โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ไอที

ยานอวกาศในอนาคตอาจซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยวัสดุอัจฉริยะ HealTech

TNN ช่อง16

เผยแพร่ 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ยานอวกาศในอนาคตอาจซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยวัสดุอัจฉริยะ HealTech

นักวิทยาศาสตร์เผยความก้าวหน้าสำคัญในการพัฒนาวัสดุอัจฉริยะที่อาจทำให้ยานอวกาศในอนาคตความสามารถตรวจจับและซ่อมแซมความเสียหายของโครงสร้างได้เองขณะอยู่ในวงโคจร ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ภารกิจอวกาศระยะยาวและยานพาหนะอวกาศแบบนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable launch vehicles) มีความทนทานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ภายใต้การสนับสนุนขององค์การอวกาศยุโรป (ESA) กำลังทดสอบวัสดุคอมโพสิตแบบใหม่ที่มีชื่อว่า "HealTech" ภายใต้โครงการ Project Cassandra หรือโครงการตรวจจับและการซ่อมแซมอัตโนมัติแบบผสมผสาน
นวัตกรรมนี้เป็นการรวมเอาระบบตรวจจับความเสียหายและการซ่อมแซมเข้าไว้ด้วยกันในโครงสร้างเดียว โดยประกอบไปด้วยเซนเซอร์ ชิ้นส่วนทำความร้อน และวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถรักษาตัวเองได้
หลักการทำงานของระบบซ่อมแซมตัวเอง
โดยทั่วไปแล้วคาร์บอนไฟเบอร์มักถูกนำมาใช้สร้างยานอวกาศเนื่องจากมีน้ำหนักเบาและแข็งแรงสูง แต่มักจะเกิดรอยร้าวขนาดเล็ก (Microscopic cracks) จากแรงสั่นสะเทือนขณะปล่อยยาน ความเครียดของโครงสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลัน
ระบบอัจฉริยะนี้จึงแก้ปัญหาโดยการฝังเซนเซอร์แบบใยแก้วนำแสง (Fiber-optic sensors) ไว้ในชั้นคอมโพสิตเพื่อคอยตรวจสอบและระบุตำแหน่งของรอยร้าวอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบความเสียหาย โครงข่ายชิ้นส่วนทำความร้อนขนาดเล็กซึ่งทำจากอลูมิเนียมพิมพ์ 3 มิติ จะเพิ่มอุณหภูมิในบริเวณดังกล่าวให้สูงถึงประมาณ 100 ถึง 140 องศาเซลเซียส ความร้อนระดับนี้จะทำให้วัสดุ HealTech อ่อนตัวลง ส่งผลให้สารซ่อมแซมพิเศษที่ซ่อนอยู่ภายในชั้นคาร์บอนไฟเบอร์ไหลเข้าไปผสานรอยร้าวต่างๆ และฟื้นฟูความแข็งแรงของโครงสร้างให้กลับมาเหมือนเดิม

ก้าวต่อไปของนวัตกรรมอวกาศ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท CompPair และ CSEM จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับบริษัท Com&Sens จากประเทศเบลเยียม ปัจจุบัน ทีมวิจัยได้ทำการทดสอบโครงสร้างต้นแบบขนาดความกว้าง 16 นิ้ว หรือ 40 เซนติเมตร ได้สำเร็จ โดยพบว่าระบบสามารถตรวจจับรอยร้าว กระจายความร้อนไปยังจุดที่เสียหายได้อย่างแม่นยำ และฟื้นฟูความแข็งแรงได้จริง
ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมทดสอบการดัดแปลงวัสดุนี้กับชิ้นส่วนที่มีรูปทรงใหญ่ขึ้น เช่น ถังเชื้อเพลิงไครโอเจนิกแบบเต็มรูปแบบ
เบอร์นาร์ด เดโคติญี (Bernard Decotignie) จากองค์การอวกาศยุโรป (ESA) ระบุว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อระบบขนส่งอวกาศ เพราะจะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และช่วยลดต้นทุนในการทำภารกิจ
และหากโครงสร้างสามารถซ่อมแซมตัวเองได้มันจะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ และประหยัดค่าบำรุงรักษาระหว่างเที่ยวบินแต่ละรอบ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนยานอวกาศที่ต้องเผชิญกับสภาวะรุนแรงบนอวกาศให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวต้นฉบับ
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...