采用節(jié)能電機(jī),降低機(jī)器人運(yùn)行過程中的能耗。節(jié)能電機(jī)采用先進(jìn)的永磁同步電機(jī)技術(shù)與矢量控制算法,通過優(yōu)化電機(jī)磁路結(jié)構(gòu)和繞組設(shè)計(jì),使電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的效率提升至 95% 以上。以常見的果園采摘場景為例,傳統(tǒng)電機(jī)驅(qū)動的機(jī)器人每小時(shí)耗電量約 5 千瓦時(shí),而搭載節(jié)能電機(jī)的智能采摘機(jī)器人可將能耗降低至 3 千瓦時(shí)以內(nèi)。同時(shí),電機(jī)具備動態(tài)功率調(diào)節(jié)功能,在空載移動、抓取等不同作業(yè)狀態(tài)下,能自動匹配功率輸出。結(jié)合能量回收技術(shù),機(jī)器人在減速或機(jī)械臂下降過程中產(chǎn)生的動能可轉(zhuǎn)化為電能重新儲存,進(jìn)一步降低整體能耗。這種能耗優(yōu)化不減少了果園的用電成本,還延長了機(jī)器人的續(xù)航時(shí)間,使其在單次充電后可連續(xù)作業(yè) 8 至 10 小時(shí)...
具備低溫耐寒設(shè)計(jì),能在冬季果園正常工作。智能采摘機(jī)器人針對低溫環(huán)境進(jìn)行了的優(yōu)化設(shè)計(jì)。其電池采用低溫性能優(yōu)異的鋰電池,內(nèi)置加熱系統(tǒng),當(dāng)環(huán)境溫度低于 0℃時(shí),加熱系統(tǒng)自動啟動,將電池溫度維持在適宜的工作范圍,確保電池性能穩(wěn)定。電子元件均采用耐低溫型號,并進(jìn)行灌封處理,防止低溫下水汽凝結(jié)導(dǎo)致短路。機(jī)械部件采用特殊的潤滑油和密封材料,在 - 20℃的低溫環(huán)境下仍能保持良好的潤滑性和密封性,避免因部件凍結(jié)而影響機(jī)器人運(yùn)行。在東北的蘋果梨園中,冬季氣溫常低至 - 15℃,配備低溫耐寒設(shè)計(jì)的智能采摘機(jī)器人仍能正常完成果實(shí)采摘任務(wù),相比人工采摘,不受寒冷天氣的影響,有效延長了果園的采摘時(shí)間,保障了冬季果實(shí)的及...
自動記錄每顆果實(shí)的采摘時(shí)間和位置信息。機(jī)器人在采摘過程中,通過 GPS 定位系統(tǒng)與高精度慣性導(dǎo)航模塊,實(shí)時(shí)記錄果實(shí)的地理坐標(biāo),定位精度可達(dá)亞米級。同時(shí),內(nèi)置的電子時(shí)鐘模塊精確記錄每顆果實(shí)的采摘時(shí)間,形成包含經(jīng)緯度、時(shí)間戳、果實(shí) ID 等信息的數(shù)據(jù)標(biāo)簽。這些數(shù)據(jù)同步上傳至云端數(shù)據(jù)庫,管理者可通過果園地圖實(shí)時(shí)查看果實(shí)采摘進(jìn)度,追溯每顆果實(shí)的生長源頭。在水果銷售中,消費(fèi)者掃描果實(shí)包裝上的二維碼,即可獲取其采摘時(shí)間、生長位置等詳細(xì)信息,實(shí)現(xiàn)從果園到餐桌的全程溯源。在山東大櫻桃出口貿(mào)易中,通過果實(shí)溯源數(shù)據(jù),產(chǎn)品順利通過歐盟嚴(yán)苛的質(zhì)量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),使出口單價(jià)提升 20%,增強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。依托熙岳智能...
智能采摘機(jī)器人能有效減少因人工疲勞導(dǎo)致的采摘失誤。人工長時(shí)間采摘作業(yè)易出現(xiàn)視覺疲勞、動作遲緩等問題,據(jù)統(tǒng)計(jì),連續(xù)工作 4 小時(shí)后,人工采摘的果實(shí)損傷率會從 5% 上升至 15%。智能采摘機(jī)器人配備的高精度傳感器與穩(wěn)定的機(jī)械系統(tǒng),可保持 24 小時(shí)恒定的作業(yè)精度。在廣西砂糖橘采摘季,機(jī)器人通過 AI 視覺算法持續(xù)識別果實(shí),機(jī)械臂以每分鐘 30 次的穩(wěn)定頻率進(jìn)行采摘,全程果實(shí)損傷率控制在 2% 以內(nèi)。即使在夜間作業(yè),機(jī)器人的紅外視覺系統(tǒng)依然能保持高效工作,而人工在夜間采摘時(shí),失誤率會進(jìn)一步增加。通過替代人工進(jìn)行度、重復(fù)性勞動,智能采摘機(jī)器人不保障了果實(shí)品質(zhì),還降低了因果實(shí)損傷帶來的經(jīng)濟(jì)損失,每畝果...
