0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

受藤蔓启发的具有自适应行为的软体生长机器人FiloBot

机器人技术与应用 来源:cnBeta、 CAAI认知系统与信息 2024-01-23 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在执行探索非结构化环境等任务时,传统机器人可能会被无法跨越的缝隙等障碍物所阻碍。这正是 FiloBot 的优势所在,因为它可以像自立藤蔓一样生长。

FiloBot由意大利技术研究所(Istituto Italiano di Tecnologia)的科学家开发,由埃马努埃拉-德尔多托雷(Emanuela Del Dottore)领导的这项研究的论文最近发表在《科学机器人学》(Science Robotics)杂志上。您可以在下面的视频中看到FiloBot的延时生长过程。

FiloBot能够向着光源生长,远离重力的牵引(当然也可以反过来),与攀援植物的卷须并无二致。FiloBot通过模仿攀爬植物的生长方式——通过在顶端增加材料来构建身体,实现在难以预测和复杂的环境中的导航。这种设计理念的核心在于能够适应多种地形并克服障碍,特别适用于密集森林或杂乱区域这样的非结构化环境。机器人使用添加制造技术(特别是熔融沉积建模,FDM)来创造其生长结构。

2c126dbc-b911-11ee-8b88-92fbcf53809c.png  

该装置的顶部是一个锥形头,底部是一个电源/基站,中间是一个茎状体。随着机器人的生长,茎身会变得越来越长......但它是如何生长的呢?

FiloBot不断从基站的线轴上将3D打印热塑塑料丝拉到头部。丝线穿过头部的加热挤出机,挤出机相对于机身缓慢旋转。通过这种方式,机器人以连续盘绕的熔融塑料层为自己的身体进行3D打印,这些塑料层在冷却后粘合在一起。

2c3c49a2-b911-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

FiloBot 的头部示意图Del Dottore et al. 9, Eadi5908 (2024) 尽管如此,身体并不是以统一的方式打印出来的。通过光传感器陀螺仪和其他集成在头部的电子设备,塑料的温度、方向和沉积速度不断变化。这样,FiloBot 就能控制其身体的生长方向,始终朝着光的方向,远离地面。

更重要的是,当有垂直支撑物时,机器人会自动绕过支撑物(就像藤蔓绕过棚架一样),从而在不需要力量的时候,花费较少的时间和精力就能长出强壮的身体。然而,当没有发现相邻的支撑面时,换句话说,当头部到达一个空旷的空间时,身体就会变硬且更为强壮,从而能够支撑自己。

FiloBot在操作中显示出了对多种环境刺激的适应性,包括光照和重力。FiloBot通过内置的传感器来捕捉环境中的光照和重力变化。这些传感器包括加速度计和数字颜色传感器,如VEML3328,用于感知光的强度和方向。机器人通过这些传感器,能够模仿植物的光向性和向地性行为。例如,它能够根据光照强度和方向调整生长方向,类似于植物的向光性。同时,它也能根据重力方向调整其生长,模仿植物的向地性。

2c989dba-b911-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

FiloBot的研究展示了软体机器人技术在模仿自然界中生物的行为方面的巨大潜力,特别是在处理复杂和非结构化环境的导航问题上。这项研究不仅为软体机器人技术的发展提供了新的思路,还为未来在极端或复杂环境中的探索和监测提供了新的可能性。FiloBot通过其创新的设计和功能,展现了机器人技术与自然界生物功能相结合的未来方向。




审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2578

    文章

    55516

    浏览量

    794004
  • 陀螺仪
    +关注

    关注

    44

    文章

    897

    浏览量

    102117
  • 光传感器
    +关注

    关注

    3

    文章

    187

    浏览量

    31037
  • 软体机器人
    +关注

    关注

    1

    文章

    116

    浏览量

    12152

原文标题:Science Robotics: 受藤蔓启发的具有自适应行为的软体生长机器人FiloBot

文章出处:【微信号:robotmagazine,微信公众号:机器人技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    ATA-7030高压放大器在压电软体机器人设计中的应用

    实验名称: 压电软体机器人设计 研究方向: 压电软体机器人 实验内容: 通过非对称设计,弛豫铁电聚合物薄膜在电场作用下产生面外弯曲。激光测振仪、信号发生器与功率放大器相结合,对弛豫铁电
    的头像 发表于 03-17 11:46 241次阅读
    ATA-7030高压放大器在压电<b class='flag-5'>软体</b><b class='flag-5'>机器人</b>设计中的应用

    机器人环境适应性试验怎么做?需要用到哪些设备和标准?

    机器人环境适应性试验是指在模拟或真实极端/复杂环境条件下,对机器人系统的结构可靠性、感知能力、运动性能、能源效率及任务执行稳定性进行系统性验证与评估的过程。其核心目标是确保机器人能在目
    的头像 发表于 03-03 15:10 306次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b>环境<b class='flag-5'>适应</b>性试验怎么做?需要用到哪些设备和标准?

