Высокие технологии, которые мы замлужили
Ребята на "Битве роботов" использовали смертельное орудие дачников - грабли!)
Кажется мы знаем, чем надо снаряжать яндекс роверы, чтоб их не грабили😄
Ребята на "Битве роботов" использовали смертельное орудие дачников - грабли!)
Кажется мы знаем, чем надо снаряжать яндекс роверы, чтоб их не грабили😄
Разрушение существует не только в «Битвах Роботов» но и во многом другом , потому что любое изменение можно считать отчасти разрушением.
В прошлом посте я пришел к выводу что важность первого места в соревнованиях роботов связано с тем что у робота или любой другой структуры есть жизненно важные точки обладающие пределом прочности , а предел прочности в свою очередь отчасти связан с наличием энергии связи между атомами в химии. Однако я могу расширить эту мысль на очень многое. Например давным-давно по лесам и саваннам бегали дикие люди . Для того чтобы выжить каждому из них каждый день надо было набирать в среднем 1000 - 2000 калорий из еды, если же они набирали меньше то они постепенно худели. В данном примере тоже есть предел который необходимо преодолеть чтобы иметь возможность жить. Он тоже связан с пределом прочности , потому что чтобы сохранить свою структуру организм должен тратить калории (причем очень много идет на поддержание температуры). Соотвественно организм разрушается если ежедневный предел не преодолен. Или например предприниматель открывает магазин где продает товары . У магазина будут расходы и доходы. Если расходы будут долгое время превышать доходы то магазин закроется. Или вот такой пример. Чтобы купить стиральную машину в магазине , нужно накопить определенную сумму ( или взять кредит на эту сумму) , то есть преодолеть некоторый предел в виде цены. Конечно можно покупать стиральную машину по частям ( барабан , шланг и т д), но по сути эта стиральная машина не будет работать пока не купить большинство ее частей . Мы можем задать два вопроса связанные с этими примерами. Как бы изменились эти примеры если бы в нашем мире была другая химия в которой чтобы разъединить два атома не требовалось преодолеть некоторый предел энергии? Как связан предел энергии в примере со стиральной машиной и предел энергии связи в химии?
С темой "сложности" также связаны темы разрушения и создания. Помню когда-то давно была телепередача "Битвы роботов". Там соревновались команды и придумывали роботов похожие на современные роботы-пылесосы и обладающие каким-либо оружием (например огнеметом или пилой). После того как роботы команд боролись часто
один из роботов был настолько поврежден что полностью ломался а второй робот продолжал ездить как ни в чем не бывало. Мы можем задать вопрос , а почему один робот может сломаться так что второй может остаться цел? Для этого мы можем привести пример попроще , например мы можем ударить стальным мечом по деревянному и очевидно что деревянный при большой силе удара сломается. И деревянный меч и стальной состоят из соединенных друг с другом атомов. То есть ответ на вопрос почему существует предел прочности - лежит в химии. Например молекула воды которая состоит из двух атомов водорода и одного кислорода. Если мы захотим оторвать водород от молекулы воды то нам нужно какое-то минимальное
количество энергии которая называется энергией химической связи. То есть предел прочности меча это отчасти минимальное количество энергии которое нужно потратить чтобы сломать в нем все связи между нужными атомами чтобы он сломался. И вот что получается , в недавнем посте я писал что важность первого места в соревнованиях
связано с единственностью будущего (в детерминированной обстановке) , а сейчас мы понимаем что важность первого места также связана со строением химии. И мы можем задать вопрос - как связаны эти концепции ? И одно из возможных предположений таково - единственность будущего в детерминистичных меняющихся условиях приводит к тому что в пространстве одни структуры рушаться или создаются а другие остаются не разрушенными и не изменнеными , химический предел прочности определяет эти процессы.
Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» стал лидером кинопроката в России за минувшие выходные.