具有避障功能,遇到障礙物時(shí)自動繞行繼續(xù)作業(yè)。智能采摘機(jī)器人配備了多種傳感器,如激光雷達(dá)、超聲波傳感器、視覺攝像頭等,這些傳感器協(xié)同工作,構(gòu)建起的環(huán)境感知系統(tǒng)。當(dāng)機(jī)器人在果園中移動和作業(yè)時(shí),傳感器會實(shí)時(shí)掃描周圍環(huán)境,檢測是否存在障礙物,如樹木、石頭、溝渠等。一旦檢測到障礙物,機(jī)器人的控制系統(tǒng)會立即啟動避障程序。首先,根據(jù)傳感器獲取的障礙物位置、形狀和大小等信息,運(yùn)用路徑規(guī)劃算法重新計(jì)算出一條安全的繞行路徑。然后,機(jī)器人會按照新規(guī)劃的路徑自動調(diào)整行進(jìn)方向,避開障礙物,繼續(xù)執(zhí)行采摘任務(wù)。在繞行過程中,傳感器會持續(xù)監(jiān)測周圍環(huán)境,確保在遇到新的障礙物或環(huán)境變化時(shí),能夠及時(shí)再次調(diào)整路徑。這種高效的避障功能...
實(shí)時(shí)生成采摘數(shù)據(jù)報(bào)表,便于果園管理者分析決策。智能采摘機(jī)器人搭載的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可實(shí)時(shí)記錄采摘時(shí)間、果實(shí)位置、成熟度分級、作業(yè)效率等 30 余項(xiàng)數(shù)據(jù),并通過物聯(lián)網(wǎng)上傳至云端管理平臺。系統(tǒng)自動生成可視化報(bào)表,以熱力圖展示果園不同區(qū)域的果實(shí)產(chǎn)量分布,用折線圖對比每日采摘效率變化趨勢。管理者通過分析報(bào)表發(fā)現(xiàn),某區(qū)域機(jī)器人采摘速度較慢,經(jīng)排查是果樹間距過密導(dǎo)致機(jī)械臂操作受限,從而及時(shí)調(diào)整后續(xù)作業(yè)策略。結(jié)合氣象數(shù)據(jù)與土壤監(jiān)測信息,報(bào)表還能預(yù)測不同區(qū)域果實(shí)的采摘時(shí)間,優(yōu)化資源調(diào)度。在廣東荔枝園中,通過數(shù)據(jù)報(bào)表分析,果園管理者提前調(diào)配機(jī)器人至早熟區(qū)域作業(yè),使果實(shí)的采收率提高 25%,提升經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)業(yè)企業(yè)選...
配備自動充電裝置,續(xù)航不足時(shí)自動返回充電站。智能采摘機(jī)器人配備的自動充電裝置使其具備自主能源管理能力。機(jī)器人內(nèi)置的電量監(jiān)測系統(tǒng)會實(shí)時(shí)監(jiān)控電池電量狀態(tài),當(dāng)電量下降到預(yù)設(shè)的閾值,如 20% 時(shí),機(jī)器人會立即啟動自動返回充電站的程序。在返回過程中,機(jī)器人依靠自身的導(dǎo)航系統(tǒng),結(jié)合激光雷達(dá)掃描的地形信息和預(yù)先規(guī)劃的路徑,避開障礙物,沿著路線快速、準(zhǔn)確地回到充電站。充電站采用先進(jìn)的無線充電或接觸式充電技術(shù),當(dāng)機(jī)器人到達(dá)充電站指定位置后,充電裝置會自動對接并開始充電。整個(gè)充電過程無需人工干預(yù),并且充電效率高,能夠在較短時(shí)間內(nèi)為機(jī)器人充滿電量。充滿電后,機(jī)器人會根據(jù)當(dāng)前的采摘任務(wù)情況,自動返回作業(yè)區(qū)域繼續(xù)工作...
