一种海底阶梯式地貌演化定量分析方法及系统

    公开(公告)号:CN112861322A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110054345.5

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种海底阶梯式地貌演化定量分析方法及系统。该方法包括:获取阶地边缘点的空间位置随时间的迁移变化数据;根据所述迁移变化数据,建立阶地地形参数演化过程与环境因子之间的第一定量计算模型;确定所述第一定量计算模型的参数;根据所述参数和所述第一定量计算模型,得到第二定量计算模型;根据所述第二定量计算模型,对海底阶梯式地貌形成的环境敏感因子及所述环境敏感因子的贡献度进行分析。本发明能够解决海底阶梯式地貌形成过程环境敏感因子分析难以定量的问题,提高海洋学家对阶梯式地貌所记录的关键环境信息提取和重建的精确度。

    一种水下运载器用浮力球弹射装置

    公开(公告)号:CN104828221B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510201019.7

    申请日:2015-04-24

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种水下运载器用浮力球弹射装置,以弹簧提供原动力,它包括浮力球定位部分,杠杆转换部分,浮力球释放部分。机械本体提供水下运载器与该弹射装置之间的连接平台。当水下运载器正常作业时,该装置通过鹰头钩的约束能够安全的保持未释放状态;当水下运载器完成作业浮上水面时,控制系统通过施加信号使失电电磁铁通电失磁,从而使鹰头钩受力不平衡发生偏转,失去对浮力球的约束作用,进而浮力球就在弹簧的弹力作用下弹出距运载器一定距离的水面处,这样回收人员就能够在与运载器保持一定安全距离的前提下顺利回收运载器。本发明依靠机械方法定位和释放,具有结构紧凑、安全、可靠等优点。

    一种履带式多关节蛇形机器人

    公开(公告)号:CN103612683B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310652111.6

    申请日:2013-12-05

    Abstract: 本发明提供的是一种履带式多关节蛇形机器人。包括关节模块、驱动模块和连接模块。所述关节模块包括三个“V”形侧板,两个相邻侧板之间通过轴承安装三根轮轴将三个“V”形侧板连接形成等边三角形分布,每根轮轴上固定安装两个履带轮,在三根轮轴上形成两排履带轮,每排履带轮上安装履带,一根位于端部的轮轴上还固定安装一个关节链轮。驱动模块安装在关节模块内部,连接模块位于相邻的两个关节模块之间,驱动模块的一个蜗杆架与连接模块的一部分的连接板架连接实现两个关节模块之间的连接,驱动模块的驱动链轮与关节模块的关节链轮之间链条传动。本发明稳定性好和地面适应能力强,适用于灾难救援、探测、消防、运输以及太空探索等领域。

    伸缩式管道内壁攀爬机器人

    公开(公告)号:CN103615630B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310625043.4

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明提供的是一种伸缩式管道内壁攀爬机器人。包括中间连接机构、四个伸缩臂和两个伸缩机构。伸缩臂包括摩擦垫、臂伸缩电机、臂伸缩电机架、臂伸缩管连架、臂伸缩丝杠、两个臂外伸缩管、两个臂内伸缩管。伸缩机构由臂连接架、伸缩电机、伸缩电机架、伸缩管连架、伸缩丝杠、两个外伸缩管和两个内伸缩管。中间连接机构包括中心转架I、中心转架II、转向电机I、转向电机II、中心十字轴。中间连接机构通过中心转架I、中心转架II分别与两个伸缩机构的伸缩电机架固定连接。每个伸缩机构的臂连接架上固定连接一个伸缩臂的臂伸缩电机架,臂伸缩电机架上对称设置两个伸缩臂。本发明能实现机器人在管道内的位置固定、空间二自由度转动。

    智能森林灭火航弹牵引型投放装置

    公开(公告)号:CN103212171B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310175674.0

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 本发明的目的在于提供智能森林灭火航弹牵引型投放装置,包括投放单元,投放单元包括框架、灭火航弹和控制机构;框架包括上下两个横向焊板以及左右两个纵向焊板组成的矩形结构,矩形结构里安装弧形焊板从而形成圆角矩形空间的防护导向筒;控制机构包括安装在两个横向焊板之间的左托架和右托架,左托架上固定有伸缩套筒支撑座、牵引电磁铁支撑座和左承重座,右托架上固定有右承重座;灭火航弹四个为一组、安装在防护导向筒里,灭火航弹的上下两端设置吊装盘,吊装盘之间通过吊杆连接成一体,上端吊装盘上设置吊绳,吊绳吊挂在吊挂杆上。本发明投放装置控制智能化,控制系统可以精确控制吊舱的投弹动作,提高的灭火航弹投放的准确性与稳定性。

