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高精度3D打印制造無線模塊化機器人

更新時間:2023-11-03點擊次數:1197

在機器人科技領域去突破,研發(fā)具備多功能和強適應性的系統(tǒng),已經成為研究推動力達到。傳統(tǒng)的機器人系統(tǒng)受限于固定的結構智能設備,這很大程度上削弱了它們在動態(tài)環(huán)境中的適應能力。想象一下蓬勃發展,如果機器人能夠根據實際需求靈活調整自身的形態(tài)和功能特點,那么它們在各類環(huán)境中的應用前景將十分廣泛。


Anuruddha Bhattacharjee在南衛(wèi)理公會大學BAST實驗室攻讀機械工程博士學位期間重要性,傾力研發(fā)了一種模塊化機器人立方體又進了一步。這種機器人立方體配備了磁性連接器和內置磁鐵,使得它們可以相互連接并組建各種形態(tài)多元化服務體系。借助外部磁控制器規劃,這些模塊化機器人立方體能夠實現(xiàn)無線操控,為微米級可重構機器人系統(tǒng)開辟了新的可能深度。


  • 1帶動擴大、模塊化機器人設計

Bhattacharjee博士需要先設計和制造出功能模塊化的立方體,然后在立方體的表面嵌入磁鐵開拓創新,這樣就可以通過外部電磁控制器進行操縱性能。其中立方體的邊緣為2mm初步建立,帶有10個300µm的孔,用于嵌入磁鐵供給。為了使立方體正常運作,他們需要在表面上精準地制作微孔實事求是,以便嵌入磁鐵進行探討。該團隊采用面投影微立體光刻(PµSL)技術這種超高精度3D打印技術,來制造出具有精確微孔的立方體服務水平。


3D打印模塊立方體




  • 2最新、無線控制立方體

在功能性模塊化立方體制作完畢之后,嵌有磁鐵的它們將被放入一個電磁三軸亥姆霍茲線圈裝置中進行測試處理方法,以實現(xiàn)自主組裝重要作用、按需拆卸以及重新配置的任務。模塊化機器人是否能成功自組裝關規定,關鍵在于單個立方體的精準運動發展基礎。而這種精準度,又直接取決于立方體制作的工藝水平建強保護,但市面上大多數的3D打印機都無法達到所需的精準度和準確度同期。最后,Bhattacharjee博士選擇使用了摩方精密nanoArch®S140使命責任,該設備能夠幫助團隊迅速制作出尺寸精確的立方體效果,為機器人的自組裝提供了堅實的基礎。

“僅用了兩周時間合規意識,我們便收到了3D打印樣件密度增加。nanoArch® S140憑借高精準度,根據我們的設計圖紙創新內容,精確地制作了所需的尺寸機遇與挑戰。摩方精密團隊的高效溝通,讓我們得以加速研究進程我有所應,并獲得超越預期的成果提單產。有效交流、準時交付和迅速響應至關重要,展示出摩方精密作為長期合作伙伴的可靠性和專業(yè)性發展空間。因此,我們毫不猶豫地推薦摩方精密有所應,他們是您值得信賴的合作伙伴足了準備。"

—Anuruddha Bhattacharjee,博士著力提升,南衛(wèi)理公會大學BAST實驗


3D打印立方體組裝成的模塊化機器人




  • 3深刻內涵、展望未來

可重構模塊化機器人可通過外部磁控制器進行無線操縱傳遞,并根據指令進行自我組裝或拆解。采用面投影微立體光刻(PµSL)技術制作的小型立方體和生物相容材料的可用性深入闡釋,為磁模塊化機器人應用于手術工具和生物醫(yī)學領域開辟了新的可能性相關性。