Des lucioles robotiques sollicitées pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage

La Le monde s’est élargi et des robots ont été développés pour aider les humains à s’acquitter de responsabilités qui leur semblent impossibles à exécuter. Par exemple, il peut être presque impossible pour un humain de se faufiler dans un bâtiment effondré, mais c’est possible pour un insecte en raison de sa petite structure.

Les lucioles robotiques sont des robots nouvellement développés par le Massachusetts Institute of Technology de Cambridge, aux États-Unis, destinés à être utilisés dans des missions de recherche et de sauvetage, des incendies, trouver des survivants sur les sites de catastrophes et demander de l’aide dans un bâtiment effondré.

La recherche note que les lucioles pèsent un peu plus qu’un trombone. Jusqu’à présent, des robots de la taille d’un insecte ont été développés avec des muscles artificiels et une agilité semblable à celle d’un insecte pour voler en battant des ailes. Cependant, des développements récents ont permis aux lucioles de briller pendant le vol en utilisant une minuscule électroluminescence.

Expliquant le fonctionnement des lucioles, professeur adjoint Jr. au département de génie électrique et d’informatique et chef du laboratoire de robotique douce et micro du laboratoire de recherche en électronique (RLE), MIT, Kevin Chen, dans leur découverte que l’électroluminescence ajoutée à les muscles artificiels des lucioles leur permettraient de communiquer entre elles lors d’une mission de recherche et de sauvetage. Semblables à de vraies lucioles, lorsque ces robots se trouvent, par exemple, dans un bâtiment effondré, ils peuvent utiliser des lumières pour signaler les autres et appeler à l’aide après avoir trouvé des survivants.

L’effondrement des bâtiments est devenu endémique au Nigeria au fil des ans et de nombreuses vies ont été perdues dans le processus. Dans une étude de PO Awoyera et al 2021, l’étude montre qu’entre 2010 et 2019, le Nigéria a perdu 410 personnes dans des effondrements de bâtiments à travers le pays. En novembre 2021, un immeuble de 21 étages s’est effondré sur Gerrard Road, Ikoyi, État de Lagos, faisant environ 44 morts. Lorsque le bâtiment s’est effondré, il a fallu des jours avant que certains corps puissent être récupérés des décombres. Tels sont, entre autres, les défis auxquels sont confrontées les organisations en charge des interventions d’urgence au Nigeria.

Mais si une technologie telle que les lucioles robotiques avait été adoptée, l’opération de sauvetage aurait pu être plus rapide car les lucioles se déplaceraient sous les décombres pour localiser les survivants potentiels.

Dans son commentaire sur la question, le fondateur et directeur général de Robotics and Artificial Intelligence Nigeria, le Dr Olusola Ayoola, a noté que le développement de lucioles robotiques serait utile dans le domaine du sauvetage d’urgence au Nigeria.

Il a noté: «Dans un pays aux prises avec des secours d’urgence, la technologie des micro-drones pour détecter les personnes disparues dans les bâtiments effondrés ou en tout cas de répit va être d’un immense avantage pour le pays. Au Nigeria, nous devons commencer à penser à des solutions d’appel au service plutôt que de passer des heures à essayer de creuser lorsqu’un bâtiment s’effondre.

« Sur le site de l’effondrement du bâtiment d’Ikoyi, ils ont essayé de creuser et de fouiller. De nombreuses vies seront perdues si nous décidons de passer au manuel. Mais une solution dotée d’un capteur qui capte les signaux peut être en mesure de détecter la présence d’humains à certains endroits au lieu d’attendre des moyens manuels d’éliminer les débris. De toute évidence, cela va être utile dans notre domaine du sauvetage d’urgence.

Commentant la capacité du Nigeria à produire les robots au lieu de les importer, Ayoola a déclaré : « Je pense que nous avons la capacité d’obtenir ce type de technologie ou tout type de technologie d’ailleurs dont l’existence a été prouvée. Nous avons la capacité. Je peux dire cela parce que le domaine de la technologie des drones n’est pas nouveau et nous avons eu des preuves de leur reproduction au Nigeria et au-delà.

« Le fossé technologique ne concerne que l’achat des composants et chaque pays importera malgré tout. Donc, que nous essayions de le construire au Nigeria ou que ceux des États-Unis essaient de le construire, nous importerons certaines choses de Chine, certaines parties de Finlande, etc.

