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“软体机器人,开始从“造零件”走向“裁材料”。
一把剪刀、一把电烙铁,再加一个订书机,就能开始“搭”机器人?
近日,权威期刊《Science Advances》发表了一项来自美国密歇根大学的研究:FaBrick,一种可驱动织物搭建平台。
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它看上去像一张布,内部却排列着大量可以充气的气囊单元。根据裁剪、热封、折叠和钉合方式不同,同一张材料可以实现收缩、弯曲、扭转、旋转和刚化五种运动。团队进一步用它做出了机器人袖套、单片式夹爪、仿象鼻机械臂,甚至一台能够行走的四足软体机器人。
但这篇论文真正有意思的地方,还不是“用布造机器人”。
过去做软体机器人,很大程度上是在“造执行器”。想弯曲是一套结构,想收缩换一套结构,想扭转可能又要重新选材料、设计几何形状、做模具。
FaBrick想做的,是把这些东西提前塞进一卷标准材料里。以后设计软体机器人,或许不用每次从执行器开始造,而是先从一卷“会动的布”上裁。
01.
一卷布,为什么能做出五种动作?
FaBrick的底层结构其实并不复杂。
它由两层TPU涂层织物组成,中间被加工出规则排列的气囊。每一个气囊都可以理解成一个微型的“气动肌肉”:充气之后向外鼓起,平面长度随之缩短,从而产生运动和力。
这些气囊按行列排列,相邻单元之间还有气道连通,因此一个进气口就可以给整片材料充气。研究人员再通过热封关闭部分气道,就能决定“哪一块动、哪一块不动”。
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FaBrick 的设计和制造
真正改变运动方式的,是后面的加工。
最直接的是收缩。把一块FaBrick封好、充气,内部气囊鼓起,整块材料就会变短。
如果把它裁成平行四边形,再缠绕到圆柱结构上,气囊原本的直线收缩就会变成切向运动,形成扭转。把一排气囊像手风琴一样折叠并固定在同一个转轴上,气囊充气后互相挤压,又可以产生旋转。
弯曲更直接。研究人员用普通订书钉,把可充气层固定到一层不能自由伸展的FaBrick上。气囊鼓起时,两侧变形程度不同,整块材料便会向一侧弯曲,改变订书钉之间的距离,还能调整弯曲方向和曲率。
最后一种是刚化。把FaBrick卷起来,再通过外部结构限制径向膨胀,充气之后,原本柔软的织物就能临时变成承重结构。
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使用 FaBrick 可以实现不同的驱动运动
论文测试了直径26—36毫米的六种结构。在207 kPa压力下,当结构发生20毫米挠度时,峰值阻力达到25.7—45.0 N;没有加压时只有3-4 N,刚度提高约7-15倍。
于是,同样一张材料,经过不同的“剪、封、折、钉”,就被改造成了完全不同的执行器。这也是FaBrick和普通柔性材料最大的区别:运动能力不是一次性写死在零件里,而是可以在材料上重新配置。
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FaBrick 能够通过简单的图案化步骤制造所有主要类型的软致动器。(A)收缩致动器:密封片材的特定区域(黄色和橙色),并设置独立的入口,即可实现独立控制的收缩。(B)加强结构:将片材沿宽度方向紧密卷绕,并添加限制径向膨胀的外部环,即可形成气动加强元件。(C)扭转致动器:将片材切割成平行四边形,然后密封并断开各列,并将其缠绕在圆柱体上,即可将每列的线性收缩转换为扭转运动。(D)旋转致动器:将矩形片材折叠成手风琴形状,并在枢轴处用订书钉固定,形成类似波纹管的铰链,充气后可产生旋转输出。(E)弯曲致动器:创建交替的折叠段,并将充气层以预定间距用订书钉固定到应变限制层上,即可产生可控的弯曲行为。
02.
从专用执行器,到统一材料平台
如果FaBrick只是一块能充气变形的布,这件事其实没有那么新。
软体机器人领域早已有PneuNets、McKibben人工肌肉、FREEs以及各种袋式气动执行器。FaBrick真正往前走的一步,是试图把过去分散的制造方法,收进同一种材料、同一套生产工艺里。
为了做到这一点,团队专门设计了一套图案化加热辊压工艺。
两卷TPU涂层织物同时进入辊压设备,上方是一根带凸起图案的金属辊。织物经过时,只有凸起区域在热量和压力作用下熔合,直接形成密封边界和气囊结构,内部气道则被保留下来。
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论文使用的辊筒温度为150—160℃,转速约10 rpm。现有设备的材料宽度受335毫米辊筒限制,但长度可以连续延伸。换句话说,这套方案更接近纺织或卷材加工,而不是传统软体执行器常见的“一套模具做一批零件”。
这带来了一个很关键的变化。如果想让执行器行程更长,就在同一卷材料上多取几行气囊;如果想增加力,就多并联几列。
实验中,一个8×1气囊阵列的实际收缩率约为27.1%,团队提出的枕形模型预测为27.4%,而传统圆柱模型预测达到30.6%。
研究人员进一步比较了单列和双列结构,双列执行器产生的力接近单列的两倍,说明输出可以通过增加并联单元比较规律地放大。
这也是FaBrick另一个容易被忽略的地方:它不只是“能剪”。研究团队还建立了一套模型,根据气囊几何形状和内部压力,预测收缩力、扭矩、角位移和弯曲曲率。
也就是说,理论上设计人员不必先剪一块试试,再不断改尺寸,而是可以反过来计算:我要多大的力?需要几列气囊;我要多大的行程?应该裁多长;我要旋转多少角度?要叠多少层。
一旦这种关系足够稳定,一卷材料才真正有可能从“半成品”变成一种可编程的机器人基础材料。
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03.
