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当前,决定轮式人形机器人能否进入真实场景的核心,依然是上装能力——包括大模型泛化、长程任务规划、复杂运动控制、视觉触觉感知以及双臂协同操作能力。
上述问题已经足够复杂。因此,对于研发团队而言,移动底盘最重要的价值并不是增加新的技术挑战,而是提供一个高稳定、高可靠、开箱即用的标准化平台,让团队能够把 100% 的精力投入到核心算法与上装能力的研发中。
但现实情况是,很多轮式人形机器人项目在进入场景验证阶段时,首先遇到的却是底盘问题。为了获得足够的稳定性,团队往往选择尺寸更大、结构更重的工业移动底盘。大尺寸确实解决了眼前的稳定性,但同时也带来了更棘手的连锁反应:
底盘尺寸过大,无法驶入密集的标准化产线通道;
回转空间不足,在狭窄区域无法灵活转向;
挤压上装的结构设计与电池配重空间;
为适配机器人,不得不对现有生产环境进行高成本改选,导致整机场景验证周期无限拉长。上装能力尚未完全释放,底盘又成为新的约束条件。对于轮式人形机器人来说,显然不是理想状态。基于多年工业领域研发和部署智能机器人的丰富经验,仙工智能推出专为具身智能轮式人形机器人研发的底盘 C1-D。
相比盲目增加尺寸换取稳定性,更重要的是在有限空间内实现稳定性、机动性和安全性的平衡。C1-D 在保持工业级稳定性的同时,实现机身尺寸压缩 15%,为具身智能机器人研发团队提供更加灵活的移动底座选择。
机身尺寸压缩 15%
让具身智能真正进入密集作业区
对于具身智能机器人而言,真正的价值来自工厂、仓储、物流中心以及各种真实作业场景。而这些场景有一个共同特点——空间有限。
无论是生产线之间的通道、货架区域,还是精密设备工位之间的作业空间,都远比实验室环境更加复杂和拥挤。如果底盘尺寸过大,即使上装能力足够优秀,也难以真正进入目标区域完成作业。
在 C1-D 研发过程中,仙工智能对控制、感知、执行、能源模块进行了整体结构优化:
整机尺寸控制在 650×650mm:相比传统底盘,机身尺寸整体压缩 15%,能够轻松驶入 3C 电子、半导体、汽车等行业中常见的 800mm 极限窄通道;
820mm 超小回转直径:支持原地转向与敏捷姿态调整;
工业级额定负载达 150kg:在体积大幅缩减的前提下,依然拥有强悍的承载能力。
当底盘不再成为空间约束时,具身智能机器人才能真正适配现有生产环境,实现「零硬件改造」的无缝平替。
重载与低重心重构
小尺寸底盘亦能稳如磐石
在机器人开发中,尺寸缩小往往伴随着稳定性担忧,由于底盘轴距和轮距变短,整体支撑面积随之减小。而轮式人形机器人通常具有较高重心,在加速、减速、紧急制动或机械臂大幅度挥动作业时,极易出现明显的俯仰晃动(行业俗称「点头」现象),甚至存在侧翻风险。
对于搭载机械臂、灵巧手以及高价值传感器的轮式人形机器人来说,频繁晃动不仅影响作业精度,也会增加系统风险。
仙工智能没有走「加大尺寸」的老路,而是通过「重力矩阵优化+动态算法+硬核硬件」的组合拳,彻底攻克了小尺寸高重心底盘的稳定性难题:
全新抱闸设计:当机器人执行急停动作或遭遇突发工况时,抱闸系统可在毫秒级内响应,提供均衡且强大的制动力,并支持选配双抱闸系统。
低重心重力矩阵设计:通过对底盘内部组件的模块化下沉布局,将底盘整机重心降至极限,为上装的双臂和主控留出充裕的配重安全空间,确保机械臂大范围作业、重载抓取时的基座稳固。
稳定性不再依赖于尺寸,而是来自于更合理的系统级设计。
综上,仙工智能 C1-D 通过更紧凑的尺寸、更强悍的重载表现、更稳健的姿态控制,为具身智能机器人研发团队提供了一种全新解法:不在空间上妥协,无惧高重心晃动。
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