智能采摘機(jī)器人通過 5G 網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控與操作。5G 網(wǎng)絡(luò)憑借其高速率、低延遲和大容量的特性,為智能采摘機(jī)器人的遠(yuǎn)程管理提供了強(qiáng)大支持。果園管理者可以通過手機(jī)、電腦等終端設(shè)備,借助 5G 網(wǎng)絡(luò)連接到機(jī)器人的控制系統(tǒng),實(shí)時(shí)查看機(jī)器人的工作狀態(tài)、位置信息、采摘進(jìn)度等數(shù)據(jù)。高清攝像頭拍攝的果園現(xiàn)場畫面也能通過 5G 網(wǎng)絡(luò)快速回傳,管理者可以清晰地觀察到機(jī)器人的作業(yè)情況。當(dāng)機(jī)器人遇到復(fù)雜問題或故障時(shí),技術(shù)人員能夠通過 5G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷和操作,及時(shí)解決問題,無需親臨現(xiàn)場。此外,在特殊情況下,如惡劣天氣導(dǎo)致機(jī)器人無法自主作業(yè)時(shí),管理者還可以通過 5G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程手動操控,確保采摘任務(wù)的順利進(jìn)行。...
其采摘力度可根據(jù)果實(shí)種類和成熟度調(diào)節(jié)。智能采摘機(jī)器人的末端執(zhí)行器配備了高精度壓力傳感器和智能控制系統(tǒng),能夠根據(jù)果實(shí)的特性控制采摘力度。對于不同種類的果實(shí),系統(tǒng)內(nèi)置了對應(yīng)的力度參數(shù)庫,如草莓、櫻桃等嬌嫩果實(shí)的抓取力度控制在 0.1 - 0.3 牛頓,而蘋果、梨等果實(shí)的抓取力度則為 0.5 - 0.8 牛頓。同時(shí),針對同一果實(shí)的不同成熟度,系統(tǒng)也能進(jìn)行精細(xì)化調(diào)節(jié)。成熟度高的果實(shí)果肉柔軟,抓取力度會相應(yīng)減??;成熟度低的果實(shí)質(zhì)地較硬,抓取力度則適當(dāng)增加。在實(shí)際采摘過程中,壓力傳感器以每秒 100 次的頻率實(shí)時(shí)監(jiān)測抓取力度,并將數(shù)據(jù)反饋給控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)根據(jù)反饋信息實(shí)時(shí)調(diào)整機(jī)械臂的動力輸出,確保在抓取...
可根據(jù)果實(shí)生長高度自動調(diào)節(jié)機(jī)械臂升降。智能采摘機(jī)器人的機(jī)械臂升降系統(tǒng)集成了激光測距傳感器、傾角傳感器和伺服電機(jī)驅(qū)動裝置。激光測距傳感器實(shí)時(shí)掃描果實(shí)與機(jī)械臂末端的垂直距離,當(dāng)檢測到果實(shí)生長位置變化時(shí),將數(shù)據(jù)傳輸至控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)結(jié)合預(yù)先設(shè)定的果實(shí)高度范圍,通過伺服電機(jī)精確調(diào)節(jié)機(jī)械臂各關(guān)節(jié)的角度,實(shí)現(xiàn)機(jī)械臂的自動升降。在柑橘園中,不同樹齡的柑橘樹果實(shí)生長高度差異較大,從 1 米到 3 米不等,機(jī)器人可在 0.5 秒內(nèi)完成機(jī)械臂高度的調(diào)整,確保末端執(zhí)行器始終處于采摘位置。此外,該系統(tǒng)還具備防碰撞功能,當(dāng)機(jī)械臂在升降過程中檢測到障礙物時(shí),會立即停止運(yùn)動并重新規(guī)劃路徑,避免損壞機(jī)械臂和果實(shí)。通過自動調(diào)...
智能采摘機(jī)器人通過機(jī)器學(xué)習(xí)適應(yīng)不同果園的布局。機(jī)器人內(nèi)置強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法,在進(jìn)入新果園作業(yè)時(shí),首先通過激光雷達(dá)與視覺攝像頭構(gòu)建果園三維地圖,識別果樹行列間距、地形起伏等特征。在采摘過程中,機(jī)器人不斷嘗試不同的路徑規(guī)劃與采摘策略,并根據(jù)實(shí)際作業(yè)效率、果實(shí)損傷率等反饋數(shù)據(jù)優(yōu)化決策模型。例如在云南梯田式果園中,機(jī)器人經(jīng)過 3 至 5 次作業(yè)循環(huán),就能自主規(guī)劃出適合階梯地形的 Z 字形采摘路線,避免重復(fù)爬坡耗能。系統(tǒng)還支持多果園數(shù)據(jù)共享,當(dāng)在相似布局的果園作業(yè)時(shí),機(jī)器人可直接調(diào)用已有經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?,快速進(jìn)入高效作業(yè)狀態(tài)。隨著作業(yè)數(shù)據(jù)的持續(xù)積累,機(jī)器人對復(fù)雜果園環(huán)境的適應(yīng)能力不斷增強(qiáng),逐步實(shí)現(xiàn)全場景智能作業(yè)。熙岳...
