Мышца для робота создана

После того, как роботы смогут захватить на планете власть в свои руки, перспективы у человечества более чем туманные и в доказательство этому, можно привести пример роботизированной мышцы, которая была представлена группой разработчиков из лаборатории имени Лоуренса. Данный орган в тысячу раз сильнее аналогичного человеческого, и также способе6н поднимать и бросать объекты, вес которых может в пятьдесят раз превышать вес самой мышцы.

Для её изготовления применили двуокись ванадия, так как у этого материала хорошая способность к перемене формы и размера. Роботизированная мышечная ткань имеет вид V-образной ленты, в состав которой помимо диоксида ванадия, также входит и хром. Лента крепится на специальную кремниевую подложку, а при отделении от неё, сворачивается в спираль. При подводе тепла, лента превращается в настоящую катапульту, способную с большим усилием бросать вещи. При таком принципе работы, она может использоваться и как датчик присутствия, в случае распознания объекта на расстоянии, происходит мгновенное изменение формы спирали и отталкивание объекта далеко за пределы территории.

Учёные признаются, что по сути, это миниатюрная двойная спираль, находящаяся в диморфном состоянии и могущая выполнять функции мощной торсионной мышцы. В действие весь механизм приводится с помощью вызова фазового перехода диоксида ванадия путём термического или электротермического воздействия. Простейшая конструкция и неорганические материалы, помогли достичь лучших показателей в удельной мощности и скорости, чем использующиеся на сегодняшний день моторы и привода современных микросистем. Некоторые свойства этого вещества делают его просто незаменимым материалом в системах искусственных мускулов. При низких температурах он является изолятором, зато при температуре выше 65 градусов начинает проводить ток. Помимо этого, при термическом воздействии, кристаллы вещества изменяют форму сжимаясь в одном из измерений и в то же время расширяясь в двух других.

В процессе эксперимента была продемонстрирована скорость вращения до 200 тысяч оборотов в минуту, а амплитуда сжатия составила от 500 до 2000 градусов на миллиметр, при плотности энерговыделения до 40 киловатт на один килограмм. Данные результаты, как уверяют исследователи, на порядок выше чем у используемых ныне торсионных моторов, действие которых основано на электростатике, магнетоэлектронике, пьезоэлектронике и нанотрубках.

Выбор редакции