智能采摘機(jī)器人可通過 VR 技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程虛擬操控。智能采摘機(jī)器人的 VR 遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)由頭戴式 VR 設(shè)備、動(dòng)作捕捉手套和機(jī)器人端的信號(hào)接收裝置組成。操作人員佩戴 VR 設(shè)備后,可實(shí)時(shí)獲得機(jī)器人攝像頭采集的 360° 全景畫面,仿佛身臨其境般置身于果園現(xiàn)場。動(dòng)作捕捉手套能夠捕捉操作人員的手部動(dòng)作,并將動(dòng)作信號(hào)傳輸至機(jī)器人,控制機(jī)械臂的運(yùn)動(dòng)。當(dāng)機(jī)器人遇到復(fù)雜情況,如果實(shí)位置特殊難以自動(dòng)采摘時(shí),操作人員可通過 VR 技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程虛擬操控,手動(dòng)調(diào)整機(jī)械臂的角度和抓取動(dòng)作。在國外的葡萄園中,技術(shù)人員在千里之外的辦公室,通過 VR 技術(shù)操控機(jī)器人完成了高難度的葡萄采摘任務(wù),解決了因地形復(fù)雜或環(huán)境危險(xiǎn)導(dǎo)致...
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(dòng)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(dòng)態(tài)功率調(diào)節(jié)功能,在空載移動(dòng)、抓取等不同作業(yè)狀態(tài)下,能自動(dòng)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(dòng)能可轉(zhuǎn)化為電能重新儲(chǔ)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)...
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(shí)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(duì)成熟期集中、采摘周期短的難題,10 臺(tái)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(dòng)分揀系統(tǒng),形成采摘、分揀、裝箱一體...
采用輕量化材質(zhì),降低機(jī)器人自身重量便于移動(dòng)。智能采摘機(jī)器人的機(jī)身框架采用航空級(jí)碳纖維復(fù)合材料,密度為鋼的 1/4,但強(qiáng)度卻達(dá)到鋼材的 10 倍以上,相比傳統(tǒng)金屬材質(zhì)減重 60%。機(jī)械臂關(guān)節(jié)部件使用鎂鋁合金,在保證結(jié)構(gòu)剛性的同時(shí)大幅減輕重量。這種輕量化設(shè)計(jì)使機(jī)器人整機(jī)重量控制在 200 公斤以內(nèi),配合高扭矩輪式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),即使在松軟的果園泥土地面也能輕松移動(dòng)。在丘陵地區(qū)的果園中,輕量化機(jī)器人可在坡度 30° 的地形上穩(wěn)定爬坡,而傳統(tǒng)重型設(shè)備則需額外輔助設(shè)施。此外,重量的降低使機(jī)器人能耗進(jìn)一步減少,相同電量下的移動(dòng)距離增加 30%,有效提升了設(shè)備在大面積果園中的作業(yè)覆蓋范圍。熙岳智能為智能采摘機(jī)器人...
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(jí)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(jí)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。相比人工采摘,熙岳智能的采摘機(jī)器人提高了采摘效...
采用輕量化材質(zhì),降低機(jī)器人自身重量便于移動(dòng)。智能采摘機(jī)器人的機(jī)身框架采用航空級(jí)碳纖維復(fù)合材料,密度為鋼的 1/4,但強(qiáng)度卻達(dá)到鋼材的 10 倍以上,相比傳統(tǒng)金屬材質(zhì)減重 60%。機(jī)械臂關(guān)節(jié)部件使用鎂鋁合金,在保證結(jié)構(gòu)剛性的同時(shí)大幅減輕重量。這種輕量化設(shè)計(jì)使機(jī)器人整機(jī)重量控制在 200 公斤以內(nèi),配合高扭矩輪式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),即使在松軟的果園泥土地面也能輕松移動(dòng)。在丘陵地區(qū)的果園中,輕量化機(jī)器人可在坡度 30° 的地形上穩(wěn)定爬坡,而傳統(tǒng)重型設(shè)備則需額外輔助設(shè)施。此外,重量的降低使機(jī)器人能耗進(jìn)一步減少,相同電量下的移動(dòng)距離增加 30%,有效提升了設(shè)備在大面積果園中的作業(yè)覆蓋范圍。利用熙岳智能的技術(shù),機(jī)器...
