వార్తల్లో ఎందుకు?
భారతీయ పరిశోధకులు మాగ్నెటోరియోలాజికల్ ద్రవాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఒక పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. పరికరం అయస్కాంత క్షేత్రం కింద ప్రవాహం, ఘర్షణ మరియు అరుగుదలను కొలుస్తుంది. ఇది ప్రతి పరీక్ష సమయంలో స్లైడింగ్ కదలికతో కుదింపును కూడా మిళితం చేస్తుంది. పని నియంత్రించదగిన యాంత్రిక వ్యవస్థల సురక్షిత రూపకల్పనకు మద్దతు ఇస్తుంది.
నేపథ్యం
మాగ్నెటోరియోలాజికల్ ద్రవం క్యారియర్ ద్రవంలో చిన్న అయస్కాంతీకరించగల కణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇనుము లేదా ఐరన్-అల్లాయ్ కణాలు సాధారణంగా ఉపయోగించబడతాయి, అదనంగా అడుగున చేరడాన్ని తగ్గించే సంకలితాలు కూడా ఉంటాయి. అయస్కాంత క్షేత్రం లేకుండా, పదార్థం సస్పెన్షన్ వలె విస్తృతంగా ప్రవహిస్తుంది.
అనువర్తిత క్షేత్రం కణాలను గొలుసు లాంటి నిర్మాణాలుగా సమలేఖనం చేస్తుంది, ఇవి కదలికను నిరోధిస్తాయి మరియు ద్రవం యొక్క స్పష్టమైన స్నిగ్ధతను వేగంగా పెంచుతాయి. తగినంత బలమైన ఫీల్డ్ మిల్లీసెకన్లలో ఘన తరహా నిరోధకతను సృష్టించగలదు.
క్షేత్రాన్ని తొలగించడం వల్ల వ్యవస్థీకృత కణ నిర్మాణాలు విచ్ఛిన్నమవుతాయి కాబట్టి మార్పును వెనక్కి తీసుకురావచ్చు. కాబట్టి ఇంజనీర్లు సాధారణ కవాటాలు లేదా సంక్లిష్ట యాంత్రిక లింకేజీలు లేకుండా ఎలక్ట్రానిక్గా నిరోధకతను నియంత్రించగలరు.
మాగ్నెటోరియోలాజికల్ పదార్థాలు దశాబ్దాలుగా అధ్యయనం చేయబడ్డాయి మరియు ఇప్పటికే ప్రత్యేక డ్యాంపర్లు, బ్రేక్లు, క్లచ్లు మరియు వైబ్రేషన్-నియంత్రణ వ్యవస్థలలో కనిపిస్తున్నాయి. ఆగస్టు అభివృద్ధి అనేది మెరుగైన పరీక్షా సాధనానికి సంబంధించినది, ఈ ద్రవాల ఆవిష్కరణ కాదు.
పరిశోధన బృందం అభివృద్ధి చేసినది
పాట్నాలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి చెందిన బృందం హైబ్రిడ్ మాగ్నెటో-రియోమీటర్ను నిర్మించింది. ప్రొఫెసర్ చిరంజిత్ సర్కార్ నానో మరియు అధునాతన మెటీరియల్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద డిపార్ట్మెంట్ మద్దతు ఉన్న ప్రాజెక్ట్కు నాయకత్వం వహించారు.
రియోమీటర్ పదార్థ ప్రవాహం లేదా రూపాంతరాన్ని కొలుస్తుంది, అయితే ట్రైబోమీటర్ ఘర్షణ, సరళత మరియు అరుగుదలను అధ్యయనం చేస్తుంది. కొత్త ఉపకరణం రెండు కొలతలను ఒక ప్రయోగాత్మక అమరికలోకి తీసుకువస్తుంది.
పరికరం ఏకకాలంలో కుదింపు మరియు కోతను వర్తింపజేస్తుంది, ఉపరితలాలను ఒకదానికొకటి తోస్తూ వాటిని పక్కకు కదిలిస్తుంది. పరిశోధకులు సాధారణ భారాన్ని మార్చవచ్చు మరియు అయస్కాంతీకరణతో లేదా లేకుండా కొలతలను పునరావృతం చేయవచ్చు.
