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这位父亲仍然可以驾驶飞机

This father can still fly an airplane

飞机:Cub,85 马​​力 教练:Jamie 路线:40I,当地天气:少云,73 度,风速 5 节,350 度 我仍然可以驾驶飞机!我的意思是,是的,一旦你获得证书,从技术上讲,你永远都是飞行员。我并不认为我忘记了如何飞行。尽管如此,经过 8 个月(自我参加飞行检查以来最长的中断)没有飞行,以及自我上次 Cub 旅行以来近 10 个月,我终于在今晚回到了驾驶舱。我甚至没有损坏任何东西。为什么这么少飞行?好吧,正如我在今年迄今为止的唯一帖子中提到的那样,我们即将迎来一个孩子。好吧,她即将到来 - 我们的女儿 Mariella 于四月出生,她很可爱、健康,总的来说,如果我自己这么说的话,她是一个

优化的外骨骼考虑了主人的生理特征(+视频)

Оптимизированный экзоскелет учитывает физиологические особенности владельца (+видео)

柔软的可穿戴外骨骼必须与佩戴者同步行动。但每个人都有各自的运动特征,为个人用户调整机器人参数是一个劳动密集型且低效的过程。

新的机器人软肌肉将变得更强、更快、更便宜(+视频)

Новые мягкие мышцы для роботов станут сильнее, быстрее и дешевле (+видео)

来自科罗拉多大学博尔德分校的科学家团队为机器人创造了一种新型肌肉,可以提供更大的力量,同时以灵活性为特色。这种柔软但强大的人造肌肉将帮助机器人感知自身的运动,并能够独立修复操作过程中发生的损坏。

软弹跳机器人代替终结者(+视频)

Мягкий подпрыгивающий робот вместо терминатора (+видео)

机器人开发人员正在努力让机器人变得越来越简单和可靠,以便它们能够有效地执行相同类型的任务。因此,未来我们可能会遇到柔软的弹跳机器人,而不是复杂的设备和终结者。

第一个软“行走”机器人已经诞生(+视频)

Создан первый мягкий «гуляющий» робот (+видео)

研究人员创造了一种由柔软的可展开材料制成的机器人,它可以在不使用电机或任何额外机械部件的情况下移动。当电流通过内置于其电路中的形状记忆合金线时,机器人能够移动。

Exosuit 可让您在跑步时降低能源成本(+ 视频)

Экзокостюм позволяет сократить затраты энергии во время бега (+видео)

来自哈佛大学韦斯研究所和约翰·保尔森工程与应用科学研究所的研究人员展示了柔软的外装如何能够将跑步机跑步时的能量消耗减少 5.4%,从而实现更好的表现。

海洋动物群作为软机器人工业夹具的原型(+视频)

Морская фауна как прообраз промышленных захватов Soft Robotics (+видео)

Soft Robotics 生产 RL7 和其他夹具,它们能够可靠地执行一系列我们每天多次执行并认为理所当然的任务。他们可以拿起一个柔软的物体并将其放置在所需的位置。

“Thubber”——用于电子产品和软机器人的弹性材料(+视频)

«Thubber» – эластичный материал для электроники и мягких роботов (+видео)

卡内基梅隆大学的卡梅尔·马吉迪 (Carmel Majidi) 和乔纳森·马伦 (Jonathan Malen) 开发了一种弹性导热材料,可为柔软、有弹性的机器和电子产品带来突破。

用于机器人技术的可变刚度纤维(+视频)

Волокно переменной жесткости для робототехники (+видео)

软结构在机器人技术中变得越来越流行。事实上,柔软性、灵活性和可弯曲性为机器人提供了显着的优势,使它们能够在混乱的环境中舒适、安全地与用户和物体交互。

软体机器人模仿人类肌肉(+视频)

Мягкие роботы имитируют человеческие мышцы (+видео)

洛桑联邦理工学院 (EPFL) 正在开发柔软、灵活且可重新配置的机器人。使用气动驱动,它们的行为就像人类肌肉一样,可用于康复。它们使用廉价的材料并且可以轻松批量生产。

终于展示了一个可以缝制T恤的机器人(+视频)

Наконец представлен робот, способный сшить футболку (+видео)

服装行业长期以来一直抵制自动化,一个关键原因是:机器人难以处理柔软的面料。汽车和电脑是由硬质材料、金属和塑料制成的,衣服很容易折叠和起皱。

软机器人执行器模仿人体肌肉

Приводы для мягких роботов имитируют мышцы человека

为了让机器人在与人执行联合任务时能够更紧密地合作,它们必须变得更柔软、更安全。这种新驱动器是由哈佛大学维斯研究所的乔治·怀特塞德斯领导的一组科学家开发的。就像真正的肌肉一样,这些执行器柔软且减震,因此不会对环境、周围工作人员或其他机器人构成风险。

软穿戴机器人将为您完成繁重的工作

Мягкий носимый робот сделает за вас тяжелую работу

你是否突然想要感受一股青春活力?哈佛大学的柔性外骨骼有望为负重的人补充能量。这种柔软的可穿戴机器人与其他类似机器人没有太大区别,但外观却具有难以置信的欺骗性。其不起眼的机制,在不妨碍人的运动的情况下,确实可以让您携带重物。

Tega – 一款新型毛绒社交机器人(+ 视频)

Tega – новый, плюшевый социальный робот (+ видео)

麻省理工学院的个人机器人小组是社交机器人技术的早期推动力量之一。在社交机器人初创公司 Jibo 的创始人 Cynthia Brezeal 教授的带领下,麻省理工学院一群志同道合的人创造了一系列令人惊叹的智能、可爱和柔软的生物,现在他们又多了一个。

3D 打印软机械手响应人类握手(+视频)

Напечатанная на 3D-принтере мягкая механическая рука отвечает на рукопожатие человека (+ видео)

代尔夫特理工大学毕业生 Rob Scharf 创造了一种软机械臂,旨在与人类互动,作为“软机器人”的研究项目。他创造的手是由柔软的半柔性材料制成的,能够通过挤压来与人握手。

解决难题需要软机器人

Мягкие роботы нужны для решения трудных задач

柔软、可变形的机器人的潜力是机器人学中一个很大程度上未被充分开发的领域。美国伍斯特理工学院 (WPI) 最近获得了近 60 万美元的政府资助,用于两个项目,这些项目可能在医学、制造和救灾方面有实际应用。

美国宇航局正在开发水下机器人来探索木星卫星的海洋

NASA разрабатывает подводный робот для изучения океанов спутника Юпитера

该机器人的概念以灵活的鳗鱼的形式实现,旨在探索欧罗巴(木星的卫星)的海洋。它将能够积累从磁场中提取的电能,用它来产生氧气和氢气,然后燃烧这种混合物并移动。此外,该机器人还将有一个柔软、灵活的外壳,可用作电致发光屏幕。

柔性无人机和人造肌肉

Гибкие БПЛА и искусственные мышцы

直到最近,机器人的特点还在于其严格的机械设计。大多数由刚性结构、电机和驱动器、电子设备、传感器和电池组成,这些都不是柔性的。然而,未来的机器人可能会变得更加柔软,我们已经看到许多不同的机器人部分或完全变得柔软。