奥地利林茨大学-M. Kaltenbrunner团队︱Nat. Commun.:高速微型软体电磁机器人

一、研究背景:猎豹、兔子或蟑螂等自然生物将高速运动作为其主要生存策略之一来寻找食物或逃离捕食者。如果以每秒体长(BL)表示的相对速度,那么对于某些螨虫(Paratarsotomus macropalpis),其速度可高达323BL/s。人造机械中,基于大功率发动机(例如内燃机或电动机)可以使一级方程式赛车以50BL/s高速运动。由于传统高性能电机和传动系统的小型化困难,高速小型机器人(1mm<BL≤100mm)的设计具有挑战性。而由新型智能材料制成的简单结构为构建小型机器人提供了可能性。例如压电材料(PZT)和形状记忆合金(SMA)是在毫米级机器人中应用的两种具有代表性的刚性智能材料,但它们的驱动行程/变形太小或频率太低,无法进行高速运动。新兴的机器人技术在人机交互的需求驱动下,还要求机器人满足能够在恶劣的随时变化的环境中运行安全、快速和稳健的运行并进一步提高其自身的安全性。

二、文章简介:
针对上述问题,基于液态金属与超弹橡胶材料,奥地利Martin Kaltenbrunner团队开发了一系列高速、高可靠性的、多功能的小型软电磁机器人(SEMR),能够行走、跑步、跳跃、游泳、转向,甚至运输和释放货物。通过制造技术、机器人设计技术、理论与数值建模的多种技术手段的有机结合,提高了微型软体机器人的性能。我们展示了毫米级的SEMR能以70BL/s的相对速度高速运动,比以前的软体机器人快约17.5倍,比厘米级电磁机器人和大多数动物快(图1b)。此外,相同的SEMR还能够以4.8L/s的高相对速度游泳,这与其他水生机器人和动物相比也具有一定优势。我们还尝试制备了无系留SEMR并能以2.1BL/s的运动以及1.8BL/s的速度游泳。相关研究成果发表于Nature Communications上。

图1. SEMR 的制造和性能。
三、研究内容:1、软体机器人制备

许多动物和大多数软机器人利用其弯曲身体的膨胀/收缩来进行快速运动,我们也采取了相同的策略。我们设计了含有液态金属线圈的弯曲弹性双层膜作为软体机器人的主体。我们对双层膜的其中一层应用机械预拉伸以引起应变失配。SEMR中液态金属线圈由自制的直接墨水书写(DIW)3D打印机在预拉伸的薄膜上打印。随后我们将橡胶溶液浇筑于液态金属线圈之上并固化,这样当双层膜被释放时,整个双层膜结构由于应变失配而弯曲。为了得到双层膜的曲率与所需厚度和预拉伸的关系,我们开展了数值有限元法(FEM)(图2a)和理论研究并对设计及制造进行了较好地预测与指导。

图2. 小型SEMR的设计和表征。2.软体机器人的振动测试与理论速度预测

为了预测软体机器人的运动速度,我们构建了基于线性弯曲梁结构的机械振动的理论模型并预测了SEMR在不同载荷下动态性能。同时进行了一系列实验以验证该模型并进一步表征SEMR的几何形状和机械性能。结果表明理论预测与实验总体一致,对于机器人的优化设计提供了指导。3. 机器人脚设计与跑动速度验证

众所周知,爪子在猎豹的高速奔跑中起着重要作用。同样,适当的脚设计对于SEMR的高速运行至关重要。我们介绍了图1a中展示的两种脚设计策略,它们均源于SEMR的受力分析。在第一种方法中,机器人脚由薄的锯齿状聚合物薄膜制成;这种机器人主要在3D打印的不对称结构的基板上运行(图1a)。在不同频率和各种电流幅度下的测试(图3i)表明,在共振频率下达到了最大机器人速度。由于自由和夹紧机器人的边界条件不同,图3i 中的共振频率(45Hz)大于振动测试中的共振频率(图2e中~37 Hz)。测得的最高运行速度为630mm/s,或 70BL/s(补充视频3,见文末)。据我们所知,该速度是以前的软体机器人的17.5倍(图1b)。在第二种设计中,不对称完全是由于机器人本身的 L 形脚(图3f-h,j)所导致的从而此类SEMR在各种平面非结构化基板上运行(图3k)。图3h显示了补充视频3中的代表帧,其中SEMRTL在玻璃板上运行。图3h上面板(0.3A,40Hz)演示受控运行。经过短暂的加速阶段后,速度稳定在165mm/s的恒定值,对应于18.3BL/s。底部序列电流更高,更接近机械共振(0.4A,30Hz),从而运动速度更快(35BL/s)。

