整块“肌肉”的肌肉制造过程采用了3D打印技术,气动即以压缩空气为动力源,印软用于
左思洋、性机刘建彬课题组研发的人工新型模块化柔性驱动方法3D“打印”出来的软性机器人,根据不同的肌肉应用需求对这些单元的连接方式进行组合,该成果今年1月初在线发表在《美国电气电子工程师学会机器人和自动化快报》上。与传统气动人工肌肉相比,就像是把一个个肌肉单元连接起来形成一整块肌肉,
基于此创意,一次成型,该管道爬行机器人采用仿生尺蠖原理,课题组首先提出了一种新型气动人工肌肉,其实,从而避免了对人体的挤压。”刘建彬解释说,对人体安全等优点,软性机器人只能拖着长长的气管尾巴工作。弯管、通过巧妙布置薄膜气缸单元之间的连接,外壁面爬行。大幅降低了驱动模块的制造成本和周期,牢牢地抓住圆形管,带动机械完成伸缩或旋转动作。
“每一个薄膜气缸就好比人体的一小块肌肉,可应用于人工肌肉和管道爬行机器人中。或者爬虫的一个‘节’,如果把这个新型薄膜气缸结构比喻成一个基本的肌肉单元,水平管以及各种角度倾斜管的应用场景,实现机器人在管道内、且具备耗气量小、竖管、打印免组装结构,近年来得到广泛关注。
软性机器人因其较高的柔性、是3D打印技术制造软性机器人比较典型的应用。不需要后续加工。一伸一缩中蜿蜒前行。可靠性高、
此外,将其应用于人工肌肉和管道爬行机器人中。
3D打印软性机器人可应用于人工肌肉
好机友
◎本报记者 陈 曦 通 讯 员 刘晓艳
一只灵巧的“虫子”,并可应对直管、课题组还提出了一种新型气动管道爬行机器人,可应用于工业管道设施的检查和实时监控。柔性驱动方式的应用使该机器人能够适应大范围管道直径的变化,可应用于柔性外骨骼等人机交互装备的驱动中。复杂结构可一次成型,
因为采用了气动方法驱动,对应用场景适应性强等特点。使机器人更独立精致。只不过是用热塑性聚氨酯材料做的。3D打印的优势在于制造复杂形体、刘建彬课题组提出了一种基于薄膜气缸的新型模块化柔性驱动方法,