    内外加固结构式可变构型越障机器人

    公开(公告)号:CN103231748B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310149254.5

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 本发明的目的在于提供内外加固结构式可变构型越障机器人,包括车体、主臂、辅助臂,车体的两侧安装有主臂履带支撑架,主臂履带支撑架上从前到后依次安装有动力驱动轮、主臂轮、从动轮,主臂安装在主臂履带支撑架上,主臂的一端连接主臂轮,另一端安装行星轮,辅助臂的两端分别安装第一辅助轮、第二辅助轮,第二辅助轮与从动轮同轴,在主臂履带支撑架上通过行星轮、动力驱动轮、主臂轮、从动轮安装有主臂履带,在辅助臂上通过第一辅助轮和第二辅助轮安装有辅助臂履带。本发明采用了复合主臂结构,对主臂采用内外臂加固式的设计,保证运动过程中主臂的强度,从而提高了越障时车体的平稳性。

    一种远程操作救援机器人的探测感知系统

    公开(公告)号:CN103399577A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310334362.X

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种远程操作救援机器人的探测感知系统,包括监控计算机、车载计算机、底层控制电路单元、图像采集与传输单元、激光测距雷达单元、惯性姿态参照系统单元和探测传感器单元,底层控制电路单元包括主控单元模块、云台摄像头驱动模块、电源模块和底层电路主板,图像采集与传输单元包括云台摄像头和视频传输模块,探测传感器单元包括温度传感器、声音传感器、气体传感器等,车载计算机与主控单元模块通过USB数据接口连接,主控单元模块与云台摄像头驱动电路模块通过插针式接口设计安装于底层控制电路主板上。本发明具有良好的通用性,较强的可移植性,可以作为救援机器人以及家庭服务机器人等多种不同类型的机器人的探测感知系统。

    半球差动可伸缩式球形机器人

    公开(公告)号:CN103387016A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310331622.8

    申请日:2013-08-01

    Abstract: 本发明的目的在于提供半球差动可伸缩式球形机器人,包括外壳半球壳体、驱动部分、伸缩机构,驱动部分采用双电机驱动结构,左右半球各由一个电机驱动,应用半球差动原理,实现机器人的前进、后退、原地转向等运动功能;机器人的伸缩机构应用丝杠的螺纹传动原理,实现两个外壳半球的伸缩;机器人的伸缩机构采用双十字形四伸缩杆结构设计。本发明的伸缩机构采用双十字形四伸缩杆结构设计,增大了机器人在行进时所能承受的最大载荷,并且提高了机器人滚动前进时的内部结构的稳定性与可靠性。该伸缩球形机器人用途广泛,通过搭载不同的传感器等,能够实现相应的执行现场任务的技术应用需求。

    一种远程遥控救援机器人的控制系统

    公开(公告)号:CN103268104A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310172462.7

    申请日:2013-05-10

    Abstract: 本发明的目的是公开一种远程遥控救援机器人的控制系统,采用主从式控制设计,操控端计算机为主计算机,车载端计算机为从计算机;机器人端底层控制电路采用模块化设计,包括主控单元模块、底盘驱动电路模块、伸缩主臂驱动电路模块、辅助臂驱动电路模块、遥控器信号接收模块、电源模块。各模块通过插针设计安装于底层电路主板上;操作人员通过遥控器对机器人本体进行姿态和运动控制;主计算机负责图像信息处理与显示、人机交互等功能;从计算机负责MTI惯性姿态参照系统控制命令的收发、底层控制命令的解析生成和收发传感器信息等;主从控制计算机通过无线网络进行通信工作。本发明通用性好、可移植性强、构建灵活、扩展性好、成本低廉。

    一种基于改进等距特征映射算法ISOMAP的水下机器人推进器故障诊断方法

    公开(公告)号:CN108830218B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201810622232.9

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明属于水下机器人故障诊断技术领域,具体涉及一种基于改进等距特征映射算法ISOMAP的水下机器人推进器故障诊断方法。该方法基于改进D‑S证据理论数据融合算法,将AUV运行过程中状态量和控制量进行融合,基于等距特征映射算法对融合后的数据进行特征提取,基于人工免疫算法对提取到的特征点进行故障检测,基于改进支持向量域算法对检测到的故障点进行故障程度辨识。本发明不仅能判断AUV推进器故障的有无,而且能从故障特征提取、故障检测、故障程度辨识方面全面地实现AUV推进器故障诊断,判断AUV推进器故障严重程度,提高了故障诊断的精度,特别适合应用于自主式水下机器人推进器的状态监测。

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