图3. SEMR的运行机制和性能。

4. 多功能性展示

除了高速移动外,许多动物还有多种生存策略,包括对受撞击或坠落后的强恢复能力、躲避障碍的能力、随意穿越陆地/水生边界的能力,以及运输猎物和/或后代的能力。其中一些功能启发机器人技术。在耐久性测试中,我们的SEMR在行走过程中被强力(1764倍体重)压平(图4a,补充视频5)。机器人在撞击前后的表现保持一致。我们甚至用拉伸试验机压缩了SEMR TL的主体,发现密封的液态金属可以承受高达139 atm的压缩应力。

图4.多功能的SEMR:跳跃、游泳、导航和自主。然而,仅有弹性是不够的。对于大多数小型机器人来说,如何跨过障碍仍然具有挑战性。实验证明了SEMR TST可以通过高达4 mm(补充视频6)的障碍物。凭借SEMR TST自身重量轻和相对较低的平均密度,借助于表面张力和浮力,其可以漂浮在水面上(图4c)。且机器人能以43 mm/s或4.8 BL/s的最大速度沿水面游泳(图4d,e,补充视频7),与其他游泳机器人相比具有优势。机器人技术中的复杂任务通常涉及多个自由度,由于所需的控制机制,这些自由度通常难以在小型软机器人中实现。由于SEMR的3D打印液态金属线圈的设计自由度高,因此我们设计并制造了包含两个单独线圈(图4f)的双模块SEMRT STS(系绳锯齿形脚,转向)。两个线圈电流的独立控制允许机器人以160°/s的角速度直线行走、顺时针或逆时针转动(图4f,补充视频8)。双模块SEMR的进一步结构重新设计,包括重新配置第二线圈的位置成为运输SEMR TRC。通过单独驱动两个模块,一个用于前进,另一个用于受控释放货物,可以自动重新定位物体(图4g,补充视频9)。

5. 自带电源软体机器人原型设计

相对线缆外接供电,自供电/不受束缚的机器人具有更大的运行自主性,并且可以更容易地对周围环境做出反应或执行通用任务。我们通过用定制的电池供电印刷电路板(PCB)(材料和方法)替换运输SEMR TRC的货物操纵执行器,为无束缚的SEMR提供了一种简单的原型设计解决方案并设计了三种机器人。SEMR UL的主体长度约为9毫米,SEMR UR1和 UR2的主体长度约为20毫米。SEMR UL可以1.2 BL/s的速度在金属表面上运行(图4i)。SEMR UR1可以在3D打印基板上以2.1 BL/s的速度运行(图4j),并在水中以1.25BL/s的速度游泳。电池的高内阻和中小型PCB提供的纯正方波电流限制了SEMR UR1的运行性能。因此,我们开发了一个更大的控制器,包括能够交流方波电流的PCB和电池。具有大PCB和电池的SEMR UR2具备以1.8 BL/s的最大游泳速度。四、结论与展望:

本文展示了多种小型软体电磁机器人SEMR,具有超高速(70BL/s)、高鲁棒性、多功能性。未来,在更强的磁场下,例如在MRI机器的内部,SEMR的速度、功率输出和效率还有很大的提升空间。其工作原理以及制备方法使其非常适合用于开发电控微型智能平台,例如文中展示的无系留SEMR。3D直接墨水书写技术的运用使得SEMR的设计与制造具备更高的自由度,可以用于未来高性能多功能微型机器人的开发,并用于灵活的微细加工、靶向药物输送和非侵入性手术等等。
五、致谢:

