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摘要近日,上海交大機械與動力工程學(xué)院振動、沖擊、噪聲研究所張文明教授團隊提出了一種基于序貫相變粘附的動態(tài)捕獲策略,為航天微重力環(huán)境下非合作目標的柔順高效捕獲提供了新的解決方案。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】近日,上海交大機械與動力工程學(xué)院振動、沖擊、噪聲研究所張文明教授團隊提出了一種基于序貫相變粘附的動態(tài)捕獲策略,為航天微重力環(huán)境下非合作目標的柔順高效捕獲提供了新的解決方案。研究成果“Dynamic capture enabled by sequential phase-switching adhesion”發(fā)表在期刊Science Advances上。博士生李若章為論文第一作者,張文明教授為通訊作者。
 
  近年來,受壁虎啟發(fā)的仿生粘附材料在智能制造、機器人、柔性電子、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域展現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景。而在航天工程領(lǐng)域,動態(tài)粘附捕獲技術(shù)有望突破傳統(tǒng)機械捕獲的限制,為空間碎片清除和在軌檢修等應(yīng)用場景提供新方案。然而,要在高相對運動、短接觸時間和復(fù)雜碰撞條件下實現(xiàn)可靠的動態(tài)捕獲,并滿足多階段任務(wù)需求,仍面臨關(guān)鍵科學(xué)與工程難題。當(dāng)前的技術(shù)路徑主要依賴復(fù)雜的機械緩沖與傳感控制系統(tǒng),既增加了系統(tǒng)體積與重量,也無法在極短的碰撞時間內(nèi)實現(xiàn)界面保護與高效能量耗散,成為制約動態(tài)粘附實際應(yīng)用的主要瓶頸之一。
 
張文明2.jpg
  針對這些挑戰(zhàn),研究團隊利用形狀記憶聚合物(SMP)智能材料的相變可調(diào)特性,將材料力學(xué)性能與捕獲任務(wù)多階段需求進行精準匹配。在捕獲碰撞階段,SMP置于高粘彈性特性主導(dǎo)的過渡區(qū),能夠完成高效沖擊能量耗散并延緩界面裂紋擴展,實現(xiàn)可靠抓捕;在操控階段,SMP切換至堅硬的玻璃態(tài),提供高連接剛度與強界面粘附力,確保穩(wěn)定精準搬運和轉(zhuǎn)移;在釋放階段,SMP進入柔軟的橡膠態(tài),降低粘附強度,實現(xiàn)低能耗、可控分離。基于該調(diào)控策略,研究團隊設(shè)計了由仿生微結(jié)構(gòu)粘附層和SMP框架型背襯層構(gòu)成的復(fù)合型智能粘附結(jié)構(gòu)。實驗表明,該結(jié)構(gòu)可在單位面積動能超過3800J/m²的高能碰撞中實現(xiàn)穩(wěn)定捕獲,其性能較目前的動態(tài)粘附捕獲系統(tǒng)提升約6倍,并表現(xiàn)出良好的柔順適應(yīng)性、抗反彈能力和循環(huán)復(fù)用性。研究團隊進一步將該智能粘附結(jié)構(gòu)集成于微型捕獲機器人前端,并在地面自由漂浮環(huán)境下開展了全流程動態(tài)捕獲模擬試驗,驗證了其在航天微重力環(huán)境中的可行性與穩(wěn)定性。
 
  該研究不僅為航天非合作目標捕獲任務(wù)提供了全新的技術(shù)路徑,也為仿生粘附材料在高動態(tài)場景下的應(yīng)用開辟了新方向。未來,該技術(shù)有望在空間在軌服務(wù)、智能飛行機器人、工業(yè)生產(chǎn)線裝配等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。
 
  該研究工作得到了國家自然科學(xué)基金項目的資助。

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