Il a expliqué que le principal défi auquel le Nigéria serait confronté serait dans le domaine du financement des outils technologiques. Il a déclaré : « La microélectronique nécessite des financements, et le gouvernement nigérian ne considère peut-être pas cela comme une priorité. Au contraire, cela sera laissé aux entreprises individuelles et privées qui trouveront plus facile d’importer une telle technologie que de soutenir les entreprises locales parce qu’elles chercheraient à réduire les coûts. Qu’est-ce qui est rentable plutôt que de développer le pays ? Lorsque le gouvernement sera intéressé, il ne pensera pas à réduire les coûts, mais plutôt à favoriser un tel développement dans le pays. Malheureusement, puisque le gouvernement ne sera pas intéressé à l’appuyer, ce sera laissé à ceux qui y voient de la valeur et c’est le secteur privé. C’est la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés, malheureusement.

Il a ajouté que le pays pourrait construire une telle technologie au Nigeria, ajoutant que partout la microtechnologie était chère. Il a noté : « Les gouvernements d’autres pays soutiennent les entreprises à l’étranger, mais notre gouvernement ne considère pas cela comme une priorité. Ils laissent ces technologies de pointe à des organisations privées et n’investiront jamais dans des solutions locales. Ils chercheront plutôt à réduire les coûts en important de l’étranger et c’est pourquoi nous ne pourrons pas le faire localement au Nigeria, non pas parce que nous ne pouvons pas le faire, mais parce que le financement ne sera pas disponible.

De son côté, l’ancien président de l’Institut nigérian de la construction, M. Kunle Awobodu, a déclaré que les agences en charge de l’effondrement des bâtiments avaient sollicité la technologie au fil des ans.

Il a déclaré : « Depuis longtemps, nous encourageons la recherche de technologies pouvant aider lors des opérations de sauvetage. Certains des défis que nous avons découverts lors des opérations de sauvetage étaient que, par exemple, l’excavatrice continuera à comprimer les débris sur les corps ou les personnes qui sont encore coincées dans le bâtiment effondré au lieu de soulever les débris. Ainsi, lors du nettoyage des débris, tout être humain sous les décombres souffrira de l’étouffement de l’impact physique de l’excavatrice.

Awobodu a noté que la situation avait été un grand défi au fil des ans, exprimant sa confiance que la nouvelle technologie donnerait une plus grande perspective et de grandes chances de survie dans une mission de sauvetage.

Il a exhorté les agences en charge des opérations de secours d’urgence dans le pays à envisager de se procurer les outils immédiatement.

L’ancien président de la Building Collapse Prevention Guild a également déclaré que le Nigéria était incapable de résoudre les enlèvements endémiques, ajoutant que la technologie pourrait aider à secourir les personnes kidnappées.

Il a déclaré: «Ce dispositif nouvellement développé peut également être utilisé pour rechercher, localiser et sauver ceux qui sont kidnappés. Ce sera d’un grand avantage. Je suis enthousiasmé par ce développement. C’est ce que nous recherchions depuis des années afin d’avoir un taux de survie élevé en cas d’effondrement d’urgence d’un bâtiment ou d’incendie. »

L’iREX 2022 met en lumière les dernières technologies robotiques

TOKYO, 31 mars 2022 /PRNewswire/ — L’iREX 2022 s’est conclu avec un grand succès. L’événement de 4 jours de 9-12 mars dans Tokyo a offert à plus de 62 000 visiteurs une expérience rapprochée avec plus de 600 entreprises et organisations du monde entier.

En tant que l’un des plus grands salons de robots au monde, iREX a exposé les dernières technologies et produits de robots, offrant aux fabricants et aux entreprises du monde entier une occasion idéale d’échanger des idées et de développer de nouvelles activités.

La solution robotique IA + 3D a attiré l’attention à l’iREX 2022

Les robots combinés aux technologies robotiques en constante évolution sont indispensables pour l’automatisation industrielle. Fidèle au thème de « la voie vers une société plus conviviale, unie par les robots », l’iREX 2022 a offert un espace pour plus de 3000 stands pour présenter les technologies robotiques en cours et les dernières tendances de l’automatisation robotique.

Les robots guidés par vision AI + 3D, parmi toutes les technologies et produits robotiques présentés sur les différents stands, ont attiré le plus de visiteurs sur le site, faisant de Mech-Mind Robotics l’un des exposants les plus populaires à l’iREX 2022.

Sa solution de prélèvement de bacs guidée par vision AI + 3D était extrêmement accrocheuse car les robots guidés par vision pouvaient gérer les objets les plus difficiles avec une flexibilité exceptionnelle, une excellente stabilité et un temps de cycle rapide.

