Тенсегрити-спирали отличаются от классических спиралей столь же сильно, как т-призмы от обычных геометрических призм. Т-спирали не являются непрерывными (в отличие от металлических пружин), они образуют трубки с отдельными модульными частями, как в живых, природных, естественных конструкциях. Именно это делает их более подходящими прообразами для моделирования биологических структур.
Тенсегрити-спираль в сравнении с твердотельной спиралью (металлические пружины) — это очень хорошая иллюстрация тех важнейших нюансов, которые и делают тенсегрити-подход предпочтительным в сравнении с классическим физико-математическим моделированием.
В тенсегрити-моделях каждый трос (струна) и распорка (стержень) также могут состоять из меньшей спирали и содержать части, которые сделаны из еще меньших спиралей в рамках структурной иерархии. Последовательные сегменты в тенсегрити-цепи могут иметь одинаковую или противоположную хиральность, и эти различия влияют на ее физические свойства таким образом, что т-спираль с сегментами одинаковой хиральности будет скручиваться при растяжении или сжатии, тогда как т-спираль с чередующимися хиральностями будет оказывать этому сопротивление.
На этом примере мы снова видим, как тенсегрити-подход позволяет нативно моделировать и понимать биологические структуры, поскольку биологические трубки ведут себя в природе именно таким образом. Двойственность динамического поведения и возможность эмерджентного переключения между режимами хиральной податливости и хиральной жесткости — это важнейшее свойство в функции биологических трубок (от масштаба анатомических мышц до масштаба внутриклеточных микротрубочек).
Геометрические и структурные связи между тетраспиралью (рис. 2.8), тенсегрити и сложными биологическими спиралями будут рассмотрены далее, в главе 6. Между тем призма-Т3 имеет еще одну хитрость про запас.