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

康奈尔大学研发爆米花填充和驱动的软体机器人

JsPm_robot_1hjq 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-07 10:16 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

据外媒New Atlas报道,早在2010年,康奈尔大学的研究人员使用充满咖啡渣的气球创建了一种机器人抓手。现在,康奈尔大学的一个团队制造了由爆米花填充和驱动的软体机器人设备。

在博士生Steven Ceron和Kirstin H. Petersen教授的带领下,科学家们正在研究为“抓住、扩展或改变刚性的廉价机器人装置”提供动力的方法。爆米花被证明是一个不错的选择,因为它便宜且易于获得,当它们爆开时,内核迅速和强制膨胀10倍以上。

Amish Country Extra Small是爆米花的特殊品牌,因为它不含任何可能影响结果的添加剂,并且内核具有最高的膨胀率。它用于三个独立的设备中。其中一个是机器人抓手,由三个装有籽粒的硅胶“手指”组成。当通过附着的镍铬合金线对这些籽粒施加热量时,它们爆开并对“手指”的外壁施加压力,使“手指”向内围绕目标物体卷曲。研究人员还使用装有36粒爆米花颗粒的干扰执行器,使其硬化成刚性结构。第三种装置是由爆米花袋制成的类似折纸的制动器 - 当内部的内核爆裂后,它膨胀到足以举起一个4千克的重物。

人们还建议该技术可用于推动微型跳跃机器人。毋庸置疑,任何这样的爆米花驱动设备都可能只适用于单次使用。尽管如此,由于它们的低成本和简单性,它们可能具有有价值的应用。

“我们实验室的目标是尝试制造非常简单的机器人,当大量部署时,仍可以完成伟大的事情,”Petersen表示。“简单的机器人很便宜,不易出现故障和磨损,所以我们可以长时间自动操作。所以我们一直在寻找创新的想法,这将使我们能够以更少的成本实现更多功能,爆米花就是其中之一。”

今年5月,研究人员在IEEE国际机器人与自动化大会上发表了一篇关于这项研究的论文。

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
  • 机器人
    +关注

    关注

    213

    文章

    30580

    浏览量

    219496

原文标题:爆米花也能驱动机器人?

文章出处:【微信号:robot-1hjqr,微信公众号:1号机器人网】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

    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 19:03 302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!

    天太机器人与广州大学共建“机器人研发实验室”,产学研协同开新篇章

    “广州大学—天太机器人研发实验室”,标志着双方在产学研用深度融合、具身智能机器人整机开发与前沿技术探索方面迈出关键一步。本次签约仪式受到政府、高校及行业企业的高度
    的头像 发表于 11-10 16:44 1203次阅读
    天太<b class='flag-5'>机器人</b>与广州<b class='flag-5'>大学</b>共建“<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>研发</b>实验室”,产学研协同开新篇章

    Aigtek安泰电子诚邀您莅临第十届软体机器人大会!

    !-时间:2025年11月14日-11月16日-地点:青岛-哈尔滨工程大学青岛创新发展基地会议概览历经9届积淀,软体机器人大会现已逐渐成为国内软体
    的头像 发表于 10-30 19:08 425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!

    南京理工大学研发柔性机械传感器表界面微结构-面向软体机器人

      柔性传感器的集成对于软体机器人在复杂变形(如弯曲、扭转、压缩、拉伸等)以及与非结构化环境的交互过程中执行特定任务至关重要。然而,由于软体机器人的高灵活性、变形能力和多自由度,构建高
    的头像 发表于 07-31 17:54 339次阅读
    南京理工<b class='flag-5'>大学</b>:<b class='flag-5'>研发</b>柔性机械传感器表界面微结构-面向<b class='flag-5'>软体</b><b class='flag-5'>机器人</b>

    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

    高压放大器在软体机器人研究中的应用

    关键角色,为软体机器人驱动和控制提供了强大的支持。 图:高压放大器在介电弹性体制成的软机器人研究中的应用 二、高压放大器在软体
    的头像 发表于 07-08 17:46 429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

    中国成功研发蚊子大小仿生机器人

    据央视《军事报道》报道中国成功研发蚊子大小的仿生机器人,据披露这是国防科技大学研发的融合生物特性与尖端科技的微型机器人装置,受限空间要求要在
    的头像 发表于 06-19 15:10 1433次阅读

    轮式移动机器人电机驱动系统的研究与开发

    【摘 要】以嵌入式运动控制体系为基础,以移动机器人为研究对象,结合三轮结构轮式移动机器人,对二轮差速驱动转向自主移动机器人运动学和动力学空间模型进行了分析和计算,研究和设计了自主移动
    发表于 06-11 14:30

    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

    【「# ROS 2智能机器人开发实践」阅读体验】机器人入门的引路书

    ROS的全称:Robot Operating System 机器人操作系统 ROS的 目的 :ROS支持通用库,是通信总线,协调多个传感器 为了解决机器人里各厂商模块不通用的问题,让机器人快速开发
    发表于 04-30 01:05

    安泰高压放大器在介电高弹聚合物驱动器和软体机器人中的应用

    其环境适应性与人体亲和性方面仍面临挑战。软体机器人的出现为应对此类挑战提供了新的思路。软体机器人系统主要由可承受较大变形的软材料组成,具有柔顺度好、抗冲击能力强等优点。不同于由电机-传
    的头像 发表于 03-07 11:49 546次阅读
    安泰高压放大器在介电高弹聚合物<b class='flag-5'>驱动</b>器和<b class='flag-5'>软体</b><b class='flag-5'>机器人</b>中的应用

    清华大学软体机器人柔性传感技术最新研究进展

    。近日,清华大学深圳国际研究生院曲钧天助理教授的海洋软体机器人与智能传感实验室(Ocean Soft-Robot and Intelligent Sensing Lab,OASIS-LAB)在国际期刊
    的头像 发表于 02-14 14:31 1205次阅读
    清华<b class='flag-5'>大学</b>:<b class='flag-5'>软体</b><b class='flag-5'>机器人</b>柔性传感技术最新研究进展

    【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人的基础模块

    具身智能机器人的基础模块,这个是本书的第二部分内容,主要分为四个部分:机器人计算系统,自主机器人的感知系统,自主机器人的定位系统,自主机器人
    发表于 01-04 19:22

    【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人大模型

    需要专业程序员进行繁琐的编程工作,这种方式不仅效率低下,还限制了机器人的应用场景。例如,在我们大学工程实训课程中使用的数控机床,需要人为设定起点、终点、移动方向和移动距离等参数,自动化程度非常有限。而
    发表于 12-29 23:04

    【「具身智能机器人系统」阅读体验】1.初步理解具身智能

    研发工作奠定了基础。继之而来,北京理工大学在2002年发布的“汇童”系列机器人,实现了无外接电缆的行走。 三、问题与挑战 具身智能虽然取得了一定的进展,但是也面临着诸多的问题与挑战,主要有如下几个方面
    发表于 12-28 21:12