可根據(jù)果實(shí)生長高度自動調(diào)節(jié)機(jī)械臂升降。智能采摘機(jī)器人的機(jī)械臂升降系統(tǒng)集成了激光測距傳感器、傾角傳感器和伺服電機(jī)驅(qū)動裝置。激光測距傳感器實(shí)時(shí)掃描果實(shí)與機(jī)械臂末端的垂直距離,當(dāng)檢測到果實(shí)生長位置變化時(shí),將數(shù)據(jù)傳輸至控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)結(jié)合預(yù)先設(shè)定的果實(shí)高度范圍,通過伺服電機(jī)精確調(diào)節(jié)機(jī)械臂各關(guān)節(jié)的角度,實(shí)現(xiàn)機(jī)械臂的自動升降。在柑橘園中,不同樹齡的柑橘樹果實(shí)生長高度差異較大,從 1 米到 3 米不等,機(jī)器人可在 0.5 秒內(nèi)完成機(jī)械臂高度的調(diào)整,確保末端執(zhí)行器始終處于采摘位置。此外,該系統(tǒng)還具備防碰撞功能,當(dāng)機(jī)械臂在升降過程中檢測到障礙物時(shí),會立即停止運(yùn)動并重新規(guī)劃路徑,避免損壞機(jī)械臂和果實(shí)。通過自動調(diào)...
無線充電技術(shù)讓機(jī)器人擺脫線纜束縛自由行動。智能采摘機(jī)器人采用的無線充電技術(shù)基于磁共振耦合原理,由地面充電基站與機(jī)器人內(nèi)置的接收線圈組成充電系統(tǒng)。地面基站發(fā)射特定頻率的電磁場,機(jī)器人在靠近基站時(shí),接收線圈通過磁共振與發(fā)射端產(chǎn)生能量耦合,實(shí)現(xiàn)電能的無線傳輸,充電效率可達(dá) 85% 以上。這種充電方式無需人工插拔線纜,機(jī)器人在電量低于設(shè)定閾值時(shí),可自主導(dǎo)航至充電基站上方,自動對準(zhǔn)充電區(qū)域完成充電。在大型果園中,機(jī)器人可沿著預(yù)設(shè)的充電站點(diǎn)路線移動,實(shí)現(xiàn)邊作業(yè)邊充電的循環(huán)模式。例如在陜西的蘋果園中,多個(gè)無線充電基站分布于果園各處,機(jī)器人在作業(yè)間隙自動前往充電,日均作業(yè)時(shí)長從原本的 8 小時(shí)延長至 12 小...
具備低溫耐寒設(shè)計(jì),能在冬季果園正常工作。智能采摘機(jī)器人針對低溫環(huán)境進(jìn)行了的優(yōu)化設(shè)計(jì)。其電池采用低溫性能優(yōu)異的鋰電池,內(nèi)置加熱系統(tǒng),當(dāng)環(huán)境溫度低于 0℃時(shí),加熱系統(tǒng)自動啟動,將電池溫度維持在適宜的工作范圍,確保電池性能穩(wěn)定。電子元件均采用耐低溫型號,并進(jìn)行灌封處理,防止低溫下水汽凝結(jié)導(dǎo)致短路。機(jī)械部件采用特殊的潤滑油和密封材料,在 - 20℃的低溫環(huán)境下仍能保持良好的潤滑性和密封性,避免因部件凍結(jié)而影響機(jī)器人運(yùn)行。在東北的蘋果梨園中,冬季氣溫常低至 - 15℃,配備低溫耐寒設(shè)計(jì)的智能采摘機(jī)器人仍能正常完成果實(shí)采摘任務(wù),相比人工采摘,不受寒冷天氣的影響,有效延長了果園的采摘時(shí)間,保障了冬季果實(shí)的及...
搭載高清攝像頭,可實(shí)時(shí)回傳果園現(xiàn)場畫面。智能采摘機(jī)器人配備的 4K 高清攝像頭,具備 120° 廣角視野和自動對焦功能,能夠清晰捕捉果園內(nèi)的每一個(gè)細(xì)節(jié)。攝像頭采集的畫面通過 5G 網(wǎng)絡(luò)或無線傳輸模塊,以每秒 30 幀的速度實(shí)時(shí)回傳至果園監(jiān)控中心的管理平臺。管理者在監(jiān)控中心的大屏幕上,可查看機(jī)器人的作業(yè)情況,包括果實(shí)采摘過程、機(jī)械臂運(yùn)行狀態(tài)、果園地形環(huán)境等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)機(jī)器人遇到復(fù)雜情況,如果實(shí)被枝葉嚴(yán)重遮擋難以采摘時(shí),管理者可通過遠(yuǎn)程操作功能,調(diào)整機(jī)器人的作業(yè)策略。此外,高清畫面還可用于后期數(shù)據(jù)分析,技術(shù)人員通過回放視頻,分析機(jī)器人的作業(yè)動作和采摘效率,優(yōu)化算法和控制策略。高清攝像頭的應(yīng)用使果園管理...
