基于仿生外骨骼动力的救援机甲
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基于仿生外骨骼动力的救援机甲 发布于:2021/07/14
    一、基本思路
  科幻电影《环太平洋》给了我设计灵感。我在《仿生服务机器人与医疗康复机器人》一书中了解到,人体拥有神奇的特性和功能,可以成为优良的仿生对象,便融合机器人学、人体运动学、控制技术等进行了仿生研究。
  第一步,在保证安全的前提下,对建筑物坍塌等突发性灾害情况进行实地考察,弄清在突发情况下应急救援存在的问题。第二步,走访虚拟仿真实验研究室、防灾应急体验馆等,了解目前国内的救援设备,并采访工作人员,研究人体外骨骼的结构功能图,根据肩关节、肘关节、髋关节、膝关节的结构特点设计图纸,筛选项目所用的制作材料。第三步,利用PRE建模,设计外骨骼各零部件模块,通过仿真模拟技术验证,对语音识别技术进行研究。第四步,借助3D技术,根据图纸设计模型,检测实时数据,重点研究整套装置的制作材料,在改进完善中研究。第五步,以美观、环保、耐用、价格低廉为出发点,制作、優化安全可靠的救援装置。
  二、设计原理
  仿生外骨骼涉及机电传动、数据传感、信息处理、芯片控制等技术,由电源部分、动力部分、人体外骨骼支架、控制部分等部件组成。救援机甲附着在穿戴者体表,通过直流电机旋转带动人体外骨骼运动,为穿戴者四肢提供实现运动的外动力。
  其工作原理为:传感器感应各节点信号(包括力的大小、运动方向、速度、旋转角度等),将测量到的信号实时传递给控制系统,控制系统经过计算后下达工作指令,电机工作系统驱动外骨骼,帮助使用者完成行走、搬运等动作。
  三、结构设计
  1.外骨骼动力救援机甲结构
  采用美国PTC公司Pro/EngineerWildfire三维设计软件,它具有良好的参数化和全局化特征,可根据需要的参数对几何形状进行控制。
  首先创建主体模型,通过合并的方法在单个元件中对其进行修改。相关元件的主要外形都来自同一个文件,对关联性的修改只需更改主模型,节省设计时间。
  建模完成后对各部分零件进行装配。利用整体模型,自上而下先对各部分零件模块进行设计,再配对建立各零部件的约束关系,确定不同产品零件的具体位置。通过仿真模拟技术,在虚拟环境中验证设计的可行性、稳定性和可操作性。
  组装零部件时,通过设计软件建立的坐标轴,在约束命令中对零部件装配贴合程度进行判断,实现各部件与整体之间装配关系的协调,确保机甲在运动过程中具有良好的机械流畅度。
  2.外骨骼动力救援机甲电机
  本研究采用DC24V直流减速电机,该电机与齿轮箱一体设计,减速机效率大于95%,工作时振幅小,噪声小,调速性能好,可在重负载的条件下,实现均匀、平滑的无级调速,且调速范围较宽、启动力矩大。
  3.外骨骼动力救援机甲控制系统
  外骨骼动力救援机甲主控系统采用AT89C51单片机,具有低功耗、高性能、低成本等特点。
  针对救援人员在救援过程中可能出现双手忙不过来的情况,我开发了语言控制系统。救援人员通过麦克风发出语音指令,主程序通过麦克风监听救援人员的语音指令,收到语音指令后对语音信号进行处理,提取有用的识别特征,根据识别出的语音指令驱动机甲、传感器工作。总体方案如图3。
  4.生命体征监测模块
  通过手腕采集人体心率、体温和定位信息等数据并无线传输给指挥终端,终端分析这些信息后下达相应的指令。
  四、创新点
  1.为救援者提供外动力
  通过电机驱动机甲运动,可减缓救援者的体力消耗,提高救援者的搬运、负重能力。
  2.自动监测救援者生命体征
  通过机甲自带的生命体征监测系统,实时监测救援者的心跳、血压等生命特征,防止救援者心跳过快引发的急症或猝死。个体检测信息还能被及时传送至指挥中心,为网络化、大数据化救援提供决策依据。
  3.手动控制和语音控制
  语音控制可在救援者双手均不方便操作的情况下实现对机甲的操控,提高救援效率。
  本装置进一步优化设计和改进生产工艺后,将为灾害救援部门提供新的救援装备。(指导老师:屈检嗣吴迪)
  作者心声
  本项目源自假期的社会综合实践活动,经历了调查研究、实验研究、方案设计及装置制作几个阶段,将书本的理论知识用于实践,解决实际问题。我在研究中得到了应急中心工作人员及机械技术人员、控制技术人员的大力帮助,非常感谢!本项目所使用的观察法是发现问题的重要途径。仔细观察周边的生活,做生活的有心人,创新、发明就会离我们越来越近!
  专家点评
  周逸航同学“基于仿生外骨骼动力的救援机甲”项目让人眼前一亮!该项目的完成能很好地体现新高考对选拔人才的导向要求,即科技创新人才所拥有的必备知识、关键能力、学科素养和核心价值等。
  进一步了解和分析作者完成该项目的过程还发现,高中生要完成这样高难度的创新作品,必须具备敢于挑战自我、超越他人的创新精神,以及跨学科运用知识解决实际问题的能力。
  当然,这个作品还只是一个具有一定理论价值的模型,它距离实际应用还有很长、很远的路要走。希望我们的学生不断学习与实践,把自己培养成真正的创新人才,未来走向科创领域的人生高峰!作者:周逸航  来源:发明与创新·中学生
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