Key points are not available for this paper at this time.
Propulsores animais, como asas e nadadeiras, se dobram durante o movimento e esses padrões de dobra são acreditados como fatores que contribuem para a alta eficiência dos movimentos animais em comparação com os projetos feitos pelo homem. No entanto, os esforços para implementar designs flexíveis têm sido confrontados com resultados de desempenho contraditórios. Consequentemente, não há uma compreensão clara do papel desempenhado pela flexibilidade do propulsor ou, de forma mais fundamental, de como os propulsores flexíveis devem ser projetados para um desempenho ideal. Aqui demonstramos que durante o movimento em estado estacionário por uma ampla gama de animais, desde moscas-das-frutas até baleias-jubarte, operando tanto no ar quanto na água, propulsores naturais se dobram de maneiras semelhantes dentro de uma faixa altamente previsível de movimentos característicos. Ao fornecer critérios de design empíricos derivados de propulsores naturais que convergiram para um espaço de design limitado, esses resultados oferecem um novo quadro a partir do qual entender e projetar propulsores flexíveis. Propulsores animais—asas e nadadeiras—normalmente se dobram durante o movimento. Aqui, os autores analisaram dados em vídeo sobre a dobra de propulsores animais e descobriram que, para propulsão dentro de fluxos dominados inercialmente, os ângulos de flexão e as posições do ponto de flexão são semelhantes em todo o reino animal.
Lucas et al. (Terça-feira) estudaram essa questão.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: