土壤固有频率脉冲气流碎土耕作装置和脉冲气体碎土开沟施肥机

    公开(公告)号:CN110972615B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201911131020.1

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明涉及土壤固有频率脉冲气流碎土耕作装置,包括开沟器、脉冲气体生成机构、气管;开沟器设有空腔,开沟器的触土部位设有多个气孔;开沟器通过气管与脉冲气体生成机构相接;脉冲气体生成机构生成频率与土壤固有频率相应的脉冲气体,脉冲气体经气管进入开沟器的空腔,从开沟器的气孔排出。还涉及脉冲气体碎土开沟施肥机,包括扶手、机架、后轮、排肥管、料斗、排肥器、驱动轮、前轮驱动装置、蓄电池、土壤固有频率脉冲气流碎土耕作装置。本发明具有更强的破碎能力,从而减少开沟器的耕作阻力,节约能源,属于农业机具技术领域。

    一种自适应柔性香蕉托接装置

    公开(公告)号:CN113303096A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110706646.1

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种自适应柔性香蕉托接装置,包括机箱、球铰座、球铰、支撑盘、导向柱、压缩弹簧、刚性支撑架和柔性指,所述球铰座设于机箱内,所述球铰铰接于球铰座内,所述支撑盘通过连接杆与球铰连接,所述机箱顶部沿圆周均布有多个导向孔,每个导向孔内设有一根导向柱,所述导向柱的底部与支撑盘相接触,其顶部伸出机箱外并连接有一个刚性支撑架,其外周套设有一根压缩弹簧,每个刚性支撑架上安装有一个柔性指。本发明能够与香蕉采摘机械手协同合作,在采收过程中实现对香蕉果穗底部的柔性包裹托接,减少采摘机械手的承重负荷,并降低对香蕉果穗的机械损伤。

    基于神经网络的果园视觉导航路径提取方法与系统

    公开(公告)号:CN113280820A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110642706.8

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的果园视觉导航路径提取方法与系统,包括:S1、利用微软Kinect2深度相机进行数据采集,拍摄大量果园路况图像;S2、利用程序对数据进行预处理;S3、基于Tensorflow框架搭建Segnet深度学习神经网络模型,该模型包括编码部分和解码部分,且编码与解码之间呈一种对称关系;S4、训练已经搭建成功的Segnet深度学习神经网络模型,训练前设置模型参数;S5、基于训练成功的模型识别果园路况信息,生成路况掩码区并保存对应特征,从保存的路况掩码区中提取左右侧边缘信息点,利用左右侧边缘信息点的特征进行导航路径拟合。本发明利用Segnet深度学习神经网络模型,通过深度学习的方式提高了果园导航路径识别的准确率,为视觉导航任务提供有效参考。

    一种用于香蕉果穗田间采运的自水平减震装置

    公开(公告)号:CN112046581B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010798458.1

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于香蕉果穗田间采运的自水平减震装置,包括小车、夹持机构、直线模组、模组安装架和四边形调平减震机构;四边形调平减震机构有四个呈矩形分布于小车上,将四个四边形调平减震机构分成两组,每组由两个四边形调平减震机构组成,每组的两个四边形调平减震机构之间连接有一个模组安装架,两个模组安装架之间连接有三个相互平行并呈三角形分布的直线模组,中间的那个直线模组位于模组安装架的低位处,另外两个直线模组位于模组安装架的高位处,夹持机构有两个并排安装于三个直线模组上,并与三个直线模组的滑块连接在一起。本发明用于将香蕉果穗在运输过程中自动保持水平并显著降低果穗的震动强度,减少香蕉的机械损伤。

    多段式自适应疏花装置、果园机械化作业设备及疏花方法

    公开(公告)号:CN113099869A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110466086.7

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种多段式自适应疏花装置、果园机械化作业设备及疏花方法,所述多段式自适应疏花装置包括底座机构、仿形机构、巡标机构和疏花机构,所述巡标机构设置在底座机构上,所述仿形机构和疏花机构均为多个,多个仿形机构和多个疏花机构一一对应,每个疏花机构设置在对应的仿形机构上,多个仿形机构从上到下依次设置在巡标机构上,且多个仿形机构能够相对巡标机构移动,所述巡标机构能够相对底座机构移动,完成靶标寻找和定位;所述果园机械化作业设备包括上述的多段式自适应疏花装置。本发明能够有效地解决现有技术中果园自适应疏花方面的难题,可以提高机构仿形巡标能力,降低了劳动强度,提高了疏花效率。

