{"id":1328,"date":"2023-08-02T23:38:16","date_gmt":"2023-08-02T21:38:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.linkidoc.fr\/blog\/2023\/08\/02\/le-muscle-artificiel-modifie-la-rigidite-avec-la-tension\/"},"modified":"2023-08-02T23:38:18","modified_gmt":"2023-08-02T21:38:18","slug":"le-muscle-artificiel-modifie-la-rigidite-avec-la-tension","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.linkidoc.fr\/blog\/2023\/08\/02\/le-muscle-artificiel-modifie-la-rigidite-avec-la-tension\/","title":{"rendered":"Le muscle artificiel modifie la rigidit\u00e9 avec la tension"},"content":{"rendered":"<div>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full\"><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"376\" height=\"410\" src=\"https:\/\/www.linkidoc.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Le-muscle-artificiel-modifie-la-rigidite-avec-la-tension.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1550687\"  \/><\/noscript><\/figure>\n<\/div>\n<p>Des scientifiques de l&rsquo;Universit\u00e9 Queen Mary de Londres ont d\u00e9velopp\u00e9 un muscle artificiel qui peut passer de mou \u00e0 dur en r\u00e9ponse \u00e0 un changement de tension.  La technologie vise \u00e0 imiter les muscles humains \u00e0 la fois dans ses mouvements et dans sa capacit\u00e9 \u00e0 d\u00e9tecter les forces et les d\u00e9formations.  Le muscle est fabriqu\u00e9 \u00e0 partir de nanotubes de carbone recouverts de silicone pour former une cathode qui peut \u00e9galement d\u00e9tecter les forces, et une anode constitu\u00e9e d&rsquo;un treillis m\u00e9tallique souple, formant une couche d&rsquo;actionnement entre l&rsquo;anode et la cathode.  Le muscle artificiel qui en r\u00e9sulte peut passer de mani\u00e8re transparente du mou au dur, en se contractant tout en d\u00e9tectant sa propre d\u00e9formation.  Les chercheurs esp\u00e8rent que la technologie sera inestimable pour les robots mous m\u00e9dicaux, comme dans les composants des proth\u00e8ses robotiques ou des \u00e9quipements de r\u00e9\u00e9ducation.     <\/p>\n<p>La robotique douce a un \u00e9norme potentiel dans le domaine m\u00e9dical.  La nature flexible et conforme de ces composants robotiques signifie qu&rsquo;ils sont bien adapt\u00e9s pour interagir avec les tissus mous sans causer de dommages, contrairement aux composants \u00e9lectriques plus rigides.  Cependant, \u00e0 ce jour, de nombreux syst\u00e8mes robotiques mous ont utilis\u00e9 des actionneurs de type pneumatique, o\u00f9 les forces de compression agissant sur les gaz ou les liquides enferm\u00e9s produisent un mouvement.<\/p>\n<p>Cela a ses utilisations, mais n&rsquo;imite pas avec pr\u00e9cision nos muscles, qui fonctionnent compl\u00e8tement diff\u00e9remment gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;action des fibres musculaires, faisant passer le muscle de mou \u00e0 dur de mani\u00e8re transparente lorsqu&rsquo;il se contracte.  De plus, les actionneurs simples ont une capacit\u00e9 limit\u00e9e \u00e0 d\u00e9tecter leur propre environnement et \u00e0 mesurer la force qu&rsquo;ils exercent et les forces qui agissent sur eux.<!-- ASYNC UAT M - 300x250(t,r) - --><\/p>\n<p><!-- END ASYNC UAT M - 300x250(t,r) --><\/p>\n<p>Ce dernier muscle artificiel fait passer l&rsquo;actionnement robotique doux au niveau sup\u00e9rieur.  Il a une flexibilit\u00e9 et une extensibilit\u00e9 similaires \u00e0 celles du muscle naturel, r\u00e9sistant \u00e0 200% d&rsquo;\u00e9tirement sur sa longueur, et peut passer de doux \u00e0 dur, un changement de rigidit\u00e9 de 30 fois, car il se contracte sous l&rsquo;influence de la tension \u00e9lectrique.  Sa r\u00e9activit\u00e9 \u00e9lectrique signifie \u00e9galement qu&rsquo;il peut s&rsquo;actionner plus rapidement que les actionneurs souples conventionnels.    <\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Donner aux robots, en particulier ceux fabriqu\u00e9s \u00e0 partir de mat\u00e9riaux flexibles, des capacit\u00e9s d&rsquo;auto-d\u00e9tection est une \u00e9tape cruciale vers une v\u00e9ritable intelligence bionique\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Ketao Zhang, chercheur impliqu\u00e9 dans l&rsquo;\u00e9tude.  \u00ab Bien qu&rsquo;il reste encore des d\u00e9fis \u00e0 relever avant que ces robots m\u00e9dicaux puissent \u00eatre d\u00e9ploy\u00e9s en milieu clinique, cette recherche repr\u00e9sente une avanc\u00e9e cruciale vers l&rsquo;int\u00e9gration homme-machine.  Il fournit un plan pour le d\u00e9veloppement futur de robots souples et portables.<\/p>\n<p>\u00c9tudier dans la revue <em>Syst\u00e8mes intelligents avanc\u00e9s<\/em>: Un muscle artificiel \u00e9lectrique \u00e0 auto-d\u00e9tection et \u00e0 rigidit\u00e9 variable<\/p>\n<p>Via : Universit\u00e9 Queen Mary de Londres<\/p>\n<p><!--TrendMD v2.4.8--><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Des scientifiques de l&rsquo;Universit\u00e9 Queen Mary de Londres ont d\u00e9velopp\u00e9 un muscle artificiel qui peut passer de mou \u00e0 dur<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1329,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1631,245,1216,1630,1355,1365],"class_list":["post-1328","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-non-classe","tag-artificiel","tag-avec","tag-modifie","tag-muscle","tag-rigidite","tag-tension","generate-columns","tablet-grid-50","mobile-grid-100","grid-parent","grid-50"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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