自動分類功能將采摘的果實(shí)按品質(zhì)進(jìn)行分揀。智能采摘機(jī)器人搭載高光譜成像儀與 AI 視覺識別系統(tǒng),通過分析果實(shí)的顏色、形狀、紋理以及內(nèi)部糖分含量等多維數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)對果實(shí)品質(zhì)的分級。在柑橘采摘過程中,機(jī)器人首先利用高光譜圖像檢測果實(shí)內(nèi)部的糖酸比,結(jié)合表面瑕疵識別算法,將果實(shí)分為特級、一級、二級等不同等級。分揀機(jī)械臂根據(jù)分級結(jié)果,將果實(shí)準(zhǔn)確投放至對應(yīng)的收集箱或輸送帶上。系統(tǒng)還支持自定義分級標(biāo)準(zhǔn),果園管理者可根據(jù)市場需求,靈活調(diào)整果實(shí)大小、糖度等篩選參數(shù)。經(jīng)測試,該自動分類系統(tǒng)的分揀準(zhǔn)確率達(dá) 98% 以上,相比人工分揀效率提升 60%,有效滿足不同銷售渠道對果實(shí)品質(zhì)的差異化需求。無論是平坦的果園還是略有起...
其作業(yè)效率是人工采摘的 5 - 8 倍,大幅提升產(chǎn)能。在規(guī)?;N植的柑橘園中,人工采摘平均每人每天可收獲 800 至 1000 公斤果實(shí),而智能采摘機(jī)器人憑借高速機(jī)械臂與識別系統(tǒng),每小時(shí)可完成 1200 至 1500 公斤的采摘量,單日作業(yè)量可達(dá) 8 至 10 噸,相當(dāng)于 8 至 10 名熟練工人的工作量。在新疆的紅棗種植基地,面對成熟期集中、采摘周期短的難題,10 臺智能采摘機(jī)器人組成的作業(yè)團(tuán)隊(duì),3 天內(nèi)即可完成 500 畝紅棗園的采摘任務(wù),較傳統(tǒng)人工采摘提前 20 天完成,有效避免因成熟過度導(dǎo)致的果實(shí)脫落損失。此外,機(jī)器人可 24 小時(shí)不間斷作業(yè),配合自動分揀系統(tǒng),形成采摘、分揀、裝箱一體...
操作界面簡潔,普通工人經(jīng)過培訓(xùn)即可上手控制。智能采摘機(jī)器人采用可視化觸控操作界面,主屏幕以大圖標(biāo)和流程圖形式呈現(xiàn)功能,如路徑規(guī)劃、采摘模式切換、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測等。新員工只需通過 30 分鐘的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn),即可掌握基礎(chǔ)操作:通過拖拽地圖標(biāo)記點(diǎn)規(guī)劃采摘路線,點(diǎn)擊按鈕啟動自動避障功能,滑動屏幕調(diào)節(jié)機(jī)械臂抓取力度。系統(tǒng)內(nèi)置語音提示功能,在設(shè)備啟動、故障預(yù)警等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行語音播報(bào),輔助操作人員快速響應(yīng)。在山東煙臺的蘋果種植基地,從未接觸過智能設(shè)備的果農(nóng)經(jīng)過簡單培訓(xùn)后,便能操控機(jī)器人完成整片果園的采摘任務(wù),降低了智能設(shè)備的使用門檻,推動農(nóng)業(yè)智能化普及。農(nóng)業(yè)企業(yè)選擇熙岳智能的智能采摘機(jī)器人,可有效提升自身競爭力...
模塊化電池組便于更換,延長連續(xù)作業(yè)時(shí)間。智能采摘機(jī)器人的模塊化電池組采用標(biāo)準(zhǔn)化接口設(shè)計(jì),每個(gè)電池模塊重量約為 5 公斤,單人即可輕松拆卸和安裝。當(dāng)機(jī)器人電量不足時(shí),操作人員可快速將耗盡電量的電池模塊取下,換上充滿電的模塊,整個(gè)更換過程需 3 - 5 分鐘。這種設(shè)計(jì)打破了傳統(tǒng)一體式電池需長時(shí)間充電的限制,使機(jī)器人能夠迅速恢復(fù)作業(yè)能力。在浙江的草莓種植園中,通過配置多個(gè)備用電池模塊,機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)全天不間斷作業(yè)。此外,模塊化電池組還支持梯次利用,當(dāng)電池容量下降到一定程度后,可將其用于對電量需求較低的果園監(jiān)測設(shè)備,實(shí)現(xiàn)資源的化利用。據(jù)統(tǒng)計(jì),采用模塊化電池組后,機(jī)器人的連續(xù)作業(yè)時(shí)間延長了 2 - 3 倍...
