亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Modeling and experimental validation of thin, tightly rolled dielectric elastomer actuators

执行机构 机电一体化 非线性系统 传感器 机器人 变形(气象学) 机械工程 软机器人 能量(信号处理) 人工肌肉 电压 计算机科学 机器人学 控制工程 控制理论(社会学) 材料科学 工程类 人工智能 电气工程 控制(管理) 数学 物理 统计 量子力学 复合材料
作者
Johannes Prechtl,Julian Kunze,Giacomo Moretti,Daniel Bruch,Stefan Seelecke,Gianluca Rizzello
出处
期刊:Smart Materials and Structures [IOP Publishing]
卷期号:31 (1): 015008-015008 被引量:10
标识
DOI:10.1088/1361-665x/ac34be
摘要

Abstract Due to their large deformation, high energy density, and high compliance, dielectric elastomer actuators (DEAs) have found a number of applications in several areas of mechatronics and robotics. Among the many types of DEAs proposed in the literature, rolled DEAs (RDEAs) represent one of the most popular configurations. RDEAs can be effectively used as compact muscle-like actuators for soft robots, since they allow eliminating the need for external motors or compressors while providing at the same time a flexible and lightweight structure with self-sensing capabilities. To effectively design and control complex RDEA-driven systems and robots, accurate and numerically efficient mathematical models need to be developed. In this work, we propose a novel lumped-parameter model for silicone-based, thin and tightly rolled RDEAs. The model is grounded on a free-energy approach, and permits to describe the electro-mechanically coupled response of the transducer with a set of nonlinear ordinary differential equations. After deriving the constitutive relationships, the model is validated by means of an extensive experimental campaign, conducted on three RDEA specimens having different geometries. It is shown how the developed model permits to accurately predict the effects of several parameters (external load, applied voltage, actuator geometry) on the RDEA electro-mechanical response, while maintaining an overall simple mathematical structure.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
fan完成签到 ,获得积分10
11秒前
15秒前
15秒前
29秒前
31秒前
Liyyy完成签到 ,获得积分10
33秒前
曾昊天发布了新的文献求助10
36秒前
GingerF应助科研通管家采纳,获得50
39秒前
曾昊天完成签到,获得积分10
47秒前
50秒前
优秀棒棒糖完成签到 ,获得积分10
56秒前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
柒月流火发布了新的文献求助10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
今天记得来完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
天雨流芳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Sssun17发布了新的文献求助30
1分钟前
CodeCraft应助Sssun17采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
万邦德完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
soni发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
Xu发布了新的文献求助10
2分钟前
Owen应助SDNUDRUG采纳,获得10
2分钟前
1933644015应助科研通管家采纳,获得30
2分钟前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
SDNUDRUG发布了新的文献求助10
2分钟前
3分钟前
Raunio完成签到,获得积分10
3分钟前
SDNUDRUG完成签到,获得积分10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
合成生物食品制造技术导则,团体标准,编号:T/CITS 396-2025 1000
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 1000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Comparing natural with chemical additive production 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5244898
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4410628
关于积分的说明 13728255
捐赠科研通 4280639
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2348728
邀请新用户注册赠送积分活动 1345862
关于科研通互助平台的介绍 1304448