De nieuwste robot van Harvard kan over water lopen. Jouw zet, Jezus

Zwemmende, op een kakkerlak geïnspireerde robot

In februari schreven we over een indrukwekkende, op insecten geïnspireerde robot raasde met indrukwekkende snelheden rond als een kakkerlak op Red Bull. Het blijkt dat het team dat verantwoordelijk is voor de robot ook niet stil kan zitten, aangezien ze al terug zijn met een robot. doozy van een update, waardoor hun insectenbot het verbazingwekkende nieuwe vermogen krijgt om zo goed mogelijk op (en onder) water te lopen land.

In de natuur kunnen kakkerlakken tot een half uur onder water overleven. Het team achter HAMR (Harvard’s Ambulatory MicroRobot) wilde daarom graag iets soortgelijks toevoegen functionaliteit, zowel om de inspiratie van de robot uit de echte wereld na te bootsen als om nieuw potentieel te openen toepassingen.

Aanbevolen video's

“Er zijn twee onderdelen voor het bereiken van ‘lopen op water’”, zegt Kevin Chen, een postdoctoraal onderzoeker aan de John A. Paulson School of Engineering and Applied Science, tegen Digital Trends. “De eerste ondersteunt het gewicht van de robot via oppervlaktespanning, en de tweede beweegt via asymmetrisch peddelen over het wateroppervlak.”

Verwant

  • CyberOne-robot is Xiaomi’s antwoord op Tesla Bot
  • Spot's nieuwste robotdans belicht nieuwe functies
  • Deze LG-robot zou binnenkort uw restaurantmaaltijd kunnen serveren

Om het robotgewicht op het wateroppervlak te ondersteunen, maakt de robot gebruik van een kracht die oppervlaktespanning wordt genoemd. Wanneer de miniatuurbot op het wateroppervlak zit, zinkt deze lichtjes, waardoor er een kleine vervorming in het wateroppervlak ontstaat, waardoor voldoende opwaartse kracht ontstaat om het gewicht van de robot te dragen.

Het asymmetrische peddelgedeelte van de beweging van de robot is geïnspireerd op de flapachtige aanhangsels op de poten van een duikende kever. Deze zwembeweging houdt in dat het insect (en nu de robot) deze flappen opent en terugduwt op het water om voorwaartse stuwkracht te genereren, voordat de flappen worden ingetrokken.

“Ik zou voor zoeken en redden en verkennen gaan”, zei Chen, terwijl hij mogelijke toepassingen in de echte wereld beschreef. “Denk eens aan een scenario waarin een gebouw instort door een aardbeving of tsunami. Er zitten veel mensen gevangen in besloten en rommelige omgevingen. We kunnen een zwerm [van honderden] van deze kleine robots naar de locatie sturen om naar overlevenden te zoeken. Deze robots moeten obstakels op het land kunnen overwinnen. Bovendien moeten de robots bij waterplassen deze omzeilen door over het wateroppervlak te lopen of naar beneden te duiken om obstakels op het wateroppervlak te ontwijken.”

In de toekomst is het team van plan batterijen en sensoren aan boord te plaatsen, terwijl het laadvermogen van het voertuig verder wordt vergroot. De onderzoekers zijn ook geïnteresseerd in het toevoegen van klim- en springfunctionaliteit. Chen voorspelt dat dit proces ongeveer vijf tot tien jaar zal duren.

“We werken onder het Wyss Institute van de Harvard University, dat de nadruk legt op het vertalen van onderzoek naar commerciële producten”, zei hij. "We zijn erg enthousiast en geïnteresseerd in het commercialiseren van deze technologie, omdat deze veel potentiële toepassingen heeft."

Er was een document waarin het werk werd beschreven onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

Aanbevelingen van de redactie

  • Maak kennis met de baanbrekende pitchingrobot die elke menselijke worp perfect kan nabootsen
  • Je kunt eindelijk je WhatsApp-chats verplaatsen van Android naar iOS
  • De nieuwe robotarm van het ruimtestation komt tot leven
  • Hyundai's nieuwe MobED-robot kan drank en baby's vervoeren
  • Bewandel de Chinese Muur in de nieuwste virtuele tour van Google

Upgrade uw levensstijlMet Digital Trends kunnen lezers de snelle technische wereld in de gaten houden met het laatste nieuws, leuke productrecensies, inzichtelijke redactionele artikelen en unieke sneak peeks.