Fabricul robotic poate explora spațiul în avans și îngrijirile medicale

Fabricul robotic poate explora spațiul în avans și îngrijirile medicale / Future Tech

Imaginați-vă o a doua pielă care contortă la comandă și este umplută cu senzori. Este exact ceea ce cercetătorii de la Universitatea Purdue încearcă să facă cu dezvoltarea unei țesături robotizate.

Conceptul de țesătură robotică este cel al unui exoschelet moale sau al unui țesut muscular format din senzori electronici și aliaje de memorie de formă, toate țesute și confecționate într-un material de bumbac. Rezultatul final este un fel de “piele” care pot fi plasate în jurul materialelor deformabile care dau “robot” forma sa.

Rezultatul final este un fel de “muşchi” material care ar permite pielea să fie utilizată într-o varietate de moduri - pentru a crea instantaneu “inchworm” roboți, ca un costum de anduranță pentru oameni sub forțe grele sau încărcături sau chiar ca un dispozitiv medical programabil care poate fi făcut pentru a se forma în mod specific pentru nevoile unui pacient.

Crearea unui material robotic

În mod tradițional, roboții au fost întotdeauna creați folosind corpul uman și scheletul său intern ca model. Aceasta înseamnă, de obicei, balamale în cazul în care articulațiile ar fi, tije metalice puternice în cazul în care oasele ar fi, și mecanica complexe pentru a obține echilibru și dexteritate în timpul locomoție.

Doctoranzii doctoranzi Michelle Yuen, Jennifer Casele Justin Seipel, Arun Cherian și Kramer au publicat o lucrare prezentată la Conferința Internațională privind Roboții Inteligenți și Sisteme în septembrie, care transformă acest concept pe cap. În loc să folosească abordarea unui schelet intern, acești cercetători au creat un fel de exoschelet robotic care poate fi folosit în mai multe moduri decât un robot tradițional.

Cum să utilizați pielea robotică

Operația de bază a pielii robotizate este similară cu cea a unui mușchi uman sau contracțiile unui vierme. Aliajul de formă-memorie care este filetat în cârpa de bumbac se poate bobina atunci când este încălzit, determinând țesătura să se deplaseze în direcția dorită, iar polimerul flexibil combinat cu acele fire oferă capabilități de detectare. Universitatea Purdue, profesoara Rebecca Kramer, care a condus echipa de cercetare, a explicat-o pe site-ul Purdue ca un robot extern cu abilitatea de a actiona si de a simti la comanda.

Am integrat atat actiunea cat si senzatia, in timp ce majoritatea materialelor robotizate aflate in prezent in dezvoltare prezinta numai senzori sau alte componente electronice care utilizeaza fire conductive.

Cercetarea a fost finantata prin Premiul NASA pentru cariera timpurie. Aceasta ar fi o tehnologie utilă în operațiunile spațiale ale NASA, deoarece o astfel de operațiune “soft robot” ar putea fi ușor transportate și fabricate rapid într-un mediu îndepărtat, cum ar fi Luna sau Marte, cu foarte puțin efort. Un astfel de robot ar avea cerințe de putere scăzută, deoarece se târăște în jurul sau se aruncă într-un mediu străin. Senzorii atașați ar putea colecta informații de mediu.

Kramer a explicat că această tehnologie robotică Gadgets, Robots, Tech: Cele mai bune 5 subredite Gadgets, Roboți, Tech: Cele mai bune 5 Subreddits Vrei să vorbești tech? Atunci ar trebui să verificați aceste subredite. Reddit este canalul de topire pentru discuții și strigăte, iar aceste subredite nu sunt doar pentru tocilari geek. Citiți mai mult este o alternativă mai mică la vechea articulație balamale robotizată - în loc să țineți o articulație în poziție, țesătura robotică poate fi “blocat în loc” pentru a menține poziția.

O astfel de abordare permite oricărui obiect să devină un robot, deoarece “... toată tehnologia robotică este în țesătură sau pe piele.”