Pendant ce temps, Mech-Mind, qui partageait l’un des plus grands stands de l’iREX 2022, a également exposé ses produits phares – les caméras 3D industrielles Mech-Eye et ses solutions industrielles tout-en-un, y compris la palettisation de caisses mixtes, l’induction de colis, la haute précision mesure, détection de défauts, etc. Et ses solutions innovantes ont été déployées dans des milliers d’usines et d’entrepôts dans la logistique, la fabrication, l’industrie alimentaire, etc.

Regardez cette vidéo pour découvrir plus de détails sur Mech-Mind à l’iREX 2022 : https://youtu.be/wRj_l74l71Y

Mech-Mind à l’iREX 2022

À propos de Mech-Mind Robotics

Fondée en 2016, Mech-Mind est une startup de robotique intelligente à croissance rapide et est déjà devenue l’un des principaux fournisseurs de l’industrie dans le monde. Gardant à l’esprit sa mission – favoriser l’omniprésence des robots intelligents, Mech-Mind a développé un vaste portefeuille de produits et de solutions robotiques combinés à la vision 3D, à l’apprentissage en profondeur et à plusieurs autres technologies avancées d’IA.

Pour répondre à la demande toujours croissante du marché mondial, Mech-Mind a continué d’étendre son empreinte et ses capacités dans le monde entier. Mech-Mind valorise toujours ses partenaires partout dans le monde. Ainsi, après ses débuts sur le marché japonais, Mech-Mind a également ouvert un bureau à Tokyo en 2021 avec des ingénieurs et des équipes commerciales locales pour fournir un meilleur service aux partenaires locaux.

Mech-Mind Japon
Adresse : 1er étage, bâtiment Ichiboshi Shiba, Shiba 2-2-14, Minato-ku, Tokyo, Japon
Tél : 03-6809-5433
Télécopie : 03-6898-5948
Code postal : 105-0014
Courriel : info@mech-mind.net

SOURCE Mech-Mind Robotique

Rapport sur les technologies robotiques et les marchés mondiaux 2021-2026 – ResearchAndMarkets.com

DUBLIN–(FIL D’AFFAIRES)–Le rapport « Robotique : Technologies et marchés mondiaux 2021-2026 » a été ajouté à de ResearchAndMarkets.com offre.

On estime que le marché mondial de la robotique passera de 55,8 milliards de dollars en 2021 à 91,8 milliards de dollars d’ici 2026, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % au cours de la période de prévision 2021-2026.

  • On estime que le marché mondial des robots industriels passera de 28,0 milliards de dollars en 2021 à 42,2 milliards de dollars d’ici 2026, à un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision 2021-2026.

  • On estime que le marché mondial des robots de service professionnels passera de 12,6 milliards de dollars en 2021 à 25,3 milliards de dollars d’ici 2026, à un TCAC de 14,9 % au cours de la période de prévision 2021-2026.

Les perspectives de croissance du marché de la robotique sont fortement positives avec un potentiel de croissance important pour la robotique dans les segments de l’automobile, de l’électricité et de l’électronique, de la construction, de la santé et de la défense. Cependant, les industries utilisatrices finales du monde entier exercent une pression croissante pour réduire davantage les prix ; améliorer les fonctionnalités, l’efficacité et l’opérabilité de la robotique ; et maximiser le retour sur investissement. Dans le même temps, l’augmentation des investissements dans la modernisation des installations de production dans les marchés émergents contribue à la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché sont le groupe ABB, FANUC Corp., Kawasaki Heavy Industries Ltd., KUKA AG, Mitsubishi Electric Corp., Rockwell Automation Inc., Robert Bosch GmbH, Siemens AG et Yaskawa Electric Corp., entre autres.

Le rapport comprend :

  • 34 tableaux de données et 36 tableaux supplémentaires

  • Un examen actualisé des marchés mondiaux des technologies robotiques

  • Analyses des tendances du marché mondial, avec des données de 2020, des estimations pour 2021 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2026

  • Évaluation et prévision de la taille du marché mondial de la robotique et analyse de la part de marché correspondante par type de robot, tâche effectuée par un robot, groupe de produits, technologie, industrie d’utilisation finale et région géographique

  • Informations détaillées (faits et chiffres) concernant les moteurs du marché, les contraintes et autres forces affectant la progression de ce marché

  • Évaluation des principaux moteurs et opportunités du marché en estimant la demande actuelle et future de produits robotiques et de technologies habilitantes clés, et l’impact du COVID-19 sur l’industrie de la robotique

  • Discussion sur les développements technologiques clés, les dernières tendances et d’autres facteurs influents tels que la capacité de recherche et développement, la base installée, l’image de marque, l’influence de l’écosystème et les partenariats

  • Informations sur les opportunités de marché à venir et les domaines d’intérêt pour prévoir ce marché dans divers segments et sous-segments

  • Aperçu de la structure récente de l’industrie, du scénario concurrentiel actuel, des activités de R&D et des problèmes réglementaires et législatifs actuellement axés sur l’écosystème de l’industrie de la robotique

  • Examen de l’activité des brevets liés à la robotique, des brevets américains réédités récemment et un aperçu des brevets robotiques technologiquement significatifs

  • Profils d’entreprise descriptifs des principaux fabricants mondiaux de pièces et de technologies robotiques.

