当前位置:首页 > 物联网 > 大鱼机器人
[导读]章鱼作为软体动物的典型代表而受到研究人员的广泛关注。其触手多自由度运动+数以百计吸盘的奇特结构赋予其无与伦比的水下复杂精密操作能力,能快速捕捉小至螃蟹,大到鲨鱼。 研究人员发现不同种类的章鱼有着不同大小的触手锥度角,锥度角较大的触手能提供更大

章鱼作为软体动物的典型代表而受到研究人员的广泛关注。其触手多自由度运动+数以百计吸盘的奇特结构赋予其无与伦比的水下复杂精密操作能力,能快速捕捉小至螃蟹,大到鲨鱼。

研究人员发现不同种类的章鱼有着不同大小的触手锥度角,锥度角较大的触手能提供更大的缠绕力;而锥度角较小的触手使得章鱼可以在狭窄的受限环境下进行自如的操作,鲜有研究针对锥度角这一生物特征,对章鱼触手的“缠绕+吸附”功能进行研究。

图1 章鱼触手主要功能分解:缠绕+吸附
 
2月26日,北京航空航天大学文力教授与哈佛大学Katia Bertoldi教授合作团队在国际期刊《Soft Robotics》发表了最新的研究成果“OctopusArm-Inspired Tapered Soft Actuators with Suckers for Improved Grasping”。

该研究根据生物章鱼触手具有不同锥度的特点,通过数据统计,仿生设计并制造了集“缠绕+吸附”于一体的章鱼触手(Tentacle Bot),实现了对不同大小、材质,以及狭窄空间环境下物体的有效抓持。

北京航空航天大学为该研究的第一单位、第一通讯单位。


课题组首先探索了自然界大量的生物章鱼触手的形态学特征,并从中提取“锥度角”这一几何参量,发现自然界的章鱼触手的锥度分布在3度至13.5度。

图2 自然界种不同种类章鱼的触手锥度角
 
为了探索锥度角对软体机器人的影响,课题组利用有限元仿真工具对具有不同锥度角的锥形软体机器人进行了分析。

在不同锥度角下,机器人在弯曲曲率以及弯曲作用力层面上具有不同的变化情况,课题组发现,小锥度角会带来大的弯曲曲率以及小的弯曲作用力,相反,大锥度角将带来小的弯曲曲率和大的弯曲作用力。

一个完美的锥度角,可以实现对不同大小、重量物体的抓取。

图3 利用有限元仿真工具实现:生物→仿生机器人
 
进一步地,研究团队模拟章鱼吸盘的结构及分布方式将锥形软体机器人与软体吸盘相结合,制造出集缠绕和吸附功能于一体的仿生章鱼触手机器人,锥形结构与吸盘分别通过正压与负压发生器进行控制。研究团队对机器人的吸附性能进行了探究。

课题组发现,锥度角同时对机器人的吸附功能有着重要的影响,相比于传统的圆柱形机器人,锥形机器人不但能提供更大的最大吸附力,在吸盘剥离过程中由于自身的柔性,也能提供更长时间的吸附,不至于快速脱落。仿生章鱼触手机器人能实现对不同粗糙度平面的吸附。

另外,通过结合弯曲功能,机器人能调节弯曲角度实现对曲面的贴合吸附功能,进一步扩大了可吸附物体的范围。

图4:仿生章鱼触手机器人吸附性能测试
 
章鱼锥度软体驱动器 vs. 传统圆柱软体驱动器吸附性能
 
结合了缠绕与吸附两种抓取方式使得机器人能够更为快捷、方便地抓取各种大小、材质、重量的物体,小至直径20mm的试管,鸡蛋,大到直径750mm的瑜伽球,机器人都能快速稳定地抓起。

此外,与机械臂相结合,机器人能实现半自主的“吸附-缠绕-传递-交付”动作,为工业使用提供了可能性。机器人锥状的外形更是赋予其穿过狭窄的洞口取出内部物体等类似生物章鱼触手的能力。

这项研究工作提出的结合缠绕+吸附的抓持方式,为软体机器人提供了新的设计思路,并将对章鱼触手生物力学机理意义提供新的理解。

Credit: Wyss institute/Harvard
 
该项目得到了国家自然科学基金优青项目,重点项目,共融机器人重大研发计划,Festo横向课题等项目的支持。
 
论文链接:
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/soro.2019.0082

-END-

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!

猜你喜欢

怎样混好嵌入式/MCU/ARM/DSP这一行?<<戳这里
机器人是如何群居生活的? <<戳这里
论嵌入式与单片机,相爱相杀。<<戳这里

 最 后   
 

若觉得文章不错,转发分享,也是我们继续更新的动力。
5T资源大放送!包括但不限于:C/C++,Linux,Python,Java,PHP,人工智能,PCB、FPGA、DSP、labview、单片机、等等
在公众号内回复「 更多资源 」,即可免费获取,期待你的关注~
长按识别图中二维码关注

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