Вулканическая порода превращается в строительный материал
31.08.2026
Вулканические извержения принято воспринимать прежде всего как разрушительную силу природы, однако их последствия могут однажды получить совершенно неожиданное применение. Исландские архитекторы рассматривают застывающие лавовые потоки не только как природный ландшафт, но и как потенциальный источник строительного сырья. В их концепции раскаленная порода должна превращаться в элементы зданий непосредственно на месте с помощью роботизированных систем.
Идея такого необычного строительства возникла у архитектора Арнхильдура Палмадоттир и ее сына после извержения вулкана Холухрейн в 2014-2015 годах. Наблюдая за огромными объемами лавы, которые формировали новые участки суши, авторы задумались, можно ли использовать этот природный материал вместо традиционного сырья. Теперь подобный подход предлагается рассматривать как один из возможных вариантов архитектуры далекого будущего.
Особенно интересным материалом специалисты считают вулканический базальт. Некоторые его разновидности отличаются высокой прочностью и характерной кристаллической структурой, благодаря чему могут обладать подходящими свойствами для строительных конструкций. В таком случае сама вулканическая активность превращается из источника разрушения в своеобразную природную "фабрику" сырья, производящую материал непосредственно в том месте, где он впоследствии может использоваться.
Авторы концепции предполагают, что объем породы, образовавшийся в результате одного крупного извержения, теоретически способен обеспечить материалом для фундаментов целого города. Это особенно интересно с экологической точки зрения, поскольку производство обычного бетона связано с большими затратами энергии и значительными выбросами. Использование уже существующей лавы могло бы уменьшить потребность в добыче и транспортировке некоторых традиционных строительных материалов.
Разумеется, работать с раскаленной лавой непосредственно человеку практически невозможно. Поэтому архитекторы предлагают передать наиболее опасные операции роботам. Предполагается использование автоматизированных машин, технологий 3D-печати, систем управления движением лавовых потоков и специальных камер, в которых материал можно было бы контролируемо охлаждать. Роботизированные устройства должны будут перемещаться рядом с потоком или непосредственно взаимодействовать с ним, формируя из расплавленной породы необходимые элементы конструкции.
Такая технология потребует совершенно иного подхода к строительству. Вместо того чтобы сначала добывать сырье, перевозить его на завод, перерабатывать и доставлять готовые материалы на строительную площадку, часть производственного процесса можно будет перенести непосредственно в вулканическую зону. Поток лавы в этом случае станет своеобразным источником материала, который автоматизированные системы смогут направлять, формовать и охлаждать с необходимой скоростью.
Впрочем, превращение этой идеи в реальную строительную технологию остается чрезвычайно сложной задачей. Необходимо научиться точно контролировать температуру и движение лавы, обеспечить безопасность оборудования и людей, а также определить, насколько свойства получаемого базальта подходят для различных конструкций. Кроме того, потребуется разработать надежные методы роботизированного строительства в условиях, которые значительно отличаются от обычной строительной площадки.
Поэтому сами авторы относят практическое воплощение концепции к очень далекому будущему - примерно к 2150 году. До этого момента предстоит решить множество инженерных, технологических и экологических вопросов. Тем не менее сама идея демонстрирует необычный принцип будущей архитектуры: вместо того чтобы бороться с природными процессами или полностью игнорировать их, можно попытаться использовать их энергию и результаты. Если подобные технологии когда-нибудь станут реальностью, вулканическая лава сможет превратиться из символа разрушения в один из самых необычных строительных материалов.
<< Назад: Новые игровые гарнитуры JBL серии Quantum 01.09.2026
>> Вперед: Молекулярный слой повысил эффективность тандемных солнечных элементов 31.08.2026
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Двойная система антител летучих мышей против опасных вирусов
17.09.2026
Летучие мыши давно занимают особое место в исследованиях инфекционных заболеваний. Эти животные способны быть естественными носителями вирусов, представляющих серьезную опасность для человека, однако сами зачастую избегают тяжелых последствий заражения. Такая необычная способность особенно интересна ученым, поскольку позволяет изучать механизмы, с помощью которых организм может одновременно сосуществовать с потенциально опасными патогенами и контролировать их воздействие.
Исследователи из Тюлейнского университета, Стэнфорда и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приблизились к объяснению этого феномена. По их данным, важную роль может играть необычная организация иммунной системы рукокрылых. У представителей семейства лиликовых (Vespertilionidae), насчитывающего более 500 видов и распространенного на всех континентах, кроме Антарктиды, специалисты обнаружили сразу две независимые генетические системы, участвующие в создании тяжелых цепей антител.
Антитела пред ...>>
Экологичный ноутбук Acer Vero 16 с модульным корпусом
17.09.2026
Современный ноутбук постепенно перестает быть устройством, которое после нескольких лет эксплуатации проще заменить новым. Производители все чаще пытаются увеличить срок службы техники за счет переработанных материалов, ремонтопригодной конструкции и возможности модернизации отдельных компонентов. Новый Acer Vero 16 (V16-I71 / V16-I71T) стал одним из примеров такого подхода: при высокой производительности модель ориентирована не только на современные вычислительные задачи, но и на снижение экологической нагрузки на протяжении всего жизненного цикла устройства.
В основе концепции Acer лежит расширенный принцип 4R, включающий Reduce - уменьшение использования ресурсов, Reuse - повторное применение, Recycle - переработку и Repairability - ремонтопригодность. Разработчики постарались реализовать эти четыре направления непосредственно в конструкции ноутбука. В частности, верхняя крышка и рабочая панель изготовлены из сплава, в котором сочетаются 50% переработанного и 50% низкоуглеродисто ...>>
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Трехслойный графен улучшает сверхпроводимость при комнатной температуре
12.02.2021
Ученые из Гарварда сообщили об успешной укладке трех листов графена и последующем повороте каждого из них на требуемый угол. Такая улучшенная система позволяет получить еще более высокотемпературный эффект сверхпроводимости по сравнению с двумя слоями, уже при 3К (-270°С). Она также более чувствительна к приложенному извне электрическому полю, что позволяет настраивать уровень проводимости.
Но самым важным результатом, позволившим говорить о перспективах получения сверхпроводимости при комнатных температурах, стало получение под действием внешнего поля более устойчивого сильного взаимодействия электронов в графене.
В большинстве обычных проводников электроны движутся с высокой скоростью, иногда сталкиваются, и так влияют друг на друга. При наступлении сверхпроводимости они образуют т.н. куперовские пары, что позволяет им избегать потерь энергии при проходе через кристаллическую решетку. В этом случае говорят, что их эффекты взаимодействия слабые.
При сильном взаимодействии электроны во всем проводнике под воздействием внешнего поля образуют коллективные квазичастицы. Ближайшая аналогия: комната, полная людей; один человек начинает двигаться, и все устремляются за ним.
Воздействуя на такие коррелированные состояния внешним полем систему можно "переключать" из режима изоляции в режим сверхпроводимости. А обеспечение устойчивости таких квазичастиц под действием внешнего поля как раз и открывает возможность для создания квантовых процессоров, а также получения сверхпроводимости при уже действительно комнатных температурах.
|
Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026