仿生学在迷彩休闲服创意设计中的应用以自然幻为例
摘 要本次毕业设计以仿生元素在迷彩休闲服的创意设计中的应用中展现,与现代的服装设计融会贯通。迷彩休闲服装是用于日常休闲所穿着,主要以休闲、舒适为主。款式设计适用于外出游玩,同时造型及其简约,兼顾了时尚与美感的需要。本系列设计采用的是四套男装与两女装搭配的休闲服饰,主要以绿色和黄色面料为主。绿色采用的是制服呢面料,采用拼接的方法将黄色的帆布面料结合,设计中补充细节以绑带、粘贴的装饰以及仿生元素(水波纹、迷彩纹),打造仿生与现代时尚潮流共同结合的休闲时尚服装。结合现代春夏季休闲服的流行趋势进行重组设计,其运用服装的形式美、结构美法则,主要通过时尚休闲服饰的色彩搭配、面料再造设计来凸显服装的特色。
目 录
1、 仿生学的概念 1
1.1仿生学 1
1.2仿生学的分类 1
1.3设计仿生学 5
1.4服装应用的设计仿生学 6
2、 迷彩图案的种类及面料的性能 7
2.1迷彩图案的种类 7
2.2迷彩面料性能的要求 8
3、 仿生学元素在迷彩服中的应用 9
4、 迷彩图案在服装中的应用 10
4.1图案色块大小的重新定义 10
4.2色块轮廓边线的重新选择 10
4.3迷彩的图案肌理设计 10
4.4国内外迷彩图案在服装中的运用与研究 11
5、 仿生及迷彩图案在服装设计中的创新 12
5.1设计主题及设计方案说明 12
5.2 设计及制作流程 13
5.3款式图以及制版图分析 18
5.4妆容图及发型图 24
5.5成品展示 25
6、 仿生及迷彩图案在服装设计实践中的结论 28
主要参考文献 29
致谢 31
仿生学的概念
1.1仿生学
仿生学是一个新兴的边仿生学是一门新兴的前沿学科。它发展了几十年,但在工程、卫生、信息系统、国防科技等领域都有了发展,其研究成果是非常令人印象深刻。科学界越来越多的关注。仿生学的问世开辟了科学和技术发展的唯一路径。与此同时,它已经收购的方式来获得与生物圈设计蓝图。这 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072^
方面也取得了大自然的人类技术理念,设计灵感,工程原理,和发明的源泉。强大的创造力和活力。人们通过运用各种各样的学科,促进了生物学科的发展,对生物内部的功能、机理、结构的研究也获得了长足的发展,因此模拟生物系统理论就成为了可见的事实,生物仿生学已经在各个行业被用来进行技术革命和创新,实现航空,导航和自动化控制领域的第一次成功。其结果是,相互融合,生物和工程技术的相互渗透的概念已经逐渐深入人们的心,这就是仿生学诞生的原因。
仿生学作为一门独立的学科,是于1960年9月在美国的俄亥俄州空军基地戴通(Dayton)召开的第一次仿生学会议上确立的。会议的中心议题是:“分析生物系统所得到的概念能够用到人工制造的信息加工系统的设计上去吗?”,仿生学的定义是模仿生物系统的原理,建立一个技术系统,或赋予一个人工技术系统一门具有生物系统特性的科学。而我们可以这样来分析:仿生学利用生命系统的可制造性,灵活性,连续性,独创性和经济性的无与伦比的整体特征进行分析。研究生物系统的结构、性质、物质、功能、能量转换、信息控制过程,了解和认识生命活动的本质及规律,建立科学的数据模型和应用理论,并应用到科学技术系统,改造或创造设计新的过程、设计系统或制造具体有效的模型。
1.2仿生学的分类
现在仿生学在各方面都有研究,并且取得不错的成绩。一般来说,仿生学的研究领域可分为信息仿生学、机械仿生学、医学仿生学、控制仿生学、化学仿生学和时装设计仿生学等。
信息仿生:模拟生命系统的信息处理功能,包括感知仿生,细胞内、智能仿生学,仿生学,智能仿生等。比如运用于航海及军事的雷达定位系统就是仿照海豚等动物来制造的。