感谢ERC Starting Grant ‘GEL-SYS’ under grant agreement no. 757931项目的资助。

附件视频youtube链接。

https://www.youtube.com/watch?v=NfZnMDNyEoU

群辉存储空间丢失

How to find the missing space in Synology NAS

最近,每天都收到群辉管家的通知磁盘空间不足,查看了下home folder下面的文件夹大小只有1.6 T。Disk station 显示占用却有5.9 T。显然有空间被其他软件占用了。查了google 和百度确认了是NAS的synology drive内的版本控制功能占用了大量的空间。原先的版本控制有32个,也就是说他会存32个版本的历史文件,这样就占用了巨大的空间。所有讲版本控制改成1就解决了问题。这个更改过程很费时间。更新后总磁盘占用显示为1.6 T。除此之外可以利用SSH客户端登陆,通过下面命令 或者存储盘的文件占用情况。

  1. sudo -i 
  2. cd /volume1
  3. du -h -d1

Synology Drive 管理控制台界面

More information about a similar problem can be found in the following link

Why my storage space is unexpectedly full? | Synology Community

群辉的文件系统:

这里想说下群辉的文件系统,群辉本地貌似有两套文件系统,一套是在home下的,另一套是在homes下的两个还不太一致。home下的drive貌似是全部系统。homes下面有个用户名的文件(比如rocket),在rocket下面有drive下面的全部文件夹列表,但是并包含所有的文件,应该是访问权限有关亦或是和版本控制有关,在我设置版本控制为0之后,在rocket下的所有文件都没有了,只有空的文件夹。

有道云笔记与群辉Synology Note Station 对比

最近有道云笔记升级了7.0,打开以及同步非常卡,所以想到了群辉NAS有个Note Station,正好对比使用下。

登录:群辉桌面版隔一段时间需要重新输入密码,且不能记住密码。有道云笔记可以记忆登录,所以很方便。

同步速度两者都不错

界面上看有道云笔记的要好一些,有道支持markdown。

新建笔记的时候,有道云笔记的显然要大很大且醒目,更为方便。

嵌入的文件,群辉能打开pdf,但是遇到群辉不支持的文件,需要先下载文件然后才能打开,这一点来说有道更好,能直接打开,且直接保存。

导出 群辉只能导出一种后缀为.nsx的文件,有道可以导出为pdf或者word。

note命名群辉的命名比较自由,有道的有长度上的限制,且不能包含特殊符号。群辉的标题还可以重复,不过是加上了不同的时间戳。

软件启动新版本的有道云笔记启动很慢,可能是我的notes数量比较多的原因。群辉的也慢,主要群辉需要等待NAS从睡眠状态起来,大致需要1分钟?

版本更新 有道的版本更新最近过于频繁,几天一次?

广告:双十一期间有道云笔记的广告的广告有点多。特别是桌面版都有广告,而且关闭按钮采用透明隐藏设计,过分了。

Extra supplementary materials for the paper “Soft Electromagnetic Actuator”

STL files for a simple soft electromagnetic actuator (SEMA)

Today, I received an email from a master’s student about the dimensions of the square SEMA in our paper “Soft electromagnetic actuators”. Here, I just upload the original STL files for the fabrication of the SEMA.

I also have written a post about how to simulate the magnetic field and fitting which can be found in A method to fitting the magnetic field of a plate magnet. | Rocket Mao (maolab.cn)

Link to our paper: Soft electromagnetic actuators (science.org)

Updated 2022-10-12 10:21:15

Receive a Email asking the power supply.

Control system design for SEMA actuation

Questions:

On a related note, we are using a motor driver board with high current capabilities to actuate the SEMA and the signal is sourced from a signal generator (GWINSTEK AFG-2125). However, we have observed that when the signal generator is disconnected from the SEMA, the output peak-peak voltage holds, but when connected it is very low, on the order of a few mVolts as opposed to Volts. Have you experienced this type of phenomenon during your research?
Answer:
For the power supply, it is reasonable that the signal generator cannot deliver high power. You need an external power supply such as an amplifier (https://archiv.ew.tf.fau.de/leihgeraete/datasheet/Q023_D.pdf). I also find a document that may help you to build such a setup: https://www.accelinstruments.com/Applications/TS200/high-current-amplifier.html, it should not be so difficult.