智能采摘機(jī)器人能適應(yīng)不同種植密度的果園環(huán)境。智能采摘機(jī)器人通過激光雷達(dá)、視覺攝像頭和環(huán)境感知算法,構(gòu)建起對(duì)果園環(huán)境的智能適應(yīng)能力。在高密度種植的果園中,機(jī)器人利用激光雷達(dá)掃描果樹間距和枝葉分布,規(guī)劃出狹窄空間內(nèi)的穿行路徑,機(jī)械臂采用折疊式設(shè)計(jì),在通過密集區(qū)域時(shí)可收縮減小體積,避免碰撞。在低密度種植的果園,機(jī)器人則可快速移動(dòng),采用大范圍掃描模式尋找果實(shí)。同時(shí),其 AI 視覺算法能夠根據(jù)不同種植密度調(diào)整果實(shí)識(shí)別策略,在枝葉茂密的高密度區(qū)域,算法加強(qiáng)對(duì)部分遮擋果實(shí)的識(shí)別能力;在開闊的低密度區(qū)域,提高果實(shí)識(shí)別速度。在福建的蜜柚園,既有傳統(tǒng)稀疏種植區(qū),又有新型密植區(qū),智能采摘機(jī)器人通過自動(dòng)切換作業(yè)模式,...
利用圖像識(shí)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(shí)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(shí)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(shí)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(shí)別算法在毫秒級(jí)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(duì)病果的...
智能采摘機(jī)器人可通過 VR 技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程虛擬操控。智能采摘機(jī)器人的 VR 遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)由頭戴式 VR 設(shè)備、動(dòng)作捕捉手套和機(jī)器人端的信號(hào)接收裝置組成。操作人員佩戴 VR 設(shè)備后,可實(shí)時(shí)獲得機(jī)器人攝像頭采集的 360° 全景畫面,仿佛身臨其境般置身于果園現(xiàn)場。動(dòng)作捕捉手套能夠捕捉操作人員的手部動(dòng)作,并將動(dòng)作信號(hào)傳輸至機(jī)器人,控制機(jī)械臂的運(yùn)動(dòng)。當(dāng)機(jī)器人遇到復(fù)雜情況,如果實(shí)位置特殊難以自動(dòng)采摘時(shí),操作人員可通過 VR 技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程虛擬操控,手動(dòng)調(diào)整機(jī)械臂的角度和抓取動(dòng)作。在國外的葡萄園中,技術(shù)人員在千里之外的辦公室,通過 VR 技術(shù)操控機(jī)器人完成了高難度的葡萄采摘任務(wù),解決了因地形復(fù)雜或環(huán)境危險(xiǎn)導(dǎo)致...
具有避障功能,遇到障礙物時(shí)自動(dòng)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(dòng)和作業(yè)時(shí),傳感器會(huì)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(huì)立即啟動(dòng)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(huì)按照新規(guī)劃的路徑自動(dòng)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(huì)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...
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(duì)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...
智能采摘機(jī)器人的出現(xiàn)緩解了農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺問題。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,農(nóng)村青壯年勞動(dòng)力大量涌入城市,農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺問題日益嚴(yán)峻,尤其在果實(shí)采摘高峰期,用工難、用工貴成為困擾果園經(jīng)營者的難題。智能采摘機(jī)器人的誕生為這一困境提供了有效解決方案。一臺(tái)智能采摘機(jī)器人每小時(shí)的作業(yè)量相當(dāng)于 5 - 8 名人工,且可 24 小時(shí)不間斷工作。在新疆的棉花采摘季,以往需要數(shù)千名拾花工耗時(shí)數(shù)月完成的采摘任務(wù),如今通過智能采摘機(jī)器人組成的作業(yè)團(tuán)隊(duì),可在數(shù)周內(nèi)高效完成。此外,機(jī)器人操作簡單,經(jīng)過短期培訓(xùn)的普通工人即可進(jìn)行管理和維護(hù),無需依賴專業(yè)的采摘技能。智能采摘機(jī)器人不填補(bǔ)了勞動(dòng)力缺口,還降低了果園對(duì)季節(jié)性勞動(dòng)力的依賴...