無線充電技術(shù)讓機(jī)器人擺脫線纜束縛自由行動。智能采摘機(jī)器人采用的無線充電技術(shù)基于磁共振耦合原理,由地面充電基站與機(jī)器人內(nèi)置的接收線圈組成充電系統(tǒng)。地面基站發(fā)射特定頻率的電磁場,機(jī)器人在靠近基站時(shí),接收線圈通過磁共振與發(fā)射端產(chǎn)生能量耦合,實(shí)現(xiàn)電能的無線傳輸,充電效率可達(dá) 85% 以上。這種充電方式無需人工插拔線纜,機(jī)器人在電量低于設(shè)定閾值時(shí),可自主導(dǎo)航至充電基站上方,自動對準(zhǔn)充電區(qū)域完成充電。在大型果園中,機(jī)器人可沿著預(yù)設(shè)的充電站點(diǎn)路線移動,實(shí)現(xiàn)邊作業(yè)邊充電的循環(huán)模式。例如在陜西的蘋果園中,多個(gè)無線充電基站分布于果園各處,機(jī)器人在作業(yè)間隙自動前往充電,日均作業(yè)時(shí)長從原本的 8 小時(shí)延長至 12 小...
可同時(shí)控制多臺機(jī)器人協(xié)同完成大規(guī)模采摘任務(wù)。智能采摘機(jī)器人的協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)基于先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)和分布式控制技術(shù)構(gòu)建。果園管理者通過控制平臺,能夠?qū)?shù)十臺甚至上百臺機(jī)器人進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度和管理。平臺利用智能算法,根據(jù)果園地形、果樹分布、果實(shí)成熟度等信息,為每臺機(jī)器人分配的采摘區(qū)域和任務(wù)路線。在作業(yè)過程中,機(jī)器人之間通過無線通信技術(shù)實(shí)時(shí)交互信息,自動避讓彼此,避免作業(yè)。例如,當(dāng)一臺機(jī)器人完成當(dāng)前區(qū)域采摘任務(wù)后,會自動向平臺發(fā)送信號,平臺隨即為其分配新的任務(wù)區(qū)域,并協(xié)調(diào)周邊機(jī)器人調(diào)整路線,實(shí)現(xiàn)無縫銜接。在萬畝規(guī)模的蘋果種植基地,通過 50 臺智能采摘機(jī)器人協(xié)同作業(yè),每天可完成近千畝果園的采摘工作,相比單臺機(jī)器...
云端數(shù)據(jù)庫存儲海量作物信息,輔助機(jī)器人判斷。云端數(shù)據(jù)庫是智能采摘機(jī)器人的 “智慧大腦”,它存儲了大量關(guān)于不同作物的詳細(xì)信息,包括作物的生長周期、果實(shí)形態(tài)特征、成熟度判斷標(biāo)準(zhǔn)、采摘要點(diǎn)等數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)來自于科研機(jī)構(gòu)的研究成果、農(nóng)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)以及大量實(shí)際采摘作業(yè)的案例積累。當(dāng)智能采摘機(jī)器人在果園作業(yè)時(shí),遇到不同種類的作物或復(fù)雜的采摘情況,機(jī)器人會將實(shí)時(shí)采集到的圖像、傳感器數(shù)據(jù)等信息上傳至云端數(shù)據(jù)庫。云端數(shù)據(jù)庫通過強(qiáng)大的檢索和分析功能,快速匹配相關(guān)的作物信息,并將匹配結(jié)果和判斷建議反饋給機(jī)器人。例如,當(dāng)機(jī)器人遇到一種不常見的水果品種時(shí),云端數(shù)據(jù)庫會提供該水果的成熟度識別特征和采摘方法,幫助機(jī)器人做出...
配備自動充電裝置,續(xù)航不足時(shí)自動返回充電站。智能采摘機(jī)器人配備的自動充電裝置使其具備自主能源管理能力。機(jī)器人內(nèi)置的電量監(jiān)測系統(tǒng)會實(shí)時(shí)監(jiān)控電池電量狀態(tài),當(dāng)電量下降到預(yù)設(shè)的閾值,如 20% 時(shí),機(jī)器人會立即啟動自動返回充電站的程序。在返回過程中,機(jī)器人依靠自身的導(dǎo)航系統(tǒng),結(jié)合激光雷達(dá)掃描的地形信息和預(yù)先規(guī)劃的路徑,避開障礙物,沿著路線快速、準(zhǔn)確地回到充電站。充電站采用先進(jìn)的無線充電或接觸式充電技術(shù),當(dāng)機(jī)器人到達(dá)充電站指定位置后,充電裝置會自動對接并開始充電。整個(gè)充電過程無需人工干預(yù),并且充電效率高,能夠在較短時(shí)間內(nèi)為機(jī)器人充滿電量。充滿電后,機(jī)器人會根據(jù)當(dāng)前的采摘任務(wù)情況,自動返回作業(yè)區(qū)域繼續(xù)工作...
