基于磁流变液的无人机遥控触觉按钮及控制方法

    公开(公告)号:CN107395188B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201710565630.7

    申请日:2017-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种无人机遥控触觉按钮及控制方法,触觉按钮包括手柄、第一导杆、第一弹簧、两个电磁线圈、圆柱形外壳、环形芯管及底盖,手柄与底盖将两个电磁线圈及环形芯管封装在圆柱形外壳内;环形芯管安装在两个电磁线圈之间,环形芯管外壁与圆柱形外壳的内壁留有间隙,环形芯管内部经设置在环形芯管底部的通孔与所述间隙相连通;所述间隙及环形芯管内部装有磁流变液;第一导杆的顶端设有压力力敏传感器,压力力敏传感器采集第一导杆的压力信号并转变为无人机喷雾流量控制信号。本发明利用磁流变液的特性巧妙地将操控时对按钮的压力信号转化为喷雾流量控制信号来实现远程控制,具有人机交互功能,通用性强,使用方便且安全可靠。

    一种适用于农用无人机的喷施雾滴采集装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN107991142B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201711118901.0

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种适用于农用无人机的喷施雾滴采集装置及其使用方法,所述喷施雾滴采集装置包括地脚架、位于地脚架上的固定座、横向设置在固定座上的转动杆、固定在转动杆上的用于安放采集卡的采集卡安放组件以及驱动转动杆转动的电机,其中,所述采集卡安放组件包括转盘主体、沿圆周方向设置在转盘主体表面上的多个采集卡安放槽、与每个采集卡安放槽一一对应设置的用于将采集卡与外界环境进行隔离的防潮隔门以及驱动防潮隔门打开或关闭的防潮隔门驱动机构。该装置在现场人员一次放置采集卡后,能连续完成多次采样任务,因此采样效率大大提高,并大大降低现场人员的劳动强度。

    一种出流口孔径截面可自动调节的自适应无级变量喷头

    公开(公告)号:CN110328068A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910692904.8

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种出流口孔径截面可自动调节的自适应无级变量喷头,包括喷嘴体、喷头架、弹簧、流量调节阀和旋流阀芯,喷嘴体和喷头架通过螺纹连接,喷头架上设有进水接头和导向柱,流量调节阀上设有导向套和顶杆,导向柱插入导向套中,弹簧套装于嵌插在一起的导向柱和导向套上,流量调节阀与喷头架内侧壁间装有密封圈,顶杆穿过旋流阀芯的中空通道,其和通道间装有密封圈,顶杆的末端为与喷嘴体的出流口匹配的锥形头,在流量调节阀带动下,利用锥形头实现对喷嘴体的出流口孔径截面积(通流截面积大小)的调节,从而调整了喷头喷雾量的大小。本发明能依据喷雾压力自动调节喷雾流量大小,在喷雾压力变化的情况下保证喷雾雾滴质量基本不变。

    一种基于植保无人机飞行方向的喷头位置调节装置及方法

    公开(公告)号:CN110217395A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910532188.7

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于植保无人机飞行方向的喷头位置调节装置及方法,其中,所述喷头位置调节装置包括药箱、喷施机构、用于驱动喷施机构运动以确保该喷施机构在植保无人机作业飞行时始终位于该植保无人机后方的执行装置以及控制系统,其中,所述喷施机构包括喷杆以及喷头;所述执行装置包括支撑杆、第一旋转机构以及第二旋转机构;所述控制系统包括飞行状态获取模块和计算处理模块。所述喷头位置调节装置结构简单,操作简便、安全,且可以减小旋翼下方紊流风场对雾滴飘移的影响,从而减少雾滴的飘移,进而保证了植保无人机喷施作业的效率和防治效果,具有较大的应用前景。

    一种适用于无人机的变量喷施系统

    公开(公告)号:CN106681400B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201610973668.3

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种适用于无人机的变量喷施系统,包括喷施执行装置和控制系统,所述喷射执行装置包括药箱箱体、流量传感器、药液泵、喷头浓度控制器以及喷头,其中,所述药箱箱体包括多个独立的分格药箱,每个分格药箱下方通过药液管道依次连接所述流量传感器、药液泵和喷头浓度控制器;每条管路上串接有单向阀和单向阀控制开关;所述控制系统包括设在地面上的地面遥控装置和设在无人机上的机上控制装置,所述机上控制装置包括无线传输模块、存储模块、和电力模块。该变量喷施系统中的变量喷施装置在工作时能够在喷头的流量恒定的前提下实现变量喷施,且具有喷施范围精确,喷施效果好。

