Zeitschriftenartikel zum Thema „Silicone soft robots“
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Lin, Hao, Yihui Chen und Wei Tang. „Soft Electrohydraulic Bending Actuators for Untethered Underwater Robots“. Actuators 13, Nr. 6 (08.06.2024): 214. http://dx.doi.org/10.3390/act13060214.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Huaqing, Yutong Han, Xinyu Chen, Rong Lu, Erxing Zhuang, Huaping Wu, Xiaodi Jiang, Xiaojun Tan und Bo Cao. „Design, Fabrication, and Characterization of a Novel Crawling Pneumatic Soft Robot“. Automation 6, Nr. 1 (12.02.2025): 7. https://doi.org/10.3390/automation6010007.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Hao, Bin Cheng, Ning Yang Wang und Xiao Ping Chen. „A Preliminary Study of the HPN Robot“. Applied Mechanics and Materials 575 (Juni 2014): 726–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.575.726.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Ruomeng, und Qingsong Xu. „Design of a Bio-Inspired Untethered Soft Octopodal Robot Driven by Magnetic Field“. Biomimetics 8, Nr. 3 (22.06.2023): 269. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics8030269.
Der volle Inhalt der QuelleJyothi, Mrs N. Krishna. „Plucking Flowers using Soft Robot“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, Nr. 11 (30.11.2023): 575–79. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.56490.
Der volle Inhalt der QuelleRibuan, Mohamed Najib, Shuichi Wakimoto, Koichi Suzumori und Takefumi Kanda. „Omnidirectional Soft Robot Platform with Flexible Actuators for Medical Assistive Device“. International Journal of Automation Technology 10, Nr. 4 (05.07.2016): 494–502. http://dx.doi.org/10.20965/ijat.2016.p0494.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía-Samartín, Jorge Francisco, Adrián Rieker und Antonio Barrientos. „Design, Manufacturing, and Open-Loop Control of a Soft Pneumatic Arm“. Actuators 13, Nr. 1 (17.01.2024): 36. http://dx.doi.org/10.3390/act13010036.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jie, Haoyu Zhou, Yong Gao, Yupeng Xie, Jing Zhang, Yaocheng Hu, Dengwang Wang et al. „The Characterization of Silicone-Tungsten-Based Composites as Flexible Gamma-Ray Shields“. Materials 14, Nr. 20 (11.10.2021): 5970. http://dx.doi.org/10.3390/ma14205970.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Junfeng, Songyu Chen und Minjie Sun. „Design and fabrication of a crawling robot based on a soft actuator“. Smart Materials and Structures 30, Nr. 12 (09.11.2021): 125018. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ac2e1b.
Der volle Inhalt der QuelleSui, Xin, Mingzhu Lai, Jian Qi, Zhiyuan Yang, Ning Zhao, Jie Zhao, Hegao Cai und Yanhe Zhu. „A Fluid-Driven Loop-Type Modular Soft Robot with Integrated Locomotion and Manipulation Capability“. Biomimetics 8, Nr. 5 (26.08.2023): 390. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics8050390.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Zhang, Huang Peiyu, You Bo, Yu Zhibin, Li Dongjie und Dong Guoqi. „Design and Motion Simulation of a Soft Robot for Crawling in Pipes“. Applied Bionics and Biomechanics 2023 (05.02.2023): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2023/5334604.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Xiyang, Akinao Nose und Hiroshi Kohsaka. „A vacuum-actuated soft robot inspired by Drosophila larvae to study kinetics of crawling behaviour“. PLOS ONE 18, Nr. 4 (05.04.2023): e0283316. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0283316.
Der volle Inhalt der QuelleMaestre, Juan Montes, Ronan Hinchet, Stelian Coros und Bernhard Thomaszewski. „ToRoS: A Topology Optimization Approach for Designing Robotic Skins“. ACM Transactions on Graphics 42, Nr. 6 (05.12.2023): 1–11. http://dx.doi.org/10.1145/3618382.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Geun-Sik, und Yong-Jai Park. „Soft Gripper with EGaIn Soft Sensor for Detecting Grasp Status“. Applied Sciences 11, Nr. 15 (28.07.2021): 6957. http://dx.doi.org/10.3390/app11156957.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Hang, James Lynch und Nick Gravish. „Soft Molds with Micro-Machined Internal Skeletons Improve Robustness of Flapping-Wing Robots“. Micromachines 13, Nr. 9 (07.09.2022): 1489. http://dx.doi.org/10.3390/mi13091489.