機(jī)械臂末端的吸盤裝置可高效抓取圓形果實(shí)。智能采摘機(jī)器人機(jī)械臂末端的吸盤裝置采用氣動(dòng)負(fù)壓原理,由硅膠吸盤、真空發(fā)生器和壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成。硅膠吸盤具有良好的柔韌性和密封性,能夠緊密貼合圓形果實(shí)表面,如蘋果、柑橘、番茄等。當(dāng)機(jī)械臂對(duì)準(zhǔn)果實(shí)后,真空發(fā)生器迅速啟動(dòng),在 0.2 秒內(nèi)將吸盤內(nèi)的空氣抽出,形成負(fù)壓,將果實(shí)牢牢吸附。壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測吸盤內(nèi)的壓力值,根據(jù)果實(shí)的大小和重量自動(dòng)調(diào)整負(fù)壓強(qiáng)度,確保抓取穩(wěn)定且不會(huì)損傷果實(shí)。對(duì)于表面不平整的果實(shí),吸盤邊緣的波紋設(shè)計(jì)可增強(qiáng)密封效果。在實(shí)際作業(yè)中,吸盤裝置每小時(shí)可完成 1500 - 2000 次抓取動(dòng)作,抓取成功率達(dá) 98% 以上,且對(duì)果實(shí)表皮無任何損傷,...
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(duì)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...
模塊化設(shè)計(jì)讓機(jī)器人能適配不同作物的采摘需求。智能采摘機(jī)器人采用模塊化設(shè)計(jì)理念,其各個(gè)功能部件如機(jī)械臂、末端執(zhí)行器、傳感器組等都設(shè)計(jì)為的模塊。不同作物的生長特性、果實(shí)形態(tài)和采摘要求差異很大,例如,草莓果實(shí)小巧、生長在地面附近,需要精細(xì)的抓取和較低的采摘高度;而柑橘果實(shí)成簇生長,且果樹較高,需要機(jī)械臂具備更大的伸展范圍和不同的抓取方式。通過模塊化設(shè)計(jì),當(dāng)需要采摘不同作物時(shí),操作人員可以方便快捷地更換相應(yīng)的模塊。更換更小巧、靈活的機(jī)械臂和末端執(zhí)行器用于草莓采摘,或者換上伸展范圍更大、抓取力更強(qiáng)的模塊來應(yīng)對(duì)柑橘采摘。同時(shí),軟件系統(tǒng)也能根據(jù)不同模塊的特性自動(dòng)調(diào)整參數(shù)和控制策略,使機(jī)器人迅速適應(yīng)新的采摘任...
智能采摘機(jī)器人能在夜間持續(xù)作業(yè),突破人力采摘時(shí)間限制。智能采摘機(jī)器人配備了先進(jìn)的夜間作業(yè)輔助系統(tǒng),使其能夠在黑暗環(huán)境中正常工作。機(jī)器人的攝像頭采用紅外夜視技術(shù),即使在無光照的情況下也能清晰捕捉果園內(nèi)的圖像信息,結(jié)合 AI 視覺算法,依然可以準(zhǔn)確識(shí)別果實(shí)的位置和成熟度。此外,機(jī)器人的機(jī)械臂和行走機(jī)構(gòu)都進(jìn)行了特殊設(shè)計(jì),降低運(yùn)行噪音,避免在夜間作業(yè)時(shí)驚擾果園周邊的居民和動(dòng)物。夜間果園環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定,沒有白天的高溫和強(qiáng)烈光照,一些果實(shí)的生理狀態(tài)也更適合采摘。智能采摘機(jī)器人利用夜間時(shí)間持續(xù)作業(yè),不可以充分利用果園的生產(chǎn)時(shí)間,提高采摘效率,還能緩解白天勞動(dòng)力緊張的問題,實(shí)現(xiàn)果園采摘的全天候作業(yè),有效增加果園...
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(dòng)力。機(jī)器人在采摘作業(yè)過程中,會(huì)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(dòng)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(duì)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(huì)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(duì)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(shí)別的參數(shù),或者找到在特定地形下機(jī)械臂運(yùn)動(dòng)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(huì)不斷進(jìn)化和優(yōu)化,使機(jī)器人的采摘效率逐步提升,...