Масштабные гастроли русского искусства с участием Третьяковки, Большого театра и других коллективов деятелей культуры пройдут осенью в городах КНР
Региональный чемпионат «Битвы роботов» прошел в Перми. В соревнованиях участвовали 16 команд из 9 регионов. Победу одержала команда «BlackOut» из Кировской области.
Маск анонсировал первый пилотируемый полет на Марс через четыре года
На часовой ярмарке Geneva Watch Days в Женеве российский часовщик-изобретатель Константин Чайкин представил прототип новой модели ThinKing рекордной толщиной всего в 1,65 миллиметров
Телеграм: И о погоде...
Всем привет, я из города Белгород, я капитан команды по Битве Роботов, мы собираем робота, чтобы поучаствовать в международном чемпионате по Битве, нам нужна поддержка каждого из Вас, подписывайтесь на группу в VK и ставьте лайки)
https://vk.com/shukhov_cyber_team
Привет всем любителям робототехники! Меня зовут Настя, я — руководитель Студенческого конструкторского бюро НИТУ МИСИС и капитан команды BlackOut, которая в 2023 году участвовала в первой «Битве роботов» и… получила бесценный опыт) Многие знают про когнитивное искажение «ошибка выжившего», когда делают неверные выводы из историй победителей. Я расскажу про ошибки «невыжившего» и поделюсь советами для будущих участников чемпионатов по робототехнике.
Суть соревнований, как понятно из названия, состоит в том, чтобы нанести как можно больше урона противнику. Проще говоря, нужно спроектировать неубиваемую тумбочку. Вроде ничего сложного, но пока не увидишь вживую, что такое «Битва Роботов», не поймешь, что выдержит, а что — нет. На соревнованиях может случиться что угодно, и не всегда победу приносит дорогая электроника или прочная рама. Несколько команд проиграли не из-за поломки робота, а из-за неудачного застревания в покрытии арены.
Начнем с самого робота. Выбирайте любого: колёсный, гусеничный, летающий, шагающий, ползающий. Орудия на нём могут быть пневматическими (флиппер, кирка) или чаще с подвижным крутящимся элементом (с горизонтальной или вертикальной осью вращения). Но никто не запрещает использовать хоть огнемёт.
А теперь хит-парад типичных проблем на «Битве роботов» с вариантами решения.
1.Проблема: Робот пошел на взлет. Это не шутка. Скорость вращения орудия может быть больше 10.000 об/мин. Из-за таких высоких скоростей возникает гироскопический эффект, то есть робот начинает «подлетать», на поворотах его заносит и он может перевернуться.
Решение. Мощные магниты на дне робота, которые притягивают его к полу и не дают «улететь». После производства деталь необходимо отцентровать. А все почему? А потому, что важно иметь сбалансированный вращающийся элемент. Можно рассчитать форму орудия в CAD-программах, чтобы вычислить, в каких местах возникнет наибольшее напряжение или какую часть устройства можно облегчить.
2.Проблема: Перегрев электроники и взрыв двигателя. На «Битве роботов» был случай, когда у одного из участников перегорели литий-полимерные аккумуляторы, а потом — и вся электроника. Это произошло из-за того, что орудие начало вращаться на большой скорости. Конструкторы не предусмотрели, что при таком количестве оборотов орудия возникнет обратная электродвижущая сила (ЭДС) и батарея не выдержит нагрузок. А полыхают LiPo-батареи так, кстати, что их невозможно потушить. Поэтому придется ждать пока они до конца не прогорят. Кроме нагрузок, электроника будет все время подвержена ударам.
Решение. Мотор надо подбирать в зависимости от желаемого kV. Этот параметр показывает на каких оборотах мотор будет генерировать обратную ЭДС 1В. То есть, мотор 4000kV будет генерировать обратное напряжение 1В на скорости 4000 об./мин. Важно подумать о безопасности электроники. «Мозг» робота упаковать в пенку, специальные кейсы или другие демпфирующие элементы. Но здесь тоже не все так просто. Из-за больших нагрузок и больших токов электроника будет нагреваться, поэтому нужно продумать хороший теплообмен и «проветривание», чтобы избежать взрывов.
