На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 722 подписчика

Свежие комментарии

  • Владимир
    Это обычный образ жизни пидарасов.РИА: в файлах Эпш...
  • Александр Данилов
    А если квоты будут исчерпаны, ветераны останутся без работы???В Приморье ввели ...
  • Maxim
    ставка Госбанка КНР  2,9%, где - рост цен ?Набиуллина: резко...

Nature Materials: открыт тип трения без соприкосновения поверхностей

Ученые из Университета Констанца открыли ранее неизвестный тип трения, который возникает без соприкосновения поверхностей. В этом случае сопротивление движению создается не механическим контактом, а коллективным поведением магнитных элементов. Работа опубликована в журнале Nature Materials.

На протяжении более 300 лет трение описывается законом Амонтона, согласно которому оно растет с увеличением силы прижатия поверхностей.

Однако новый эксперимент показал, что в магнитных системах это правило может нарушаться.

Исследователи создали установку из двух слоев магнитных элементов: один представлял собой решетку свободно вращающихся магнитов, расположенную над вторым магнитным слоем. Несмотря на отсутствие физического контакта, между ними возникала сила трения.

Результаты оказались неожиданными: трение было минимальным при очень малом и очень большом расстоянии между слоями, но резко возрастало на промежуточных значениях. Причиной стал конфликт магнитных состояний.

Верхний слой стремился к антипараллельной ориентации магнитных моментов, тогда как нижний — к параллельной. Это приводило к "фрустрации" — состоянию, при котором система не может выбрать устойчивую конфигурацию.

При движении магниты постоянно переключались между несовместимыми состояниями. Этот процесс сопровождался потерями энергии и приводил к появлению выраженного пика трения. Ученые считают, что эффект может проявляться и в других масштабах — например, в тонких магнитных материалах. Это открывает перспективу создания управляемого трения без износа, что важно для микро- и наноэлектромеханических систем.

В будущем такие механизмы могут использоваться в магнитных подшипниках, системах гашения вибраций и устройствах, где требуется точный контроль движения без физического контакта.

 

Ссылка на первоисточник
наверх