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未来のロボットはモーターや電源を必要としませんか?

マサチューセッツ大学アマースト校の研究者は、オブジェクトを取得する方法を理解しました。 エネルギーの流れ 環境内で動き出すことができます。 あなたの研究は、おもちゃ作りから軍事産業への応用に役立つかもしれません。 ドライブソースが必要な場所。 また、将来、自然が特定の種類の動きをどのように促進するかについてさらに学ぶことができます。
 
オランダのデルフト工科大学のアル・クロスビー教授、博士課程の学生であるキム・ヨンジンとジェイ・ヴァン・デン・バーグは、非常に退屈な実験を行いました。 その一部は、作品でした ゲル それが乾くのを見てください。 研究者たちは、長いことに気づきました ゲルストリップ 乾燥すると、蒸発によって水分が失われ、動き始めました。 これらの動きのほとんどは遅いですが、時々ゲルが加速しました。 これらの加速は、不均一な乾燥に関連していました。 さらなる調査により、形状がここで役割を果たしていることが示されました。 ゲルストリップ 動き続けるために自分自身を「リセット」することができる。

画像ソース:Pixabay

多くの動植物、特に小さなものは、羽や棒のように機能する特別なコンポーネントを使用しており、筋肉のみを使用する動物よりもはるかに速く、非常に速く動くことができます。 ヒタキのような植物はこの種の動きの良い例であり、野生生物にはアギトアリ属のバッタやアリがいます。 不安定性は、自然がバネとロック機構を作成するために使用する方法です。 このようなメカニズムは、小型ロボットやその他のデバイスをすばやく移動できるようにするためにますます使用されています。 ただし、これらのメカニズムのほとんどは、動き続けるためにモーターまたは人間の手の助けを必要とします。 私たちの発見はそれを可能にします メカニズム 電源やモーターを必要としない、とクロスビーは言います。
研究者は、動くストリップを観察し、ゲル乾燥の基礎となる物理学を研究した後、モーターや人間の手が一種の動きをすることなく、オブジェクトが期待どおりに反応して動く原因となる可能性が最も高い形状を決定するための実験を開始したと説明していますリセットの。


これは、さまざまな素材が周囲と相互作用するだけで動きを生み出すことができることを示しています。 これらの材料は、新しいロボット、特にモーター、バッテリー、またはその他のエネルギー源を収容するのが難しい小型ロボットの開発に役立つ可能性があると、クロスビー教授は述べています。

この作業は、機械的な動きのためのエネルギーを生成する将来のスケーラブルな方法を可能にする自然および人工のシステムを理解しようとする、より大きな学際的なプロジェクトの一部です。 また、材料や構造を探しています エネルギー セーブ。 この発見により、陸軍と国防総省でさまざまな用途が見つかる可能性があると博士は述べています。 陸軍研究所の所長、ラルフ・アンテニエン。 クロスビーの研究は、米陸軍研究能力開発コマンドによって資金提供されています。