Principaux sujets abordés :

Chapitre 1 Introduction

Chapitre 2 Résumé et faits saillants

Chapitre 3 Aperçu du marché

  • Principales tendances du marché des technologies robotiques

  • Industrie 4.0

  • Impression 3D pour la robotique

  • Flexibilité dans l’installation de robots industriels

  • La technologie de vision 3D offre une nouvelle voie de croissance aux robots mobiles autonomes

  • Facteurs de marché

  • Tirer parti de l’intelligence artificielle/des logiciels dans la robotique

  • Augmenter le financement public (recherche) et les dépenses (défense et non-défense)

  • Demande croissante de robots collaboratifs (COBOT)

  • Tendance croissante à l’automatisation dans diverses applications d’utilisateur final

  • Contraintes du marché

  • Augmentation des droits d’importation sur les matières premières utilisées dans la fabrication de robots

  • Coûts d’investissement/d’installation élevés

  • Opportunités de marché

  • Hausse du transport intelligent

  • Augmentation de la population gériatrique dans les pays développés

  • Demande croissante d’infrastructures

  • Incidence de la COVID-19

  • Points de vue des leaders d’opinion clés

Chapitre 4 Technologies robotiques

  • Technologies de base

  • Actionnement

  • Étalonnage

  • Configuration

  • Contrôle et contrôle de mouvement

  • Outils de bout de bras

  • Apprentissage

  • Manipulation

  • Missions, tâches et processus

  • Gestion de l’alimentation

  • Détection et capteurs

  • Technologies avancées

  • Adaptation

  • Autonomie

  • Cognition

  • Robots collaboratifs

  • Évitement de collision

  • Fiabilité

  • Interaction – Humain et Robot

  • Interaction–Robot et Robot

  • Locomotion

  • Systèmes de connaissances

  • Localisation

  • Matériaux

  • La navigation

  • Fusion de capteurs

  • Essaims et réseaux

  • Télérobotique

  • Vision

Chapitre 5 Répartition du marché par type de robot

  • Types de robots industriels

  • La valeur ajoutée stimule la demande

  • Types de robots couverts dans ce segment

  • Robots de service professionnels

  • Robots militaires/de défense

  • Robots de service domestique

  • Robots de sécurité

  • Marché mondial des robots industriels

Chapitre 6 Répartition du marché par industrie des utilisateurs finaux

  • Utilisateurs finaux de la technologie robotique

  • Fabrication aérospatiale

  • Agriculture

  • Fabrication automobile

  • Maintenance du batiment

  • Traitement des produits chimiques et des carburants

  • Construction

  • Fabrication de produits de consommation

  • Éducation et Recherche

  • Fabrication électrique et électronique

  • Préparation des aliments

  • Défense du gouvernement

  • Gouvernement-Non-défense

  • Soins de santé

  • Ménages

  • Fabrication de métaux

  • Fabrication pharmaceutique

  • Fabrication de textiles et de vêtements

  • Marché mondial par industrie de l’utilisateur final

Chapitre 7 Répartition du marché par tâche effectuée par robot

  • Diverses tâches effectuées par des robots

  • Assemblée

  • Soins assistés/Transport

  • Sécurité des bâtiments

  • Construction et démolition

  • Coursiers et guides

  • Distribution

  • Divertissement

  • Entretien du sol

  • Entretien extérieur

  • Élimination des matières dangereuses

  • Inspection et prélèvement d’échantillons

  • Assistance de paillasse de laboratoire

  • Manipulation du matériel

  • Peinture et revêtement

  • Palettisation et emballage

  • Découpe et formage de pièces

  • Opération

  • Surveillance

  • Soudage et brasage

  • Marché mondial par tâche effectuée par robot

Chapitre 8 Répartition du marché par type de produit

  • Robots entiers

  • Pièces de robots

  • Logiciel robotique

  • Matériel de sécurité pour robots

Chapitre 9 Répartition du marché par région

Chapitre 10 Principaux acteurs et stratégies adoptées

  • Acteurs clés du marché des technologies robotiques

  • Principaux développements du marché

Chapitre 11 Profils d’entreprise

  • introduction

  • ABB Ltd.

