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Abaqus带你领略更广阔的仿真技术和软体机器人世界!

4月前浏览2932

现如今,软机器人和仿真技术正迅速发展中,但大家也许不太知道,其实这两个领域有着不少交集。从自然中获取灵感是一个已经存在了一段时间的概念,回头看看海洋生物、蜘蛛和鸟类等生物是如何推动医疗设备、搜索和救援设备的发展就知道了。这些创新制造中,其实有许多都是在仿真技术的帮助下进行改进的,下面分享几个案例供大家参考,看看科学家们是如何利用SIMULIA工具中的Abaqus来实现这些目的。    




案例一


马里亚纳狮子鱼,是因为其在马里亚纳海沟栖息地而得名的,它迄今为止发现的生活在最深处的鱼,生活在水下26600英尺。像这样的深度是非常难以探索的,但一群科学家从狮子鱼那里获得了灵感,建造了一个柔体的游泳机器人,并在马里亚纳海沟近36,000英尺的深度和约10,500英尺的中国南海成功进行了测试。


由于这种深度的水压非常高,任何软体生物都不太可能存活下来,但这种狮子鱼非常柔软,当被带到水面时,实际上它就会分解,水压将它的身体结合到了一起。受狮子鱼设计的启发,科学家们创造了一个软体机器人,其电子设备被封装在聚合物基质中。这个机器人也像狮子鱼一样,通过拍动鳍来移动。



科学家们使用Abaqus结构仿真软件创建了集中式和分散式电子设备的有限元分析模型,以减轻电子组件之间界面应力。科学家们还使用Abaqus来模拟机器人的扑翼运动。



案例二


另一个案例的科学家则开发出了超快速软体机器人,其动作同样也是受到大自然启发的。软机器人的高速使它们能够抓住快速移动的物体,并对动态环境做出快速反应。这项研究中的机器人能够行走,游泳,漂浮,运输货物,挤进比自己小的容器中,并能活抓一个苍蝇。


根据科学家的说法,这些机器人是使用磁性弹性体设计的,这使它们能够在大变形的情况下实现极快的驱动,甚至优于自然过程。其中一个机器人以花的形式出现,可以瞬间靠近苍蝇实现捕抓,甚至还要比捕蝇草效率更高,更令人震惊的是,机器人竟然还能毫发无伤地放走这只苍蝇。除此以外,科学家们还设计出其他包括单臂、双臂、矩形和梯形等机器人。



科学家们利用Abaqus/Standard来模拟磁性机器人的行为。他们还进行了一次实际演示,其中一个三角形的游泳机器人被 插入并释放到一个狭窄的注射器中,全过程由磁场操纵。机器人在插入时,会将自己包裹起来,以适应狭窄的移液管。当释放到乙醇溶液中时,它就会恢复到一开始的初始尺寸并继续进行游泳。



案例三


第三个案例参考的是蜘蛛网。总所周知,蜘蛛网是出了名具有高张力强度和高效的能量吸收的。科学家们一直在研究蜘蛛丝,以使其特性适应结构工程,这项特殊的研究使用Abaqus进行有限元分析,以调查不完美蜘蛛网结构的大振幅自由振动的非线性特征。


蜘蛛网可能看起来很脆弱,但它们实际上非常坚固和灵活,在捕捉猎物时会发生巨大的变形,但仍保持完整。这项研究中的科学家们检查了这些蜘蛛网的线性和几何非线性行为,分析了四种不同的网络结构:螺旋不完美蜘蛛网、径向不完美蜘蛛网、中心不完美蜘蛛网和圆环不完美蜘蛛网。



根据这项研究,人们对采用蜘蛛网工程技术很感兴趣,特别是在国防和医学领域,应用包括显微镜、望远镜和炸弹制导系统。蜘蛛网可以吸收猎物或其他外力的动能,并耗散约70%的转换能量,这一概念可以应用于防弹防弹衣。蚕丝材料还可以制成可降解缝线,减少排异反应,帮助血液凝固。此外,蜘蛛丝结构还能提高纤维的强度和刚度,例如用于电梯绳索和高强度电缆的纤维。


以上就是一些利用Abaqus研究自然界中发现的结构并将它们应用于工程的几个例子。科学家们不断努力创新,以提升研发的进度,利用SIMULIA的有限元分析软件,以帮助他们了解自然材料和机制的行为,并在创新中利用这种行为来改善我们的生活。


来源:思茂信息
Abaqus振动非线性电子海洋理论材料机器人
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-06-29
最近编辑:4月前
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