Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Techdigest

Защитная оболочка для мягких роботов трансформируется при угрозе

Исследователи из Университета штата Северная Каролина, вдохновившись природной защитой броненосцев, разработали революционную технологию для мягкой робототехники. Новая система способна автоматически трансформироваться из гибкого состояния в жесткую защитную оболочку при возникновении угрозы. Проблема хрупкости гибкой электроники и мягких роботов долгое время оставалась барьером для их широкого применения. Чтобы решить эту задачу, ученые создали «морфовзаимосвязанный защитный модуль» (MIPM). В спокойном состоянии устройство податливо, но при обнаружении удара или сильного давления оно мгновенно активируется. Конструкция состоит из трех ключевых слоев: 1. Экзоскелет: внешний слой из сегментированных изогнутых пластин, напечатанных на 3D-принтере. 2. Сенсорный и исполнительный слой: включает тензодатчик (реагирует на прикосновение), нагревательный элемент и материалы, которые сжимаются и расширяются от тепла, заставляя структуру изгибаться. 3. Эндоскелет: внутренний каркас из плотной бум

Исследователи из Университета штата Северная Каролина, вдохновившись природной защитой броненосцев, разработали революционную технологию для мягкой робототехники. Новая система способна автоматически трансформироваться из гибкого состояния в жесткую защитную оболочку при возникновении угрозы.

Проблема хрупкости гибкой электроники и мягких роботов долгое время оставалась барьером для их широкого применения. Чтобы решить эту задачу, ученые создали «морфовзаимосвязанный защитный модуль» (MIPM). В спокойном состоянии устройство податливо, но при обнаружении удара или сильного давления оно мгновенно активируется.

Конструкция состоит из трех ключевых слоев:

1. Экзоскелет: внешний слой из сегментированных изогнутых пластин, напечатанных на 3D-принтере. 2. Сенсорный и исполнительный слой: включает тензодатчик (реагирует на прикосновение), нагревательный элемент и материалы, которые сжимаются и расширяются от тепла, заставляя структуру изгибаться. 3. Эндоскелет: внутренний каркас из плотной бумаги с полимерными чешуйками.

При срабатывании датчиков блок управления нагревает средний слой. Это приводит к тому, что структура сворачивается в шар, а жесткие пластины экзоскелета оказываются снаружи, защищая содержимое. Сегменты внутреннего каркаса сцепляются друг с другом, образуя прочный скелет, способный выдерживать значительные нагрузки – до 10 ньютонов на 10 сегментах. По словам ученых, эта технология открывает огромные перспективы для защиты любых гибких устройств.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

💡 Читайте также:

Понравился материал?

Подписывайтесь на наши каналы в Дзене, VK, OK и Telegram и заходите на наш сайт Techdgst.ru, где мы публикуем еще больше новостей о технологиях и науке.