一种自主移动人体测温设备及方法

    公开(公告)号:CN114754878A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210455954.6

    申请日:2022-04-28

    摘要: 本发明提供了一种自主移动人体测温设备及方法,包括底盘模组、双轴运动模组、视觉模组、测温模组和处理模组;底盘模组包括塑料外壳、运动组件和机架,运动组件设置在机架上,运动组件用于驱动机架在地面运动;双轴运动模组包括固定部、第一运动部和第二运动部,固定部设置在机架上,第一运动部和第二运动部整体相对于固定部沿水平偏转方向转动,且第一运动部和第二运动部分别沿竖直俯仰方向转动;视觉模组设置在第一运动部上;测温模组设置在第二运动部上。该自主移动人体测温设备能够自行运动,可通过人脸信息识别人体并自动进行温度测量,适合应用于医疗机构、办事大厅、车站等室内公共场合,在发热性疫情防控中具有良好的实用性。

    一种基于激光视觉剔除不良工件的方法及系统

    公开(公告)号:CN115770731A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211420231.9

    申请日:2022-11-14

    IPC分类号: B07C5/34 B07C5/02 B07C5/36

    摘要: 本发明公开了一种基于激光视觉剔除不良工件的方法及系统,其方法包括:向沿着标定板输送的若干个被测工件进行在线激光视觉检测,并获取若干个被测工件中每一被测工件的平整度信息;根据每一被测工件的平整度信息为被测工件进行打码标识处理,生成被测工件的二维码信息;剔除机构识别每一被测工件的二维码信息,并根据二维码信息中的剔除指令判断每一被测工件是否进行剔除操作;在判断被测工件满足剔除操作时,将不满足平整度要求的被测工件从所述标定板的传送带剔除出去。本发明采用激光扫描三角测量方法进行3D图像数据采集及空间模型构建,找到符合剔除的被测工件,完成自动化剔除任务,使得能够精细化控制产品不良率。

    一种基于远程控制的机器人运动线路规划方法及系统

    公开(公告)号:CN109240291B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201811033861.4

    申请日:2018-09-05

    IPC分类号: G05D1/02

    摘要: 本发明公开了一种基于远程控制的机器人运动线路规划方法及系统,其中,所述方法包括:机器人接收端接收用户终端发送的检测机器人运动方向上的障碍物的检测指令,检测指令由用户终端用户基于用户终端操作界面操作生成;所述机器人响应所述检测指令,启动所述机器人上的双目摄像头,采集机器人运动方向上的实时图像;根据所述实时图像进行三维建模处理,获得所述机器人运动方向上的三维空间模型图像;根据所述三维空间模型图像确定所述机器人运动方向上是否存在障碍物;若存在障碍物,则所述机器人启动运动路线重新规划程序,对所述机器人的运动路线进行重新规划。在本发明实施例中,用户可以远程控制机器人快速进行行经路线重新规划,规避障碍物。

    一种基于网络控制的多移动机器人协同控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109283927A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811032228.3

    申请日:2018-09-05

    IPC分类号: G05D1/02

    摘要: 本发明公开了一种基于网络控制的多移动机器人协同控制方法及系统,其中,所述方法包括:基于无线传感器网络对轮式移动机器人进行定位跟踪,并将定位跟踪的获取的位置坐标信息反馈至用户终端;所述轮式移动机器人至少包括一个主轮式移动机器人和一个从轮式移动机器人;所述用户终端根据获取的位置坐标信息计算所述轮式移动机器人的全局位姿,获取所述轮式移动机器人的全局位姿;判断所述全局位姿误差是否均在预设阈值范围内;若判断为否时,将所述全局位姿误差导入所述轮式移动机器人的移动控制装置中,进行位移纠正。在本发明实施例中,通过本发明实施例可以控制从轮式移动机器人与主轮式移动机器人动作同步,实现多移动机器人协同工作。

    一种多机器人操作模式下视觉跟踪的方法及系统

    公开(公告)号:CN106393144B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201611056367.0

    申请日:2016-11-26

    IPC分类号: B25J13/08 B25J9/16

    摘要: 本发明公开了一种多机器人操作模式下视觉跟踪的方法及系统,其机器人控制系统包括运动控制系统、视觉系统,所述运动控制系统与视觉系统连接,以及所述运动控制系统连接有至少两台DELTA机器人,所述运动控制系统与所述至少两台DELTA机器人之间通过EtherCAT总线串联。通过本发明实施例,通过建立协调工作模式下的视频跟踪,基于视觉系统实现目标对象在多个DELTA机器人下协同工作模式下的视频跟踪图像,并才有测距方法可以及时对目标对象进行预测,及时跟进目标对象下一个状态值,保证了整个操作对象过程的有序监控,可以按照时序过程再现整个操作过程。

    一种基于运动目标跟踪的机器人跟踪路线更新方法及系统

    公开(公告)号:CN109191499A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811033911.9

    申请日:2018-09-05

    IPC分类号: G06T7/246 G06T17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于运动目标跟踪的机器人跟踪路线更新方法及系统,其中,所述方法包括:机器人接收用户终端发送的对运动目标跟踪的跟踪指令,跟踪指令由用户终端用户基于用户终端操作界面操作生成;机器人响应跟踪指令,启动机器人上的双目摄像头,采集运动目标的实时图像;对实时图像进行实时的三维建模处理,获得运动目标的运动路线的实时三维模型图;根据实时三维模型图确定运动目标的实时运动轨迹;机器人根据运动目标的实时运动轨迹实时更新跟踪路线。在本发明实施例中,通过本发明实施例中的实施方式,机器人可以对运动目标实施全程的运动跟踪,保障机器人在跟踪运动目标时不让运动目标脱离跟踪范围。

    一种基于三维建模的机器人位移纠正方法及系统

    公开(公告)号:CN109191522A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811033086.2

    申请日:2018-09-05

    IPC分类号: G06T7/70 G06T17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于三维建模的机器人位移纠正方法及系统,其中,所述方法包括:检测设备接收用户终端发送的检测机器人位移的检测指令,检测指令由用户终端用户基于用户终端操作界面操作生成;检测设备响应检测指令,启动检测设备上的双目摄像头,在多个方向上采集机器人的实时图像;根据实时图像进行三维建模处理,获得机器人的三维空间模型图像;基于三维空间模型图像确定机器人位移的实际位置;基于位移轨迹规划算法确定机器人位移的理论位置;将机器人位移的实际位置与机器人位移的理论位置进行比较,获得机器人位移的位置差;根据机器人位移的位置差进行位移纠正。在本发明具体实施例中,可以实现对机器人的位移偏离进行快速纠正。

    一种机器人系统下预处理的方法及系统

    公开(公告)号:CN109213101A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811032911.7

    申请日:2018-09-05

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种机器人系统下预处理的方法及系统,其特征在于,该系统包括:工业机器人、以及位于工业机器人上的视觉控制器、以及控制系统,所述控制系统包括以太网模块、触摸屏、处理器、其他模块和PLC模块,所述控制系统基于以太网模块与所述视觉控制器连接,所述控制系统基于PLC模块与工业机器人连接。通过本发明实施例基于采用相应的预处理机制判断出工业机器人属于正常作业状态,保障后续操作对象的操作对象无误。