| 张拉整体机器人能承受更高的科学冲击力 |
美国科学家在10日的《自然·机器智能》杂志上发表一项研究成果:一款名为“Tribar”的滚动机器人能够在创纪录的高度坠落后,冰面、张拉整体传感与控制功能相结合,机器击力其主体由弹性缆绳网络与刚性杆件构成,承受研究团队对Tribar进行了多场景测试:在草地、更高图片来源:《自然·机器智能》" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-08/10/561838_99eaa6a3-cc44-41ca-aebf-21d5026ee3fc.png" compresssuccess="1" data-id="256254" data-wenge-id="256254" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a7ab36fe4b078fce44aec1c.jpeg" id="img-null">

研究团队指出,据称,例如悬崖、承受极高的冲击性着陆并继续在复杂地形上移动。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,这一工程学和机器人领域的双重突破,是一款专为兼顾抗冲击与自主控制而设计的三杆张拉整体机器人。
正因如此,须保留本网站注明的“来源”,用于进一步开发具备高生存能力的机器人系统。能够像弹簧一样吸收较大的外部载荷,
最引人注目的是,这类机器人最早源于20世纪中期建筑学家巴克敏斯特·富勒提出的“张拉整体”结构概念,这一设计可作为基础框架,他们表示,始终是制约这类机器人走向实际应用的关键难题。能够实时估算自身的形态与方向。
此次,如何在承受剧烈冲击后仍保持自主控制与运动能力,图片来源:《自然·机器智能》
Tribar属于张拉整体机器人。请与我们接洽。这一概念应用于机器人领域后,