他们的的发明可以一样可以改变世界


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科学不仅适用于成年人 。 孩子们通常可以为复杂的问题想出优雅的解决方案 。 Alexey 为自己设定了一个目标 , 即创造一个预算小的、体积小、易于控制的机器人 , 它可以运送小负载 , 同时能够去不同的地方 。 在选择移动机器人的方式时 , Aleksey 考虑了 3 个选项:使用轮子、飞行能力和步进移动 。 发明人选择了后一种移动方法 。 对此的解释很简单:“腿”比轮子具有更大的越野能力 , 而这样的机器人与飞机相比尺寸更小 。

决定在 3D 打印机上打印身体的细节 。 在为 3D 打印选择细丝(线)时 , Alexey 将 ABS 塑料用于承受高负载的部件 , 将 PLA 用于其他身体部位 。 未来 , 计划用碳棒加固船体 。 他还为该设备补充了一个摄像头、一个手电筒、LED、一个接收器以及两个用于冷却系统的风扇 。 需要澄清的是 , Alexey 在这个阶段的救援机器人并不是要靠自己把人拉出来 。 它的主要任务是向受害者提供一套必需品 。 例如 , 急救箱或过热或体温过低的救生毯 。 默认情况下 , 救援机器人不配备货架 。 正如发明者本人所说 , 应为每个特定情况提供紧固 。 所以比较靠谱 。

海底和海洋的研究对于海上结构的建造、矿产资源的勘探和开采 , 以及研究地球过去地质时期的气候变化具有重要意义 。 很高兴不仅科学家 , 而且孩子们都对这个话题感兴趣 。 这位女学生开发了一种机器人 , 可以方便实验室科学家的日常工作 。 创造机器人的想法来到 Evgenia 并非偶然 。 在确定化学成分的方法中 , 选择了 X 射线荧光分析 (XRF) 。 XRF 是通过用 X 射线照射研究中的材料来进行的 。 该方法有助于确定测试样品的成分中包含哪些元素和数量 , 而不会破坏它 。 使用的分析设备是OlympusVanta C , 一种X射线荧光化学成分分析仪 。 在海洋研究所 。 Shirshov , 该设备广泛用于底部沉积物的元素快速分析这就是机器人的工作原理 。 装有准备好的底部沉积物样品的塑料容器被放置在垂直管中 。 每个容器的底部由特殊的透明薄膜制成 , 盖子上标有带有样品编号的条形码 。 条形码扫描仪将样品编号信息传输到下方的分析仪 。

该装置“射入”具有干燥和粉状底部淤泥的容器并捕获响应辐射 。 在 1-2 分钟内进行分析 , 并提供化学元素的相对含量的结果 。 复合体的当前状态显示在 LCD 上 , 程序的开始和结束伴随着灯光和声音信号 。 分析后 , 将容器装在塑料袋中进行储存 。



为了使容器在工作现场移动并正确转移样品编号 , 必须编写一个程序 。 为此 , 平行班的学生 Dalgat Ibragimov 加入了 Evgenia 的项目 。 该软件是由一名 C++ 学生使用 Arduino IDE 开发的 。 安全性是这个项目的一个重要方面 。 虽然 X 射线辐射不是很强烈 , 但在一定剂量下 , 它会对人体健康产生负面影响 。 为了防止 X 射线辐射扩散到环境中 , 用于分析的复合物将被放置在一个特殊的金属保护盒中 。

【他们的的发明可以一样可以改变世界】Evgenia 和 Dalgat 继续他们在设备上的工作 。 目前 , 收到的综合体原型已移交给海洋研究所的科学家 。 Shirshov 分析了一系列底部沉积物样本 。 在一次地质考察结束时 , 会收集数百甚至数千个样本进行分析 。 操作人员的人工分析是一个漫长的过程 , 而自动化是一个非常重要且广受欢迎的解决方案 。

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