Робот имеет собственный гистерезис формы и может быть переконфигурирован в миллиарды различных форм с помощью последовательных команд всего двух двигателей (A и B). Кредит: Достижения науки (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adx3024.
Исследовательская группа под руководством доктора Линь Цао из Школы электротехники и электроники Шеффилдского университета переосмыслила один из давних недостатков робототехники как прорывную функцию, открыв новый способ для мягких роботов двигаться, трансформироваться и даже «расти» с беспрецедентной ловкостью.
Изучение, опубликовано в Достижения наукипредставляет морфинг формы с помощью гистерезиса (HasMorph) — концепцию, которая может изменить подходы инженеров к проектированию гибких роботов для медицины, промышленности и реагирования на стихийные бедствия.
От «большего количества моторов» к «умному движению»
Традиционно робототехники считали, что для достижения более ловких движений роботам нужно больше приводов — например, добавление большего количества веревок к марионетке. Но это делает роботов громоздкими, дорогими и трудноуправляемыми.
Команда доктора Цао придерживалась радикально иной точки зрения: что, если бы меньшее количество приводов могло бы делать больше, воспользовавшись преимуществом естественного механического поведения, которое инженеры обычно пытаются устранить, — гистерезиса.
Гистерезис возникает, когда движение системы не повторяет точно свой путь при изменении направления сил – например, небольшая задержка между направлением переключения передач из-за зазора между зубьями шестерни. «Вместо того, чтобы бороться с этим эффектом, мы решили использовать его», — сказал доктор Цао. «На самом деле гистерезис можно использовать, чтобы заставить роботов запоминать свою предыдущую форму и выполнять сложные движения с минимальными усилиями».
Три прорыва в одной концепции
- Изменение мышления. Команда превратила гистерезис из недостатка системы в преимущество конструкции, используя его для создания контролируемых, стабильных изменений формы в мягкие роботы.
- Парадигма активации HasMorph. Имея всего два сухожилия, робот может независимо управлять несколькими секциями изгиба, создавая миллиарды возможных форм. Это представляет собой серьезный отход от традиционного подхода «больше моторов — больше ловкости».
- Обратимое изменение формы для растущих роботов. Объединив HasMorph с выворачивающимся мягким растущим роботом, который расширяется на кончике, как растение, команда обеспечила ловкий контроль как формы, так и направления роста. Робот может расти вперед, объезжать препятствия, следовать точному пути своего наконечника («следовать за лидером») и даже укорачиваться от кончика — долгожданная возможность в полевых условиях.
Почему это важно
Такое сочетание простоты и интеллекта в движении открывает новые возможности в нескольких областях:
- Минимально инвазивная хирургия— Тонкий роботизированный эндоскоп может беспрепятственно перемещаться внутри тела, избегая здоровых тканей, безопасно и точно достигая целевых органов.
- Поиск и спасение. Роботы могут перемещаться по разрушенным конструкциям или завалам, чтобы найти выживших.
- Проверка трубопроводов и конструкций. Роботы могут исследовать замкнутые, извилистые пространства без необходимости использования громоздких механизмов или нескольких двигателей.
«Для пациентов это может означать более безопасные и менее травматичные процедуры», — сказал доктор Цао. «Для робототехников HasMorph — это смена парадигмы— это показывает, что более ловкое движение не всегда означает больше моторов. Это означает, что нужно проектировать умнее».
Дополнительная информация:
Чжэюань Би и др., Преобразование формы с помощью гистерезиса для мягких континуальных роботов, Достижения науки (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adx3024.
Предоставлено
Университет Шеффилда
Цитирование: Превращение недостатка в сверхсилу: исследователи по-новому определяют, как движутся роботы (7 ноября 2025 г.), получено 8 ноября 2025 г. с https://techxplore.com/news/2025-11-flaw-superpower-redefine-robots.html.
Этот документ защищен авторским правом. За исключением любых добросовестных сделок в целях частного изучения или исследования, никакая часть не может быть воспроизведена без письменного разрешения. Содержимое предоставлено исключительно в информационных целях.
2025-11-07 13:47:00
1762619370
#Исследователи #поновому #понимают #как #движутся #роботы
По теме