    高压放大器在介电弹性体软体机器人中的应用

    赋予了更多使命,但刚性机器人的高度发展无法满足所有应用需求,脆弱的结构与笨重的体型使得它们的应用受到环境的限制。近年来软体机器人的不断发展使得这一劣势足以弥补,为了满足刚性机器人无法触
    的头像 发表于 12-09 10:45 315次阅读
    高压放大器在介电弹性体<b class='flag-5'>软体</b><b class='flag-5'>机器人</b>中的应用

    高压放大器在介电弹性体制成的软机器人研究中的应用

    实验名称:介电弹性体肌肉制成的水蛭启发的软机器人研究 研究方向:水蛭运动的特点是吸盘附着和身体收缩交替,在复杂地形上提供了高度的适应性和稳定性。在此,首次提出了一种
    的头像 发表于 11-25 10:49 324次阅读
    高压放大器在介电弹性体制成的软<b class='flag-5'>机器人</b>研究中的应用

    软智赋能,功放大有可为!Aigtek安泰电子亮相软体机器人大会!

    会议回顾2025年11月14-11月16日,第十届软体机器人大会——基础理论与关键技术研讨暨软体机器人创新设计竞赛于在山东青岛圆满召开。本次大会旨在推动
    的头像 发表于 11-20 19:03 687次阅读
    软智赋能,功放大有可为!Aigtek安泰电子亮相<b class='flag-5'>软体</b><b class='flag-5'>机器人</b>大会!

    Aigtek安泰电子诚邀您莅临第十届软体机器人大会!

    第十届软体机器人大会——基础理论与关键技术研讨暨软体机器人创新设计竞赛,将于2025年11月14-11月16日在山东青岛召开,本次Aigtek将携最新技术成果与解决方案亮相本次会议,期
    的头像 发表于 10-30 19:08 681次阅读
    Aigtek安泰电子诚邀您莅临第十届<b class='flag-5'>软体</b><b class='flag-5'>机器人</b>大会!

    RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知

    ?RK3576的强大并非偶然,其架构设计完美契合了现代机器人的核心需求:· 强大的异构计算与AI能力:内置的NPU为机器人的视觉AI算法(如SLAM、行为识别、手势交互)提供了强劲的算力支持,让
    发表于 10-29 16:41

    NVIDIA Jetson Thor为什么是物理AI与人形机器人的卓越平台

    机器人技术正经历一场变革,逐步脱离专用机器时代,迈入通用机器人时代。这一转变意味着机器人不再局限于单一用途、功能固定的形态,而是向更具备适应
    的头像 发表于 08-30 15:42 3617次阅读
    NVIDIA Jetson Thor为什么是物理AI与人形<b class='flag-5'>机器人</b>的卓越平台

    机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”

    立体空间坐标系。相较于传统陀螺仪易振动干扰的问题,它在复杂环境下方向稳定性提升超 30%。比如 “障碍跑酷” 项目里,机器人 1 秒内需完成 7 次方向调整,该芯片提供的 0.1° 精度方位数据,能
    发表于 08-26 10:02

    材质识别MEMS超声波传感器赋能双足机器人自适应行走

    材质识别MEMS超声波传感器通过声学特性分析,为双足机器人提供了独特的环境感知维度。其在步态适应性、防滑控制及能耗优化方面的作用,已成为复杂环境下稳健行走的关键使能技术。随着MEMS工艺与算法融合的深入,双足机器人的环境
    的头像 发表于 08-25 15:12 1129次阅读
    材质识别MEMS超声波传感器赋能双足<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>自适应</b>行走

    介电弹性体软机器人研究:高压放大器的应用实践

    实验名称:介电弹性体肌肉制成的水蛭启发的软机器人研究 研究方向:水蛭运动的特点是吸盘附着和身体收缩交替,在复杂地形上提供了高度的适应性和稳定性。在此,首次提出了一种
    的头像 发表于 08-14 11:20 790次阅读
    介电弹性体软<b class='flag-5'>机器人</b>研究:高压放大器的应用实践

    工业机器人的特点

    的基础,也是三者的实现终端,智能制造装备产业包括高档数控机床、工业机器人、自动化成套生产线、精密仪器仪表、智能传感器、汽车自动化焊接线、柔性自动化生产线、智能农机、3D 打印机等领域。而智能制造装备中工业
    发表于 07-26 11:22

    CYW43907使用AP功能时是否具有自适应功能?

    时会自动开启当前频道。 频段 2 和频段 3 已被禁用,我们实际上使用波段 1 & 4。 我想知道使用AP功能时它是否具有自适应功能。
    发表于 07-09 08:21

    高压放大器在软体机器人研究中的应用

    一、引言 软体机器人因其高度的柔韧性和适应性,在医疗、救援、工业等领域展现出巨大潜力。与传统刚性机器人相比,软体
    的头像 发表于 07-08 17:46 738次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>软体</b><b class='flag-5'>机器人</b>研究中的应用

    盘点#机器人开发平台

    地瓜机器人RDK X5开发套件地瓜机器人RDK X5开发套件产品介绍 旭日5芯片10TOPs算力-电子发烧友网机器人开发套件 Kria KR260机器人开发套件 Kria KR260-
    发表于 05-13 15:02