chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

柔性驅(qū)動器領(lǐng)域科學家們有了新的突破

hl5C_deeptechch ? 來源:DeepTech深科技 ? 作者:DeepTech深科技 ? 2021-05-14 14:37 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

對每一位從事機器人技術(shù)研究的人來說,讓機器人擁有最快、最強大、最柔軟、最靈敏,效率最高且成本最低的驅(qū)動方式,恐怕都是夢寐以求的。有了柔軟靈敏且功能強大的驅(qū)動技術(shù),機器人的能力也會相應提高數(shù)倍,甚至還會更柔軟。

而目前的主要趨勢是,科學家們會從自然界尋找靈感,通過模仿生物的某個器官,來制造出更強大的驅(qū)動技術(shù)和柔性更高的機器人——也就是我們所說仿生原理。

基于仿生原理,科學家經(jīng)常會模仿人類肌肉在運動時的行為,來設(shè)計機器人的驅(qū)動部件。在理想情況下,設(shè)計出的驅(qū)動部件甚至會比人類的肌肉更強大,反應更快、柔性更高。

目前在市場上的驅(qū)動器,綜合能力最強的可能就是電動馬達驅(qū)動器和液壓驅(qū)動器,盡管它們的反應速度已經(jīng)很快,驅(qū)動能力也已經(jīng)很強,但這些驅(qū)動器都有一個共同的缺陷:那就是它們的剛性構(gòu)造、以及強硬而無法變形的身體,使得它們在人類肌肉面前有時候顯得死板而笨拙,比如它們無法像人類肌肉那樣在遇到障礙時,通過變形來通過障礙或繞開障礙,也無法行走于某些復雜的蜿蜒崎嶇的路線。

可以說,這些功能反應都不錯的剛性驅(qū)動器,曾催生出一系列突破性的新型機器人的問世。但是,隨著機器人技術(shù)的發(fā)現(xiàn),機器的種類也變得越來越多樣且細致,這些剛性驅(qū)動器已無法滿足機器人技術(shù)的需要。人們需要功能強大的柔性驅(qū)動器,來制作更加仿生的機器人,或者是更優(yōu)秀的仿生假肢。

而就在最近,在柔性驅(qū)動器領(lǐng)域科學家們有了新的突破??茖W家們從彈弓通心粉找到了靈感, 模仿這種意大利面的形狀制作出了一種柔性驅(qū)動器,這種彈弓通心粉形狀的驅(qū)動器,已擁有接近人類肌肉的靈活性與適應性,甚至在某些方面還超過了人類骨骼肌。

由于因為這種驅(qū)動器的形狀與彈弓通心粉相似,驅(qū)動器的發(fā)明人將這種驅(qū)動器命名為“彈弓通心粉型人工肌肉”。

研發(fā)出這種柔性驅(qū)動器的科學家,是來自北亞利桑那大學機械工程系動態(tài)主動系統(tǒng)實驗室的副教授(兼校友) Michael Shafer和Heidi Feigenbaum 教授,以及研究生研究員 Diego Higueras-Ruiz。他們的這項研究成果,也發(fā)表在了《科學機器人》上,論文名為《通過拉伸、纏繞和旋繞聚合物管制成的彈弓通心粉型人造肌肉》。

圖 | A:彈弓通心粉 (Cavatappi);B: 形狀簡單的可拉伸聚合物管;C-H:開發(fā)出來的由簡單的拉伸聚合物制作出來的彈弓通心粉形狀的執(zhí)行器(來源:北亞利桑那大學)

下面用圖片來介紹這款“彈弓通心粉型人工肌肉”,上圖中的 A 就是在西餐桌上經(jīng)常會見到的彈弓通心粉,而 B 圖則是這款驅(qū)動器的原材料,即“可拉伸聚合物管”,使用這種原材料,科學家們將它進行各種加工、變形,就有了不同模樣的驅(qū)動器,這款“彈弓通心粉型人工肌肉”,也就是上圖中的 C-H。

為什么要選擇彈弓通心粉形狀呢?這其中的奧秘在于,具備彈弓通心粉的螺旋形結(jié)構(gòu)后,驅(qū)動器可以產(chǎn)生功率會變得更高,科學家們已經(jīng)在研究的初期證明,彈弓通心粉狀人工肌肉可以產(chǎn)生擁有比人類的骨骼肌高十倍的特定功,且擁有比人體骨骼肌高五倍的功率指標。

并且隨著它們的不斷發(fā)展,他們期望產(chǎn)生更高水平的性能。擁有這樣強大的特性,我們不難想象,彈弓通心粉人工肌肉技術(shù)將會很快受到生物工程和機器人應用的青睞,而且今后隨著研究的進一步推進,它的功能還會更加強大。

