少ないモータで多数の関節を巧みに操る「移動関節式ヘビ型ロボット」を開発

ロボティクスに関するトップ国際論文誌でBest Paper Awardを受賞

工学研究院
山本元司教授/中島康貴准教授

ポイント

・鉄イオンと少ないモータ数で多数の関節を巧みに操る、移動関節機構を備えたヘビ型ロボットを開発
・従来のヘビ型ロボットよりもはるかに少ない電力・モータ数で、狭い空間を長時間かつ自在に移動できる自律的なヘビ型ロボットへの期待
・ロボット工学分野の著名な国際学術誌IEEE RA-Lにおいて、Best Paper Award(約1700件中5件)を受賞

背景

ヘビは、狭い隙間や複雑な障害物の間を、滑らかに体をくねらせながら自在に移動できます。こうした能力をロボットで実現できれば、災害現場での人命救助や、老朽化した配管内部の点検など、人が入り込めず瓦礫に溢れた場所で活躍できると期待されています。
しかし現在のヘビ型ロボットは、本物のヘビほど自由には動けません。最大の理由は、「関節の数」の違いにあります。生物のヘビは数百もの椎骨(背中の骨)を持つ一方、一般的なヘビロボットの関節数は十数個程度しかなく、動きが折れ線状になってしまうためです。
一方で、単純に関節を増やそうとすると、モータや配線の数も増え、ロボットが極めて重くなってしまいます。つまり、「滑らかに動かしたい」と「軽く作りたい」を同時に満たすことが難しいという課題がありました。

手法

研究グループは、この課題を解決するため、「必要な場所へ関節機能を移動させる」という新しいロボット機構を開発しました。
従来のロボットでは、モータは各関節に固定されていました。一方、今回開発したロボットでは、「モータを固定せず、ロボットの中を移動できるようにする」という新しい仕組みを導入しました。
たとえば、ロボットの前方を曲げたいときには前方へ、中央を曲げたいときには中央へと、モータ自体が内部を移動しながら、その場所で体を曲げます。これにより、少ないモータ数でも、多数の関節を持つヘビのような滑らかな動きを実現しました。
さらに、モータの配線が動作を妨げないよう、柔軟な外皮にワイヤレス無線充電機構を搭載したソフトロボットスキンを開発しました。これにより、移動するモータへ給電用のワイヤーを繋げずとも、非接触に給電できます。
動画リンク:https://youtu.be/rYP4NYgidbw

成果

 開発したロボットは、わずか5つのモータで40個の関節を巧みに操り、多関節ロボットのような滑らかな蛇行運動を実現しました。具体的には、総重量1.3 kgの軽量設計と7.6 Wという低電力での安定したワイヤレス駆動を達成しました。
 さらに、障害物を単に避けるのではなく、周囲の壁や突起に身体を押し当て、その反力を利用して前進する「障害物利用移動」に成功しました。特に、小さな障害物が並ぶ複雑な環境においても、滑らかに接触状態を維持しながら安定して移動できることを実証しました。
 また、関節密度を高めた構造では、従来型ロボットで発生しやすかった“引っかかり”や停止(スタック)が大幅に抑制されることも確認されました。
 本成果は、ロボティクス分野のトップ国際論文誌 IEEE Robotics and Automation Letters に掲載され、このたび約1700件の論文の中から5件のみ選出される「Best Paper Award」を受賞しました。
 本技術は、災害瓦礫内部の探索、配管・インフラ点検、工場設備の保守など、狭く複雑な環境で活動する次世代ロボットへの応用が期待されます。
 今後は、三次元的に動作するロボットへの拡張や、AI・強化学習を組み合わせた自律制御技術の開発を進める予定です。

詳細

本件の詳細についてはこちら

お問い合わせ先

工学研究院 山本元司 教授

工学研究院 中島康貴 准教授

ヒト細胞表面受容体CCR5の機能を調節する硫酸化修飾の仕組みを解明

全国8地域の大規模認知症コホート研究により、APOEε4遺伝子型と修正可能な危険因子が認知症リスクに及ぼす相互的な関連を報告

関連記事

  1. 国際シンポジウム「大学における研究データ管理の意…

    九州大学データ駆動イノベーション推進本部(研究データ管理支援部門)主催国際…

  2. ナノ粒子中のサブパーセントの局所ひずみを捉える解…

    〜 電子顕微鏡とデータ科学による究極の精密測定 〜ポイント・電子…

  3. 「未来に広がる有機光エレクトロニクス」(第45回…

    工学研究院 応用化学部門教授 安達 千波矢九州大学アジア・オセア…

  4. 小惑星リュウグウ試料中の黒い固体有機物

    ~「砂の物質分析チーム」の論文が「Nature Astronomy」に掲載さ…

  5. 《2/20開催》【ご案内】ストラテジックデザイン…

    「越境するデザイン・ストラテジー・アントレプレナーシップ」九…

  6. ALMA望遠鏡による超高速回転原始星ジェットの検…

     ALMA望遠鏡による超高速回転原始星ジェットの検出   星の誕生時…

  7. 【10/2開催】第159回アジア・オセアニア研究…

    岡田 栄造 教授(未来社会デザイン統括本部)九州大学アジア・オセアニ…

  8. 精子を作る波の向きはどう決まる?

    精子を作る管の成長が鍵となる可能性を示す ― 男性不妊や生体パターン形成理解…