柔性機(jī)械臂模擬人類采摘?jiǎng)幼鳎p柔摘取果實(shí)避免損傷。柔性機(jī)械臂是智能采摘機(jī)器人實(shí)現(xiàn)精細(xì)作業(yè)的關(guān)鍵部件,它借鑒了人體手臂的結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)原理,采用柔性材料和特殊的驅(qū)動(dòng)方式。機(jī)械臂的關(guān)節(jié)部分具有多個(gè)自由度,能夠像人類手臂一樣靈活彎曲和伸展,模仿人類采摘時(shí)的伸手、抓取、扭轉(zhuǎn)等動(dòng)作。在抓取果實(shí)時(shí),機(jī)械臂內(nèi)置的壓力傳感器會(huì)實(shí)時(shí)感知抓取力度,并根據(jù)果實(shí)的種類、大小和成熟度自動(dòng)調(diào)整力度,確保在抓取牢固的同時(shí)不會(huì)對(duì)果實(shí)表皮造成擠壓、劃傷等損傷。例如,對(duì)于嬌嫩的葡萄,機(jī)械臂會(huì)以極輕柔的力度包裹抓??;對(duì)于蘋果等相對(duì)堅(jiān)硬的果實(shí),力度也會(huì)控制。這種模擬人類采摘?jiǎng)幼鞯娜嵝詸C(jī)械臂,不提高了采摘的成功率,還能有效保護(hù)果實(shí)品質(zhì),減...
內(nèi)置語音交互系統(tǒng),支持語音指令操作。智能采摘機(jī)器人的語音交互系統(tǒng)采用離線語音識(shí)別與云端語義分析相結(jié)合的技術(shù),即使在無網(wǎng)絡(luò)的偏遠(yuǎn)果園也能快速響應(yīng)指令。操作人員只需說出 “啟動(dòng)采摘模式”“前往 B 區(qū)果園” 等自然語言指令,機(jī)器人即可執(zhí)行相應(yīng)操作。系統(tǒng)支持多語言切換,可適配不同地區(qū)操作人員的使用習(xí)慣。當(dāng)機(jī)器人遇到故障時(shí),會(huì)通過語音播報(bào)詳細(xì)的錯(cuò)誤代碼與解決方案,例如 “機(jī)械臂關(guān)節(jié)卡頓,請(qǐng)檢查潤滑情況”,幫助維修人員快速定位問題。在四川的獼猴桃種植基地,果農(nóng)通過語音指令控制機(jī)器人調(diào)整采摘高度、切換果實(shí)類型,操作效率比傳統(tǒng)觸控方式提升 40%,真正實(shí)現(xiàn)了人機(jī)交互的便捷化與智能化。熙岳智能在智能采摘機(jī)器人...
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(dòng)對(duì)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(tái)。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(dòng)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...
可同時(shí)控制多臺(tái)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(tái),能夠?qū)?shù)十臺(tái)甚至上百臺(tái)機(jī)器人進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度和管理。平臺(tái)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(tái)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(dòng)避讓彼此,避免作業(yè)。例如,當(dāng)一臺(tái)機(jī)器人完成當(dāng)前區(qū)域采摘任務(wù)后,會(huì)自動(dòng)向平臺(tái)發(fā)送信號(hào),平臺(tái)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(tái)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(tái)機(jī)器...
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(jí)、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(tái)。系統(tǒng)自動(dòng)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(duì)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。熙岳智能的...
與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)果園采摘的智能化管理。智能采摘機(jī)器人與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合,將果園內(nèi)的各種設(shè)備和系統(tǒng)連接成一個(gè)智能網(wǎng)絡(luò)。機(jī)器人通過傳感器實(shí)時(shí)采集果實(shí)生長數(shù)據(jù)、自身作業(yè)狀態(tài)數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)上傳至云端管理平臺(tái)。同時(shí),果園中的氣象站、土壤監(jiān)測儀、灌溉系統(tǒng)、施肥設(shè)備等也與平臺(tái)相連,形成數(shù)據(jù)共享。管理者在管理平臺(tái)上,可通過可視化界面實(shí)時(shí)查看果園的整體情況,如根據(jù)機(jī)器人采集的果實(shí)成熟度數(shù)據(jù),結(jié)合氣象信息,安排采摘時(shí)間;依據(jù)土壤監(jiān)測數(shù)據(jù)和機(jī)器人的作業(yè)進(jìn)度,遠(yuǎn)程控制灌溉、施肥系統(tǒng)。在江西的臍橙園中,通過物聯(lián)網(wǎng)智能化管理,采摘效率提升 30%,水肥資源利用率提高 40%,實(shí)現(xiàn)了果園生產(chǎn)的精細(xì)化、智能化和高效化...
