В гарвардской Лаборатории микророботехники уже несколько лет занимаются созданием напоминающих тараканов маленьких оригинальных роботов HAMR (Harvard Ambulatory MicroRobot).
Оперативно и точно определять злокачественные опухоли кожи предложили участники Уральской проектной смены в образовательном центре «Сириус». Специальное мобильное приложение для решения таких задач, работающее с использованием нейронных сетей, вошло в пятерку лучших разработок смены.
Ученые из Института интеллектуальных систем им. Макса Планка создали мягкого робота с магнитным управлением размером всего в четыре миллиметра, который может ходить, ползать или катиться по неровной поверхности, перевозить грузы и даже плавать в воде. Вдохновляющая идея возникла в разработчиков, глядя на мягкие тела личинок жука и гусениц, а также медуз.
Исследователи создают роботов, которые движутся вперед, когда влажность в комнате изменяется, или роботов, движущихся на мокрой поверхности, не требуя при этом батарей. Сантиметровой длины «хигроботы» были созданы по образу семян дикой пшеницы, которые многократно открываются в сухом воздухе и закрываются во влажном.
Ученые из Технического университета Мюнхена (ТUМ) разработали новую технологию электропривода для нанороботов. Это сделает роботов достаточно быстрыми, чтобы выполнять сборочные работы на линиях молекулярных фабрик.
Благодаря своей высокой точности и скорости, использующие Delta-конструкцию роботы находят применение во многих промышленных процессах, включая сборку, обработку, сварку и упаковку пищи.
Данная работа финансируется DARPA и ведется для создания «модели человеческих норм поведения», что может дать роботам элементарное чувство меры и, в конечном счете, сможет улучшить взаимодействие человека и машины во многих сферах, включая военную.
Группа ученых из Университета Колорадо в г. Боулдере создала новый тип мышц для роботов, которые обеспечивают повышенные усилия и при этом отличаются ловкостью. Такие мягкие, но мощные искусственные мышцы помогут роботу ощущать собственные движения и смогут самостоятельно устранять возникающие при работе повреждения.
Большинство роботизированных манипуляторов используют жесткие конструктивные элементы, соединяемые с помощью приводимых в действие сочленений. Недостатки подобных манипуляторов в том, что они, как правило, громоздкие и дорогие, а также имеют отдельные критические точки.
В последнее время мы часто слышим о роботах, создаваемых для работы в опасных условиях, в районах стихийных бедствий. Вполне возможно, что в таких местах их система передвижения может получить повреждения. Станет ли это причиной остановки? Вероятно, не станет, если роботы будут подобны созданным в Японии по образу одной из разновидностей морских звезд.
Продолжая использовать наш сайт robogeek.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробная информация на странице Политика конфиденциальности