  • Aethon, Inc. (St Engineering)

  • Alphabet, Inc.

  • Amazon, Inc.

  • Auris Santé, Inc.

  • Bae Systems Plc

  • Barrett Technology LLC

  • Black-I Robotics Inc.

  • Bosch Rexroth Corp.

  • Boston Dynamics, Inc. (Groupe Hyundai Motor)

  • Clearpath Robotics Inc.

  • SPA Comau

  • Deere & Co.

  • Denso Robotique

  • Diversey Holdings Ltd.

  • DJI

  • Energid Technologies Corp.

  • Fanuc Corp.

  • Systèmes de mission General Dynamics, Inc.

  • Systèmes Genesis (Ipg Photonics Corp.)

  • Automatisation de récolte inc.

  • Hitachi Ltd.

  • Honda Motor Co., Ltd.

  • Intuitive Surgical Inc.

  • Kairos autonome

  • Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  • Kuka AG

  • Lockheed Martin Corp.

  • Mako Surgical (Stryker)

  • Liste des principaux développements cités dans l’ancienne version

  • Associations robotiques, institut de recherche, agence fédérale et autres

Chapitre 12 Analyse des brevets

  • introduction

  • Brevets robotiques technologiquement significatifs

Pour plus d’informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/jqvcl0

Construction modulaire avec bras robotiques dans les régions plus froides

Le bras robotique est une technologie utilisée dans de multiples industries. Un article publié dans la revue Durabilité a exploré l’utilisation de cette technologie dans la construction de bâtiments modulaires dans des régions plus froides, où les projets de construction peuvent être limités par les contraintes des heures de clarté et des basses températures dues aux besoins des opérateurs humains.

Étudier: Une méthode de conception basée sur un bras robotique pour la construction modulaire en région froide. Crédit d’image : Zapp2Photo/Shutterstock.com

Bras robotiques dans la construction

Répondre aux exigences de la société moderne a stimulé l’innovation technologique dans de multiples secteurs industriels. Par conséquent, les progrès technologiques ont incité les individus à exiger davantage de leur cadre de vie en termes d’esthétique et de fonctionnalité, conduisant à des conceptions de bâtiments offrant un environnement plus sûr, plus pratique et confortable pour les habitants. Un rythme de vie et une croissance démographique de plus en plus rapides facilitent une efficacité accrue de la construction.

Itinéraire d'opération robotique.

Itinéraire d’opération robotique. Crédit d’image : Sun, X et al., Durabilité

Les bras robotiques sont des systèmes complexes de haute précision, multi-entrées et sorties, non linéaires et couplés. Leur flexibilité opérationnelle signifie qu’ils sont utilisés dans une variété d’environnements dangereux, de processus d’assemblage industriels et d’autres domaines. Les tendances contemporaines dans l’industrie de la construction, telles que la conception standardisée, la construction rapide et la construction raffinée, ont facilité l’adoption de technologies innovantes.

Les bras robotiques ont un potentiel important en tant que technologie révolutionnaire dans le secteur de la construction. Ils peuvent remplacer les opérateurs humains dans des environnements dangereux, effectuer des travaux manuels lourds, améliorer la sécurité des projets de construction et effectuer avec précision des mouvements répétitifs. Le développement d’un processus standardisé de la conception à la construction facilitera l’application, l’adoption et la promotion de la technologie des bras robotiques dans les projets de construction à travers le monde.

Conception modulaire

Issu du design industriel, le design modulaire est un concept propice à la standardisation, la généralisation, la sérialisation et la combinaison de la production industrielle. Le produit global est déconstruit en unités modulaires. Le concept a été appliqué dans de nombreux domaines industriels tels que l’aérospatiale, l’automobile, les appareils électriques et la construction.

La méthode de conception modulaire a été adoptée par Ford en 1913 pour leurs lignes de production, et depuis lors, les architectes ont utilisé la conception modulaire pour réduire les coûts et standardiser les bâtiments. Appliquée à l’architecture, la conception modulaire combine des modules standardisés séparés avec des propriétés et des tailles similaires pour créer un bâtiment entier.

La conception modulaire est économique, car les unités peuvent être produites dans une usine, ce qui permet d’économiser des coûts, des matériaux et du temps. Il améliore la reproductibilité car les unités sont construites selon une conception standardisée et les unités peuvent être remplacées et recyclées. Enfin, il existe des avantages environnementaux en raison de la réduction des déchets, de l’adoption d’idées de conception émergentes et de la possibilité d’ajuster la surface du bâtiment en fonction des besoins fonctionnels.

