이 프로토콜은 소프트 그리퍼 장치를 제작하기 위해 3D 프린팅과 소프트 리소그래피 기술을 결합한 막대 기반 접근 방식을 설명합니다. 이 접근 방식은 챔버 구성 요소를 통합하여 외부 공기 공급원의 필요성을 없애고 특히 소형 공압 채널의 경우 밀봉 공정 중 폐색 가능성을 줄입니다.
방법 논문
이 프로토콜은 소프트 그리퍼 장치를 제작하기 위해 3D 프린팅과 소프트 리소그래피 기술을 결합한 막대 기반 접근 방식을 설명합니다. 이 접근 방식은 챔버 구성 요소를 통합하여 외부 공기 공급원의 필요성을 없애고 특히 소형 공압 채널의 경우 밀봉 공정 중 폐색 가능성을 줄입니다.
소프트 컴플라이언스 그리핑은 접촉 지점에서 높은 응력 집중으로 인한 조직 그립 손상의 위험을 최소화하기 위한 섬세한 수술 조작에 필수적입니다. 이는 기존의 견고한 그리퍼를 소프트 로봇 공압 그리퍼 장치로 보완함으로써 달성할 수 있습니다. 이 원고는 3D 프린팅과 수정된 소프트 리소그래피 기술을 결합하여 소프트 공압 그리퍼를 제작하는 막대 기반 접근 방식을 설명합니다. 요컨대, 챔버 구성 요소가 있는 공압식 기능이 없는 금형은 3D 프린팅되었으며 로드는 챔버에 연결되는 공압 채널을 만드는 데 사용되었습니다. 이 프로토콜은 밀봉 공정 중 채널이 막힐 위험과 외부 공기 소스 또는 관련 제어 회로의 필요성을 제거합니다. 소프트 그리퍼는 공기로 채워진 챔버와 챔버에 연결된 각 암에 공압 채널이 있는 하나 이상의 그리퍼 암으로 구성됩니다. 공압 채널은 그리퍼 암에 다른 강성을 생성하기 위해 외벽 가까이에 배치됩니다. 공압 채널에 압력을 생성하는 챔버를 압축하면 그리퍼 암이 안쪽으로 구부러져 외벽 영역이 더 적합하기 때문에 밀착 그립 자세를 형성합니다. 소프트 그리퍼는 챔버 압축을 위한 두 가지 제어 모드, 즉 이동식 피스톤을 사용하는 수동 그리퍼 모드와 선형 액추에이터를 사용하는 로봇 그리퍼 모드를 사용하여 3D 프린팅 핸들링 도구에 삽입할 수 있습니다. 두 개의 작동 가능한 암이 있는 더블 암 그리퍼는 최대 2mm 크기의 물체를 집어 올릴 수 있었지만 엘라스토머 코팅 및 코팅되지 않은 견고한 그리퍼에 비해 압축력이 낮았습니다. 단일 암 또는 후크 그리퍼와 같은 다른 설계의 타당성도 입증되었으며, 이는 소프트 그리퍼 장치의 사용자 정의 가능성을 더욱 강조했으며 조직 그립 손상의 위험을 줄이기 위해 섬세한 수술 조작에 사용될 가능성이 있습니다.
소프트 로봇은 로봇 사회 내에서 큰 연구 관심을 촉발하고 그들은 같은 구조화되지 않은 환경 (1)과 (2)를 파지의 파동 운동으로 다른 기능 작업에 사용되어왔다. 이들은 주로 연질 탄성 재료로 구성하며, 기억 합금 (SMA)를 형성하는 전기 활성 고분자 (EAP) 또는 압축 된 유체 (3)와 같은 다른 재료의 사용을 통해 서로 다른 작동 기술에 의해 제어된다. 정전기력 활성 균주를 제조하여 작동을 생성하도록 유도하는 차동 전압에 기초 EAPS 기능. SMAS의 특이한 형상 기억 효과는 온도 변화에 따라 상 변환 중에 구동력 발생에 기초하여 원하는 액츄 에이션을 생성하기 위해 배치된다. 마지막으로, 압축 된 유체 작동 기술은 소프트 액츄에이터의 강성의 차이를 유도 할 수있는 간단한 설계 전략을 용이하게, 더 호환 영역은 팽창 것가압시. 소프트 로봇은 특히 민감한 개체가 포함 된 응용 프로그램에, 전통적인 하드 로봇의 응용 범위를 확장 할 수 있도록 설계되었습니다. 특히, 본 논문에서, 우리는 섬세한 수술 조작을위한 소프트 로봇 그리퍼 개발에 우리의 독특한 접근 방식을 제시한다.