Der volle Inhalt der QuelleMarzi, Christian, Nikola Fischer und Franziska Mathis-Ullrich. „Biocompatible Soft Material Actuator for Compliant Medical Robots“. Current Directions in Biomedical Engineering 7, Nr. 1 (01.08.2021): 58–62. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2021-1013.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ning, Yu Zhang, Guofeng Zhang, Wenchuan Zhao und Linghui Peng. „Development and Analysis of Key Components of a Multi Motion Mode Soft-Bodied Pipe Robot“. Actuators 11, Nr. 5 (29.04.2022): 125. http://dx.doi.org/10.3390/act11050125.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Qiong, Ding Ke, Zihang Sun, Zilong Wu, Yue Zhou und Daode Zhang. „A Structural Design and Motion Characteristics Analysis of an Inchworm-Inspired Soft Robot Based on Shape Memory Alloy Actuation“. Actuators 13, Nr. 1 (22.01.2024): 43. http://dx.doi.org/10.3390/act13010043.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Wenchuan, Yu Zhang, Lijian Yang, Ning Wang und Linghui Peng. „Research and Implementation of Pneumatic Amphibious Soft Bionic Robot“. Machines 12, Nr. 6 (07.06.2024): 393. http://dx.doi.org/10.3390/machines12060393.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Tianhao, Lechen Sun und Jingjing Wan. „A Worm-like Crawling Soft Robot with Pneumatic Actuators Based on Selective Laser Sintering of TPU Powder“. Biomimetics 7, Nr. 4 (20.11.2022): 205. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics7040205.
Der volle Inhalt der QuelleNagase, Jun-Ya, Norihiko Saga, Toshiyuki Satoh und Koichi Suzumori. „Development and control of a multifingered robotic hand using a pneumatic tendon-driven actuator“. Journal of Intelligent Material Systems and Structures 23, Nr. 3 (04.09.2011): 345–52. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x11420590.
Der volle Inhalt der QuelleNing, Kewei, und Hideyuki Sawada. „A wireless bionic soft robotic fish using shape-memory alloy actuators“. IAES International Journal of Robotics and Automation (IJRA) 11, Nr. 4 (01.12.2022): 278. http://dx.doi.org/10.11591/ijra.v11i4.pp278-287.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Sijia, Yingjie Wang, Zhennan Li, Miao Jin, Lei Ren und Chunbao Liu. „A fluid-driven soft robotic fish inspired by fish muscle architecture“. Bioinspiration & Biomimetics 17, Nr. 2 (08.02.2022): 026009. http://dx.doi.org/10.1088/1748-3190/ac4afb.
Der volle Inhalt der QuelleRusu, Dan Mihai, Olivia Laura Petrașcu, Adrian Marius Pascu und Silviu Dan Mândru. „The Influence of Industrial Environmental Factors on Soft Robot Materials“. Materials 16, Nr. 8 (07.04.2023): 2948. http://dx.doi.org/10.3390/ma16082948.
Der volle Inhalt der QuelleLong, Fei, Gaojie Xu, Jing Wang, Yong Ren und Yuchuan Cheng. „Variable Stiffness Conductive Composites by 4D Printing Dual Materials Alternately“. Micromachines 13, Nr. 8 (19.08.2022): 1343. http://dx.doi.org/10.3390/mi13081343.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zili, Ding Weng, Zhaoxin Li, Lei Chen, Yuan Ma und Jiadao Wang. „A Magnetic-Controlled Flexible Continuum Robot with Different Deformation Modes for Vascular Interventional Navigation Surgery“. Actuators 12, Nr. 6 (14.06.2023): 247. http://dx.doi.org/10.3390/act12060247.
Der volle Inhalt der QuelleMersch, Johannes, Najmeh Keshtkar, Henriette Grellmann, Carlos Alberto Gomez Cuaran, Mathis Bruns, Andreas Nocke, Chokri Cherif, Klaus Röbenack und Gerald Gerlach. „Integrated Temperature and Position Sensors in a Shape-Memory Driven Soft Actuator for Closed-Loop Control“. Materials 15, Nr. 2 (10.01.2022): 520. http://dx.doi.org/10.3390/ma15020520.