Cherry G80-3000N TKL RGB review

As my previous mechanical keyboard does not work correctly after more than four-year services. The previous one is Tesoro G7N with a cherry red switch at a price of about 45 euros. the previous keyboard is fine, however, is not durable. Then now, I have to buy another one. I have several requirements: first cheery switch which is more familiar to me. second, should be an international layout or called QWERTY. Then in Amazon.de, there is not so much choice. Considering the price, I come to the Cherry G80-300N TKL RGB.

without RGB backlight
With RGB backlight

When it comes, I feel that the keys look nice, however, the case looks low quality, similar to the 10 euros dell cheap membrane keyboards. The RGB light is cool and has many built-in modes. The keyboard comes with Laser-etched ABS keycaps which are lower than the normal ones. Thus, I prefer a simple keyboard the backlight is not essential to me. the feeling of the new red silent switch is different from the traditional red switch. even though, according to the introduction of the keyboards, not so much difference between the two switches. The travel distance of the silent one is only 0.3 mm less than the traditional one. However, I can feel it, and when I play LOL with it, not so comfortable. Maybe because I am not getting used to it. The weight of the keyboard is light and easy to carry which may be an advantage if travel a lot. That’s it. considering the price of about 70 euros, it is ok. If there is no backlight version, there will be better for people like me.

Linux Ubuntu 22.04, VNC does not work

Ubuntu VNC 安装之后 远程桌面灰屏。

Because of the ubuntu 22.04 using Wayland, many VNC software cannot work properly. I have tried RealVNC, but the server does not work. TeamViewer works fine, but if you try to control the server alone remotely, it is impossible because you have to click yes and agree to share your desktop on the server. The easy access function of TeamViewer does not work with Wayland.

The Ubuntu 22. 04 also has a built-in desktop share in the setting, however, it still needs you to click agree in the server which is quite stupid.

The only solution is to disable Wayland and use Xorg but it is too complex and I give up.

Then I switch the system to Deepin, everything works fine.

秘塔写作猫体验报告(学术角度)

最近要写中文报告,所以买了个一个月的高级会员体验了下秘塔写作猫。这个软件在检查中英文标点上还是很给力的,比我自己找方便。部分错别字找得也还可以。但是总体上还是差点意思。比如“打了下基础”他就不会改成“打下了基础”。所以也不能完全依赖软件。顺便试了下改写功能,对于我来说是不适用的。具体效果如下吧,段落是我之前的一篇中文综述的摘要:

原始版本:

介电高弹体作为一种电活性软材料,具有质量轻、能量密度高、效能高、成本低、运行安静等众多优点,广泛应用于智能驱动器、传感器、俘能器、柔性显示器和软体机器人等结构与器件的设计和开发中。而稳定性分析对于介电高弹体结构与器件的寿命以及性能有非常重要的影响。本文综述了介电高弹体结构与器件在力电耦合载荷作用下的不同失稳形式及其非线性分析方法与应用。具体失稳形式包括吸合/突跳失稳、屈曲失稳和电致空穴,其中屈曲失稳中考虑了薄膜基体结构、单薄膜结构以及充气隔膜结构。我们也介绍了材料黏弹性行为对于稳定性的影响,并讨论了目前该类稳定性分析的难点和未来发展趋势。本文对于新型介电高弹体结构与器件的稳定性控制以及性能优化设计具有一定的指导意义。

普通改写(不知道为什么会出现两次高能量密度…)

高介电体是一种具有高能量密度、高能量密度、高效率、低成本、低运行噪音等电气性能的软介质,在智能驱动器、传感器、俘能器、柔性显示器、软体机器人等领域得到了广泛的应用。而稳定性分析则直接关系到介质材料的高弹性材料的使用寿命和性能。本文介绍了在力—电耦合加载下,介质高弹体的结构和器件的各种失稳类型,以及它们的非线性分析方法和应用。具体的失稳类型有吸力/弹跳失稳、屈曲失稳、电致空洞,在屈曲失稳中,既有膜基体结构,又有单层膜结构,又有充气膜结构。同时,本文还对材料的粘弹性能与稳定性的关系作了简要的论述,并就当前此类稳定分析面临的困难及今后的发展方向进行了探讨。该研究可为新型介质高弹性材料的稳定控制和性能优化设计提供参考。

强力改写(不知道为什么会出现高质量…)

高介质介质是一种具有高质量、高能量密度、高效率、低成本、低噪音等电气性能的柔性柔性介质。而稳定度的研究直接关系到介质材料的高弹性材料的使用寿命和特性。介绍了在力-电-力耦合加载下,介质高弹性材料的各种失稳定类型和非线性的计算方法和实际情况。它包含了膜基质结构、单膜结构和膨胀膜结构。同时,还对材料的粘性特性与稳定性的关系进行了综述,并指出了当前此类结构的研究困难及今后的发展方向。该研究可为新型介质、高弹性材料的稳定和性能的优化设计提供参考。