3.Проблема: Застревание или подбрасывание робота из-за высокого клиренса. Несколько команд проиграли не из-за того, что механизм повредился, а из-за неудачного застревания в покрытии арены выступающей деталью. Часто противники цепляются за дно робота орудием и подбрасывают его.
Решение. Маленький клиренс. Также стоит подумать о возможной тактике нападения флипперов. Необходимо минимизировать различные выступы, из-за которых вас может подбросить.
4.Проблема: Недостаточно прочная обшивка и рама. Материал – основа всей конструкции. Участники соревнования постоянно спорят, какой лучше. По роботу бьют, его кидают, режут, пытаются пробить. Можно сделать «непробиваемую тумбочку» из стали хардекс 500, но и это не дает стопроцентной гарантии. В «Битве роботов» каждая неточность может стать роковой. Вплоть до расположения отверстий и подбора крепежа. Имейте в виду, болты М8 с высоким классом прочности 12,9 разрывает пополам.
Решение. Мне нравится сталь, вязкие сплавы. Классные варианты — титан и карбон-кевлар из-за своей легкости и прочности. Но они дороговаты, конечно. Кроме того, не стоит забывать про технологические процессы по улучшению характеристик базовых материалов: закалка, отпуск, старение, нормализация, электролитическое оксидирование и многое другое, что помогает упрочнить покрытие.
5.Проблема: Слабые и незащищенные колеса. Робот должен ехать всегда! Если он остановился — это автоматическое поражение. Нельзя недооценивать важность колесного узла. Колеса нашего робота не были прикрыты, противник пробил алюминиевый диск и колесо оторвалось. Робот не смог двигаться дальше, нам засчитали проигрыш, хотя все остальные системы остались неповрежденными.
Решение. Прятать колеса и не выносить их наружу. Чтобы усилить колеса, хороший вариант самостоятельно отливать их из полиуретана и производить под них собственный прочный диск. Это дает хорошее сцепление с поверхностью и позволяет сделать абсолютно любую конфигурацию.
6. Проблема: Неудачная компоновка элементов. Чем меньше свободного пространства будет в роботе – тем лучше, ведь иначе возникает тряска, разъединяются коннекторы, из-за которых могут повредиться моторы, контроллеры, электроника, в целом.
Решение. Плотная компоновка внутренностей и теплопроводящая пенка, которая поможет сохранить «мозг от сотрясения» до конца боя. Также стоит заранее задуматься о ремонтопригодности, чтобы в любой момент была возможность заменить детали.
7. Проблема: У пилота мало практики. Если ты впервые берешь в руки пульт — считай проиграл. Человек, который только что получил права, не обгонит пилота Формулы 1.
Решение. Как можно скорее собрать полноразмерный прототип и начать тренироваться. Нужно учиться «порхать как бабочка и жалить как пчела». Быстро ускользать от соперника и находить его слабые места.
8. Проблема: Нет денег на хорошие материалы. Создание робота для Битвы — это дорогое удовольствие. Нужны качественные материалы, электроника, большое количество инструментов и оборудования. С ними выше шансы дожить до финала. Хотя и это не гарантирует победу. Своими силами закупить все необходимое без внешней поддержки практически невозможно, особенно студентам.
Решение. Найти спонсора, обратиться за помощью к университету. Преподаватели
всегда помогут советом. Технологическим партнером нашей команды стал Сбер, а
спонсором выступила группа компаний «Уральская сталь», они выделили средства на
приобретение конструкционных материалов для производства робота. Кроме того, помощь оказал Национальный центр промышленного дизайна 2050.Лаб и несколько подразделений Университета МИСИС: «Кинетика», ФабЛаб, лаборатория робототехники, кафедра инжиниринга технологического оборудования и кафедра инженерной кибернетики.
Если вы придумали другие способы, как решить типичные косяки — пишите в комментариях, обсудим)