IT之家 01月07日
中国科大研发“章鱼”触手机器人,能抓取任意物体
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中国科学技术大学团队在软体机器人领域取得突破,他们通过研究自然界生物柔性肢体,提出基于对数螺旋线结构的新型螺旋软体机器人。这种机器人具备多维度和多场景下的复杂抓取和操作能力,其设计灵感来源于象鼻、章鱼触手等生物结构。研究团队还提出了一种逆向设计方法,通过3D打印快速制备机器人,并开发了仿生抓取策略,简化了控制过程。此项研究不仅提升了软体机器人的灵巧性和速度,也为复杂抓取任务、人机交互等应用提供了创新解决方案。

💡 灵感来源:该研究通过观察自然界中多种生物的柔性肢体,如象鼻、章鱼触手等,并进行数学抽象建模,首次提出基于对数螺旋线结构的新型螺旋软体机器人。

⚙️ 逆向设计:研究团队采用逆向设计方法,先确定机器人的极限卷曲形态(对数螺旋线),再将其离散展开得到直线形主体,并通过3D打印快速成型,实现了机器人的高效优化和迭代。

🖐️ 仿生抓取:提出了一种仿生抓取策略,仅需简单的电流感知和控制,即可实现对不同位置、不同物体的自动抓取,克服了传统方法对高精度传感器和复杂建模的依赖。

🧩 多场景应用:该螺旋机器人展现了在多尺度、多材质、多维度和协作交互等场景下的优越性能,为复杂抓取任务、人机交互、低空经济产业等应用提供了技术支持。

IT之家 1 月 7 日消息,中国科学技术大学 Nikolaos Freris 特任教授课题组及其合作者魏熹特任副研究员在软体机器人领域取得重要进展。

该团队基于对自然界中多种生物柔性肢体(如象鼻、章鱼触手、海马和变色龙尾巴)形态和运动的系统观察和数学模型抽象,首次提出基于对数螺旋线结构的新型螺旋软体机器人,展示了其在多维度和多场景中执行复杂抓取和操作任务的能力。

相关研究成果以“SpiRobs: Logarithmic Spiral-shaped Robots for Versatile Grasping Across Scales”为题,于 2024 年 12 月发表在 Cell Press(细胞出版社)旗下期刊 Device 上。

软体机器人凭借其自身的安全性和灵活性而备受瞩目,是机器人领域的前沿研究课题。然而,现有的软体机器人在灵巧性、运动速度、协作交互等关键性能方面,仍然与自然界生物的柔性肢体间存在较大差距。

通过对多种生物的柔性肢体(象鼻、章鱼触手、海马和变色龙尾巴等)的形态学共性进行数学抽象和建模,该研究团队提出了一类具有普适性和可扩展性的软体机器人 —— 螺旋机器人(如图 1 所示),并系统研究了其设计理论、制备方法和操作策略,在多尺度、多材质、多维度和协作交互等拓展应用场景中展示了该类机器人在动作灵巧度、精细度及速度等方面可比拟生物体的优越性能。

图 1 螺旋机器人的设计原理及多种样机。(A)螺旋线设计原理的仿生灵感来源。(B)本工作实现的代表性螺旋机器人。

研究团队提出一种逆向设计方法来实现螺旋机器人:首先确定机器人的极限卷曲形态(即遵循对数螺旋线方程),然后将螺旋线进行离散,展开得到机器人的直线形主体设计(如图 2 所示)。该机器人通过采用 3D 打印加工成型,成本低、制备速度快,可实现高效优化和快速迭代

此外,研究团队还进一步提出了一种仿生抓取策略,并基于简单的电流感知和控制即可实现对不同位置、不同物体的自动抓取,克服了传统方法中对于高精度传感器和复杂建模与控制方法的依赖。在此基础上,研究团队展示了大量拓展设计(尺度从厘米到米不等)以及多机器人协作阵列。

图 2 螺旋机器人的操作策略及应用展示。(A)仿生操作策略。(B)螺旋机器人在多维度和多场景中执行复杂抓取和操作任务的展示。

这项研究提出的新型螺旋机器人技术有望进一步推进软体机器人的发展和成熟,为复杂抓取任务、人机交互、低空经济产业等应用场景提供技术支持和创新解决方案。

中国科学技术大学计算机科学与技术学院博士生王展翅为论文第一作者,其合作导师中国科学技术大学计算机科学与技术学院 Nikolaos Freris 特任教授和化学与材料科学学院魏熹特任副研究员为该论文共同通讯作者。

IT之家附论文链接:

https://www.cell.com/device/fulltext/S2666-9986(24)00603-3

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