దాని అయస్కాంత అమరిక তুলనాత్మకంగా నిరాడంబరమైన కరెంట్ను ఉపయోగించి నమూనా అంతటా బలమైన ఫీల్డ్ను ఉంచుతుంది. నియంత్రిత ప్రయోగాత్మక పరిస్థితులను అందిస్తూ ఈ డిజైన్ అవాంఛిత తాపనాన్ని పరిమితం చేస్తుంది. బృందం నానో-ఐరన్ పౌడర్ సూత్రీకరణలను పరీక్షించింది మరియు దాని పనిని రియోలాజికా ఆక్టాలో నివేదించింది.
కంబైన్డ్ టెస్టింగ్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది
వాస్తవ భాగాలు అరుదుగా ఒకే చక్కని శక్తిని అనుభవిస్తాయి, ఎందుకంటే డ్యాంపర్లు, క్లచ్లు మరియు ప్రొస్తెటిక్ కీళ్ళు మిశ్రమ పీడనం, స్లైడింగ్ మరియు వైబ్రేషన్ను ఎదుర్కొంటాయి. అందువల్ల ప్రత్యేక ప్రయోగశాల కొలతలు ముఖ్యమైన పరస్పర చర్యలను కోల్పోవచ్చు.
కణాల గొలుసులు కుదింపు మరియు పక్కకు కదలిక కింద భారాన్ని భిన్నంగా సపోర్ట్ చేయవచ్చు. కఠినమైన కణాలు కాంటాక్ట్ జోన్లోకి ప్రవేశించినట్లయితే అవి ఉపరితల రాపిడిని కూడా పెంచుతాయి. ఫీల్డ్-నియంత్రిత నిరోధకతను హానికరమైన ఘర్షణ మరియు అరుగుదలతో ముడిపెట్టడానికి కంబైన్డ్ పరికరం సహాయపడుతుంది.
మెరుగైన కొలతలు కాంపోనెంట్ డిజైన్ కోసం ఉపయోగించే మోడళ్లను మెరుగుపరుస్తాయి. క్యారియర్ ద్రవాలు, కణ పరిమాణాలు మరియు స్టెబిలైజింగ్ సంకలితాలను సరిపోల్చడానికి తయారీదారులకు ఇవి సహాయపడతాయి. ప్రయోగశాల పదార్థాలు భద్రతా-క్లిష్టమైన పరికరాలలోకి ప్రవేశించడానికి ముందు ఇటువంటి ఆధారాలు ముఖ్యమైనవి.
అప్లికేషన్లు మరియు మిగిలిన పరిమితులు
- మారుతున్న వైబ్రేషన్ లేదా రహదారి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అడాప్టివ్ డ్యాంపర్లు నిరోధకతను మార్చగలవు.
- అనువర్తిత అయస్కాంత క్షేత్రం ద్వారా ప్రసారం చేయబడిన టార్క్ను బ్రేక్లు మరియు క్లచ్లు నియంత్రించగలవు.
- పారిశ్రామిక మౌంట్లు యంత్రాలు మరియు భవనాలను హానికరమైన వైబ్రేషన్ నుండి రక్షించగలవు.
- వైద్య మరియు రోబోటిక్ పరికరాలు కాంపాక్ట్ మెకానిజమ్స్లో నియంత్రించదగిన నిరోధకతను అందించగలవు.
వాణిజ్య స్వీకరణ ఇప్పటికీ కణాల స్థిరీకరణ, అగ్రిగేషన్ మరియు సీల్ మన్నికను ఎదుర్కొంటోంది. కఠినమైన కణాలు ఉపరితలాలను రాపిడి చేయగలవు, ఉష్ణోగ్రత మార్పులు క్యారియర్ ద్రవాన్ని మారుస్తాయి. సిస్టమ్లకు నమ్మకమైన సెన్సార్లు, విద్యుత్ నియంత్రణ మరియు ఫెయిల్-సేఫ్ ప్రవర్తన కూడా అవసరం.
ముగింపు
పాట్నా పరికరం మెటీరియల్ సైన్స్ని ప్రాక్టికల్ సర్ఫేస్ ఇంజనీరింగ్తో కలుపుతుంది. దీని విలువ పునరుత్పత్తి కొలతలు మరియు వాస్తవ భాగాలలో విజయవంతమైన ధ్రువీకరణపై ఆధారపడి ఉంటుంది.