智能仿生:随着对神经系统和人脑部结构、功能研究的深入,科学家对于制作与人相当甚至超过人的工作学习等方面的能力的机器智能系统充满信心。智能仿生即认真研究人的眼睛、耳朵等器官与大脑的智能神经系统的连接与沟通,期望能与计算机芯片、网络神经等创造新的人工智能机器的升级。
控制仿生学:通常包括全身的体内平衡调节,肢体运动调节,定向运动的导航,生态系统的波动等,例如,恒定的温度和湿度调节,一些化学工程自动化调节等是模拟的稳态调节身体。步行机是仿蜘蛛肢体的液压传动装置和动物四肢抗运动机理研究的。这种仿生设计散步机是适用于软的地面行动,以及最新的控制仿生的方向是机械、生命、材料科学等学科的高度融合。现在开展的工作就是尽可能的把人工骨与制造技术结合开发。
力学仿生:绝大部分运用于建筑及航海工具的设计制造。如,建筑过程采用的薄壳结构、蜂窝结构;潜艇设计师受到独特奇妙的海豚皮肤的结构启发,从而研究出了弹性的潜艇"外套"(如下图),使得潜艇的水下速度大大提高,大大的提高了机动性和作战能力。
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力学仿生
化学仿生学:仿生设计,研究具体的化学过程在生物体,并受生产实践。例如,生物浓缩药物,合成橡胶,合成树脂,和类似物。
医学仿生:用仿生人工制品替代病源的病损组织或器官,即人工血管、人工假肢等等(如下图)。近年来随着科技的发展,医学仿生研究的深入,人体人工器官实用化取得了医学史上的飞跃。如俄国成功完成使用计算机仿生设计人工半骨盆假体置换骨盆肿瘤获得成功。
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医学仿生
功能仿生:研究生物组织的结构功能,它实际上是适用于各种技术系统的仿生设计。从在水中游泳的鱼和尾部的方向的散热片的组合,得到鼓舞人心的信息和原则设计。首先,赛艇桨设计(如下图)。后来,经过反复观察和实践,筏和舵发生了变化,这不仅增加了速度,而且自由转动。现代船只虽然在动力方面不再存在问题,但掌握方向的舵依然不可缺少。再比如根据人的眼睛结构原理而制造出的照相机亦是科技史上的一大发明(如下图)。
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目 录
1、 仿生学的概念 1
1.1仿生学 1
1.2仿生学的分类 1
1.3设计仿生学 5
1.4服装应用的设计仿生学 6
2、 迷彩图案的种类及面料的性能 7
2.1迷彩图案的种类 7
2.2迷彩面料性能的要求 8
3、 仿生学元素在迷彩服中的应用 9
4、 迷彩图案在服装中的应用 10
4.1图案色块大小的重新定义 10
4.2色块轮廓边线的重新选择 10
4.3迷彩的图案肌理设计 10
4.4国内外迷彩图案在服装中的运用与研究 11
5、 仿生及迷彩图案在服装设计中的创新 12
5.1设计主题及设计方案说明 12
5.2 设计及制作流程 13
5.3款式图以及制版图分析 18
5.4妆容图及发型图 24
5.5成品展示 25
6、 仿生及迷彩图案在服装设计实践中的结论 28
主要参考文献 29
致谢 31
仿生学的概念
1.1仿生学
仿生学是一个新兴的边仿生学是一门新兴的前沿学科。它发展了几十年,但在工程、卫生、信息系统、国防科技等领域都有了发展,其研究成果是非常令人印象深刻。科学界越来越多的关注。仿生学的问世开辟了科学和技术发展的唯一路径。与此同时,它已经收购的方式来获得与生物圈设计蓝图。这 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072^