외과 파지는 간, 부인과, 비뇨기과, 신경 복구 수술 -4,5- 많은 수술 절차에 관련된 중요한 측면이다. 그것은 전형적으로 촉진 할 목적으로 집게 복강경 매개 부재로서 강성 강철 조직 파지 툴에 의해 수행되는 종래 그립 핑 도구 (6)의 접촉 지점에서 연조직 고 응력 집중 영역이 발생할 수 금속제로 관찰, 절제, 문합 절차 등 그러나, 세심한주의가 요구된다. 조직 손상의 정도에 따라, 통증 등의 다양한 합병증, 병적 반흔 조직 f를ormation, 심지어 영구적 인 장애는 발생할 수 있습니다. 이전 연구는 말초 신경 수술의 합병증은 3 % (7)라고 보도했다. 따라서, 안전 준수 그립을 제공 할 수있는 소프트 그립의 개념은 섬세한 수술 조작을위한 유망한 후보가 될 수 있습니다.
여기서는 3D 인쇄 및 사용자 정의 소프트 공압 로봇 그리퍼를 제조하기 위해,로드 기반 접근 방식을 채택 변성 소프트 리소그래피 기술의 조합을 제안한다. 압축 된 유체 작동에 따라 소프트 로봇의 전통적인 제조 기술은 채널 8을 밀봉하는 그것과 밀봉 공정에 인쇄 된 공기 채널을 시청할 수있는 금형을 필요로한다. 그러나, 채널의 폐색 쉽게 밀봉 공정에서 일어날 수있는 작은 채널을 필요 공압 소형화 소프트 로봇 가능하지 않다. 전통적인 기술은으로 코팅 된 밀봉 층을 접합하여 수행 할 수있는 공압 채널의 밀봉을 필요로한다. 따라서, 라접합 층은 작은 채널로 유출하고 그 채널을 폐색 수 있으므로 초기에 역할을 엘라스토머 재료의 YER. 이 구조의 중간에 공기 채널을 배치하고, 종래 기술을 이용하여 챔버 구성 요소에 연결하는 것도 가능하지 않다. 제안 된 방법은 공기로 채워진 챔버 사용하여로드에 연결된 소형 공기 채널의 생성을 허용하고 작은 채널의 밀봉을 필요로하지 않습니다. 또한 공기 채널에 접속 된 챔버는 압축 유체 작동 외부 공기 공급원을 필요로하지 않는 공기 공급원 역할을한다. 이는 수동함으로써 사용자에게 그들이 그리퍼를 통해인가되는 힘의 양을 조절하는 옵션을 제공하고, 파지 요소를 작동 챔버의 압축을 용이하게하여 로봇의 제어 모드를 모두 허용한다. 이 접근법은 매우 최적화하고 그러한 단일 또는 MU와 그리퍼 소프트 그리퍼 디자인의 다양한 형태를 제조하기 위해 사용될 수있다작동 가능 팔을 ltiple.
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주 : 공기 채널에 연결된 챔버 부품을 성형 임베디드 공기 채널 그리퍼 암 부품 성형 모든 부드러운 공압식 그리퍼은 세 단계를 포함하는 제조 공정을 따라 정의 된 3D 인쇄 주형에 실리콘계 탄성 중합체의 혼합물을 캐스팅하여 제조 한 및 공기로 채워진 챔버 성분 밀봉.
탄성체 1. 준비
참고 : 금형의 형상이 다른 응용 프로그램에 대한 특정 요구 사항에 따라 달라집니다. 다음 단계는 금형의 챔버 그리퍼 요소를 만드는 데 필요한 CAD 소프트웨어의 일반적인 주요 단계들을 도시한다.
