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미래의 로봇은 모터와 전원이 필요하지 않습니까?

University of Massachusetts Amhers의 연구원들은 에너지 흐름 환경에서 움직일 수 있습니다. 당신의 연구는 장난감 제조에서 군사 산업에 이르는 응용 분야에 유용 할 수 있습니다. 드라이브 소스가 필요한 모든 곳. 그들은 또한 미래에 자연이 특정 유형의 움직임을 어떻게 움직이는 지에 대해 더 많이 배울 수있게 해줄 것입니다.
 
네덜란드 델프트 공과 대학의 Al Crosby 교수, 박사 과정 김용진, Jay Van den Berg 박사는 매우 지루한 실험을했습니다. 그 일부는 젤라틴 건조하는 것을보세요. 연구원들은 긴 젤 스트립 건조 할 때 증발을 통해 수분을 잃으면 움직이기 시작했습니다. 이러한 움직임의 대부분은 느 렸지만 때때로 젤이 가속되었습니다. 이러한 가속은 고르지 않은 건조와 관련이 있습니다. 추가 조사에 따르면 모양이 여기서 역할을하고 젤 스트립 자신을 "재설정"하여 더 멀리 이동할 수 있습니다.

이미지 출처 : Pixabay

많은 동식물, 특히 작은 식물은 깃털과 막대처럼 작동하는 특수 구성 요소를 사용하여 근육 만 사용하는 동물보다 훨씬 빠르게 움직일 수 있습니다. flycatchers와 같은 식물은 이러한 유형의 움직임의 좋은 예이며 야생 동물에는 Odontomachus 속의 메뚜기와 개미가 있습니다. 불안정성은 자연이 스프링과 잠금 메커니즘을 만드는 데 사용하는 방법입니다. 이러한 메커니즘은 소형 로봇 및 기타 장치가 빠르게 움직일 수 있도록 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그러나 이러한 메커니즘의 대부분은 계속 움직이려면 모터 나 사람의 손이 필요합니다. 우리의 발견으로 가능합니다 메커니즘 전원이나 모터가 필요하지 않은 제품이라고 Crosby는 말합니다.
연구진은 움직이는 스트립을 관찰하고 겔 건조의 기본 물리학을 연구 한 후 물체가 예상대로 반응하고 모터 나 인간의 손이 일종의 도움없이 움직일 가능성이 가장 높은 모양을 결정하기위한 실험을 시작했다고 설명합니다. 재설정


이것은 다른 재료가 단순히 주변과 상호 작용함으로써 움직임을 생성 할 수 있음을 보여줍니다. 이러한 재료는 새로운 로봇, 특히 모터, 배터리 또는 기타 에너지 원을 수용하기 어려운 소형 로봇의 개발에 유용 할 수 있다고 Crosby 교수는 말합니다.

이 작업은 기계적인 움직임을위한 에너지를 생성하는 미래의 확장 가능한 방법을 가능하게 할 자연 및 인공 시스템을 이해하려고 노력하는 대규모 다 분야 프로젝트의 일부입니다. 우리는 또한 재료와 구조를 찾고 있습니다. 에너지 저장. 이 발견은 육군과 국방부에서 다양한 용도로 사용될 수 있다고 Dr. Ralph Anthenien, 육군 연구 소장. Crosby의 연구는 미 육군 전투 능력 개발 사령부에서 자금을 지원합니다.