方面也取得了大自然的人类技术理念,设计灵感,工程原理,和发明的源泉。强大的创造力和活力。人们通过运用各种各样的学科,促进了生物学科的发展,对生物内部的功能、机理、结构的研究也获得了长足的发展,因此模拟生物系统理论就成为了可见的事实,生物仿生学已经在各个行业被用来进行技术革命和创新,实现航空,导航和自动化控制领域的第一次成功。其结果是,相互融合,生物和工程技术的相互渗透的概念已经逐渐深入人们的心,这就是仿生学诞生的原因。
仿生学作为一门独立的学科,是于1960年9月在美国的俄亥俄州空军基地戴通(Dayton)召开的第一次仿生学会议上确立的。会议的中心议题是:“分析生物系统所得到的概念能够用到人工制造的信息加工系统的设计上去吗?”,仿生学的定义是模仿生物系统的原理,建立一个技术系统,或赋予一个人工技术系统一门具有生物系统特性的科学。而我们可以这样来分析:仿生学利用生命系统的可制造性,灵活性,连续性,独创性和经济性的无与伦比的整体特征进行分析。研究生物系统的结构、性质、物质、功能、能量转换、信息控制过程,了解和认识生命活动的本质及规律,建立科学的数据模型和应用理论,并应用到科学技术系统,改造或创造设计新的过程、设计系统或制造具体有效的模型。
1.2仿生学的分类
现在仿生学在各方面都有研究,并且取得不错的成绩。一般来说,仿生学的研究领域可分为信息仿生学、机械仿生学、医学仿生学、控制仿生学、化学仿生学和时装设计仿生学等。
信息仿生:模拟生命系统的信息处理功能,包括感知仿生,细胞内、智能仿生学,仿生学,智能仿生等。比如运用于航海及军事的雷达定位系统就是仿照海豚等动物来制造的。
智能仿生:随着对神经系统和人脑部结构、功能研究的深入,科学家对于制作与人相当甚至超过人的工作学习等方面的能力的机器智能系统充满信心。智能仿生即认真研究人的眼睛、耳朵等器官与大脑的智能神经系统的连接与沟通,期望能与计算机芯片、网络神经等创造新的人工智能机器的升级。
控制仿生学:通常包括全身的体内平衡调节,肢体运动调节,定向运动的导航,生态系统的波动等,例如,恒定的温度和湿度调节,一些化学工程自动化调节等是模拟的稳态调节身体。步行机是仿蜘蛛肢体的液压传动装置和动物四肢抗运动机理研究的。这种仿生设计散步机是适用于软的地面行动,以及最新的控制仿生的方向是机械、生命、材料科学等学科的高度融合。现在开展的工作就是尽可能的把人工骨与制造技术结合开发。
力学仿生:绝大部分运用于建筑及航海工具的设计制造。如,建筑过程采用的薄壳结构、蜂窝结构;潜艇设计师受到独特奇妙的海豚皮肤的结构启发,从而研究出了弹性的潜艇"外套"(如下图),使得潜艇的水下速度大大提高,大大的提高了机动性和作战能力。
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力学仿生
化学仿生学:仿生设计,研究具体的化学过程在生物体,并受生产实践。例如,生物浓缩药物,合成橡胶,合成树脂,和类似物。
医学仿生:用仿生人工制品替代病源的病损组织或器官,即人工血管、人工假肢等等(如下图)。近年来随着科技的发展,医学仿生研究的深入,人体人工器官实用化取得了医学史上的飞跃。如俄国成功完成使用计算机仿生设计人工半骨盆假体置换骨盆肿瘤获得成功。
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医学仿生
功能仿生:研究生物组织的结构功能,它实际上是适用于各种技术系统的仿生设计。从在水中游泳的鱼和尾部的方向的散热片的组合,得到鼓舞人心的信息和原则设计。首先,赛艇桨设计(如下图)。后来,经过反复观察和实践,筏和舵发生了变化,这不仅增加了速度,而且自由转动。现代船只虽然在动力方面不再存在问题,但掌握方向的舵依然不可缺少。再比如根据人的眼睛结构原理而制造出的照相机亦是科技史上的一大发明(如下图)。
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