一张布,已经拼出了四种机器人
为了证明FaBrick不是只能在实验台上鼓几个气囊,团队又用它搭了四套完整系统。
第一套是可穿戴机器人袖套。
收缩执行器模拟肱二头肌,帮助前臂抬起;收缩和旋转结构共同辅助肩部运动;两个方向相反的扭转执行器,则对应手腕的旋前和旋后。
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第二套是单片式软体夹爪。
研究人员直接在一张FaBrick上划分出收缩区和弯曲区:收缩层负责把手指张开,弯曲层负责向内闭合。最后整张材料围成一个圆柱,不需要额外设计复杂的刚性关节,就能抓取不同形状和重量的物体。
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第三套更像一条象鼻机械臂。
三个可以独立充气的FaBrick驱动柱并排排列,通过控制不同柱子的压力,机械臂就能向不同方向摆动和弯曲。末端再装上FaBrick夹爪,并加入扭转结构负责调整抓取方向。
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最后,团队甚至做了一台四足机器人。
FaBrick的刚化结构负责支撑重量,收缩执行器负责控制腿向前或向后摆动,再通过两组对角腿交替运动,让机器人完成连续前进。
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这四套系统的性能目前谈不上取代成熟机器人。但它们证明了一件更重要的事情——可穿戴、抓取、操作和移动,过去往往需要分别开发不同执行器,现在至少可以从同一卷材料开始。
04.
打造真正的“机器人乐高”,还差几步?
当然,一卷FaBrick距离真正的“机器人乐高”还很远。
首先是气。FaBrick内部大量气囊共享气道。气道越窄,充放气阻力越大;材料折叠、弯曲之后,还可能出现局部扭结。距离进气口较远的气囊,也可能比近端充气更慢。
与此同时,共享气路也意味着单元之间并非完全独立。某些气囊受到外力挤压时,内部空气可能流向相邻单元,引起耦合。研究团队目前只能监测入口压力,还无法实时知道每一个气囊内部到底发生了什么。
其次,通用性和极限性能之间依然存在取舍。论文也明确承认,针对某一种动作专门优化的执行器,性能完全可能超过FaBrick。比如PneuNets可以围绕弯曲性能重新设计完整几何结构,FREEs则可以针对扭转优化纤维角度。
现在,FaBrick仍是研究原型。制造宽度受设备限制,气路存在耦合和滞后,几套机器人演示也主要依靠实验搭建和调整,并非直接由解析模型设计完成。
它离“开箱即用”的机器人乐高,还有一段不短的距离。
05.
未来与结语
FaBrick 的价值,并不在于把某一个指标做到最高。它更重要的尝试,是用同一种材料和制造方式,覆盖更多运动形式和尺寸需求。
需要更长行程,可以增加串联单元;需要更大输出,可以增加并联列数。相比为不同执行器重新做模具或制造设备,它试图把更多设计变化留在“怎么裁、怎么封、怎么组合”上。
论文强调,由于同一卷材料可以做成多种执行器,并直接组装成系统,它特别适合资源有限或环境快速变化的任务,例如野外机器人、野外医疗、太空任务和教育环境。这些地方往往没有模具、专用设备或大型制造工具。用户不需要制造专业知识,只要会用剪刀、订书机和电烙铁,就能探索、打样和迭代软体机器人设计。
换句话说,FaBrick 降低的不只是制造成本,还有参与门槛。它让软体机器人从“少数实验室能做的定制器件”,变成更多人可以尝试的材料平台,从而推动研究、教育和应用领域的创新。
过去,材料只是制造执行器的原料;FaBrick则试图让“驱动”本身成为材料的一种能力。如果这条路线继续发展,未来这样的机器人材料还可能进一步集成传感、电驱动甚至控制网络。
到那时,需要重新定义的,或许就不只是一块“会动的布”,而是材料和机器之间的边界。
论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aeg1614
