Summary

Medición de fuerza dinámica en agua Strider pierna saltando hacia arriba por el Sensor de la película PVDF

Published: August 03, 2018
doi:

Summary

El protocolo aquí se dedica a investigar la libre y rápida maniobra de strider del agua en la superficie del agua. El protocolo incluye la observación de la microestructura de las piernas y medir la fuerza de adherencia al salir de la superficie del agua a diferentes velocidades.

Abstract

Este estudio pretende dar una explicación para el fenómeno en la naturaleza strider del agua generalmente salta o se desliza sobre la superficie del agua con facilidad pero rápidamente, con su locomoción pico velocidad alcance 150 cm/seg. En primer lugar, observamos la microestructura y la jerarquía de las piernas agua strider mediante microscopio electrónico de barrido. Sobre la base de la morfología observada de las piernas, se estableció un modelo teórico de la separación de la superficie del agua, que explica la capacidad de agua striders se deslice sobre la superficie del agua sin esfuerzo en términos de reducción de energía. En segundo lugar, un sistema de medición de fuerza dinámica se creó utilizando el sensor de la película PVDF con excelente sensibilidad, que podría detectar el proceso de interacción todo. Posteriormente, una sola pierna en contacto con el agua se tira hacia arriba a diferentes velocidades, y se midió la fuerza de la adherencia al mismo tiempo. Los resultados del experimento que sugieren una profunda comprensión de la rápido que salta de agua striders.

Introduction

En la naturaleza, agua striders poseen notable capacidad para saltar o deslizarse fácilmente y rápidamente en la superficie del agua con la ayuda de las piernas esbeltas y nonwetting1,2,3,4,5, pero rara vez se mueven lentamente, que es a diferencia de los insectos terrestres. La estructura jerárquica de strider del agua estabiliza el estado superhidrófobos, que representa la reducción dramática en la fuerza área y adherencia de contacto entre el agua y la pata6,7,8, 9. sin embargo, las ventajas hidrodinámicas de la retirada rápida de striders del agua de la superficie del agua siguen siendo mal interpretado10,11,12.

El proceso de saltar de la superficie del agua se divide principalmente en tres etapas13,14,15,16. Al principio, agua striders empuje hacia abajo la superficie del agua con las patas medias y posteriores para convertir la energía biológica en energía superficial del agua hasta hundirse en la profundidad máxima, que permiten al insecto inicializar la dirección Salta y determinar la velocidad de desprendimiento. Seguido por la etapa ascendente, el insecto es empujado hacia arriba por la fuerza capilar de la superficie curvada del agua hasta llegar a la máxima velocidad. En la etapa final de la retirada, el strider del agua sigue aumentando por inercia hasta última hora de la superficie del agua, pero la velocidad se reduce en gran medida debido a la fuerza de adherencia con el agua, que tiene principal influencia en el consumo de energía de la strider del agua. Por lo tanto, este protocolo se propone para medir la fuerza de la adherencia a diferentes velocidades de despegue en la etapa de separación y explicar las distintas características de movimiento rápido.

Se han realizado muchos estudios para explorar la fuerza de la adherencia de agua striders impulsando desde la superficie del agua. Lee y Kim teóricamente y experimentalmente confirman que la fuerza de la adherencia y la energía necesaria elevación piernas del strider agua disminuido dramáticamente cuando el ángulo de contacto mayor a 160 grados17. Pan Jen Wei diseñó un experimento de hidrostático para medir la fuerza de adhesión por el sistema TriboScope, que fue encontrado para ser 1/5 de su peso 18. Kehchih Hwang analizó el proceso cuasi-estático de las piernas de extraer del agua con un modelo 2D y encuentra que el superhydrophobicity las patas jugó un papel importante en la reducción de la adherencia la fuerza y energía disipación19. Sin embargo, la medición de la fuerza de adherencia en los estudios anteriores fue sólo en la condición de un proceso cuasi-estático, que fue incapaz de controlar los cambios de la fuerza de adhesión durante el salto rápido.

En este estudio, hemos diseñado un sistema de medición de fuerza dinámica con sensor de película del polivinilideno (PVDF) de fluoruro y el otro instrumento coadyuvante. En comparación con otros materiales piezoeléctricos, PVDF es más conveniente para medir la microforce dinámico con mayor sensibilidad20,21,22. Al integrar el sensor de la película PVDF en el sistema, la fuerza de adherencia en tiempo real podría detectada y procesada cuando la pierna se tira hacia arriba del agua superficial23,24,25.