防水防塵設(shè)計(jì),使其能在惡劣天氣條件下正常工作。智能采摘機(jī)器人外殼采用 IP67 級防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),機(jī)身接縫處均配備雙重硅膠密封圈,有效隔絕雨水、泥漿和沙塵的侵入。電路板表面涂覆納米級三防漆,能抵御潮濕環(huán)境中的水汽腐蝕,即使在暴雨或沙塵天氣下,機(jī)器人仍可保持穩(wěn)定運(yùn)行。在新疆吐魯番的葡萄園中,夏季高溫伴隨沙塵天氣,配備防水防塵設(shè)計(jì)的機(jī)器人通過密封的傳感器艙和防水電機(jī),持續(xù)完成葡萄采摘任務(wù),避免因沙塵進(jìn)入機(jī)械部件導(dǎo)致的卡頓故障。同時(shí),機(jī)器人散熱系統(tǒng)采用封閉式液冷循環(huán)設(shè)計(jì),防止雨水進(jìn)入散熱通道,確保高溫高濕環(huán)境下電子元件的正常運(yùn)行,為果園全天候作業(yè)提供可靠保障。熙岳智能在智能采摘機(jī)器人的研發(fā)中,注重多技術(shù)融...
智能采摘機(jī)器人可與果園灌溉、施肥系統(tǒng)聯(lián)動。通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),智能采摘機(jī)器人與果園灌溉、施肥系統(tǒng)形成一體化管理網(wǎng)絡(luò)。機(jī)器人內(nèi)置的土壤濕度傳感器、作物生長狀態(tài)監(jiān)測模塊,能實(shí)時(shí)采集果園土壤墑情、果實(shí)生長數(shù)據(jù),并將信息同步至管理平臺。當(dāng)機(jī)器人檢測到某區(qū)域果樹需水量增加時(shí),系統(tǒng)會自動觸發(fā)滴灌設(shè)備,控制灌溉量;若發(fā)現(xiàn)果實(shí)生長階段需補(bǔ)充特定養(yǎng)分,施肥系統(tǒng)將根據(jù)機(jī)器人采集的土壤肥力數(shù)據(jù),配比并輸送合適的肥料。在陜西蘋果園中,智能采摘機(jī)器人通過識別不同樹齡果樹的果實(shí)密度,聯(lián)動施肥系統(tǒng)為結(jié)果量大的果樹增加有機(jī)肥供給,同時(shí)調(diào)整灌溉頻率,使蘋果單果重量提升 15%,實(shí)現(xiàn)資源的高效利用。無論是平坦的果園還是略有起伏的農(nóng)田...
基于深度學(xué)習(xí)技術(shù),機(jī)器人可不斷優(yōu)化采摘效率。深度學(xué)習(xí)技術(shù)為智能采摘機(jī)器人的性能提升提供了強(qiáng)大動力。機(jī)器人在采摘作業(yè)過程中,會不斷收集各種數(shù)據(jù),包括采摘環(huán)境信息、果實(shí)特征數(shù)據(jù)、自身操作動作和相應(yīng)的采摘結(jié)果等。這些海量的數(shù)據(jù)被傳輸至機(jī)器人的深度學(xué)習(xí)模型中,模型通過復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和學(xué)習(xí)。在學(xué)習(xí)過程中,模型會不斷調(diào)整內(nèi)部參數(shù),尋找的決策策略和操作模式,以提高采摘的準(zhǔn)確性和效率。例如,通過對大量采摘數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí),模型可以發(fā)現(xiàn)不同光照條件下果實(shí)識別的參數(shù),或者找到在特定地形下機(jī)械臂運(yùn)動的快捷路徑。隨著作業(yè)時(shí)間的增加和數(shù)據(jù)積累的增多,深度學(xué)習(xí)模型會不斷進(jìn)化和優(yōu)化,使機(jī)器人的采摘效率逐步提升,...
