一种室内农用无人机测试平台

    公开(公告)号:CN106628245B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201610956888.5

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种室内农用无人机测试平台,包括无人机、平行四连杆机构、移动车、导轨、载重平台;水平飞行的无人机安装在载重平台上,载重平台安装在平行四连杆机构上,平行四连杆机构安装在移动车上,移动车移动式地安装在导轨上。所述的平行四连杆机构包括上转动杆、下转动杆、竖直设置的固定杆、竖直设置的升降杆;上转动杆转动式地安装在固定杆和升降杆上,下转动杆的一端转动式地安装在固定杆上,下转动杆的另一端转动式地安装在升降杆上,所述的固定杆安装在移动车上。本发明能对无人机进行可靠精准地测试,属于农业航空技术领域。

    一种气流作业柔性作物形变响应物性测试方法

    公开(公告)号:CN110333045B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201910755259.X

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种气流作业柔性作物形变响应物性测试方法,包括以下步骤:步骤一:选择要进行气流作业的柔性作物的种类,并在气流作业区域中选定地块作为测试区域来用于柔性作物的物性测试;步骤二:对柔性作物自身的物性数据进行采集;步骤三,对柔性作物自身的物性数据进行处理;步骤四:计算柔性作物的物性测试结果:步骤五:重复步骤一至步骤四多次,取各次柔性作物的物性测试结果的平均值作为最终柔性作物的物性测试结果。本发明的测试方法能够准确地探究出气流作业下柔性作物的形变响应特性,从而为航空喷施气流作业提供方法指导及技术规范。

    一种对称布局多旋翼无人机动态受力中心位置的检测方法

    公开(公告)号:CN106933238B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201710116231.2

    申请日:2017-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种对称布局多旋翼无人机动态受力中心位置的检测方法,包括步骤:(1)无人机静止,采集旋翼面几何中心位置信息,得到几何中心位置图形方程;(2)人机起飞任意飞行,利用图形方程得到无人机重心位置信息,以动态矢量空间坐标点形式记录;(3)采集无人机各旋翼转速和空间姿态位置信息,提取二者数据特征,得到无人机飞行轨迹方程和空间姿态方程;(4)利用空间姿态方程结合几何中心位置图形方程,得到无人机动态受力中心位置方程;(5)将重心的动态空间矢量坐标和动态受力中心位置的动态空间矢量坐标进行实时比较,得到二者的动态变化关系;(6)飞行控制系统实时处理比对二者动态关系,协助无人机进行姿态调整。

    一种基于激光诱导荧光技术的飞机施药效果检测方法

    公开(公告)号:CN109374587A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811237616.5

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明公开一种基于激光诱导荧光技术的飞机施药效果检测方法,包括以下步骤:(1)在待喷施的药剂中溶解荧光物质染料作为示踪剂,对混合液进行测定,并绘制沉积量值和光度值曲线;(2)设定喷施作业航线和遥感航拍作业航线;(3)将待喷施的混合药剂加入到喷施飞机中;(4)喷施飞机按照喷施作业航线进行喷施作业;(5)搭载多光谱激光雷达的遥感飞机按照遥感航拍作业航线对施药区域进行荧光数据获取;(6)绘制沉积量值和光度值曲线,并结合遥感航拍获取到的荧光数据建立三维荧光分布光谱图;(7)得到施药的沉积效果。该检测方法能够大范围地对施药区域的雾滴沉积情况进行检测,具有精确度高、即时性好和检测便捷等优点。

    一种喷杆喷头一体化喷洒装置及包括该装置的农用无人机

    公开(公告)号:CN108773492A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810310078.1

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种喷杆喷头一体化喷洒装置及包括该装置的农用无人机,其中,喷杆喷头一体化喷洒装置设置在农用无人机的固定架上,包括圆柱空心外管、套设在圆柱空心外管内的圆柱空心内管、驱动圆柱空心外管转动的外管驱动件以及驱动圆柱空心内管转动的内管驱动件,其中,圆柱空心外管上沿着圆周方向和轴线方向上设有多个喷头,所述圆柱空心内管与第一输药管连接,圆柱空心内管上沿着轴向方向设有喷槽,该喷槽的一端与圆柱空心内管的内腔连通,另一端贴合在圆柱空心外管的内壁上。该喷洒装置能够适应多种农作物的喷施要求,对多种农作物的进行喷施,具有通用性强的优点。

    一种适用于山地丘陵的无人机烟剂喷施系统及喷施方法

    公开(公告)号:CN108552149A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201711367320.0