Protocol

1. observación de la estructura superficial en la pierna de agua Strider Recoger agua striders de estanques de agua dulce locales mediante red de aterrizaje de pesca. Corte al menos 5 pares de patas medianas como muestras experimentales usando las tijeras. Toque la parte inferior de las piernas con cuidado, para evitar la contaminación de la superficie y la interrupción de la microestructura en el frente de las piernas. Secar las piernas en el aire. Observar la microestructura s…

Representative Results

La relación entre velocidad y adherencia de la fuerza de elevación se muestra en la tabla 1. Cuando la velocidad de elevación aumenta de 0.01 m/s a 0,3 m/s, fuerza de la adherencia entre las disminuciones de superficie y de la pierna agua dramáticamente desde 0.10 a 0.03. Los resultados del experimento que demostraron que la fuerza de la adherencia de pico disminuiría dramáticamente como el aumento de velocidad elevación, que indicó que los striders del agua puede…

Discussion

En este protocolo, un sistema de medición de fuerza dinámica basado en el sensor de la película PVDF fue con éxito ideado, montado, calibrado para medir la fuerza de la adherencia de la superficie del agua. Entre los pasos de todo, es fundamental que la fuerza de la adherencia fue medida a diferentes velocidades levantando la pierna de la superficie del agua como este estudio se centró en la característica notable de la maniobra rápida en el agua. Los resultados de salida experimento demostraron que la fuerza de l…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Los autores agradecen la nacional clave de tecnología investigación y desarrollo programa del Ministerio de ciencia y tecnología de China (Nº 2011BAK15B06) por su apoyo. Gracias Shuya Zhuang quien es un estudiante principal de nuestro laboratorio por ayudarnos a completar la sesión de video.

Materials

PVDF film sensor TE Connectivity DT1-028K/L The PVDF film sensor is used to sense the dynamic contact force .
Charge amplifier Wuxi Shiao Technology co.,Ltd YE5852B The charge amplifier is an electronic current integrator that produces a voltage output proportional to the integrated value of the input
Data acquisition device National Instruments USB-4431 The data acquisition device is used to read the voltage data.
Displacement stage ZOLIXINSTRUMENTS CO.LTD KSAV1010-ZF KSAV1010/2030-ZF is a wedge vertical stage with high-resolution, high-stability and high-load.
CCD camera Shenzhen Andonstar Tech Co., Ltd digital microscope A1 Frame rate: 30 frames/sec;Focal distance: 5mm – 30mm
Computer Lenovo G480
Servomotor EMAX US Inc. ES08MD It's not bad this servo with speed varying from 0.10 sec/60° / 4.8v to 0.08 sec/60°/6.0v.
Mechanical Pipettes Dragon Laboratory Instruments Limited YE5K693181 The pipettes cover volume range of 0.1 μl to 2.5 μl

