Найти в Дзене

Дайджест новостей TWIZE | Ноябрь

Ученые из Шотландии и Италии создали с помощью аддитивных технологий новый тип метаматериала, способный повысить эффективность защиты автомобилей при столкновениях. Его особенность – скрученная решетчатая структура, которая адаптируется к разной силе удара, обеспечивая оптимальное поглощение энергии. Такой материал можно использовать в зонах деформации кузова, расположенных в передней части автомобиля, на которую приходится основная нагрузка при авариях. В основе конструкции лежит гироидная решетка, напечатанная из стали. Под давлением она скручивается контролируемым образом, равномерно рассеивая энергию удара – это значительно эффективнее традиционных пеноматериалов или стандартных деформационных зон с фиксированными характеристиками. Высокоточная 3D-печать позволила воспроизвести сложную геометрию решетки, невозможную при обычных методах производства. В ходе испытаний образцы показали способность переключаться между жестким и гибким состоянием, адаптируясь к различным типам столкнове
Оглавление

Новый метаматериал сделает автомобили безопаснее

Ученые из Шотландии и Италии создали с помощью аддитивных технологий новый тип метаматериала, способный повысить эффективность защиты автомобилей при столкновениях. Его особенность – скрученная решетчатая структура, которая адаптируется к разной силе удара, обеспечивая оптимальное поглощение энергии.

Такой материал можно использовать в зонах деформации кузова, расположенных в передней части автомобиля, на которую приходится основная нагрузка при авариях. В основе конструкции лежит гироидная решетка, напечатанная из стали. Под давлением она скручивается контролируемым образом, равномерно рассеивая энергию удара – это значительно эффективнее традиционных пеноматериалов или стандартных деформационных зон с фиксированными характеристиками.

© University of Glasgow
© University of Glasgow

Высокоточная 3D-печать позволила воспроизвести сложную геометрию решетки, невозможную при обычных методах производства. В ходе испытаний образцы показали способность переключаться между жестким и гибким состоянием, адаптируясь к различным типам столкновений.

Разработчики считают, что в будущем такие адаптивные структуры помогут создавать умные системы безопасности, которые смогут по-разному реагировать на легкие удары и тяжелые аварии, делая автомобили еще более надежными и безопасными.

ИИ и аддитивное производство ускоряют проектирование оптики

Компании Opdo и Luximprint объявили о партнерстве с целью объединить проектирование оптических систем с помощью искусственного интеллекта и аддитивное производство оптических компонентов. Совместный проект формирует единый цифровой цикл – от идеи до готового изделия.

Платформа Opdo позволяет инженерам задавать оптические параметры с помощью текстовых запросов на естественном языке. Алгоритмы ИИ за минуты создают и моделируют конструкции, готовые к производству. Их можно напрямую изготавливать по технологии Printoptical® от Luximprint – метода цифрового производства без оснастки, обеспечивающего оптическое качество поверхностей.

© Luximprint
© Luximprint

Объединив нейросетевое проектирование и точное 3D-производство, партнеры существенно сокращают сроки разработки индивидуальных и высокоточных оптических решений. Такой подход делает возможным серийное или экспериментальное изготовление сложных деталей без длительной подготовки.

Luximprint вошла в цифровую производственную сеть Opdo, где применяются такие технологии, как Xolography и Nanoscribe. Цель сотрудничества – ускорить внедрение пользовательской оптики в отраслях, где важны скорость, гибкость и качество – от освещения и сенсоров до фотоники и дисплейных систем.

«Норникель» испытал первый российский SLAM-дрон для подземных рудников

В Заполярном филиале «Норникеля» успешно прошли испытания первого отечественного дрона InnoSpector, оснащенного системой SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), которая позволяет аппарату ориентироваться и строить карты без GPS. Новинка предназначена для мониторинга и обследования подземных горных выработок, обеспечивая безопасность и точность исследований. Это полностью отечественное решение, разработанное Университетом Иннополис.

© Пресс-служба Университета Иннополис
© Пресс-служба Университета Иннополис

Во время испытаний дрон продемонстрировал лидарную съемку и видеомониторинг вертикальных выработок длиной до 100 метров, уверенно работая без спутниковой навигации. Аппарат успешно преодолел сложные участки – узкие вертикальные шахты, Г-образные тоннели и зоны с ограниченной видимостью.

SLAM-дрон устойчив к пыли и воздушным потокам, характерным для шахт. Простая в управлении система позволяет в реальном времени получать 3D-модель выработки с точностью до 2 см, анализировать глубину и объем, а также принимать решения прямо на месте.

Разработка открывает путь к массовому внедрению беспилотников в горнодобывающей отрасли, повышая безопасность и эффективность маркшейдерских работ и обеспечивая импортозамещение.

3D-печатные глиняные блоки создают микроклимат для роста деревьев

В засушливых регионах молодые деревья часто не выживают под воздействием жары и ветра. Проект TreeSoil, реализуемый лабораторией топологии материалов Института Технион (Израиль) совместно с лабораторией деревьев Института Вейцмана, предлагает решение: роботизированная 3D-печать модульных блоков из глины и грунта, которые создают микроклимат, защищающий саженцы.

Вдохновленный древними агротехническими практиками, TreeSoil переосмысливает каменно-земляные укрытия для защиты растений. Система сочетает местный грунт, глину, песок и биосвязующие компоненты из растительных волокон и целлюлозы. В результате печати получаются биоразлагаемые кирпичи, защищающие деревья от испарений, ветра и солнечного излучения. В некоторых образцах применен биоуголь, повышающий прочность и питательность материала.

© Edo Asoulin
© Edo Asoulin

С помощью робота KUKA и 3D-принтера WASP исследователи изготавливают модульные блоки, которые после естественной сушки собираются вокруг саженца без клея. По мере роста дерева конструкция постепенно разрушается, возвращая питательные вещества в почву.

Конструкция каждого кирпича учитывает локальные климатические данные – ветер, влажность и солнечную радиацию. Пористая геометрия улучшает вентиляцию и затенение, а теплоемкость глиняного материала помогает регулировать влажность и температуру, способствуя развитию корней.

Проект TreeSoil демонстрирует, как синтез архитектуры, биологии и материаловедения служит восстановлению экосистем.

Усадьбу можно потрогать: в Муранове открыли тактильную экспозицию

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева в Подмосковье представили новую тактильную экспозицию, созданную специально для незрячих и слабовидящих посетителей. Проект реализован при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд».

В экспозицию вошли три уникальных объекта. Центральным стал макет исторического здания усадьбы, выполненный с высокой точностью. Его дополняют тактильная версия морского пейзажа художника Алексея Саврасова и объемный портрет Федора Тютчева, созданный в скульптурной технике.

© Пресс-служба музея-заповедника «Усадьба Мураново»
© Пресс-служба музея-заповедника «Усадьба Мураново»

При изготовлении экспонатов использовались и современные технологии, и ручной труд. Макет усадьбы собрали из деталей, напечатанных на 3D-принтере, пейзаж воссоздали с помощью рельефной УФ-печати, а портрет поэта выполнен вручную мастерами.

Как рассказал директор музея Александр Богатырев, первоначально планировалось сделать только уменьшенную модель главного дома, чтобы посетители могли «увидеть его руками». Однако проект вырос в полноценную тактильную коллекцию, и работа над ним будет продолжена. В дальнейшем музей планирует создать бронзовую модель всей территории усадьбы, включая здания, подлежащие восстановлению.