這款彈弓通心粉人工肌肉技術(shù)的前身,是驅(qū)動器界曾經(jīng)的明星——扭曲聚合物驅(qū)動器 (TPA)。說到扭曲聚合物驅(qū)動器 (TPA),它的初次問世可以說給驅(qū)動器界帶來了一場革新,因為它功能強大卻輕巧,而且價格還很便宜,很適合在機器人工業(yè)中大量使用,可以說是機器人產(chǎn)業(yè)一直夢寐以求的驅(qū)動器。

可惜它有兩個致命的缺點,一個是反應緩慢,因為必須要不斷給驅(qū)動器進行加熱和冷卻才能使驅(qū)動器向外做功,另一個致命缺點是它們的效率太低,只有大約百分之二,也就是說只有 2% 的電能可以轉(zhuǎn)換成驅(qū)動器向外輸出的機械動能。

而彈弓通心粉的發(fā)明者們克服這兩個技術(shù)難題的思路是, 通過使用加壓流體驅(qū)動,來克服扭曲聚合物驅(qū)動器 (TPA) 自身的缺陷。使用加壓流體驅(qū)動后,驅(qū)動器的反應速度可以和泵送流體的速度一樣快。

而且最大的改進是對 TPA 的效率的改進——改進后的驅(qū)動器的在進行收縮操作時,可達到高達 45% 的收縮效率,也就是說 45% 的電能都可以成功轉(zhuǎn)化成為收縮動作需要的動能。45% 的收縮效率,在柔性驅(qū)動器領(lǐng)域中已經(jīng)是非常高的數(shù)字了。

盡管還在研發(fā)階段,但是彈弓通心粉人工肌肉已經(jīng)正在受到各界的追捧與矚目。不難想象,這項技術(shù)將會給柔性機器人領(lǐng)域帶來巨大的革新。

不僅如此,在剛性機器人領(lǐng)域,其應用也將提升機器人的性能,并帶來更多的可能性,比如說用于步行機器人上,機器人的動作將更加柔軟。此外,還可以將其應用于輔助技術(shù),比如制造出更靈敏柔軟的外骨骼或假肢上。

原文標題:意大利面為柔性驅(qū)動器帶來新思路,驅(qū)動器收縮效率可達45%

文章出處:【微信公眾號:DeepTech深科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 驅(qū)動器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    54

    文章

    8681

    瀏覽量

    149747
  • 機器人
    +關(guān)注

    關(guān)注

    213

    文章

    29691

    瀏覽量

    212581

原文標題:意大利面為柔性驅(qū)動器帶來新思路,驅(qū)動器收縮效率可達45%

文章出處:【微信號:deeptechchina,微信公眾號:deeptechchina】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    地物光譜儀如何幫助科學家研究植被和土壤?

    在遙感、生態(tài)、農(nóng)業(yè)等研究領(lǐng)域,科學家常常會提到一個工具: 地物光譜儀 。它看起來像一臺“測光的槍”,卻能揭示土壤和植被的“隱藏信息”。那么,地物光譜儀到底是怎么工作的?它又是如何在科學
    的頭像 發(fā)表于 05-20 15:46 ?146次閱讀
    地物光譜儀如何幫助<b class='flag-5'>科學家</b>研究植被和土壤?

    我國科學家制備出可控手性石墨烯卷

    日前,我國科學家開發(fā)了一種名為“石蠟輔助浸入法”的新技術(shù),成功讓二維材料“卷起來”,制備出具有可控手性的石墨烯卷,為未來量子計算和自旋電子器件的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。 由天津大學教授胡文平、雷圣賓、李
    的頭像 發(fā)表于 02-26 11:17 ?475次閱讀

    驅(qū)動器相關(guān)領(lǐng)域應用

    驅(qū)動器的主要作用是將硬件設(shè)備的特定功能和特性轉(zhuǎn)化為操作系統(tǒng)可以理解和控制的命令,從而實現(xiàn)硬件設(shè)備的控制、兼容以及優(yōu)化運行 ?。具體來說,驅(qū)動器的作用可以從以下幾個方面來闡述: ? 提供硬件兼容性
    的頭像 發(fā)表于 02-23 15:51 ?339次閱讀

    驅(qū)動器哪些類型

    類型之一。它適用于高速、高精度加工,如銑削、雕刻、線切割等應用場合。伺服電機驅(qū)動器多種類型,如模擬式伺服驅(qū)動器、數(shù)字式伺服驅(qū)動器等,其中數(shù)字式伺服
    的頭像 發(fā)表于 02-23 15:50 ?997次閱讀

    國外科研團隊在X射線科學領(lǐng)域取得了重大突破

    了兆赫茲級別,為超快電子動力學研究開辟領(lǐng)域。 此次團隊展示單尖峰硬X射線脈沖,其脈沖能量超過100微焦耳,脈沖持續(xù)時間僅為幾百阿秒(1阿秒=10-18秒)。這一時間尺度使科學家
    的頭像 發(fā)表于 12-20 09:11 ?420次閱讀