Der volle Inhalt der QuelleMatharu, Pawandeep Singh, Akash Ashok Ghadge, Yara Almubarak und Yonas Tadesse. „Jelly-Z: Twisted and coiled polymer muscle actuated jellyfish robot for environmental monitoring“. ACTA IMEKO 11, Nr. 3 (05.09.2022): 1. http://dx.doi.org/10.21014/acta_imeko.v11i3.1255.
Der volle Inhalt der QuelleMuratbakeev, Eduard, Yuriy Kozhubaev, Yao Yiming und Shehzad Umar. „Symmetrical Modeling of Physical Properties of Flexible Structure of Silicone Materials for Control of Pneumatic Soft Actuators“. Symmetry 16, Nr. 6 (16.06.2024): 750. http://dx.doi.org/10.3390/sym16060750.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Jinjin, Beizhi Chu, Xueqing Liu, Huaixiao Wei, Jianwen Wang, Xue Kan, Yumin Xia, Shuohan Huang und Yuwei Chen. „Preparation of PANI/CuPc/PDMS Composite Elastomer with High Dielectric Constant and Low Modulus Assisted by Electric Fields“. Polymers 16, Nr. 11 (30.05.2024): 1549. http://dx.doi.org/10.3390/polym16111549.
Der volle Inhalt der QuelleTiboni, Monica, und Davide Loda. „Monolithic PneuNets Soft Actuators for Robotic Rehabilitation: Methodologies for Design, Production and Characterization“. Actuators 12, Nr. 7 (24.07.2023): 299. http://dx.doi.org/10.3390/act12070299.
Der volle Inhalt der QuelleSardesai, Aditya N., Xavier M. Segel, Matthew N. Baumholtz, Yiheng Chen, Ruhao Sun, Bram W. Schork, Richard Buonocore, Kyle O. Wagner und Holly M. Golecki. „Design and Characterization of Edible Soft Robotic Candy Actuators“. MRS Advances 3, Nr. 50 (2018): 3003–9. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.557.
Der volle Inhalt der QuelleRuppel, Philipp, und Jianwei Zhang. „Elastic Tactile Sensor Glove for Dexterous Teaching by Demonstration“. Sensors 24, Nr. 6 (16.03.2024): 1912. http://dx.doi.org/10.3390/s24061912.
Der volle Inhalt der QuelleJoseph, Vincent Sebastian, Theo Calais, Thileepan Stalin, Snehal Jain, Naresh Kumar Thanigaivel, Naresh D. Sanandiya und Pablo Valdivia y Alvarado. „Silicone/epoxy hybrid resins with tunable mechanical and interfacial properties for additive manufacture of soft robots“. Applied Materials Today 22 (März 2021): 100979. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2021.100979.
Der volle Inhalt der QuelleCross, Liam B., Rafsan Al Shafatul Islam Subad, Md Mahmud Hasan Saikot und Kihan Park. „Waterproof Design of Soft Multi-Directional Force Sensor for Underwater Robotic Applications“. Applied Mechanics 3, Nr. 3 (22.06.2022): 705–23. http://dx.doi.org/10.3390/applmech3030042.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Fei, und Xiaoming Tao. „Carbon/Silicone Nanocomposite-Enabled Soft Pressure Sensors with a Liquid-Filled Cell Structure Design for Low Pressure Measurement“. Sensors 21, Nr. 14 (10.07.2021): 4732. http://dx.doi.org/10.3390/s21144732.
Der volle Inhalt der QuelleArifin, Muhammad, Rian Putra Pratama, Oka Mahendra, Aris Munandar, Catur Hilman Adritya Haryo Bhakti Baskoro, Muhtadin Muhtadin und Abdullah Iskandar. „An open-source parallel gripper with an embedded soft skin fingertip sensor“. Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology 14, Nr. 2 (29.12.2023): 114–26. http://dx.doi.org/10.14203/j.mev.2023.v14.114-126.