無線充電技術(shù)讓機(jī)器人擺脫線纜束縛自由行動。智能采摘機(jī)器人采用的無線充電技術(shù)基于磁共振耦合原理,由地面充電基站與機(jī)器人內(nèi)置的接收線圈組成充電系統(tǒng)。地面基站發(fā)射特定頻率的電磁場,機(jī)器人在靠近基站時(shí),接收線圈通過磁共振與發(fā)射端產(chǎn)生能量耦合,實(shí)現(xiàn)電能的無線傳輸,充電效率可達(dá) 85% 以上。這種充電方式無需人工插拔線纜,機(jī)器人在電量低于設(shè)定閾值時(shí),可自主導(dǎo)航至充電基站上方,自動對準(zhǔn)充電區(qū)域完成充電。在大型果園中,機(jī)器人可沿著預(yù)設(shè)的充電站點(diǎn)路線移動,實(shí)現(xiàn)邊作業(yè)邊充電的循環(huán)模式。例如在陜西的蘋果園中,多個(gè)無線充電基站分布于果園各處,機(jī)器人在作業(yè)間隙自動前往充電,日均作業(yè)時(shí)長從原本的 8 小時(shí)延長至 12 小...
采用靜音設(shè)計(jì),作業(yè)時(shí)不影響果園生態(tài)環(huán)境。智能采摘機(jī)器人通過多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)靜音運(yùn)行,限度降低對果園生態(tài)環(huán)境的干擾。在動力系統(tǒng)方面,選用高精度的無刷直流電機(jī),搭配優(yōu)化后的齒輪傳動結(jié)構(gòu),通過精密的齒輪嚙合設(shè)計(jì)和特殊的消音涂層處理,將運(yùn)行噪音控制在 45 分貝以下,相當(dāng)于正常交談的音量。同時(shí),機(jī)械臂關(guān)節(jié)處安裝了柔性減震器和靜音軸承,在機(jī)械臂運(yùn)動過程中有效吸收震動,減少摩擦產(chǎn)生的噪音。此外,機(jī)器人的散熱風(fēng)扇采用流體力學(xué)優(yōu)化設(shè)計(jì),在保證高效散熱的同時(shí),降低風(fēng)扇轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的風(fēng)噪。在生態(tài)果園中,這樣的靜音設(shè)計(jì)尤為重要,不會驚擾果園內(nèi)棲息的鳥類、蜜蜂等有益生物,維持果園生態(tài)系統(tǒng)的平衡,保障蜜蜂正常采蜜授粉,助力...
智能采摘機(jī)器人通過機(jī)器學(xué)習(xí)適應(yīng)不同果園的布局。機(jī)器人內(nèi)置強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法,在進(jìn)入新果園作業(yè)時(shí),首先通過激光雷達(dá)與視覺攝像頭構(gòu)建果園三維地圖,識別果樹行列間距、地形起伏等特征。在采摘過程中,機(jī)器人不斷嘗試不同的路徑規(guī)劃與采摘策略,并根據(jù)實(shí)際作業(yè)效率、果實(shí)損傷率等反饋數(shù)據(jù)優(yōu)化決策模型。例如在云南梯田式果園中,機(jī)器人經(jīng)過 3 至 5 次作業(yè)循環(huán),就能自主規(guī)劃出適合階梯地形的 Z 字形采摘路線,避免重復(fù)爬坡耗能。系統(tǒng)還支持多果園數(shù)據(jù)共享,當(dāng)在相似布局的果園作業(yè)時(shí),機(jī)器人可直接調(diào)用已有經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?,快速進(jìn)入高效作業(yè)狀態(tài)。隨著作業(yè)數(shù)據(jù)的持續(xù)積累,機(jī)器人對復(fù)雜果園環(huán)境的適應(yīng)能力不斷增強(qiáng),逐步實(shí)現(xiàn)全場景智能作業(yè)。搭載...
利用圖像識別技術(shù)區(qū)分病果與健康果實(shí)。智能采摘機(jī)器人搭載的圖像識別技術(shù),依托深度學(xué)習(xí)算法與高分辨率攝像頭構(gòu)建起強(qiáng)大的果實(shí)健康檢測系統(tǒng)。其內(nèi)置的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)模型,經(jīng)過海量的病果與健康果實(shí)圖像數(shù)據(jù)訓(xùn)練,能夠識別果實(shí)表面的病斑、腐爛、蟲害痕跡等特征。以蘋果為例,系統(tǒng)不能識別常見的輪紋病、炭疽病在果實(shí)表面形成的不規(guī)則斑塊,還能通過分析果實(shí)顏色分布、紋理變化,檢測出肉眼難以察覺的早期病變。在實(shí)際作業(yè)中,攝像頭以每秒 20 幀的速度采集果實(shí)圖像,圖像識別算法在毫秒級時(shí)間內(nèi)完成分析,若判斷為病果,機(jī)械臂將跳過該果實(shí)或?qū)⑵鋯为?dú)分揀,避免病果混入健康果實(shí)中,保障采摘果實(shí)的整體品質(zhì)。經(jīng)測試,該技術(shù)對病果的...