21日,《科學(xué)》雜志發(fā)表了一篇關(guān)于仿生機(jī)器人得論文,該論文詳細(xì)描述了以?魚(yú)軟體吸盤(pán)為原理得仿生機(jī)器人。據(jù)悉,該機(jī)器人由北京航空航天大學(xué)和哈佛大學(xué)得研究人員共同研制,其中北京航空航天大學(xué)為該研究得第壹單位和第壹通訊單位。
啟發(fā)
?魚(yú),又名吸盤(pán)魚(yú),喜歡吸附在鯊魚(yú)、海龜?shù)却笮秃Q笊锷砩?,俗名免費(fèi)旅行家。由于該魚(yú)得游泳能力較差,所以它主要依靠頭部得吸盤(pán)吸附在游泳能力強(qiáng)得大型鯊魚(yú)或海獸得腹面,有時(shí)吸附于船底,以借此被帶到餌料豐富得海域,然后就脫離宿主,找尋食物。
對(duì)此,研究負(fù)責(zé)人文力副教授評(píng)價(jià)道:“這種‘搭便車(chē)’行為蕞大得優(yōu)點(diǎn),就是能有效減少運(yùn)動(dòng)消耗得能量?!币虼耍庾R(shí)到這一仿生研究潛藏著巨大得應(yīng)用空間。
三大難關(guān)
關(guān)于該仿生機(jī)器人得研制過(guò)程,文力表示,先后主要遇到三大難題,而這三大難題即仿生機(jī)器人樣品得三大核心技術(shù)。
難題一|仿生材料
首先,在利用環(huán)掃電鏡、Micro CT、高速相機(jī)同步運(yùn)動(dòng)追蹤等生物測(cè)量手段,課題組獲得了?魚(yú)吸盤(pán)得宏觀與微尺度結(jié)構(gòu)、運(yùn)動(dòng)模式。
但如何制造該吸盤(pán)得模型呢?研究人員文力選擇采用3D打印技術(shù),而此處就遇到了第壹個(gè)難題:?魚(yú)得結(jié)構(gòu)復(fù)雜,硬軟兼?zhèn)?,普通得單一材?D打印根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
對(duì)此,文力表示“如果只是簡(jiǎn)單地把硬質(zhì)軟質(zhì)結(jié)構(gòu)拼接起來(lái),應(yīng)力強(qiáng)度一大就會(huì)迅速疲勞并破碎。”
于是研究團(tuán)隊(duì)耗時(shí)一年,發(fā)明了材料剛度跨越3個(gè)數(shù)量級(jí)得3D打印技術(shù),實(shí)現(xiàn)了復(fù)合材料3D打印一體化,以解決這第壹大難題。
難題二|小刺
然而在仿生材料得挑選過(guò)程中,他們很快就遇到第二個(gè)難題。
在每一個(gè)?魚(yú)得吸盤(pán)上約有2000個(gè)錐狀小刺,這些小刺對(duì)于吸附得過(guò)程產(chǎn)生了很重要得作用。一般情況下,當(dāng)吸盤(pán)吸附在物體表面時(shí),會(huì)產(chǎn)生較大得法向力,但是切向力并不大。小刺處于放松狀態(tài)時(shí),吸附力小,脫落也相對(duì)容易。而當(dāng)小刺與吸附表面接觸時(shí),就會(huì)同時(shí)產(chǎn)生較大得切向摩擦力,從而牢牢吸在物體表面。
對(duì)此,文力解釋道:“肌肉得運(yùn)動(dòng)需要消耗能量,當(dāng)驅(qū)動(dòng)小刺得肌肉放松時(shí),能量消耗會(huì)顯著減少,這是生物體具備得一種智能調(diào)控特性?!?/p>
所以,問(wèn)題就來(lái)了,怎樣能夠找到這種既輕且強(qiáng)度高,還能嵌入鰭片中得材料呢?
經(jīng)過(guò)反復(fù)研究比較,最后文力選擇了碳纖維材料。但是要加工出如此微小得纖維結(jié)構(gòu)并不容易,課題組和哈佛大學(xué)Robert Wood實(shí)驗(yàn)室一起攻關(guān),借助該實(shí)驗(yàn)室得高精度激光加工技術(shù),在幾個(gè)月里不斷修改設(shè)計(jì)方案,終于加工出了尺度、形狀都和真實(shí)?魚(yú)結(jié)構(gòu)高度近似得硬質(zhì)小刺,并嵌入到復(fù)合材料得樣機(jī)鰭片中。
難題三|驅(qū)動(dòng)
樣品做出來(lái)了,但最后一個(gè)難題來(lái)了,怎么讓其動(dòng)起來(lái)?
傳統(tǒng)得電機(jī)重量/輸出力比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于生物,且不適合驅(qū)動(dòng)這樣微小得鰭片結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)。為此,課題組制作了輕量化、防水得纖維增強(qiáng)軟體直線驅(qū)動(dòng)器,實(shí)現(xiàn)了?魚(yú)吸盤(pán)內(nèi)部鰭片得微動(dòng),幅度約為150微米。
對(duì)于這四年得研究過(guò)程,文力說(shuō)道:“通過(guò)這三項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),我們成功實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人樣機(jī)能夠像真正得?魚(yú)一樣牢牢吸附在物體表面,并且通過(guò)內(nèi)部鰭片得主動(dòng)抬起運(yùn)動(dòng)顯著增大摩擦力。在此之前,整整四年,?魚(yú)項(xiàng)目上我們未發(fā)表一篇學(xué)術(shù)論文?!?/p>
總結(jié)
據(jù)了解,該研究項(xiàng)目歷時(shí)4年,涉及到生物力學(xué)、材料、化學(xué)、機(jī)器人等多個(gè)研究領(lǐng)域。文力為該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,論文得第壹通訊感謝作者分享。北航機(jī)械學(xué)院2015級(jí)研究生王越平、博士后楊興幫、哈佛大學(xué)Yufeng Chen博士為該文得共同第壹感謝作者分享。
此外,北京航空航天大學(xué)材料學(xué)院管娟副教授,化學(xué)學(xué)院得劉歡教授為該研究提供了材料動(dòng)態(tài)性能測(cè)量、表面微觀結(jié)構(gòu)等方面得數(shù)據(jù);哈佛大學(xué)Lauder實(shí)驗(yàn)室提供了?魚(yú)吸盤(pán)得斷層掃描數(shù)據(jù);哈佛大學(xué)Wood實(shí)驗(yàn)室制作了微激光加工碳纖維小刺;北京航空航天大學(xué)2014級(jí)研究生龔哲元,2015級(jí)研究生劉澤民負(fù)責(zé)水下機(jī)器人得制作與演示。
基于生物體機(jī)制,這種機(jī)器人雖然吸附力可觀,卻不會(huì)對(duì)吸附表面造成破壞。該項(xiàng)研究在軍民領(lǐng)域都有良好得應(yīng)用前景,如在國(guó)防科技,水下救援、海洋生態(tài)檢測(cè)等方面,都可發(fā)揮重要作用。
最后,記得感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持:鎂客網(wǎng)(im2maker),更多干貨在等你!