Der volle Inhalt der QuellePrechtl, J., J. Kunze, G. Moretti, D. Bruch, S. Seelecke und G. Rizzello. „Modeling and experimental validation of thin, tightly rolled dielectric elastomer actuators“. Smart Materials and Structures 31, Nr. 1 (19.11.2021): 015008. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ac34be.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Cheng, Yitao Zhuang, Amir Nasrollahi, Lingling Lu, Mohammad Faisal Haider und Fu-Kuo Chang. „Static Tactile Sensing for a Robotic Electronic Skin via an Electromechanical Impedance-Based Approach“. Sensors 20, Nr. 10 (16.05.2020): 2830. http://dx.doi.org/10.3390/s20102830.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jie, Tengfei Zheng, Yong Gao, Dengwang Wang, Wei Cui, Jiakun Fan, Zhiming You et al. „Preparation and properties characterization of a novel soft robots partially made of silicone/W-based composites for gamma ray shielding“. Progress in Nuclear Energy 130 (Dezember 2020): 103531. http://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103531.
Der volle Inhalt der QuelleMatsuda, R., Y. Isano, K. Ueno und H. Ota. „Highly stretchable and sensitive silicone composites with positive piezoconductivity using nickel powder and ionic liquid“. APL Bioengineering 7, Nr. 1 (01.03.2023): 016108. http://dx.doi.org/10.1063/5.0124959.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Xinping, Hanwei Zhou, Xiaoxiao Zhu und Kundong Wang. „A Novel Caterpillar-Inspired Vascular Interventional Robot Navigated by Magnetic Sinusoidal Mechanism“. Actuators 13, Nr. 10 (13.10.2024): 412. http://dx.doi.org/10.3390/act13100412.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zhe, Yuqi Xiong, Jinghao Hao, Hao Zhang, Xiao Cheng, Hua Wang, Wei Chen und Chuanjian Zhou. „Liquid Crystal-Based Organosilicone Elastomers with Supreme Mechanical Adaptability“. Polymers 14, Nr. 4 (18.02.2022): 789. http://dx.doi.org/10.3390/polym14040789.
Der volle Inhalt der QuelleRizzello, Gianluca. „A Review of Cooperative Actuator and Sensor Systems Based on Dielectric Elastomer Transducers“. Actuators 12, Nr. 2 (18.01.2023): 46. http://dx.doi.org/10.3390/act12020046.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Jiaoyi, Yuntai Shi, Zihao Li, Jiaqi Wu, Yongjun Gong, Weifeng Zou, Han Zuo und Dayong Ning. „Numerical simulation and experimental study on flexible buoyancy material of hollow glass microsphere and silicone rubber for small deep-sea soft robots“. Applied Materials Today 21 (Dezember 2020): 100875. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2020.100875.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Xiongxiong, Ben Lu, Ningbin Liao, Wenchuan Jia und Yi Sun. „Electrostatic layer jamming variable stiffness based on AC waveform regulation“. Journal of Physics: Conference Series 2557, Nr. 1 (01.07.2023): 012032. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2557/1/012032.
Der volle Inhalt der QuelleWaters, Ian, Dominic Jones, Ali Alazmani und Peter Culmer. „Encouraging and Detecting Preferential Incipient Slip for Use in Slip Prevention in Robot-Assisted Surgery“. Sensors 22, Nr. 20 (19.10.2022): 7956. http://dx.doi.org/10.3390/s22207956.
Der volle Inhalt der QuelleOta, Hiroki. „(Invited) Stretchable Sensing Devices Combining Ionic Liquids and Soft Electrodes“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 36 (09.10.2022): 1321. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02361321mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleDämmer, Gabriel, Hartmut Bauer, Rüdiger Neumann und Zoltan Major. „Design, additive manufacturing and component testing of pneumatic rotary vane actuators for lightweight robots“. Rapid Prototyping Journal 28, Nr. 11 (13.05.2022): 20–32. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-03-2021-0052.
Der volle Inhalt der QuelleAmbaye, Getachew, Enkhsaikhan Boldsaikhan und Krishna Krishnan. „Soft Robot Design, Manufacturing, and Operation Challenges: A Review“. Journal of Manufacturing and Materials Processing 8, Nr. 2 (16.04.2024): 79. http://dx.doi.org/10.3390/jmmp8020079.
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