Учёные построили моторы на искусственных мускулах

Мягкие моторы пригодятся в широком спектре областей — от роботов до протезов. Причём на медицинскую сферу авторы этих машин возлагают особые надежды (кадр Todd Gisby, Tony Tse).

Умельцы в Новой Зеландии создали двигатели, в которых валы вращают полимерные мышцы. При этом авторам изобретения удалось обойтись практически без твёрдых деталей.

Линейные приводы на искусственных мышцах учёные отрабатывают много лет, но заставить такие устройства совершать вращательное движение было непросто. Исследователи из лаборатории биомиметики института биоинженерии Окленда (Biomimetics Laboratory) испытали две такие конструкции.

Искусственные мышцы из Окленда основаны на эластомере-диэлектрике, покрытом слоем проводящей смазки на основе углерода. Когда на эти гибкие электроды подаётся высокое напряжение, в двух проводящих слоях накапливаются противоположные заряды. Они притягиваются друг к другу, заставляя мембрану сжиматься по толщине и растягиваться вширь (иллюстрация Auckland Bioengineering Institute).

Первый мотор основан на принципе планетарной передачи. Его внешняя шестерня связана с тремя искусственными мышцами. Она не вращается, но совершает планетарное движение. Благодаря этому движению внешнее зубчатое колесо входит в зацепление с внутренней шестерёнкой, сидящей вместе с валом на подшипнике, и заставляет её крутиться.

Во втором образце мышечного мотора учёные сумели и вовсе отказаться от жёстких подвижных элементов и даже подшипников. Авторы устройства поместили в центре нескольких лепестков-мышц эластичную резиновую шестерню.

Переключение напряжения между разными лепестками заставило шестерню принять эллиптическую форму, причём главная ось этого эллипса постоянно разворачивалась по кругу. Это движение раскручивало вал, вставленный внутрь гибкой шестерни.

Второй набор мышц-лепестков помог окончательно удерживать вал. Этот прорыв сделал подшипники ненужными, что открыло дверь расширению степеней свободы. В последнем моторе вал не только вращается, он может наклоняться или смещаться из стороны в сторону.

Цель лаборатории — создание мягких машин, полностью лишённых твёрдых частей. Такие устройства обладали бы рядом преимуществ перед классическими.

PhysOrg.com приводит слова руководителя группы Иэйна Андерсона (Iain A. Anderson): «Они лёгкие. Их гибкость уменьшает шанс поломки. Кроме того, живое — в основном мягкое. Если мы хотим создать интерфейс с живыми существами, имеет смысл сделать его мягким».

(Подробности опыта новозеландцы изложили в статье в Applied Physics Letters.)



Немцы подняли в небо робота-чайку

28 марта 2011

Робот-колибри прошёл лётные испытания

21 февраля 2011

Новый тепловой двигатель хвастается минимумом подвижных частей

8 февраля 2011

Рекордный гиперзвуковик удачно оседлал ударную волну

28 мая 2010

Учёные создали суперклей многократного использования

19 февраля 2010
  • Александр Шаиров  20 апреля, 14:57
    вот это конечно круто. «скоро» можно будет ездить на велосипеде с педалированием искусственными мышцами.
    ОтветитьНравится
  • Леонид Попов  20 апреля, 16:48
    Велосипед прекрасно обойдётся классическим электромотором и КПД будет ещё пожалуй и повыше. А вот интересно оценить области, где пригодятся именно такие мягкие мускуломоторы.
    ОтветитьНравится
  • Владимир Королёв  20 апреля, 15:52
    Скоро можно будет поменять свои ноги на резиновые, которые позволят прыгать на 10 метров и бегать со скоростью 100 кмч
    ОтветитьНравится
  • Александр Попов  20 апреля, 16:17
    =_= долой америку давай россию с атомными челноками
    ОтветитьНравится
  • Олег Иващук  20 апреля, 16:33
    На основе этих мускулов можно неплохой экзоскелет сообразить. Интересно было бы знать их мощность, ток питания, скорость срабатывания.
    ОтветитьНравится
  • Александр Стрелец  20 апреля, 18:30
    Зачем экзоскелету вращательное движение?
    ОтветитьНравится
  • Георгий Ратушный  21 апреля, 00:10
    мне кажется, или мощность этих мышц по-прежнему оставляет желать лучшего? легкие детальки, маленькая скорость
    ОтветитьНравится
  • Олег Апарцев  21 апреля, 07:13
    Вращательные движения, это иллюстрация применимости эластомерных мышц для сложных движений. Их применение в других приложениях — забота изворотливого инженерного ума.
    ОтветитьНравится
  • Сергей Шляхтов  21 апреля, 23:01
    Вообще-то такая гибкость системы кардинально меняет все существующие инженерные представления, т.е. слабо вписывается в существующую практику. А все потому, что гибкость требует высокопроизводительных систем с обратной связью, которые стали доступны лишь относительно недавно. И теперь выходит, что ставят эти системы управления на жесткое основание, тем самым увеличивая расходы и снижая долговечность. В общем, это подходит для интеллектуальных изделий будущего, которые будут намного легче и меньше существующих, но для этого надо изменить концепцию.
    ОтветитьНравится
  • Егор Париёв  22 апреля, 17:21
    Конденсаторам нашли другое применение.
    ОтветитьНравится
  • Руслан Ахметшин  24 апреля, 15:07
    Удешевление захватов для сбора клубники?
    Весь вопрос в том насколько это будет дешевле аналогов, если в 10раз, тогда это технологический прорыв.
    ОтветитьНравится
  • Михаил Зиньков  24 апреля, 19:19
    если эти искусственные мускулы хотябы имеют процентов 10 возможностей обычных мышц животных (мощность, скорость сокращения, время релаксации и т.д.) то это уже колоссальный прорыв. Это действительно новая эра. Но хорошо это будет для людей, или нет, вот основной вопрос? Скорее всего это применят в военных целях. Отстающим нациям воевать придется с механическими паукоподобными монстрами оснащенными оружием и с виду никому не подчиненным.
    ОтветитьНравится
  • Денис Мельников  29 апреля, 09:35
    не логичнее ли было бы заряжать электроды одноимённо, чтобы мышцы при радоте не расталкивались, а сокращались. природа не просто так пошла именно по этому пути. представьте себе,какие нужно было бы иметь «антитрицепсы» для подтягиваний и «антибицепсы» для отжиманий. : )
    ОтветитьНравится
  • Роман Кириенко  2 июля, 10:27
    Сократимость у них видимо не очень, да и сила сокращения тоже. По крайней мере амплитуда колебания по отношению к длине мускула не впечатлила. Зато им не требуется отдых, это первый плюс. А коль будут проводиться и впредь разработки в этой области и указанные недостатки удастся свести к минимуму, то у технологии большое будущее в робототехнике. Сдаётся мне у классической природной системы передачи усилия много преимуществ перед сервоприводами и редукторами. А этот проект лишь показатель того, как можно использовать то немногое в отрасли чего УЖЕ удалось достигнуть. Слабо верится, что технология приживётся в моторостроении.
    ОтветитьНравится