Le processus de construction des modules.

Le processus de construction des modules. Crédit d’image : Sun, X et al., Durabilité

Les projets de construction modulaire sont basés sur les besoins fonctionnels du client, les modules sont conçus par un architecte et le projet est assemblé sur site par les équipes de construction. Cependant, un bâtiment trop standardisé peut ne pas répondre aux besoins différenciés de la société moderne. Pour répondre à ces exigences, la fabrication numérique est de plus en plus utilisée dans la conception moderne.

Les bras robotiques sont hautement adaptables, et une précision supérieure et un assemblage rapide peuvent être réalisés en utilisant cette technologie. De plus, la combinaison de la production modulaire avec la technologie des bras robotisés peut réduire les coûts traditionnels associés à la construction. La conception assistée par ordinateur facilite la conception personnalisable des modules.

Utilisation de bras robotiques pour la conception modulaire dans les régions plus froides

De grandes populations vivent dans les régions les plus froides du monde. Comme toute population, les individus vivant dans ces zones ont besoin de structures à des fins domestiques et commerciales. Cependant, les projets de construction dans ces régions sont confrontés à des problèmes uniques avec les heures diurnes et les températures glaciales, en particulier pendant les mois d’hiver. L’utilisation de bras robotiques dans les régions plus froides est au centre du nouveau document de recherche publié dans Durabilité.

Les problèmes environnementaux auxquels sont confrontés les projets de construction dans ces zones deviennent évidents lorsque les travailleurs humains sont pris en compte. Le temps froid et les heures de clarté limitées sont des préoccupations majeures en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs de la construction et les chefs de projet.

Une proposition de conception basée sur le résultat de la simulation.

Une proposition de conception basée sur le résultat de la simulation. Crédit d’image : Sun, X et al., Durabilité

Les principaux avantages des technologies d’automatisation et de robotique pour les projets de construction dans les régions plus froides sont évidents. Premièrement, les bras robotiques peuvent fonctionner dans des conditions extrêmes et même pendant des heures avec une lumière du jour réduite. Deuxièmement, ils peuvent effectuer des tâches de manière plus précise et répétitive que les travailleurs humains. Troisièmement, ils peuvent réaliser des constructions plus complexes dans un espace tridimensionnel.

La littérature actuelle s’est principalement concentrée sur les applications de la technologie pour les processus de maçonnerie utilisant de petites briques et des blocs, avec un manque de concentration sur l’installation de modules complets. Ainsi, les nouvelles recherches en Durabilité a étudié l’utilisation d’une conception de bras robotique pour l’assemblage de modèles globaux et l’intégration de ce concept dans l’ensemble du processus de conception et de construction. Une méthode de conception complète pour l’assemblage de bras robotiques d’unités modulaires dans des régions plus froides a été développée par les chercheurs. Les chercheurs ont utilisé une étude de cas sur la construction d’un musée à Harbin, en Chine. Le processus de conception et de construction a été entièrement simulé, et les limites de conception et d’application ont été étudiées et discutées.

Les auteurs ont proposé plusieurs stratégies et méthodes de conception pour la construction modulaire utilisant la technologie du bras robotique. En outre, ils ont identifié les limites actuelles qui éclaireront le développement et la mise en œuvre futurs des bras robotiques, en particulier pour la construction dans des climats plus froids. Dans l’ensemble, cette étude est une exploration préliminaire de l’utilisation de bras robotiques pour des projets de construction modulaire dans des climats plus froids.

Lectures complémentaires

Soleil, X et al. (2022) Une méthode de conception basée sur un bras robotique pour la construction modulaire en région froide [online] Durabilité 14(3) 1452 | mdpi.com. Disponible sur : https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1452

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Des chiens robotiques occupent des postes dans la sécurité, l’inspection et la sécurité publique

Un certain nombre de chiens robots à quatre pattes ont été déployés sur le marché du travail pour des applications telles que les inspections, la sécurité et la sécurité publique, entre autres. À la base, ces robots à quatre pattes sont des plateformes de mobilité qui peuvent être équipées de différentes charges utiles selon le type d’informations que les entreprises souhaitent collecter.

