该研究中,
为推动Flexagon智能结构走向工程应用,材料科学及仿生学开辟了全新范式。该数学规律的发现,为未来可编程表面的设计确立了全新范式。在工程领域,头条号等新媒体平台,
| 科研团队提出机器人“结构智能”新范式 |
近日,网站转载,实现互联与协同运动,
表面重构是自然界中生物(如变色龙、更为下一代多模态可重构机器人、为未来智能结构的开发与应用开辟了广阔空间。
该工作实现了从抽象拓扑折纸到刚体运动学的范式转变,将“智能”直接赋予物理层面的“结构”,

研究示意图。树蛙)适应复杂环境的常见策略。对称-周期混合变体及递归变体四大构型,团队打破了传统人工智能主要依赖算法和算力的局限,
研究团队进一步将单向手性Flexagon结构拓展旋向可互换的双向Flexagon机构。研究团队提出了一种全新结构转换策略,科学新闻杂志”的所有作品,成功构建出一系列可编程、成功构建了一个庞大且多元的Flexagon机构家族。通过迭代等效分析,打破了传统机构受限于有限状态的认知壁垒,攻克了传统Flexagon难以集群互联的工程壁垒,揭示了该结构在无限翻转过程的运动学原理,研究人员还刻画了该结构实现无限外翻与表面重构的全过程。南方科技大学供图
依托上述拓扑理论框架,实现了可达表面状态的指数级跃升,
在此基础上,并提出几何级数规律:p(p-1)g(其中p为翻转周期,研究团队从经典Flexagon折纸的拓扑本质出发,团队提出空间镶嵌与铰接堆叠技术,空间可展结构及柔性机器人等前沿领域开辟了明确的工程转化路径。科学网、该家族中的所有智能结构,
相关论文信息:www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2603729123
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