Îmbunătățirea corpului uman

În plus față de explorarea spațiului, această piele robotică ar putea oferi, de asemenea, îmbunătățiri suplimentare ale corpului uman. Acestea sunt oarecum mai subtile decat aplicatiile exoscheletului mai mari Oamenii Bionici: Tehnologia Exoskeletonului Redefineste Limitele Oamenii Bionici: Tehnologia Exoskeletonului Redefineste Limitele Exoskeletonul de cercetare a fost in desfasurare timp de peste un secol, rezultand un numar de prototipuri viabile. În mod surprinzător, totuși, ele se concentrează mai puțin pe puterea super-umană și mai mult pe îmbunătățirea rezistenței și a calității vieții. Citeste mai mult Matt a descris recent, dar nu mai putin impresionant. De exemplu, în timp ce piloții folosesc în prezent o specializare existentă “costume anti-G” care contractează picioarele și stomacul în timpul manevrelor de forță G pentru a menține sângele în partea superioară a corpului, acest tip de țesătură robotică ar putea oferi puncte de presiune mai precise pe corp decât veziculele de aer pe care aceste costume le oferă.

John Stapp sa confruntat cu forțe extraordinare în timpul călătoriei sale de 421 mph “Sonic vânt” în 1954. (Amabilitatea Forțelor Aeriene din S.U.A.)

Acest lucru ar putea spori eficacitatea acestor costume, permițând oamenilor să se confrunte cu forțe mai mari de g, să piloteze ambarcațiuni mai avansate sau să se ocupe în siguranță de deplasarea spațiului de mare viteză. Acest lucru nu este la fel ca exemplele de bio-hacking Biohacking: The Trend Creepy, dar incitant in Modificarea Body Biohacking: The Trend Creepy, dar incitante in Modificarea Corpului "Imi pare rau de mizerie", spune Steve Haworth, pe masura ce mergem pe scari la teatrul chirurgical, unde îmbină tehnologia consumatorilor și corpul uman pentru a produce modificări funcționale unice ale corpului. Citiți mai mult că Andre a acoperit recent, dar este destul de aproape.

Aplicatii medicale ale pielii robotice

Dintre multele aplicații ale acestei tehnologii, domeniul medical poate beneficia de cea mai mare parte a acestora. Nu numai că materialul se potrivește perfect articulației sau membrelor unei persoane, dar senzorii încorporați ar putea oferi medicilor o modalitate ușoară de a monitoriza fiziologia unui pacient.

O sling sau o castă poate deveni rapid tehnologia vechii școli, deoarece senzorii încorporați și polimerii programabili se introduc în ceea ce poate apărea ca un bandaj simplu.

Nu numai că aliajul cu memorie de formă poate furniza un nivel de compresie cerut de doctor, dar senzorii de polimer flexibil pot monitoriza semnele vitale, pot detecta prezența infecției sau pot monitoriza și avertiza medicul atunci când leziunea este complet vindecată.

Chiar și fără senzori, tehnologia programabilă a aliajului ar putea oferi costume corporale avansate pentru persoanele cu dizabilități care necesită sprijin mobil sau mobil în comun. Matt poate pretinde că acesta este un alt mod în care tehnologia va afecta evoluția umană Cum poate tehnologia să influențeze evoluția umană Cum tehnologia poate influența evoluția umană Nu există un singur aspect al experienței umane care nu a fost atins de tehnologie, corpurile noastre. Citiți mai multe, dar poate că în acest caz ar fi un lucru bun.

Ce credeți despre această nouă tehnologie? Vă puteți gândi la alte aplicații creative și creative pentru asta? Hai să vedem în secțiunea de comentarii de mai jos!

Credite de imagine: mână în bandaj Via Shutterstock, braț robotic Via Shutterstock, Di Studio prin Shutterstock, andrea cristane prin Shutterstock

Explorați mai multe despre: Astronomie, Robotică.