La concurrence sur le marché des robots à quatre pattes s’intensifie. Aux États-Unis, Boston Dynamics développe son robot Spot de 70 livres depuis environ 10 ans. À proximité, le MIT a également travaillé sur un bot à quatre pattes plus petit qu’il appelle « mini guépard ». Ghost Robotics à Philadelphie fabrique des robots destinés à des applications militaires, tandis qu’à l’étranger, Anybotics, basée en Suisse, fabrique un robot à quatre pattes qu’elle appelle Anymal pour les clients industriels. Et des entreprises chinoises comme Deep Robotics, Weilan et Unitree Robotics construisent toutes leurs propres versions, bien que ces deux dernières entreprises semblent se concentrer au moins partiellement sur le marché de la robotique personnelle.

Selon Allied Market Research, le marché mondial des robots d’inspection a généré 940 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre près de 14 milliards de dollars d’ici 2030. Prenez par exemple National Grid, une société de services publics d’électricité et de gaz qui dessert des clients dans le Massachusetts, New York et Rhode Island. L’entreprise utilise deux robots fabriqués par Boston Dynamics, basé au Massachusetts, pour effectuer des inspections de routine. Les robots sont équipés de LIDAR pour les aider à naviguer, ainsi que de caméras visuelles et thermiques pour prendre des photos détaillées et des images thermiques des équipements de la sous-station. Avant d’utiliser Spot, la plupart des inspections dans les sous-stations de National Grid étaient effectuées par des personnes. Dans certains cas, le fonctionnement de la sous-station devrait être temporairement arrêté, car il n’aurait pas été sécuritaire pour les humains de faire les inspections alors que l’équipement était encore en marche.

La société de services publics d’électricité et de gaz, National Grid, utilise un robot quadrupède fabriqué par Boston Dynamics pour effectuer une inspection dans l’une de ses sous-stations du Massachusetts.

CNBC | Madeleine Petrova

« Nous considérons que l’investissement dans le robot est un investissement prudent car il améliore les conditions de fonctionnement de la sécurité pour nos employés », déclare Dean Berlin, ingénieur en chef de la technologie robotique chez National Grid. « Le robot présente également l’avantage d’être très reproductible. Il collecte les images sous le même angle, du même point de vue à chaque fois, ce qui est très utile car il nous permet de comparer les images collectées à des moments différents les unes aux autres pour être capable de voir les tendances ou les changements de comportement. »

Autres utilisateurs de Boston Dynamics Le chien robot Spot comprend le groupe pharmaceutique Merck et BP, qui utilise le robot pour lire des jauges de manière autonome, surveiller la corrosion et mesurer le méthane sur certaines de ses plates-formes pétrolières dans le golfe du Mexique. La société pétrolière et gazière malaisienne Petronas utilise des chiens robots fabriqués par Anybotics pour inspecter ses plates-formes offshore. La société minière brésilienne Vale est un autre des premiers à avoir adopté Anymal d’Anybotics. Après avoir terminé les tests initiaux, Vale est maintenant en train d’acheter un robot pour effectuer des inspections et recueillir des données sur l’état de l’équipement dans l’une de ses mines. Vale affirme que l’aide d’Anymal pour les inspections évite à son personnel d’avoir à se rendre dans des espaces potentiellement dangereux, qui sont souvent remplis de poussière, de bruit et de pièces d’équipement rotatives. BASF, une entreprise chimique basée en Allemagne, teste également Anymal dans l’une de ses usines chimiques, où le robot collecte les données visuelles, thermiques et acoustiques des équipements BASF. Spot et Anymal ont également été déployés sur des chantiers de construction et, dans le cas d’Anymal, dans des gares de triage pour effectuer des inspections de trains.

« Ces entreprises ont généralement besoin d’envoyer leurs équipes de personnes instruites pour collecter des données sur l’état de leur usine. Et donc leur vision est avec ces types de robots, comme Anymal, pour automatiser certaines de ces tâches en s’assurant que leurs gens sont sûr et peut économiser sur certains des coûts associés au transport réel des personnes sur site », déclare Péter Fankhauser, PDG et co-fondateur d’Anybotics.

Le robot Anymal d’Anybotics collecte des données dans une usine BASF.

Anybotique

D’autres cas d’utilisation des robots quadrupèdes commencent tout juste à faire leur chemin. L’un des plus controversés a été l’utilisation de ces robots pour la défense. En mai 2021, le service de police de la ville de New York a annoncé qu’il cesserait de tester l’un des robots Spot de Boston Dynamics plus tôt que prévu en raison d’une violente réaction du public.

« Le rôle de Spot dans la sécurité publique est de garder les gens hors de danger. Le NYPD essayait d’utiliser Spot exactement de cette manière où Spot allait être le point de communication avec un suspect potentiellement barricadé et armé qui avait des otages. C’est un bon cas d’utilisation pour un robot », a déclaré à CNBC le PDG de Boston Dynamics, Robert Playter.

