Чтобы продемонстрировать предложенный метод, мы показываем изготовление одного изгибающего актуатора. Для изготовления этого привода были вырезаны четыре листа ТПУ размером 25 см х 25 см, сложены вместе, а затем сглажены с помощью теплового пресса(рисунок 1А). Следуя протоколу, тепловой пресс применялся в течение 10 мин при установленной температуре 200 градусов по Фаренгейту. Морщины в ламинированных листах могут привести к проблемам с склеиванием во время шага лазерной резки, поэтому обеспечение идеально гладкой поверхности имеет решающее значение для воспроизводимых результатов. Например, на рисунке 1B показана в результате ламинирование, которое содержит морщины, которые не дадут желаемых результатов, в то время как на рисунке 1С показана в результате ламинирование, которое является достаточно плоским для получения желаемых результатов.
2D-конструкция пневматического актуатора была нарисована в AutoCAD. Этот актуатор был сделан просто путем рисования прямоугольника 8 мм х 150 мм. Линейный узор из восьми линий длиной 1,34 мм был добавлен в центр конструкции с интервалом 10 мм (выделен красным цветом на рисунке 2). Наконец, открытие упорного (выделенное синим цветом на рисунке 2)было разработано путем добавления открытого прямоугольника 4 мм x 8 мм. Файл AutoCAD (.dwg) для этого образца линейного актуатора доступен в дополнительном материале.
Ламинированный четырехслойный стек ТПУ был помещен в лазерную режущая машину(рисунок 3A),а 2D-конструкция была импортирована с помощью программного обеспечения лазерной режущей машины. Инструмент Фокуса на лазерном резаке проверил соответствие положения 2D-чертежа на ламинированных листах ТПУ. Для первого запуска, лазерная разреза была установлена на скорости 60%, мощность 80%, и PPI 500. После его завершения, без изменения положения полиуретановых листов, второй запуск с новыми настройками был начат на скорости 55%, мощностью 85% и ИЦП 500. Тот же процесс был повторен с новыми настройками в третий раз на скорости 50%, мощностью 90% и PpI 500. Снижение скорости и увеличение мощности подвергает пневматический актуатор источника тепла в течение более длительного времени и позволяет ему таять и связь для обеспечения утечки без воздушный шар, который может отделиться от остальной части листа TPU легко (Рисунок 3B). Следует отметить, что лазерный резак всегда одновременно резки и сварки ТПУ; резки и сварки не выполняются в отдельных шагах или достигаются различными настройками.
Для того, чтобы соединить актуатор с блоком подачи воздуха, отверстие установки было разрезано ножницами и иглой из нержавеющей стали(рисунок 4B) был вставлен между вторым и третьим слоями лазерного среза. Для поддержания системы без утечки, за пределами иглы был покрыт клеем заранее(рисунок 4C). Затем интерфейс упоряра и иглы из нержавеющей стали плотно обернуты лентой PTFE(рисунок 4D).
Наконец, с помощью цифрового дозатора жидкости, пневматический актуатор(Рисунок 5A) был надут до давления 5 пси, чтобы наблюдать отклонение в регионе, где массив линий был разработан(Рисунок 5B).

Рисунок 1: Тепловые листы. (A) Изображение теплового пресса с листами TPU, которые должны быть ламинированы. (B) Пример изображения плохо ламинированных листов с чрезмерными морщинами. (C) Пример изображения успешно ламинированных листов с гладкой поверхностью. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 2: Конструкция актуатора. Изображение рисунка CAD, используемого для формирования единого изгиба. Нижний дизайн показывает контур акнетатора, средний дизайн показывает одну строку, добавленную в качестве функции изгиба, а верхний дизайн показывает полный актуатор. Красная коробка выделяет особенности, которые образуют изгиб области действия. Синяя коробка выделяет область для подключения иглы для давления. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 3: Лазерный резак. (A) Изображение ламинированных листов в лазерном резаке. (B,C) Изображение актуатора должно быть удалено после лазерной резки. (C) Изображение актуатора. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 4: Соединение иглы. Изображения, изображающие шаги для подключения тупой иглы (A) к воздушному шару с помощью клея (B) в качестве клея. Игла вставляется в узкий конец свинарка, который открывается ножницами(C) и запечатывается лентой PTFE(D). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 5: изгиб-актуатор. (A) Изображение актуатора в негерметичном состоянии. (B) Изображение актуатора в состоянии давления. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Дополнительный материал. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.