Nowy metal może stać się miękki i sztywny, tak jak ludzkie mięśnie

$config[ads_kvadrat] not found

Парень который не любил мюзиклы

Парень который не любил мюзиклы
Anonim

Ciało ludzkie jest zaprojektowane całkiem dobrze: nasze mięśnie są w stanie przełączać się między siłą a zręcznością, kończynami usztywniającymi, gdy wykonujemy zadanie napędzane energią, takie jak podnoszenie kuli do kręgli i zmiękczanie, gdy robimy coś delikatnego, jak malowanie pędzlem. Ta zdolność jest bardzo rzadko replikowana w systemach inżynieryjnych, ponieważ jest kosztowna, ale także dlatego, że trudno ją sklonować.

Jednak HRL Laboratories - ci sami badacze z Malibu, którzy przynieśli wam mikroloty - ogłosili, że są w stanie powtórzyć reakcje ludzkich mięśni w metalu. Ich celem jest wykorzystanie tej nowej technologii do tworzenia samochodów z płynniejszymi jazdami i, co bardziej intrygujące, bardziej robotami przypominającymi człowieka.

W artykule opublikowanym w najnowszym numerze Postępy naukowe naukowcy twierdzą, że ich technologia „izolator drgań o zmiennej sztywności” może zmienić się ze sztywnego na miękki o współczynnik 100 w milisekundach, niezależnie od siły mechanicznej. Ta technologia, jak twierdzą, znacznie przewyższa wszelkie poprzednie mechanizmy próbujące zrobić to samo.

„Dzięki systemom HRL możesz przełączać się między sztywnym i miękkim jednym naciśnięciem przycisku”, mówi główny badacz Christopher Churchill. „To może dać nam zautomatyzowane przeguby o sztywności adaptacyjnej, które są tak samo wdzięczne za pomocą pędzla, jak podnoszą ciężkie narzędzia”.

Wszystko wraca do sztywności. Sztywne struktury, takie jak obecne ramiona robotów i zawieszenia ciężarówek, są bardzo dobre w podtrzymywaniu obciążeń, ale jeśli coś potrząśnie podstawą, cała konstrukcja będzie niestabilna. Dzięki miękkiemu systemowi wstrząsy u podstawy nie będą tak naprawdę wpływać na szczyt, ale nie będą dobrze przyjmować nowego obciążenia. To, czego potrzebujesz, to Złotowłosa struktura: adaptacyjna sztywność, która może izolować lub przekazywać wibracje na żądanie, bez względu na masę masy.

Churchill i jego zespół odkryli, że kiedy umieścisz paski metalu (sztywność ujemna) idealnie równolegle w ich systemie dodatniej sztywności, sztywności sumują się do zera. Voila, metal, który jest zarówno nośny jak i zwinny.

Co najważniejsze, naukowcy z HRL uważają, że ich technologia będzie tania. Roboty z kończynami, które reagują jak ludzkie mięśnie, będą chłodne; samochody, które nigdy nie zareagują na uderzenie w drogę, będą wprost luksusowe.

$config[ads_kvadrat] not found