    一种可伸缩智能光催化反应器

    公开(公告)号:CN112973440A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110226369.4

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种可伸缩智能光催化反应器,与空气净化器内胆连接;连接架具有进气口,连接架的外侧连接有弹性卡扣,弹性卡扣与空气净化器内胆卡接;光催化反应件与连接架可拆卸连接,且与进气口连通;气体从进气口进入光催化反应件内部,经光催化乙烯分解处理后排出;智能控制单元安装在连接架上,且能够对进入光催化反应件内部的气体风量进行监控,并根据设定阈值启动光催化反应件的催化光源。本发明能够应用到市面上大多数空气净化器内胆中,在净化空气中的基本污染物的同时,净化空气中残留的乙烯;本发明采用智能控制单元对风量进行电位监控,智能启动光源催化;将反应器用弹性卡扣进行固定,具有伸缩性,可应用于多种型号净化器内。

    香蕉果穗果指振动损伤仿真结构及其构建方法、验证方法

    公开(公告)号:CN112861381A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110281725.2

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种香蕉果穗果指振动损伤仿真结构及其构建方法、验证方法,通过将复杂的香蕉果穗分割成多个部分,并依据香蕉果指的特殊性,将非规则的果指通过分离成密度、体积不同的两部分,构造出非均质的质量块体,进而构建出由柔性杆、刚性块体、刚性杆和非均质质量块体所组成的香蕉果穗果指振动损伤仿真结构。通过在柔性杆上根据需要添加约束及激励口的位置,在激励口输入特定规律的振动激励,实现了香蕉果穗复杂结构的激励输入和果指振动损伤的仿真分析,为非规则以及果皮质量占比较大的果实仿真模型提供了一种可靠的仿真方案。

    自动调平底盘、农业车辆及调平方法

    公开(公告)号:CN110920317B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911298246.0

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种自动调平底盘、农业车辆及调平方法,所述底盘包括机架、第一车轮、第二车轮和行走驱动机构,第一车轮设置在机架的前部,第二车轮为两个,两个第二车轮对称设置在机架的后部,行走驱动机构设置在机架上;每个第二车轮包括轮盘、轮轴、步进电机、齿轮组件、多个滑动机构、安装盘以及多个弧形轮胎,步进电机通过齿轮组件带动轮盘转动,轮盘上设有多个条形槽,每个条形槽与对应的滑动机构呈一定夹角,并与对应的滑动机构的第一端滑动连接,每个滑动机构的第二端与对应的弧形轮胎固定连接;两个第二车轮的轮轴之间相连接。本发明可以通过调节车轮的直径来达到平衡状态,且体积小,重量大大减小,能够更好地适应丘陵山地等倾斜地形。

    一种车载式香蕉套袋机及其操作方法

    公开(公告)号:CN112314294A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011275858.0

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种车载式香蕉套袋机及其操作方法,包括车体、套袋封口机构、角度调节机构、升降机构、水平移动机构、控制装置和供电装置;所述套袋封口机构的支撑杆通过角度调节机构与升降机构相连接;所述升降机构的底部与水平移动机构相连接;所述水平移动机构装于车体上;所述控制装置装于车体上,并位于水平移动机构旁;所述供电装置装于车体上,并位于控制装置旁。本发明能够有效提高香蕉套袋装置的机械化水平,并降低套袋作业的劳动强度。

    一种用于香蕉果穗田间采运的自水平减震装置

    公开(公告)号:CN112046581A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010798458.1

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于香蕉果穗田间采运的自水平减震装置,包括小车、夹持机构、直线模组、模组安装架和四边形调平减震机构;四边形调平减震机构有四个呈矩形分布于小车上,将四个四边形调平减震机构分成两组,每组由两个四边形调平减震机构组成,每组的两个四边形调平减震机构之间连接有一个模组安装架,两个模组安装架之间连接有三个相互平行并呈三角形分布的直线模组,中间的那个直线模组位于模组安装架的低位处,另外两个直线模组位于模组安装架的高位处,夹持机构有两个并排安装于三个直线模组上,并与三个直线模组的滑块连接在一起。本发明用于将香蕉果穗在运输过程中自动保持水平并显著降低果穗的震动强度,减少香蕉的机械损伤。

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