    申请日:2017-12-18

    CPC classification number: A01M9/0092 B64C2201/12 B64C2201/146 B64D1/18

    Abstract: 本发明公开了一种适用于山地丘陵的无人机烟剂喷施系统及喷施方法,所述无人机烟剂喷施系统包括遥感模块、环境监测模块、喷施模块以及数控模块,其中,所述遥感模块包括图像采集装置和图像传输系统;所述环境监测模块包括设置在地面的区域监测气象站和设置在无人机上的无人机气流扰动监测装置;所述喷施模块包括药剂箱、烟雾发生器、烟剂变量雾化喷头以及将药剂箱中的烟剂农药依次输送至烟雾发生器和烟剂变量雾化喷头的输送机构;所述数控模块用于接收信息、制作3D图像、规划飞行路径以及控制喷施烟剂农药的量。所述无人机烟剂喷施系统可以通过无人机携带烟剂农药对山地丘陵的果园内的果树精准喷施烟剂农药。

    一种可在田间任意起降作业的无人机及其作业方法

    公开(公告)号:CN105947206B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610281431.9

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种可在田间任意起降作业的无人机及其作业方法,其中,一种可在田间任意起降作业的无人机,包括主机体以及升降起落架,升降起落架用于将主机体支撑于植株上方;主机体上安装有施药设备和/或机载视觉传感器和/或机载三向风速传感器。本发明可根据作业的实际需求,使无人机准确降落于农田中的目标靶点位置并通过调节无人机升降起落架的伸出长度使无人机机身处于植株冠层及以上,然后无人机停稳开始作业,达到精准作业的目的。

    一种农用无人机喷雾防漂移装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105775136B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610218229.1

    申请日:2016-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种农用无人机喷雾防漂移装置及其使用方法,装置包括控制端、驱动装置及支撑杆件;其中:控制端包括发射机和接收机,驱动装置包括动力装置、传动装置及基座,支撑杆件包括主支撑杆、左支撑杆、右支撑杆,在主支撑杆与无人机机体之间、主支撑杆与左支撑杆之间、主支撑杆与右支撑杆之间均设有一个驱动装置,控制端控制驱动装置来驱动支撑杆件收起与展开;在支撑杆件各支撑杆中均设有输药软管,在左支撑杆和右支撑杆的相应位置设有喷雾喷头。将支撑杆设计成展开收缩结构,可以在不进行作业时收起,在进行喷施作业时展开,降低喷头,使喷施雾滴可以远离风场影响以进行准确的航空喷施作业,具有结构简单,体积小,操作简便、安全的优点。

    一种室内无人机模拟作业的试验平台

    公开(公告)号:CN105882999B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610345887.7

    申请日:2016-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种室内无人机模拟作业的试验平台,包括滑动平台、导轨件、固定组件;所述的无人机固定在滑动平台上,所述的滑动平台滑动式地安装在导轨件上,所述的导轨件安装在固定组件上。所述的固定组件有四个,所述的导轨件有两个;一个导轨件的一端连接位于左前方的固定组件,另一端连接位于右前方的固定组件;另一个导轨件的一端连接位于左后方的固定组件,另一端连接位于右后方的固定组件;所述滑动平台的前端滑动式地安装在位于前方的导轨件上,所述滑动平台的后端滑动式地安装在位于后方的导轨件上。本发明能可靠精准地测试无人机实际作业的飞行状态,属于农业航空技术领域。

    一种带检测功能的模拟无人机室外飞行环境的风房

    公开(公告)号:CN106768793A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611106776.7

    申请日:2016-12-06

    CPC classification number: G01M9/02

    Abstract: 本发明公开了一种带检测功能的模拟无人机室外飞行环境的风房。该风房包括房体和风机固定装置、滑轨、风机组成的工作单元;房体的房顶为半圆柱面形的封闭式结构空间,房体地面到半圆柱面房顶的圆心垂直距离不小于无人机正常作业的最大飞行高度,房体的宽度不小于无人机正常作业有效喷幅的4倍,房体的长度不小于飞行员的平均作业目测距离。满足了无人机自由飞行的要求,能模拟无人机室外作业的风环境,测定包括风向角、风速等影响无人机工作时的因素。与传统的风洞试验相比,实现了由固定无人机的模式转向自由飞行的模式。对农业植保无人机在作物喷洒农药、植物授粉、撒播、农田信息遥感等领域的发展,具有显著的科学意义。

Patent Agency Ranking