鸵鸟四趾骨在越沙 行走结构中的应用 】第二小组邹斌
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四趾骨结构分析
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01/ 四趾骨结构分析 鸵鸟足具有比较独特的趾骨结构。它的每个足趾均有四个 趾骨,而其它鸟类的足趾一般只有三个趾骨。四个趾骨就 具有四个关节,而四个关节相当于四个球面副,这使鸵鸟 的足趾柔性比其它鸟类都大。(足趾较大的柔性能使鸵足 在接触沙漠时能形成内凹结构,防止足下沙土自由流动) 就鸵鸟足第Ⅲ趾来说,鸵鸟行走时该足趾只有上下运动, 而几乎没有左右摆动,所以足趾运动机构可以简化成平面 机构,该机构的自由度为4。第Ⅲ趾稍端的趾骨与趾甲相 图26第Ⅲ趾(上)和V趾(下)四趾骨 连,它可以控制趾甲的缩放。在奔跑时,这种足趾结构可 以使鸵鸟的趾甲快速地扎入沙地里,起固定作用,有效地 防止了鸵鸟足在沙地中产生滑移现象。同时,因为足趾的 灵活性比较大,所以鸵鸟可以根据所需的速度比较准确地 调节好足趾的弯曲度,在宏观上增加了鸵鸟运动的敏捷性 能,在微观上减少运动时身体的新陈代谢,提高了运动的 耐力 P3 P4
感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 鸵鸟足具有比较独特的趾骨结构。它的每个足趾均有四个 趾骨,而其它鸟类的足趾一般只有三个趾骨。四个趾骨就 具有四个关节,而四个关节相当于四个球面副,这使鸵鸟 的足趾柔性比其它鸟类都大。(足趾较大的柔性能使鸵足 在接触沙漠时能形成内凹结构,防止足下沙土自由流动) 就鸵鸟足第Ⅲ趾来说,鸵鸟行走时该足趾只有上下运动, 而几乎没有左右摆动,所以足趾运动机构可以简化成平面 机构,该机构的自由度为 4。第Ⅲ趾稍端的趾骨与趾甲相 连,它可以控制趾甲的缩放。在奔跑时,这种足趾结构可 以使鸵鸟的趾甲快速地扎入沙地里,起固定作用,有效地 防止了鸵鸟足在沙地中产生滑移现象。同时,因为足趾的 灵活性比较大,所以鸵鸟可以根据所需的速度比较准确地 调节好足趾的弯曲度,在宏观上增加了鸵鸟运动的敏捷性 能,在微观上减少运动时身体的新陈代谢,提高了运动的 耐力
四趾骨在腿足式行走结构中的应用
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02 四趾骨在腿足式行走结构中的应用 1)触沙机构如鸵鸟足底一样平稳着沙后迅速增大接触面积,防止触沙底面破坏沙 土表面接合强度,采用外包络式快速变形增大; 2)触沙接触过程中均是通过机构与沙土相互作用自行达到平衡状态,即自适应性; 3)触沙机构与沙土接触表面形成内凹状态,当达到完全接触时,触沙机构底部的 内凹形状可防止足下沙土自由流动; 4)当机构上负载不断增大时,机构下内凹接触面通过自适应性结构收缩固沙状态, 即随着负载的增大,下陷量可通过对机构下沙土进行收紧加固而得到有效的控制; 5)鸵鸟在奔跑过程中,第三趾锋利的足趾甲深深地扎入足下沙士中,有效地防止 鸵鸟在快速奔跑过程滑移与沉陷,设计的触沙机构应采用自适应结构将防滑钉插入 "“足”下沙士,从而提高触沙机构的工作效率; 6)鸵鸟足离沙时,通过足下脂肪垫与乳突群反弹迅速减少接触面积并离开沙土表 面,有效防止足离沙时,对沙土的扰动或产生“挑沙”现象,触沙机构设计应该考 虑使用弹簧等自适应元器件实现这种离沙效果。 图3.2仿生触沙机构 0 0
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02 四趾骨在腿足式行走结构中的应用 评价: 1)不模仿四趾骨,依靠针状结构 快速扎入沙地,稳固性强 2)在接触沙面时为内凹结构,但 没有应用四趾骨的柔性结构,柔性 较差,灵活度低,越障能力弱 图3.2仿生触沙机构 O
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四趾骨在轮式行走结构中的应用
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03/ 四趾骨在轮式行走结构中的应用 基于鸵鸟足趾结构,将每个轮腿设计成两个部件,二 个部件相对轮毂是固定的,另一个则是活动的,“ 定一动”相互配合实现对轮下沙土的限流收紧功能。 轮足上的轮刺可仿鸵鸟足趾甲外观设计,通过弹簧和 轮腿上的活动部件进行控制,实现其两种状态一工作 1111什 与非工作状态,即在车辆未进入沙地环境或轮上负载 较小不需要大牵引力时轮刺属于非工作状态,在弹簧 图51轮腿结构示意图 力的作用下收回并且不与地面接触;反之,在活动部 件的带动下深深地扎入沙土中,提供较大的抓地力, 使车辆顺利通过沙地环境路面。 轮毅 定庭板 动底板 轮喇机构 图5.2机械结构示意图
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03 四趾骨在轮式行走结构中的应用 评价: 1)以动底板来模仿四趾骨的柔 性结构,灵活度高,越障能力 轮毅 定底板 增强 2)用轮刺来实现快速入沙,但 动底板 为平面结构,而非内凹结构, 容易滑移,稳固性差 轮刺机构 图52机械结构示意图
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对腿足式结构与轮式结构的分析 及改进方案
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