韓國首爾國立大學(xué)(SNU)的研究人員開發(fā)出新穎的3D打印傳感器,使人類能夠與變形的軟機(jī)器人系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程交互。
事實(shí)證明,該多功能傳感器能夠隨意拉伸和彎曲成復(fù)雜的形狀,它還具有光學(xué),微流體和壓阻傳感功能。在測(cè)試期間,該團(tuán)隊(duì)能夠?qū)⑵鋫鞲衅骷傻娇纱┐骱图?lì)驅(qū)動(dòng)的執(zhí)行器中,從而使用戶可以遠(yuǎn)距離控制多個(gè)機(jī)器人設(shè)備。
研究人員能夠?qū)⑵?D打印傳感器集成到多個(gè)軟機(jī)器人中
使軟機(jī)器人更加敏感
為了使機(jī)器人系統(tǒng)與環(huán)境和人類更具交互性,科學(xué)家已經(jīng)進(jìn)行了大量研究。最初,這些研究集中在能夠?qū)斎耄ɡ?a target="_blank">電阻或光強(qiáng)度)做出相應(yīng)的傳感器上,但是許多傳感器一次只能檢測(cè)一種變形模式。
盡管微流體和織物設(shè)備在這一領(lǐng)域已顯示出希望,但它們只能區(qū)分一個(gè)傳感元件,因此無法區(qū)分不同類型。考慮到單個(gè)刺激可以引起多個(gè)變形響應(yīng),因此仍然非常需要?jiǎng)?chuàng)建一種更具適應(yīng)性的軟傳感器。
已經(jīng)采取了多種方法來創(chuàng)建多模式機(jī)器人,包括將流體通道或傳感元件嵌入彈性體結(jié)構(gòu)中。然而,將傳感器物理地組合成一個(gè)結(jié)構(gòu)經(jīng)常影響它們的尺寸,并增加了設(shè)計(jì)和制造過程的復(fù)雜性。
使用3D打印,科學(xué)家們能夠?qū)⑷齻€(gè)不同的傳感元件集成到一個(gè)設(shè)備中
團(tuán)隊(duì)的新型多模式傳感器
為了克服先前項(xiàng)目的局限性,團(tuán)隊(duì)3D打印了一個(gè)多功能傳感器,該傳感器能夠檢測(cè)單個(gè)變形模式并立即將它們?nèi)拷怦睢T撛O(shè)備本身具有微流體通道,該通道中充滿了離子液體,彈性外殼和導(dǎo)電織物層。
從理論上講,當(dāng)團(tuán)隊(duì)的設(shè)計(jì)發(fā)生變形時(shí),其通道將充當(dāng)傳感器并改變其電阻。為了將其付諸實(shí)踐,研究人員將他們的設(shè)備置于不同的力下,并在模擬過程中部署了機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)以測(cè)量其多峰能力。
在施加局部接觸壓力之前,將傳感器從旋轉(zhuǎn)接頭的中性軸彎曲,以模擬拉伸,壓縮和彎曲。結(jié)果表明,設(shè)備信號(hào)的靈敏度隨施加壓力的位置而變化,表明它可能對(duì)外部刺激產(chǎn)生反應(yīng)。
為了證明他們的傳感器在人機(jī)界面中的潛力,科學(xué)家構(gòu)建了兩個(gè)原型系統(tǒng)。一種是可穿戴設(shè)備,使用戶能夠精確控制無人機(jī)和機(jī)械臂,而另一種則是由四個(gè)執(zhí)行器組成的軟機(jī)器人“手腕”,可以對(duì)外力產(chǎn)生反作用。
盡管該團(tuán)隊(duì)承認(rèn)需要進(jìn)行進(jìn)一步的測(cè)試以消除手動(dòng)生產(chǎn)步驟,但與其他設(shè)計(jì)相比,他們認(rèn)為自己的設(shè)備是向前邁出的重要一步。未來,科學(xué)家們相信他們的傳感器可以應(yīng)用于大型機(jī)器人中,從而為他們提供多達(dá)十種不同的傳感功能。
軟機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步
研究人員正越來越多地采用3D打印技術(shù),以制造具有更復(fù)雜設(shè)計(jì)和高級(jí)功能(從感覺到走路到“出汗”)的軟機(jī)器人。
來自浙江工業(yè)大學(xué),天津大學(xué),南京理工大學(xué)和立命館大學(xué)的科學(xué)家已經(jīng)開發(fā)出3D打印的軟機(jī)器人手指。該團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)了他們的加法數(shù)字,以證明可以采用多種材料制造來簡化機(jī)器人生產(chǎn)過程。
同時(shí),康奈爾大學(xué)的研究人員用3D打印了一條柔軟的機(jī)器人肌肉,該肌肉可以通過汗水控制內(nèi)部溫度。柔軟的手指狀致動(dòng)器可以使不受束縛的機(jī)器人長時(shí)間運(yùn)行而不會(huì)過熱。
在其他地方,加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校的一個(gè)團(tuán)隊(duì)已部署增材制造,以生產(chǎn)步行昆蟲啟發(fā)的機(jī)器人。精打細(xì)算的機(jī)器人旨在降低尋求進(jìn)入該領(lǐng)域的愛好者和研究人員的進(jìn)入成本。
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原文標(biāo)題:韓國科學(xué)家開發(fā)新穎的3D打印傳感器,可實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互
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