Американская компания Air Methods создаст в США линию доставки медикаментов, в которой будут работать дроны Wingcopter 198. Пилотный проект стартует осенью в самом большом городе штата Канзас — Хатчинсоне.
Дроны позволяют доставлять хрупкие грузы по бездорожью, в отдаленные районы и не застревают в пробках. Это делает их привлекательными для доставки медикаментов. В Швейцарии и США почтовые квадрокоптеры уже возят пробы биологического материала и лекарства, а в Руанде — кровь для переливания.
Wingcopter уже несколько лет разрабатывает дроны-доставщики. В апреле компания представила модель Wingcopter 198. Этот дрон выполнен по схеме смешанного конвертоплана: у него есть крыло и восемь винтов двух типов. По краям — фиксированные для вертикального взлета и посадки, а ближе к центру фюзеляжа — поворотные. Они подходят как для горизонтального, так и для вертикального полета.
Wingcopter 198 способен перевозить сразу три посылки и спускать каждую из них точно в руки получателю. На него также можно установить один или два контейнера, если нужно доставить грузы большего размера. Максимальный общий вес полезной нагрузки дрона — шесть килограмм с одним большим контейнером и пять килограмм с тремя маленькими. Без груза он пролетает 110 километров, а полностью загруженным — 75. В горизонтальном полете Wingcopter 198 способен разгоняться до 150 километров в час.
Air Methods, которая занимается доставкой медицинских препаратов и оборудования в американские больницы, 3 августа объявила о создании линии доставки медикаментов с дронами Wingcopter 198. Пилотный проект стартует этой осенью в канзасском городе Хатчинсон. В случае успеха в Канзасе, компания развернет доставку по всей стране, используя свои существующие базы. Их у нее более 300 в 48 штатах, преимущественно в сельской местности.
Дроны могут доставлять не только медикаменты, но и еду. Ранее мы писали про гексакоптер-конвертоплан Uber, который будет возить еду из ресторанов в точки сбора.
Василиса Чернявцева
Каждая из ног способна удерживать вес в 2,5 раза больше веса всего робота
Швейцарские инженеры разработали четвероного робота Magnecko с магнитными ступнями. Он способен ходить по стенам и потолку из ферромагнитных материалов, сообщает издание New Atlas. При поддержке Angie — первого российского веб-сервера Промышленные инженерные сооружения требуют регулярных инспекций технического состояния. Однако интересующие объекты зачастую располагаются в труднодостижимых для человека местах. В этом случае на помощь приходят роботы. На сегодняшний день существует множество решений для удаленного мониторинга, которые можно применять без непосредственного присутствия людей вблизи. Как правило для этих целей предполагается использовать ходячих или колесных роботов, в случае если объекты расположены вблизи поверхности, либо дроны — для работ на высоте. Они, например, запросто справляются с осмотром мостов, сотовых вышек и судов. Однако многие методы неразрушающего контроля, такие, например, как акустико-эмиссионный метод, требуют непосредственной близости инспектирующего устройства к объекту, а это не всегда достижимо в ограниченном пространстве или на лету. Инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали ходячего робота Magnecko, который способен передвигаться по вертикальным и горизонтальным ферромагнитным поверхностям, надежно закрепляясь на них с помощью магнитов в ступнях. Внешне робот напоминает паука или краба. Каждая из четырех его ног имеет на конце небольшие магниты которые могут многократно намагничиваться и размагничиваться за доли секунды, при этом для поддержания намагниченного состояния электричество не требуется. В намагниченном состоянии каждая из ног способна удерживать вес в 2,5 раза превосходящий вес всего робота, поэтому Magnecko запросто может держаться на стене или потолке длительное время для изучения технического состояния инспектируемого объекта. Подпружиненные резиновые накладки на ногах помогают роботу поддерживать сцепление в процессе движения. Похожий принцип удержания на ферромагнитной поверхности применялся в роботе, разработанном корейскими инженерами, о котором мы рассказывали ранее. В текущей версии направлением движения Magnecko приходится управлять с помощью беспроводного пульта, однако переходы с горизонтальной на вертикальную поверхность и обратно робот выполняет самостоятельно. В будущем инженеры планируют добавить роботу больше автономности: он будет самостоятельно планировать маршрут и обходить препятствия. В случае если вертикальная поверхность не магнитная, то для взбирания по ней можно использовать когти. Такого робота создали австралийские инженеры, которые проанализировали движения двух видов ящериц и использовали полученные данные для настройки конфигурации ног и походки робота.