    植保无人机药箱液位自动检测、补给系统及药液补给方法

    公开(公告)号:CN109649658A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910056754.1

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明公开了植保无人机药箱液位自动检测、补给系统,包括药箱液位检测子系统、无人机飞控子系统、混药子系统;药箱液位检测子系统包括无人机药箱、液位检测模块、数传模块一;无人机飞控子系统包括无人机飞控模块、遥控显示模块;混药子系统包括混药箱、数传模块二。本发明还公开了植保无人机药液补给方法,包括步骤:通过检测无人机药箱的液面高度,判断并发送报警信息;混药箱接收到报警信息之后开始混药;无人机获取混药箱的位置信息并规划返航路线;补给完成后,飞回至上一次返航起始点继续进行植保作业。本发明通过建立检测、混药、补给三位一体的系统,实现一个混药箱与多架无人机间的通信,实现及时混药,快速补给。

    一种适用于无人机搬运的平台自动校正装置及使用方法

    公开(公告)号:CN109484648A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811241397.8

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于无人机搬运的平台自动校正装置及使用方法,所述平台自动校正装置包括设置于无人机上的无人机对接机构和设置于载物平台上的载物平台对接机构,所述无人机对接机构包括多个校准推杆以及同步转动驱动机构,所述多个校准推杆环绕无人机的中心圆周分布,校准推杆的一端与无人机框架铰接,另一端与同步转动驱动机构连接;所述载物平台对接机构包括载物平台校准架,该载物平台校准架具有若干个校准架杆;当所述多个校准推杆同步地转动至倾斜状态,且每个校准推杆均与校准架杆接触时,所述无人机与载物平台之间处于理想的对准状态。所述平台自动校正装置能够自动实现无人机和搬运平台的精准对接,大大提高了搬运工作的效率。

    一种零点可调的动压式风速测量装置

    公开(公告)号:CN106568987B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610983366.4

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种零点可调的动压式风速测量装置,它包括测风总装模块、动压式风速传感器以及用于安装测风装置的安装结构,其中测风装置的安装结构包括固定支撑的三脚架、动压式风速传感器探头安装结构、测风总装模块安装及调节结构。本发明选用电压式变送器或电流式变送器,电压式变送器配合S型皮托管使用,电流式变送器配合L型皮托管使用。本发明通过改变测风总装模块的姿态,抵消由大气温度、湿度等引起的环境气压的变化而造成的零点漂移;通过机械调节,消除零点误差。本发明实现了风场内的多方向或多梯度的风速数据精确测量,可在农业生产、航空航天、环境监测等领域发挥重要作用。

    农药自动混配装置及控制方法

    公开(公告)号:CN109261012A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811209208.9

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种农药自动混配装置及控制方法,所述装置包括水箱、混药箱、农药盒和主控制器;所述水箱的出水口通过泵水管与混药箱的进水口连接;所述农药盒的出药口通过进药管与混药箱的进药口连接;所述混药箱上部设有进药道,且混药箱的出药口通过泵药管与喷施设备的药箱连接;所述主控制器用于控制农药盒输送至混药箱的农药量、水箱输送至混药箱的清水量、混药箱的农药混配以及混药箱输送至喷施设备的药箱的药液量。本发明采用药水分离、实时配制、充分混合和精确配比,能够有效控制混药箱中农药的进药量和清水的进水量,使稀释倍数和农药浓度精确计量。

    一种基于长线形共平面电容器的沉积雾滴体积测量方法

    公开(公告)号:CN109164022A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810689052.2

    申请日:2018-06-28

    CPC classification number: G01N15/04 G01B7/00

    Abstract: 本发明提供一种基于长线形共平面电容器的沉积雾滴体积测量方法,包括以下步骤:利用电介质镜像法将雾滴表面的束缚电荷等效为镜像线电荷,得到平面上任意点的电位函数;根据得到的电位函数,求解雾滴剖面模型电极间电容量,得到雾滴剖面模型电极间电容量的计算公式;根据雾滴剖面模型电极间电容量的计算公式,求解雾滴剖面模型的电极间电容增量,得到雾滴对电极间电容的总增量;建立雾滴体积与电极间电容增量的数学关系,通过测量电极间电容增量得到雾滴体积。本发明提供的沉积雾滴体积测量方法,充分考虑沉积雾滴在物体表面沉积的表面张力特性问题和雾滴表面束缚电荷对长线形电容器电场的影响,大大提高了测量的准确度。

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