Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Jakiej technologii używa NASA do podboju terenu Marsa?

Rewolucyjna technologia opon ze stopów metali z pamięcią kształtu pomoże NASA w niedalekiej przyszłości podbić teren Marsa.

Báo Khoa học và Đời sốngBáo Khoa học và Đời sống26/05/2025

1.png
Tajemnice Marsa są badane od wieków. Czwarta planeta od Słońca przypomina jasnoczerwoną pustynię i ma surową, trudną do przemierzenia powierzchnię. Chociaż kilka misji robotycznych wylądowało na Marsie, NASA zbadała zaledwie 1% powierzchni planety. Zdjęcie: @MLive.
2.png
Przed przyszłymi misjami załogowymi i robotycznymi na Czerwoną Planetę, NASA zakończyła rygorystyczne testy prototypu łazika na symulowanym terenie Marsa. Zdjęcie: @ ExtremeTech.
3.png
Wyjątkowość tego autonomicznego pojazdu polega na tym, że wykorzystuje on przełomową technologię opon sprężynowych ze stopu z pamięcią kształtu (SMA), opracowaną przez Centrum Badawcze im. Glenna NASA w Cleveland we współpracy z Goodyear Tire & Rubber. Zdjęcie: @NASA.
4.png
Ponieważ Mars ma wyjątkowo szorstką, nierówną i skalistą powierzchnię, wytrzymałe opony są niezbędne do stabilnego poruszania się łazika, dlatego technologia opon sprężynowych ze stopu z pamięcią kształtu pomoże to osiągnąć. Zdjęcie: @IEEE Spectrum.
5.png
Stopy z pamięcią kształtu to metale, które po zgięciu, rozciągnięciu, podgrzaniu i schłodzeniu powracają do pierwotnego kształtu, jak podaje Centrum Badawcze im. Glenna NASA. NASA stosuje ten materiał od dziesięcioleci, ale zastosowanie go w oponach łazika marsjańskiego to przełom. Zdjęcie: @ Mashable.
6.png
Dr Santo Padula II, inżynier ds. badań materiałowych w Centrum Badawczym im. Glenna NASA, powiedział, że w Laboratorium Symulowanych Operacji Księżycowych (SLOPE) im. Glenna, które symuluje powierzchnię Księżyca i Marsa, aby pomóc naukowcom testować wydajność łazika, odkrył, że prototypowe opony łazika były początkowo wykonane ze stali. Zdjęcie: @IEEE Spectrum.
7.png
Jednak, zdaniem dr. Santo Paduli II, biorąc pod uwagę trudny, nierówny teren na powierzchni Marsa, jeśli materiał opon kół tego łazika nie będzie miał odpowiedniego stopnia plastyczności i zdolności powrotu do pierwotnego stanu, może to doprowadzić do uszkodzenia całej opony, koła lub całego systemu łazika marsjańskiego. Zdjęcie: @IEEE Spectrum.
8.png
Następnie dr Santo Padula II, Creager i jego zespół wspólnie pracowali nad ulepszeniem istniejących opon łazików NASA, wykorzystując przełomowy nowy materiał: hybrydowy stop niklowo-tytanowy z pamięcią kształtu. Zdjęcie: @NASA.
9.png
Metal ten wytrzymuje ekstremalne odkształcenia, ale szybko powraca do pierwotnego stanu, umożliwiając oponie łazika powrót do pierwotnego kształtu nawet po silnych uderzeniach, czego nie potrafią osiągnąć opony łazika wykonane z konwencjonalnych metali, takich jak stal. Zdjęcie: @NASA.
10.png
I tak powstała technologia opon sprężynowych ze stopu z pamięcią kształtu, zastosowana w łaziku marsjańskim NASA. Jak twierdzą eksperci, to dopiero początek. Zdjęcie: @NASA.
Drodzy Czytelnicy, obejrzyjcie film : Prawdziwy film z jazdy po Księżycu podczas misji Apollo NASA. Źródło filmu: @Top interesting.

Source: https://khoahocdoisong.vn/nasa-ap-dung-cong-nghe-nao-de-chinh-phuc-dia-hinh-sao-hoa-post1543609.html


Komentarz (0)

Zostaw komentarz, aby podzielić się swoimi odczuciami!

W tej samej kategorii

Zachwycony wspaniałym weselem, które odbyło się przez 7 dni i nocy w Phu Quoc
Parada starożytnych kostiumów: Sto kwiatów radości
Bui Cong Nam i Lam Bao Ngoc rywalizują wysokimi głosami
Wietnam jest wiodącym miejscem dziedzictwa kulturowego na świecie w roku 2025

Od tego samego autora

Dziedzictwo

Postać

Biznes

Zapukaj do drzwi krainy czarów Thai Nguyen

Aktualne wydarzenia

System polityczny

Lokalny

Produkt

Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC