查看原文
其他

​不装电池就能飞?“智能树叶“空中自主改变形状登Science子刊,只有钉子一半重

bilibili 机器人大讲堂 2023-12-22
什么样的飞行器不装电池也能在空中航行?
答案揭晓:
网友: 他管这玩意叫飞行器?
不错,这个小小的机器人学名叫做“可变形折纸微型飞行器“,来自华盛顿大学,没有电池,用太阳能收集电路和触发控制器,就能在半空中自主变形,可以飞过一个体育场!
大小像一片树叶一样,重量也只有钉子的一半,约重400毫克。这还算上了机载传感器,可以测量飞行时的温度、湿度和其他条件。
飞行过程看似无序,实际上它下落的方式和方向是可控的,研究人员还能同时控制多个微型飞行器的形状和降落行为,如果用无人机批量空投,精准地降落分散到不同区域,可以实现收集信息、搜寻搜救、大规模的环境监测等等。
▍“智能尘埃“雏形初现?折纸结构开辟新的飞行器设计空间
传统的飞行器,大多是飞机、无人机,基本上都是带机翼的主动推进设备:
而这种不装电池的传感设备,可以在风中飞行,模仿树叶和种子,可以控制它们的下降,还能批量空投到各个区域,机载的传感器能监控一切信息。
这不禁让人联想起“智能尘埃“,美国国防部高等研究计划署(DARPA)和兰德公司在1990年代初提出的理念。把传感器散布到空气中,这样一来,它们就可以监控一切信息——温度、湿度、化学品、运动、脑电波,一切的一切。
听起来很疯狂,也很新颖,这个如树叶大小的微型飞行器似乎已经迈出了第一步。
不装电池,仅靠太阳能驱动,这样的高节能飞行器该怎么设计?
可以利用飞行器下落时与空气的相互作用,其速度受到投影面积和结构相关阻力系数的影响,因此,在过程中改变落体的形状是一个很妙的方法。

华盛顿大学的研究人员想到了折纸结构,太阳能的收集有限,无法实现连续的驱动,如果设计一种双稳态折纸结构,在两种状态下都能保持其形状,无需消耗任何能量。
通过预定义的折痕线,微型飞行器可以折叠和展开,切换形状使得飞行器的面积、受到的风阻改变,从而影响它的飞行方式。
当飞行器展开时处于平坦状态,增加了在风中的横向位移,微型飞行器会在风中翻滚,下落速度减缓:   
切换到折叠状态会改变其周围的气流,从而实现稳定下降,类似于枫叶掉落的方式。
▍解决驱动微型飞行器的多重挑战
折叠和展开,两种形状的微小变化都会极大地改变飞行器的坠落行为。需要在折纸结构、 致动器和能量收集电路之间进行仔细的协同设计,这就提出了多重设计挑战。
1. 结构设计与致动器之间的权衡:折纸结构必须足够坚固,以防止误转换,但这也会增加致动器所需提供的力量,从而需要更大的组件和更高的功耗。
2. 与复杂几何结构的兼容性:折纸结构在状态转换时,中心点和折痕沿Z轴上下移动,而结构的边界沿X和Y轴向内收缩。这使得在固定的安装点上安装刚性致动器变得具有挑战性。
3. 快速响应的要求:为了在下落到地面之前实现状态转换,致动器必须能够比这个时间更快地进行转换。
4. 完全无线的要求:在半空中转换结构要求微飞行器完全脱离任何电源或致动刺激,并且可以通过设备进行电子控制。
为了解决这些设计挑战,研究人员分析了不同的致动方式,最终设计了一种低功耗的柔性电磁制动器,由太阳能供电,可以在25毫秒内产生高达200毫牛顿的峰值力,可快速驱动折纸机构的形状切换,其柔性特点还能与折痕相适应,兼容复杂的折纸机构。
他们在折叠的折纸结构上制作了一个电路,包括可编程微控制器、蓝牙无线电、太阳能收集电路、压力传感器和温度传感器,通过太阳能收集的电力,微型飞行器在轻微的微风下最远可飞行98米,并通过蓝牙无线电在60米范围内无线传输数据。 
▍真实户外测试,未来还有进步空间
在实际的室外场景中,微型飞行器在从20米高度释放时能够从翻滚状态转变为稳定下降状态,并且在不同高度和风速条件下都能够实现分散飞行。此外,微型飞行器还能够使用太阳能进行自主运行,并通过蓝牙传输数据。根据光照强度的不同,微型飞行器的传输速率也会有所变化。
据了解,这项研究设计开发总共花费了大约两年的时间,仍然有进步的空间:目前的微型飞行器只能在一个方向上转变——从翻滚状态到下落状态。研究人员希望实现来回切换的能力,进一步提升精度和灵活性。
除此之外,未来还可以增加飞行器的下落覆盖范围,在不同的风及恶劣天气中进行测试,来面对更多的挑战。
这项研究发表在全球顶级期刊Science的子刊《Science Robotics》中,题为“Solar-powered shape-changing origami microfliers(太阳能变形折纸微型飞行器)“。由华盛顿大学和威斯康星大学的研究人员合作开发。
自“智能尘埃”提出以来,世界各地的科学家们已经进行了数十年的工作,即便以今天的技术工艺水平而论,要将传感器、模拟/数字电路、通信乃至电源全部封装在尘埃大小的空间中,仍然是个艰巨的挑战。   
微型树叶飞行器似乎已经迈出了第一步,利用风和太阳能起飞,可实现大规模传感器的部署自动化。
这项研究由摩尔基金会奖学金、国家科学基金会、国家 GEM 联盟、谷歌奖学金计划、Cadence 奖学金计划、华盛顿 NASA 太空拨款奖学金计划和 SPEEA ACE 奖学金计划资助。

-----------------END-------------------



更多精彩

今年Q4量产!宇树发布H1通用人形机器人 搭载大扭矩高爆发M107关节电机

Westwood Robotics的BRUCE机器人成为今年IROS最萌的“显眼包”

段星光教授:中国手术机器人机遇与挑战并存 未来可期

*业界首款全向超广角4D激光雷达来了!

突破布料难题:新技术让机器人能够更好的帮我们叠衣服

将柔性微型机器人加入可变刚度设计 提升有效负载能力

机器人在美国入了编?

用机械臂手搓卫星时怎样才能稳、准,又不会用力过猛?

新型工业化下机器人行业大有可为

能屈能伸可变形!美国新型轮式机器人跳跃、登高、爬坡、负重样样都行!

控制箱比面纸盒更小,离线仿真平台新升级,法奥意威协作机器人普及之路持续加速

亿嘉和成立子公司辉煌智行,再走创业路

傅利叶智能通用人形机器人GR-1开启预售!

推出驱控一体机!行业领先的阿童木机器人再次踏上新征程

更准确、更高效、更便捷!实时仿真控制系统,助力研发快人一步!

南航机器昆虫最新飞行特技!在壁面上着落与起飞,无缝衔接超丝滑

在协作机器人正向设计上,UR20持续遥遥领先

打破技术依赖,领先国际大厂!珞石“遥遥领先”的绝招竟然是……

越疆两大系列协作机器人发布,能否定义协作新基准?

手术机器人创业之路|孟庆虎院士访谈:中国有望5-10年内实现全球领先


加入社群

欢迎加入【机器人大讲堂】读者讨论群, 共同探讨机器人相关领域话题,共享前沿科技及产业动态。


教育机器人、医疗机器人、腿足机器人、工业机器人、服务机器人、特种机器人、无人机、软体机器人等专业讨论群正在招募, 关注机器人大讲堂公众号,发送“ 交流群 ”获取入群方式!


招募作者

机器人大讲堂正在招募【兼职内容创作者】,如果您对撰写机器人【科技类】或【产业类】文章感兴趣,可将简历和原创作品投至邮箱: LDjqrdjt@163.com  


我们对职业、所在地等没有要求,欢迎朋友们的加入!






 
 

看累了吗?戳一下“在看”支持我们吧

继续滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存