Инженеры из США и Тайваня разработали робота, способного ползать по потолку и удерживающего себя от падения с помощью вибрирующего диска, колеблющегося 200 раз в секунду. Из-за этих колебаний между диском и потолком возникает сила, основанная на эффекте адгезии Стефана. Эксперименты показали, что робот может не только удерживать свой вес, но и таскать грузы, такие как банка колы, рассказывают авторы статьи в Advanced Intelligent Systems.
Управляемая адгезия позволяет роботам решать разные задачи. Часть разработчиков используют ее для хватания и перемещения предметов, другие создают роботов, ходящих по стенам и потолку. В зависимости от задач и среды, инженеры выбирают разный тип адгезии. Пожалуй, проще всего в реализации пневматические присоски, управляемые давлением. Но им требуется насос, который сложно разместить в маленьком роботе. Кроме того, они не подходят для неровных поверхностей, хотя в прошлом году китайские инженеры придумали оригинальный способ обойти это ограничение. Менее требовательны с точки зрения массы и размера конструкции присоски типа лапки геккона или работающие на эффекте электроадгезии, они требовательны к чистоте и гладкости поверхности.
Инженеры под руководством Майкла Толли (Michael Tolley) из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали робота, использующего менее требовательный к поверхности и весу способ удержания себя на стенах и потолке.
Принцип прилипания робота основан на адгезии Стефана. Этот тип адгезии возникает в текучих средах при попытке разделить две плоские пластины, расположенные близко друг к другу, но все же разделенные тонким слоем среды. При разделении пластин текучая среда снаружи стремится попасть в увеличивающийся зазор. Поскольку для сдвига среды требуется некоторая сила, при разделении пластин возникает адгезивная сила, мешающая разделению пластин. Лучше всего этот эффект проявляется в плотных и плохо сжимаемых средах, таких как вода, но в той или иной степени он возникает в любой ньютоновской текучей среде, которой является и воздух.
Этот тип адгезии сильно ограничен по времени и наблюдается только во время активного расхождения двух пластин, поэтому одного движения для удержания робота на потолке недостаточно. Инженеры решили эту проблему, собрав робота, состоящего из круглого плоского диска и присоединенного к нему вибромотора. Создавая колебания с частотой 200 герц он заставляет диск изгибаться, в результате чего в его центре образуется зона с условно постоянным отрицательным давлением, притягивающим диск к поверхности. А по бокам у робота есть два колеса, с помощью которых он может ездить вдоль поверхности, не отваливаясь от нее.
Эксперименты показали, что диск робота создает удерживающую силу, направленную к поверхности, равную пяти ньютонам. Авторы показали несколько примеров его работы, в том числе при разных углах наклона — для этого они провели его по вертикальному цилиндру. Также разработчики показали, как робот перемещает банку колы, испытывая при этом тянущую силу величиной около 3,8 ньютона.
Есть и более простые способы сидеть на потолке и не падать. Например, американские инженеры создали дрон, который подлетает к потолку и зацепляется за комплектом микрошипов.
Григорий Копиев
Получилось не с первого раза
Институт RAI (бывший Институт искусственного интеллекта Boston Dynamics) показал, как робот Atlas выполняет связку сложных акробатических движений. В опубликованном видео робот делает элемент рондад, затем обратное сальто, после чего успешно удерживается на ногах после приземления. Сделать этот сложный трюк андроид смог не с первого раза — позднее на Youtube-канале Boston Dynamics, разработавшей робота, появились кадры неудачных попыток, во время которых он неоднократно падает. Boston Dynamics недавно представила коммерческую версию робота Atlas для работы на производстве. Она имеет 56 степеней свободы, рост 1,9 метра и массу 90 килограмм. Робот может переносить до 30 килограмм, а кратковременно поднимать до 50 килограмм груза.