保守改写

介电高弹体作为电活性软材料,具有轻质、高能量密度、高效率、低成本、低噪音等优点,在智能驱动器、传感器、俘能器、柔性显示、软体机器人等结构和器件的设计与开发中得到广泛应用。而稳定性分析则直接影响到高弹体的介电结构和器件的寿命和性能。本文综述了电耦合作用下介电高弹体结构和器件的不同失稳形式及其非线性分析方法及应用。具体的失稳形式有吸合/跳失稳、屈曲失稳、电致空穴,其中包括薄膜基体结构、单膜结构和充气隔膜结构。本文还介绍了材料的粘弹性特性对稳定性的影响,并对目前该类稳定性分析中遇到的困难及今后的发展趋势进行了讨论。本文对新型介电高弹体结构和器件的稳定性控制和性能优化设计有一定的指导意义。

高级提示感觉也没有太大的用处,特别是专业的名词,可能会改错。比如上文中的“俘能器”被建议改成“赋能器”。可能这个软件的目标客户更多的是产品经理、公文写作的人吧。

比较大的缺点就是对于word检查字数有限制,太长了直接不工作,所以一般我都得一段一段复制检查,不是很方便。

价格如下。

SteelSeries Sensei RAW vs SteelSeries Sensei Ten

赛睿鼠标对比Sensi RAW与十周年纪念版

I have two Sensei Raw mouses, one is 5 years and the other one is 7 years. Because the older one generates a high pitch sound from the sensor which is quite annoying I am thinking of buying a new one. However, the Raw is discontinued. Then I ordered the Sensei Ten.

With a new optical sensor, the Sensei Ten does not have the noise. The shape of Ten is the same as that of Raw. But I feel the quality of Ten is lower than that of Raw. First, the button is quite rough (Button 4-8), like a 10 euro cheap mouse. Second, buttons 1 and 2 are stiffer and a little bit laud when clicked(maybe because it is so new). Third, the cable skin is made of rubber which is not braided anymore and it is easier to be broken. Fourth, the wheel is not as smooth as before and the harder rubber on the wheel is not comfortable to touch compared to the previous one. One advantage of the new one is the RGB light, however, the log is painted with dots anymore (I prefer the dots).

2022-9-18 23:32:37 updated:

after several month’s use, the wheel is not smooth anymore. bad quality!

more comparisons can be found in reference [1]

After one month, the Sensei Ten generates some noise from the wheel. The light of the wheel will turn red when gaming.

  1. https://www.rtings.com/mouse/tools/compare/steelseries-sensei-raw-vs-steelseries-sensei-ten/5578/5809?usage=8876&threshold=0.10

(2 months later the other Sensi Raw has a wheel problem, and cannot rotate smoothly, buy additional Sensi Ten)

Electric properties of matter

Al2O3 (aluminum dioxide) has a high band gap 9 eV, a high breakdown electric field 5–30 MV/cm,7 a high relative permittivity 8.6–10, high thermal stability up to at least 1000 °C, and remains amor- phous under typical processing conditions. [1]

PVC (Polyvinyl chloride (PVC)) ‘s use as an electrical tape backing is largely due to its dielectric strength, which can reach nearly 60 MV/cm depending on material composition. Dielectric breakdown is the voltage limit above which a short circuit may occur across the tape. [2]

PET (polyethylene terephthalate) has a relative permittivity 2.1-3.5. [3][4]

  1. Wu, Y.Q., Lin, H.C., Ye, P.D. and Wilk, G.D., 2007. Current transport and maximum dielectric strength of atomic-layer-deposited ultrathin Al 2 O 3 on GaAs. Applied physics letters90(7), p.072105.
  2. https://insights.globalspec.com/article/8728/which-electrical-tape-is-right-for-your-application#:~:text=PVC’s%20use%20as%20an%20electrical,may%20occur%20across%20the%20tape.
  3. Ulrych, J., Polanský, R. and Pihera, J., 2014, May. Dielectric analysis of polyethylene terephthalate (PET) and polyethylene naphthalate (PEN) films. In Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) (pp. 411-415). IEEE.
  4. http://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Epsilon%20Table.html