എന്തുകൊണ്ട് വാർത്തകളിൽ?
മാഗ്നെറ്റോറിയോളജിക്കൽ ദ്രാവകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഗവേഷകർ ഒരു ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചു. ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒഴുക്ക്, ഘർഷണം, തേയ്മാനം എന്നിവ ഉപകരണം അളക്കുന്നു. ഓരോ പരിശോധനയിലും സ്ലൈഡിംഗ് ചലനത്തോടൊപ്പം കംപ്രഷനും ഇത് സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ രൂപകൽപ്പനയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് കഴിയും.
പശ്ചാത്തലം
ഒരു മാഗ്നെറ്റോറിയോളജിക്കൽ ദ്രാവകത്തിൽ ഒരു കാരിയർ ദ്രാവകത്തിനുള്ളിൽ കാന്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ കണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ്-അലോയ് കണങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറയ്ക്കുന്ന അഡിറ്റീവുകളും ഉണ്ട്. ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രമില്ലാതെ, മെറ്റീരിയലിന് ഒരു സസ്പെൻഷൻ പോലെ വ്യാപകമായി ഒഴുകാൻ കഴിയും.
പ്രയോഗിച്ച ഒരു ഫീൽഡ് കണങ്ങളെ ചെയിൻ പോലുള്ള ഘടനകളിലേക്ക് വിന്യസിക്കുന്നു, ഇത് ചലനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ദ്രാവകത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി അതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മതിയായ ശക്തമായ ഫീൽഡിന് മില്ലിസെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഖരരൂപത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
ഫീൽഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് കണിക ഘടനകളെ തകർക്കുന്നതിനാൽ മാറ്റം പഴയപടിയാക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ വാൽവുകളോ സങ്കീർണ്ണമായ മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്കേജുകളോ ഇല്ലാതെ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പ്രതിരോധം ഇലക്ട്രോണിക് ആയി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.
മാഗ്നെറ്റോറിയോളജിക്കൽ സാമഗ്രികൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പഠനവിധേയമാണ്, പ്രത്യേക ഡാംപറുകൾ, ബ്രേക്കുകൾ, ക്ലച്ചുകൾ, വൈബ്രേഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇത് ഇതിനകം തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഓഗസ്റ്റിലെ വികസനം മികച്ച ഒരു പരീക്ഷണ ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഈ ദ്രാവകങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല.
ഗവേഷക സംഘം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്
പട്നയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ഒരു സംഘം ഹൈബ്രിഡ് മാഗ്നെറ്റോ-റിയോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. നാനോ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പിന്തുണയുള്ള പദ്ധതിക്ക് പ്രൊഫസർ ചിരഞ്ജിത് സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകി.
ഒരു റിയോമീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപഭേദം അളക്കുന്നു, അതേസമയം ഒരു ട്രൈബോമീറ്റർ ഘർഷണം, ലൂബ്രിക്കേഷൻ, തേയ്മാനം എന്നിവ പഠിക്കുന്നു. പുതിയ ഉപകരണം രണ്ട് അളവുകളും ഒരു പരീക്ഷണാത്മക ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
ഉപകരണം ഒരേസമയം കംപ്രഷനും ഷിയറും പ്രയോഗിക്കുന്നു, ഉപരിതലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തള്ളുകയും വശത്തേക്ക് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗവേഷകർക്ക് സാധാരണ ലോഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനും മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ അളവുകൾ ആവർത്തിക്കാനും കഴിയും.
ഇതിന്റെ കാന്തിക അസംബ്ലി താരതമ്യേന മിതമായ വൈദ്യുതധാര ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പിളിലുടനീളം ശക്തമായ ഒരു ഫീൽഡ് നിലനിർത്തുന്നു. നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഈ രൂപകൽപ്പന അനാവശ്യമായ ചൂടാക്കൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. സംഘം നാനോ അയേൺ പൗഡർ ഫോർമുലേഷനുകൾ പരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനം റിയോളജിക്ക ആക്റ്റയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
എന്തുകൊണ്ട് സംയുക്ത പരിശോധന പ്രധാനമാണ്
യഥാർത്ഥ ഘടകങ്ങൾക്ക് അപൂർവ്വമായി ഒരു വൃത്തിയുള്ള ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്നു, കാരണം ഡാംപറുകൾ, ക്ലച്ചുകൾ, പ്രോസ്തെറ്റിക് സന്ധികൾ എന്നിവ സംയുക്ത മർദ്ദം, സ്ലൈഡിംഗ്, വൈബ്രേഷൻ എന്നിവ നേരിടുന്നു. പ്രത്യേക ലബോറട്ടറി അളവുകൾക്ക് അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടലുകൾ നഷ്ടമായേക്കാം.
കംപ്രഷൻ, വശത്തേക്കുള്ള ചലനം എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ കണികാ ശൃംഖലകൾ ലോഡിനെ വ്യത്യസ്തമായി പിന്തുണച്ചേക്കാം. ഹാർഡ് കണങ്ങൾ ഒരു സമ്പർക്ക മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഉപരിതല ഉരച്ചിലിന് കാരണമാകും. ഉപയോഗപ്രദമായ ഫീൽഡ്-നിയന്ത്രിത പ്രതിരോധത്തെ ദോഷകരമായ ഘർഷണവും തേയ്മാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സംയുക്ത ഉപകരണം സഹായിക്കുന്നു.
മികച്ച അളവുകൾക്ക് ഘടക രൂപകല്പനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതൃകകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. കാരിയർ ദ്രാവകങ്ങൾ, കണികകളുടെ വലിപ്പം, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന അഡിറ്റീവുകൾ എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നിർമ്മാതാക്കളെ സഹായിക്കാനും അവയ്ക്ക് കഴിയും. ലബോറട്ടറി മെറ്റീരിയലുകൾ സുരക്ഷാ-നിർണ്ണായക ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം തെളിവുകൾ പ്രധാനമാണ്.
പ്രയോഗങ്ങളും ശേഷിക്കുന്ന പരിമിതികളും
- മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റീവ് ഡാംപറുകൾക്ക് പ്രതിരോധം മാറ്റാൻ കഴിയും.
- പ്രയോഗിച്ച കാന്തികക്ഷേത്രത്തിലൂടെ ബ്രേക്കുകൾക്കും ക്ലച്ചുകൾക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.
- വ്യാവസായിക മൗണ്ടുകൾക്ക് ഹാനികരമായ വൈബ്രേഷനിൽ നിന്ന് യന്ത്രങ്ങളെയും കെട്ടിടങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
- മെഡിക്കൽ, റോബോട്ടിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കോംപാക്റ്റ് മെക്കാനിസങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന പ്രതിരോധം നൽകാൻ കഴിയും.
വാണിജ്യപരമായ ദത്തെടുക്കൽ ഇപ്പോഴും കണികകൾ അടിഞ്ഞുകൂടൽ, സമാഹരണം, സീൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നിവയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. കഠിനമായ കണങ്ങൾക്ക് ഉപരിതലത്തിൽ ഉരസാൻ കഴിയും, അതേസമയം താപനിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാരിയർ ദ്രാവകത്തെ മാറ്റുന്നു. സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ സെൻസറുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ നിയന്ത്രണം, ഫെയിൽ-സേഫ് പെരുമാറ്റം എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്.
ഉപസംഹാരം
പട്ന ഉപകരണം മെറ്റീരിയൽ സയൻസിനെ പ്രായോഗിക ഉപരിതല എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മൂല്യം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന അളവുകളെയും യഥാർത്ഥ ഘടകങ്ങളിലുടനീളമുള്ള വിജയകരമായ മൂല്യനിർണ്ണയത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.