Bien que le robot de l’incident du NYPD n’était pas armé et était contrôlé à distance par un officier de police, les inquiétudes concernant l’armement de robots entièrement autonomes ont conduit à la formation d’une initiative connue sous le nom de « Campagne pour arrêter les robots tueurs ». La coalition vise à interdire le développement, la production et l’utilisation d’armes entièrement autonomes. Parmi ses partisans figurent Elon Musk, PDG de Tesla, feu Stephen Hawking et des centaines d’experts en IA.

Pour Ghost Robotics, le marché de la défense est le pain quotidien de l’entreprise. La société basée à Philadelphie affirme que sur ses 20 clients et plus, 90 % sont des États-Unis et des gouvernements étrangers alliés. L’un de ces clients est l’US Air Force, qui utilise le robot Vision 60 de Ghost Robotics pour effectuer des patrouilles de sécurité autour de plusieurs bases. L’Air Force affirme que les robots peuvent fonctionner dans une large gamme de températures et sont équipés de 14 capteurs pour aider à fournir une connaissance de la situation. Ghost Robotics a également signé un accord avec la Defense Science and Technology Agency de Singapour. L’agence a déclaré qu’elle testerait et développerait des cas d’utilisation de robots à quatre pattes pour des applications de sécurité, de défense et humanitaires.

Technologie. Sgt. John Rodiguez, équipe de sécurité du 321e Escadron d’intervention d’urgence, patrouille avec un prototype Ghost Robotics Vision 60 dans une base austère simulée lors de l’exercice Advanced Battle Management System sur la base aérienne de Nellis, Nevada, le 3 septembre 2020.

Force aérienne des États-Unis | Technologie. Sgt. Cory D. Payne

D’autres cas d’utilisation des chiens robotiques commencent tout juste à faire leur chemin. Jusqu’à présent, Spot a été déployé pour vérifier les signes vitaux des patients de Covid-19 dans les hôpitaux, prendre des mesures de rayonnement dans des centrales nucléaires comme Tchernobyl et rappeler aux gens de maintenir une distance sociale au milieu de la pandémie. La NASA a également envoyé des équipes de chiens robotiques de Boston Dynamics dans des grottes pour voir s’ils peuvent un jour être utilisés pour rechercher de la vie sur d’autres planètes. Farmers Insurance a également déclaré que la société déploierait Spot aux côtés de son personnel chargé des réclamations pour évaluer les dommages causés par les ouragans, les tornades et d’autres événements climatiques.

Les experts prédisent que le secteur des assurances dépensera à lui seul 1,7 milliard de dollars en systèmes robotiques en 2025. Et d’autres secteurs pourraient emboîter le pas. Au milieu de la pandémie, un marché du travail tendu oblige de nombreuses entreprises à se tourner vers l’automatisation. Une enquête réalisée en décembre 2020 par McKinsey a montré que 51% des personnes interrogées en Amérique du Nord et en Europe ont déclaré avoir augmenté leurs investissements dans les nouvelles technologies en 2020, sans compter les technologies de travail à distance.

« En tant qu’entreprise, nous nous efforçons vraiment d’adopter cette main-d’œuvre artificielle, où les humains et les robots travaillent côte à côte pour résoudre des problèmes difficiles », a déclaré Fankhauser. « Et notre vision est que les gens ne devraient pas faire un travail dangereux dans des endroits où ils ne devraient pas vraiment être. Donc notre vision au sein de la [next] 10 ans qu’il devient standard d’embaucher une personne ou un robot pour faire un certain travail. »

Mais ils ne sont pas bon marché. Anymal d’Anybotics coûte 150 000 $, mais la société affirme que cela comprend la plate-forme à autonomie complète, qui est fournie avec LIDAR et une station d’accueil. Le robot Vision 60 de Ghost Robotics coûte également environ 150 000 $. Le robot Spot « explorateur » d’entrée de gamme de Boston Dynamic commence à 75 000 $, mais n’inclut pas de station d’accueil à chargement automatique et ses capacités autonomes sont plus limitées que le « modèle d’entreprise » plus cher de l’entreprise. Les charges utiles ne sont pas non plus incluses dans le prix. Prenez le robot de National Grid par exemple. Bien que National Grid ne partagerait pas avec CNBC combien il a payé pour le robot, seuls les caméras thermiques et le LIDAR qu’il utilise coûtent à eux seuls plus de 57 000 $. Boston Dynamics affirme avoir vendu plusieurs centaines de robots Spot jusqu’à présent, tandis qu’Anybotics a vendu moins de 100 robots.

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