    西湖大學:科學家+AI,科研新范式的樣本

    研究,創(chuàng)新科研新范式。這一點在西湖大學的科研項目中已得到體現(xiàn)。 成立于2018年的西湖大學是由施一公院士領(lǐng)銜創(chuàng)辦的、聚焦前沿科學研究的研究型大學,該校鼓勵科學家探索AI與各學科交叉融合,為科研創(chuàng)新提速。為此,西湖大學在浪潮信息
    的頭像 發(fā)表于 12-12 15:59 ?563次閱讀
    西湖大學:<b class='flag-5'>科學家</b>+AI,科研新范式的樣本

    步進電機驅(qū)動器的主要驅(qū)動方式哪些?簡單介紹

    步進電機驅(qū)動器的主要驅(qū)動方式以下幾種: 脈沖驅(qū)動方式 脈沖驅(qū)動方式是步進電機驅(qū)動器最基本的
    的頭像 發(fā)表于 10-24 13:43 ?1159次閱讀

    AI for Science:人工智能驅(qū)動科學創(chuàng)新》第4章-AI與生命科學讀后感

    了傳統(tǒng)學科界限,使得科學家能夠從更加全面和深入的角度理解生命的奧秘。同時,AI技術(shù)的引入也催生了一種全新的科學研究范式,即數(shù)據(jù)驅(qū)動的研究范式,這種范式強調(diào)從大量數(shù)據(jù)中提取有價值的信息
    發(fā)表于 10-14 09:21

    《AI for Science:人工智能驅(qū)動科學創(chuàng)新》第二章AI for Science的技術(shù)支撐學習心得

    和數(shù)量直接影響到模型的準確性和可靠性。因此,數(shù)據(jù)獲取、處理、分析和質(zhì)量控制在AI for Science中至關(guān)重要。此外,數(shù)據(jù)驅(qū)動的研究范式也促使科學家從傳統(tǒng)的假設(shè)驅(qū)動轉(zhuǎn)向更加靈活和開放的研究方法
    發(fā)表于 10-14 09:16

    《AI for Science:人工智能驅(qū)動科學創(chuàng)新》第一章人工智能驅(qū)動科學創(chuàng)新學習心得

    的效率,還為科學研究提供前所未有的洞察力和精確度。例如,在生物學領(lǐng)域,AI能夠幫助科學家快速識別基因序列中的關(guān)鍵變異,加速新藥研發(fā)進程。 2. 跨學科融合的新范式 書中強調(diào),人工智能
    發(fā)表于 10-14 09:12

    Jim Fan展望:機器人領(lǐng)域即將迎來GPT-3式突破

    英偉達科學家9月19日,科技媒體The Decoder發(fā)布一則引人關(guān)注的報道,英偉達高級科學家Jim Fan在近期預測,機器人技術(shù)將在未來兩到三年內(nèi)迎來類似GPT-3在語言處理領(lǐng)域
    的頭像 發(fā)表于 09-19 15:13 ?927次閱讀

    名單公布!【書籍評測活動NO.44】AI for Science:人工智能驅(qū)動科學創(chuàng)新

    ! 《AI for Science:人工智能驅(qū)動科學創(chuàng)新》 這本書便將為讀者徐徐展開AI for Science的美麗圖景,與大家一起去了解: 人工智能究竟幫科學家做了什么? 人工智能將如何改變我們所生
    發(fā)表于 09-09 13:54

    半橋驅(qū)動器和全橋驅(qū)動器的差異

    半橋驅(qū)動器和全橋驅(qū)動器是電力電子領(lǐng)域中兩種常見的電路驅(qū)動器,它們在結(jié)構(gòu)、工作原理、性能特點以及應用場景等方面存在顯著差異。
    的頭像 發(fā)表于 08-28 15:16 ?6381次閱讀

    上海科學家精準操控原子“人造”藍寶石 為低功耗芯片研制開辟新路

    當芯片中的晶體管隨著摩爾定律向納米級不斷縮小時,發(fā)揮絕緣作用的介質(zhì)材料卻因為厚度縮小而性能快速降低。如何為更小的晶體管匹配更佳的介質(zhì)材料,成為集成電路領(lǐng)域科學家的苦苦追尋的目標。 如今,中國
    的頭像 發(fā)表于 08-09 15:38 ?650次閱讀

    科學家開發(fā)出首臺可見光飛秒光纖激光

    光纖激光的實驗裝置圖 加拿大拉瓦爾大學科學家開發(fā)出了第一臺可在電磁光譜的可見光范圍內(nèi)產(chǎn)生飛秒脈沖的光纖激光,這種能產(chǎn)生超短、明亮可見波長脈沖的激光可廣泛應用于生物醫(yī)學、材料加工等
    的頭像 發(fā)表于 07-25 06:43 ?620次閱讀
    <b class='flag-5'>科學家</b>開發(fā)出首臺可見光飛秒光纖激光<b class='flag-5'>器</b>