3. 소프트 싱글 / 더블 작동 가능 팔 공압 그리퍼
처리 도구로 소프트 로봇 공압 그리퍼 장치 4. 삽입
5. 평가 및 그립 압축 시험
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소프트 로봇 공압 그리퍼 장치는 직경 최대 1.2 mm의 크기 (그림 6)와 객체를 픽업 할 수 있었다. 1.71 ± 0.16 N 및 2.61 ± 0.22 N 압축력에 비교하여 최대 그립 압축력은 단일 작동 가능한 아암에 의해 생성되며 작동 가능 아암을 이중 - 소프트 그리퍼 장치는 0.79 ± 0.14 N은 각각 0.27 ± 0.07 N과했다 엘라스토머 코팅 집게로 및 코팅 집게 (그림 7)에 의한 모의 수술. 그립 힘은 파 지부의 형상 및 공기 채널의 크기에 따라 달라질 수있다. 엘라스토머의 재료 특성은 공기 채널이 다시 그립의 힘에 영향을 미칠 것이다, 견딜 수있는 최대 압력을 결정합니다. 제안 된 기법 (그림 3) 빠른 제조 시간의 부드러운 공압 그리퍼의 저렴한 작성, 수 있음을 보여줍니다D 같은 그리퍼의 기능이 연구에서 평가 하였다. 설명 된 기술을 사용하여, 다양한 응...
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우리는 성공적으로 엘라스토머 코팅 집게 팁과 집게보다 파지 개체에 훨씬 낮은 압축 힘을 발휘 개체의 준수 그립 허용 소프트 로봇 공압 그리퍼 장치가 작용하는 것을 증명하고있다. 겸자 말초 신경 보수 동안 신경 조작에 필수적인 도구 11,12 수술을한다. 그러나, 그 금속 구조체 과도한 파지력 및 주변 조직에 대한 우발적 손상에 의한 신경 손상을 방지하기 위해 의사의 사용에 세심한주의가 필요했다. 손상의 정도에 따라, 혈액 응고, 심지어 영구적 인 장애와 같은 심각한 것들에 통증으로 덜 심각한 것,에 이르기까지 다양한 합병증이 발생할 수 있습니다. 수술 조작 중에 신경 조직의 우발적 손상을 방지 할 필요를 고려하여, 우리의 예비 결과는 이러한 소프트 공압 로봇 그리퍼 장치 잠재적 적합한 후보임을 나타낸다호환 파지를 달성 할 수있는 능력을 제공하여 섬세한 티슈 조작시 전류 집게를 보완. 소프트 그리퍼의 제조에 사용 된 실리콘계 엘라스토머 갖는 0.8 × 105 소프트 가변 인간 근육의 것에 ...
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저자는 공개 아무것도 없어.
이 연구는 R-397-000-204-133 (싱가포르 젊은 연구자 상 국립 대학)에 의해 지원되었다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 계량 저울 | Severin | KW3667 | (단계 : 엘라스토머 준비) |
| Ecoflex Supersoft 0030 엘라스토머 | Smooth-On | EF0030 | 단계 : 엘라스토머 준비) |
| 행성 원심 믹서 및 용기 | THINKY USA Inc. | ARE-310 | (단계 : 엘라스토머 준비) |
| Solidworks CAD | Dassault Syst è 메스 | Solidworks Research Subscription | (단계: 소프트 단일/이중 작동 가능 암 공압 그리퍼) |
| 오브젯 3D 프린터 | Stratasys | 260 Connex2 | (단계: 소프트 단일/이중 작동 가능 암 공압 그리퍼) |
| 티타늄 선재 | Engineering | N/A | (단계: 소프트 단일/이중 작동 가능 암 공압 그리퍼) |
| 타이머가 있는 자연 대류 오븐 | Thermo Fisher Scientific | BIN#ED53 | (단계: 소프트 단일/이중 작동 가능 암 공압 그리퍼) |
| 선형 액추에이터 | Firgelli Technologies | L12 | (단계: 핸들링 도구에 소프트 로봇 공압 그리퍼 장치 삽입) |
| 점퍼 와이어 | sgbotic | CAB-01146 | (단계: 평가 및 그립 압축 테스트) |
| 힘 감지 저항기 | Interlink Electronics | FSR402 | (단계: 평가 및 그립 압축 시험) |
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