Die Schwanzflossen von Walen (Walen und Delfinen) gibt es in verschiedenen Formen. Mechanismus der Flossenbewegung
In der neuen Arbeit wollten die Forscher besser verstehendiese Beziehung zwischen zwei Variablen. Zu diesem Zweck untersuchten sie die Mechanik der Antriebskräfte von Walen mithilfe einer numerischen Simulation der Bewegungen ihrer oszillierenden Schwanzflossen. Mit anderen Worten, das Modell musste qualitativ vorhersagen, welche Flossenbewegungen entsprechend seiner Form so effizient wie möglich sein sollten.
Verwendung von Daten zur Form und Kinematik von fünf ArtenWale - Tümmler, gefleckte Delfine, Killerwale, falsche Killerwale und Belugawale - führten für jede Art Simulationen durch, um ihre Antriebseffizienz zu bestimmen. Dann tauschten sie diese Orte aus: zum Beispiel durch eine Simulation der Form einer Orca-Flosse, die an die Kinematik eines Delfins gebunden ist.
Die Arbeit zeigte, dass die Form der Flosse des Falschen Schwertwals unabhängig von der Kinematik am idealsten war, und der Funktionsmechanismus der Flosse des Belugawals erwies sich unabhängig von der Form als ideal.
Diese Ergebnisse werden es den Autoren der Arbeit zufolge in Zukunft ermöglichen, schnelle, effiziente, manövrierfähige und akustisch geheimnisvolle Unterwasserroboter der neuen Generation zu entwickeln.
Zuvor Wissenschaftler der University of Southern Californiaerstellt habenIntelligentes Material, inspiriert von Haifischhaut. Er kann Schallwellen auf verschiedene Weise steuern – dämpfen oder verbessern.