Referências

  1. Gao, X., Jiang, L. Biophysics: Water-repellent legs of water striders. Nature. 432 (7013), 36 (2004).
  2. Hu, D. L., Chan, B., Bush, J. W. M. The hydrodynamics of water strider locomotion. Nature. 424 (6949), 663-666 (2003).
  3. Jiang, C. G., Xin, S. C., Wu, C. W. Drag reduction of a miniature boat with superhydrophobic grille bottom. AIP Advances. 1 (3), 032148 (2011).
  4. Su, Y., et al. Nano to micro structural hierarchy is crucial for stable superhydrophobic and water-repellent surfaces. Langmuir. 26 (7), 4984-4989 (2010).
  5. Feng, X. Q., Gao, X., Wu, Z., Jiang, L., Zheng, Q. S. Superior water repellency of water strider legs with hierarchical structures: experiments and analysis. Langmuir. 23 (9), 4892-4896 (2007).
  6. Suter, R. B., Stratton, G., Miller, P. R. Water surface locomotion by spiders: distinct gaits in diverse families. Journal of Arachnology. 31 (3), 428-432 (2003).
  7. Yin, W., Zheng, Y. L., Lu, H. Y. Three-dimensional topographies of water surface dimples formed by superhydrophobic water strider legs. Applied Physics Letters. 109 (16), 163701 (2016).
  8. Liu, J. L., Feng, X. Q., Wang, G. F. Buoyant force and sinking condition of a hydrophobic thin rod floating on water. Physical Review E. 76 (6), 066103 (2007).
  9. Ng, T. W., Panduputra, Y. Dynamical force and imaging characterization of superhydrophobic surfaces. Langmuir the Acs Journal of Surfaces & Colloids. 28 (1), 453-458 (2012).
  10. Zheng, Y., et al. Elegant Shadow Making Tiny Force Visible for Water-Walking Arthropods and Updated Archimedes’ Principle. Langmuir. 32 (41), 10522-10528 (2016).
  11. Zhao, J., Zhang, X., Chen, N., Pan, Q. Why superhydrophobicity is crucial for a water-jumping microrobot? Experimental and theoretical investigations. Acs Appl Mater Interfaces. 4 (7), 3706-3711 (2012).
  12. Shi, F., et al. Towards Understanding Why a Superhydrophobic Coating Is Needed by Water Striders. Advanced Materials. 19 (17), 2257-2261 (2010).
  13. Yang, E., et al. Water striders adjust leg movement speed to optimize takeoff velocity for their morphology. Nature communications. 7, 13698 (2016).
  14. Liu, J. L., Sun, J., Mei, Y. Biomimetic mechanics behaviors of the strider leg vertically pressing water. Applied Physics Letters. 104 (23), 231607 (2014).
  15. Kong, X. Q., Liu, J. L., Wu, C. W. Why a mosquito leg possesses superior load-bearing capacity on water: Experimentals. Acta Mechanica Sinica. 32 (2), 335-341 (2016).
  16. Liu, J. L., Mei, Y., Xia, R. A new wetting mechanism based upon triple contact line pinning. Langmuir. 27 (1), 196-200 (2011).
  17. Lee, D. G., Kim, H. Y. The role of superhydrophobicity in the adhesion of a floating cylinder. Journal of Fluid Mechanics. 624, 23-32 (2009).
  18. Wei, P. J., Chen, S. C., Lin, J. F. Adhesion forces and contact angles of water strider legs. Langmuir. 25 (3), 1526-1528 (2008).
  19. Su, Y., Ji, B., Huang, Y., Hwang, K. Nature’s design of hierarchical superhydrophobic surfaces of a water strider for low adhesion and low-energy dissipation. Langmuir. 26 (24), 18926-18937 (2010).
  20. Shen, Y., Xi, N., Lai, K. W. C., Li, W. F. A novel PVDF microforce/force rate sensor for practical applications in micromanipulation. Sensor Review. 24 (3), 274-283 (2004).
  21. Wang, Y. R., Zheng, J. M., Ren, G. Y., Xu, C. A flexible piezoelectric force sensor based on PVDF fabrics. Smart Materials and Structures. 20 (4), 045009 (2011).
  22. Liu, G., et al. Application of PVDF film to stress measurement of structural member. Journal of the Society of Naval Architects of Japan. 2002 (192), 591-599 (2002).
  23. Fujii, Y. Proposal for a step response evaluation method for force transducers. Measurement Science and Technology. 14 (10), 1741-1746 (2003).
  24. Zheng, Y., et al. Improving environmental noise suppression for micronewton force sensing based on electrostatic by injecting air damping. Review of Scientific Instruments. 85 (5), 055002 (2014).
  25. Zheng, Y., et al. The multi-position calibration of the stiffness for atomic-force microscope cantilevers based on vibration. Measurement Science and Technology. 26 (5), 055001 (2015).
  26. Sun, P., et al. The Differential Method for Force Measurement Based on Electrostatic Force. Journal of Sensors. 2017, 1857920 (2017).
  27. Song, L., et al. Highly Sensitive, Precise, and Traceable Measurement of Force. Instrumentation Science & Technology. 44 (4), 386-400 (2016).
  28. Kurata, M., Li, X., Fujita, K., Yamaguchi, M. Piezoelectric dynamic strain monitoring for detecting local seismic damage in steel buildings. Smart Materials and Structures. 22 (11), 115002 (2013).
  29. Qasaimeh, M. A., Sokhanvar, S., Dargahi, J., Kahrizi, M. PVDF-based microfabricated tactile sensor for minimally invasive surgery. Journal of Microelectromechanical Systems. 18 (1), 195-207 (2009).

Play Video

Citar este artigo
Zhang, L., Zhao, M., Wang, Z., Li, Y., Huang, Y., Zheng, Y. Measurement of Dynamic Force Acted on Water Strider Leg Jumping Upward by the PVDF Film Sensor. J. Vis. Exp. (138), e58221, doi:10.3791/58221 (2018).

View Video