ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Изучение потенциала биомиметических роботизированных систем для минимизации повреждения геологических структур при разведке редкоземельных элементов

Авторы

  • Юрий Петрович Панов Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

Как цитировать

ГОСТ Панов Ю. П. Изучение потенциала биомиметических роботизированных систем для минимизации повреждения геологических структур при разведке редкоземельных элементов // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2024. Т. 68. № 5-6. С. 63-76.
APA Панов, Ю. П. (2024). Изучение потенциала биомиметических роботизированных систем для минимизации повреждения геологических структур при разведке редкоземельных элементов. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 68(5-6), 63-76.

Аннотация

Разведка редкоземельных элементов (РЗЭ) связана с существенным вмешательством в геологические структуры, что приводит к нарушению целостности породных массивов и экологическому ущербу. Данное исследование направлено на разработку и оценку эффективности биомиметических роботизированных систем, имитирующих механизмы передвижения и восприятия окружающей среды, характерные для роющих организмов, с целью минимизации деструктивного воздействия на геологические формации при проведении геологоразведочных работ. В исследовании применялся комплексный подход, включающий компьютерное моделирование, лабораторные испытания прототипов и полевые эксперименты в контролируемых условиях. Разработанные биомиметические системы продемонстрировали снижение энергозатрат на 38,7% и уменьшение вибрационного воздействия на окружающие породы на 42,3% по сравнению с традиционными механизмами. Система биоинспирированных сенсоров обеспечила точность идентификации РЗЭ-содержащих структур на уровне 89,4%, что превышает показатели стандартных методов на 27,6%. Полевые испытания подтвердили снижение объема нарушенных пород на 56,2% при сохранении эквивалентной производительности. Экономический анализ показал потенциальное сокращение затрат на рекультивацию территорий на 43,8% при внедрении предложенных технологий. Результаты исследования свидетельствуют о высоком потенциале биомиметических подходов для трансформации технологий геологоразведки в направлении более экологичных и рентабельных методов, соответствующих принципам устойчивого развития добывающей отрасли.

Ключевые слова

биомиметические роботизированные системы геологоразведка редкоземельные элементы минимизация экологического ущерба щадящие технологии бурения биоинспирированные сенсоры устойчивое недропользование

Библиографические ссылки

Goodenough K.M., Wall F., Merriman D. The rare earth elements: demand, global resources, and challenges for resourcing future generations // Natural resources research. 2018. Vol. 27. № 2. pp. 201- 216.

Kim S., Laschi C., Trimmer B. Soft robotics: a bioinspired evolution in robotics // Trends in biotechnology. 2013. Vol. 31. № 5. pp. 287-294.

Laschi C., Mazzolai B., Cianchetti M. Soft robotics: Technologies and systems pushing the boundaries of robot abilities // Science robotics. 2016. Vol. 1. № 1. Art. eaah3690.

Li S., Vogt D.M., Rus D., Wood R.J. Fluid-driven origami-inspired artificial muscles // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2017. Vol. 114. № 50. pp. 13132-13137.

Martinez R.V., Branch J.L., Fish C.R., Jin L., Shepherd R.F., Nunes R.M., Suo Z., Whitesides G.M. Robotic tentacles with three-dimensional mobility based on flexible elastomers // Advanced materials. 2013. Vol. 25. № 2. pp. 205-212.

Mintchev S., Floreano D. Adaptive morphology: A design principle for multimodal and multifunctional robots // IEEE Robotics Automation magazine. 2016. Vol. 23. № 3. pp. 42-54.

Morin S.A., Shepherd R.F., Kwok S.W., Stokes A.A., Nemiroski A., Whitesides G.M. Camouflage and display for soft machines // Science. 2012. Vol. 337. № 6096. pp. 828-832.

Polygerinos P., Correll N., Morin S.A., Mosadegh B., Onal C.D., Petersen K., Cianchetti M., Tolley M.T., Shepherd R.F. Soft robotics: review of fluid-driven intrinsically soft devices; manufacturing, sensing, control, and applications in human-robot interaction // Advanced engineering materials. 2017. Vol. 19. № 12. pp. 16-170.

Rich S.I., Wood R.J., Majidi C. Untethered soft robotics // Nature electronics. 2018. Vol. 1. № 2. pp. 102-112.

Stilli A., Grattarola L., Feldmann H., Wurdemann H.A., Althoefer K. Variable stiffness link (VSL): Toward inherently safe robotic manipulators // Mat. of the 2017 IEEE Inter. conf. on robotics and automation (ICRA). 2017. pp. 4971-4976.

Tolley M.T., Shepherd R.F., Mosadegh B., Galloway K.C., Wehner M., Karpelson M., Wood R.J., Whitesides G.M. A resilient, untethered soft robot // Soft Robotics. 2014. Vol. 1. № 3. pp. 213-223.

Wall F. Rare earth elements. Critical metals handbook. Ed. by G. Gunn. Oxford: John Wiley Sons, 2014. pp. 312-339.

Wang W., Lee J.-Y., Rodrigue H., Song S.-H., Chu W.-S., Ahn S.-H. Locomotion of inchworm- inspired robot made of smart soft composite (SSC) // Bioinspiration Biomimetics. 2014. Vol. 9. № 4. 6-46.

Wehner M., Truby R.L., Fitzgerald D.J., Mosadegh B., Whitesides G.M., Lewis J.A., Wood R.J. An integrated design and fabrication strategy for entirely soft, autonomous robots // Nature. 2016. Vol. 536. № 7617. pp. 451-455.

Zhou X., Zhang C., Chen X., Gao P., Lepage G., Tian H. Soil chemistry of typical rare earth mine soil profiles in southern Jiangxi Province, China // Journal of geochemical exploration. 2021. Vol. 220. pp. 106-664.

Опубликован

2025-10-22

Выпуск

Раздел

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Метрики

329 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.