与现有技术相比,本发明具有以下优点:1、结构简单,实现方便。相较于现有的灵巧手,本发明主体结构采用3D打印方式实现,设计、制备和安装容易,通过沿手腕引出的平行牵引线调控手指运动,控制简便。2、与现有灵巧手采用单独的运动恢复牵引线或者弹簧不同,本发明在手指结构自身上设计有椭圆柔性铰链,利用其可绕回转中心产生可逆弹性弯曲的特点,实现手指关节的弯曲和形变的自动恢复,节约运动恢复牵引线的控制自由度和复位弹簧的安装复杂度,且关节弯曲形变程度和变形恢复特性可通过柔性铰链几何尺寸的调整而实现,设计方便。3、本发明的灵巧手采用刚柔软结合的方式实现,与现有灵巧手相比,更符合人类手掌的生物学特性,人机交互安全,在医疗及家居服务等领域具有更普遍的应用前景。仿生灵巧手要求体积小、重量轻、外形美观、尽可能多的完成人们先要实现的动作。湖北肌电控制灵巧手厂家推荐
仿生灵巧手的特点及优点是:1.本发明通过手指驱动电机的转动轴带动五根手指组件同时伸展或屈曲,通过设置在手掌部件内的不同腱绳管道的路径长度,以使匹配穿设在不同腱绳管道内不同长度的腱绳来实现手指组件的分离运动。即本发明又衍生出无名指组件和小指组件的分离延迟运动,使无名指组件和小指组件从结构上设计为相对于食指组件和中指组件产生延迟屈曲,以有效避免误触碰或者干涉问题。如此便使得在精密抓取时,避免了无名指组件及小指组件先于食指组件及中指组件接触物体而发生误动作或无法抓取的现象,提高了抓取能力。2.本发明根据每根手指组件的不同长度计算并匹配了劲度系数较为适合的五根弹性带,各弹性带分别设置在各手指组件的指背部分。也即,作为被动回复动力源,设置在五根手指组件的指背处的弹性带将拉动各手指组件实现伸展动作。具体表现为,当手指驱动电机带动转动轴反转,放松牵引各手指组件腱绳的同时,各手指组件将由于其指背处各弹性带的回弹力而恢复到五指张开的状态,从而实现各手指组件的伸展动作。昆明仿真灵巧手来电咨询仿生灵巧手的研究已经成为机器人研究领域的热门研究方向之一。
型灵巧手拇指有双层侧向旋转机构,内层为被动旋转机构,外层为电动旋转机构,拇指被动侧向旋转轴外面轴套的一部份有开口,此开口处可用螺丝调节轴套与被动侧向旋转轴间的压力,从而改变拇指被动侧向旋转摩擦阻力,轴套未开口部份外圈装有轴线与侧向旋转轴相同的驱动齿轮,轴套作为外层旋转轴,两端装有固定在拇指座上的轴承,由带减速器的微电机带动驱动齿轮,使轴套电动侧向旋转,由于轴套与被动侧向旋转轴间的摩擦力,在此摩擦力范围内,轴套与被动侧向旋转轴成为一体,轴套与被动侧向旋转轴会一起旋转,使装在被动侧向旋转轴上的拇指电动侧向旋转。此电动旋转机构的减速器具有自锁功能,在拇指被扳动进行被动旋转时,轴套不会转动。
灵巧手的应用概览:远程操作:远程操作是指从远程位置直接操作机器人系统。远程操作与近程操作之间的主要区别在于,人类操作者在更低的层次上指挥机器人,通常在用户动作和机器人动作之间几乎是一对一的对应关系。远程操作的主要用途之一是在危险的情况下(如在辐照环境或化学品泄漏现场)或在灾难性事件(如地震)发生后,尽量减少人类亲临现场的需要。另外水下机器人方面,例如从海洋中回收考古文物。这些技术必须设计成在未知的甚至严酷的场景中应用,并保证与环境的安全互动(例如,为了抓住易碎品或重物)。仿生灵巧手的结构设计更是假肢设计中的关键组成部分。
假肢灵巧手研究进展概览:感觉反馈类:犹他大学生物医学工程系等提出了自然感觉反馈的研究工作。与大多数现存的感觉编码机制通过调制刺激强度来追踪传感器输出不同,他们通过在正中神经和尺神经分别植入犹他倾斜电极阵列(USEA)对残留的感觉神经纤维进行神经内微刺激,从而引起触觉感知。在启用了感官反馈的情况下,实验参与者表现为握力精度更高和更易抓握易碎物品。在有效地训练下,实验参与者甚至可以有效地区分物体的大小和软硬。这是假肢灵巧手发展的重要一步。安装假肢是截肢者康复、回归社会的重要手段。湖北残联灵巧手哪家质量好
仿生电子手:能很容易得抓起物品。湖北肌电控制灵巧手厂家推荐
智能灵巧手臂:1.灵巧手臂控制仿真系统主要由采集系统与仿真控制系统两大部分构成。仿真系统包括两个方面:硬件仿真与软件仿真部分。硬件仿真部分是指采集系统采集到的信号在经过驱动电路的处理后,将处理结果送入灵巧手臂,利用人体运动时产生的信号实时的对灵巧手臂进行控制;而软件仿真部分则是将采集到的信号经过转换后传送到电脑中,由电脑软件进行处理,在画面上对动作进行仿真处理。2.根据表面肌电信号自身低幅低频易干扰的特性,我们在对信号进行放大的同时,还要对信号进行滤波去噪处理以降低噪声对有用信号的干扰。所以为了不将噪声与信号共同放大,我们采取多级放大的原理,在每级放大之后对噪声进行去除,防止噪声过大对信号造成的干扰。滤除了其中高低频噪声以及50Hz的工频干扰,提高了信号的有效性。湖北肌电控制灵巧手厂家推荐