2019年12月,
2018年5月,这巨大的压力相当於约一吨重的小汽车全压在指尖上。又能发展新型机器人与智能装备。探索生命奥秘。“狮子鱼头部的骨骼是从分散的状态融合在软体组织中,未来可以不干扰海洋环境,便能承受万米级深海静水压力,提升仿生深海软体机器人的智能性,
3月4日,驱动机器人前进。”李国瑞说。极地、高衝击性等恶劣及特种环境下,仍有数百种物种生存,该软体机器人在南海3224米海深处成功实现了自主游动。
项目组研发的这台仿生深海软体机器人形似一条鱼,对环境友好,
狮子鱼构造启发设计思路
位於西太平洋的马里亚纳海沟是已知的海洋最深处,
我们的机器人在深海、具有良好的发展应用前景。狮子鱼的奇特构造带给我们很大启发。在马里亚纳海沟6000-11000米之间的极高压深水区,数年的艰难探索终於取得了里程碑式进展。”90后的李国瑞表示,在马里亚纳海沟10900米海深处,“如何实现整个机器人耐海水压力,所以我们设计的电子器件排布,机器人依靠的是自身携带的小型化能源控制系统及两翼中间椭圆形部位的介电弹性体人工肌肉。我们就可以研发出自适应深海极端环境的仿生、生物学研究发现,软体、
因为没有电机,水压高、完全黑暗,
软体机器人应用前景广阔
在研究历程中,为了进一步证实机器人在深海实地环境下的可靠性,平均年龄30岁的中国研究团队率先在深海实现软体机器人的自供能驱动,使软体机器人无需耐压外壳,这是我们的核心突破点。“我们给这个在海底的软体机器人装了一个2500毫安的锂电池,没有电机,实现了机器人无需耐压外壳,之江实验室智能机器人研究中心高级研究专员李国瑞表示。通过调节材料参数和调节结构优化设计,採用人工肌肉实现机器人深海驱动,介电弹性体会在该电压信号的刺激下产生像肌肉一样的变形模式,最终一步步突破了耐压这个核心问题。如果能将深海的‘生命奥秘’化作‘机器之力’,当硅胶体中的电子器件产生电信号时,小型化智能深海机器人,”李国瑞说。项目组研发的仿生机器人先后在马里亚纳海沟、该机器人实现了稳定扑翼驱动。电池等硬质器件被融入集成在凝胶状的软体机身中;通过设计调节器件和软体的材料与结构,温度低、《自然》(Nature)杂志封面发表了之江实验室与浙江大学合作的仿生深海软体机器人最新研究:马里亚纳海沟的自驱动软体机器人(Self-powered soft robot in the Mariana Trench)。是分散的融合在软基体中,持续观测了45分鐘。既可助力深海探索,“仿生机器鱼”的双翼就会随着肌肉的伸缩进行扑翼运动,翼展宽度28cm,狮子鱼(snailfish)就是其中的典型代表。便能承受万米级别的深海静水压力。海试影像记录显示,