采用輕量化材質(zhì),降低機(jī)器人自身重量便于移動(dòng)。智能采摘機(jī)器人的機(jī)身框架采用航空級(jí)碳纖維復(fù)合材料,密度為鋼的 1/4,但強(qiáng)度卻達(dá)到鋼材的 10 倍以上,相比傳統(tǒng)金屬材質(zhì)減重 60%。機(jī)械臂關(guān)節(jié)部件使用鎂鋁合金,在保證結(jié)構(gòu)剛性的同時(shí)大幅減輕重量。這種輕量化設(shè)計(jì)使機(jī)器人整機(jī)重量控制在 200 公斤以內(nèi),配合高扭矩輪式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),即使在松軟的果園泥土地面也能輕松移動(dòng)。在丘陵地區(qū)的果園中,輕量化機(jī)器人可在坡度 30° 的地形上穩(wěn)定爬坡,而傳統(tǒng)重型設(shè)備則需額外輔助設(shè)施。此外,重量的降低使機(jī)器人能耗進(jìn)一步減少,相同電量下的移動(dòng)距離增加 30%,有效提升了設(shè)備在大面積果園中的作業(yè)覆蓋范圍。熙岳智能的智能采摘機(jī)器人...
智能采摘機(jī)器人可同時(shí)處理多種不同大小的果實(shí)。智能采摘機(jī)器人的設(shè)計(jì)充分考慮了果實(shí)大小的多樣性,其機(jī)械臂和末端執(zhí)行器具備靈活的調(diào)節(jié)能力。機(jī)械臂的關(guān)節(jié)活動(dòng)范圍較大,能夠適應(yīng)不同高度和位置的果實(shí)采摘需求;末端執(zhí)行器采用可變形或多模式的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),如具有多個(gè)可運(yùn)動(dòng)的手指或可伸縮的吸盤。當(dāng)遇到不同大小的果實(shí)時(shí),機(jī)器人的視覺系統(tǒng)會(huì)首先識(shí)別果實(shí)的尺寸,然后控制系統(tǒng)根據(jù)果實(shí)大小自動(dòng)調(diào)整末端執(zhí)行器的形態(tài)和抓取參數(shù)。對(duì)于較小的果實(shí),如藍(lán)莓,末端執(zhí)行器的手指會(huì)精細(xì)調(diào)整間距,以抓取;對(duì)于較大的果實(shí),如西瓜,吸盤會(huì)根據(jù)西瓜的形狀和重量調(diào)整吸力大小,確保抓取牢固。同時(shí),機(jī)器人的分揀系統(tǒng)也能對(duì)采摘下來的不同大小果實(shí)進(jìn)行分類處理...
機(jī)械臂末端的吸盤裝置可高效抓取圓形果實(shí)。智能采摘機(jī)器人機(jī)械臂末端的吸盤裝置采用氣動(dòng)負(fù)壓原理,由硅膠吸盤、真空發(fā)生器和壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成。硅膠吸盤具有良好的柔韌性和密封性,能夠緊密貼合圓形果實(shí)表面,如蘋果、柑橘、番茄等。當(dāng)機(jī)械臂對(duì)準(zhǔn)果實(shí)后,真空發(fā)生器迅速啟動(dòng),在 0.2 秒內(nèi)將吸盤內(nèi)的空氣抽出,形成負(fù)壓,將果實(shí)牢牢吸附。壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測吸盤內(nèi)的壓力值,根據(jù)果實(shí)的大小和重量自動(dòng)調(diào)整負(fù)壓強(qiáng)度,確保抓取穩(wěn)定且不會(huì)損傷果實(shí)。對(duì)于表面不平整的果實(shí),吸盤邊緣的波紋設(shè)計(jì)可增強(qiáng)密封效果。在實(shí)際作業(yè)中,吸盤裝置每小時(shí)可完成 1500 - 2000 次抓取動(dòng)作,抓取成功率達(dá) 98% 以上,且對(duì)果實(shí)表皮無任何損傷,...
云端數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)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(chǔ)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(huì)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(huì)提供該水果的成熟度識(shí)別特征和采摘方法,幫助機(jī)器人做出...
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(duì)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(dòng)啟動(dòng),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(hào),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...
智能采摘機(jī)器人可同時(shí)處理多種不同大小的果實(shí)。智能采摘機(jī)器人的設(shè)計(jì)充分考慮了果實(shí)大小的多樣性,其機(jī)械臂和末端執(zhí)行器具備靈活的調(diào)節(jié)能力。機(jī)械臂的關(guān)節(jié)活動(dòng)范圍較大,能夠適應(yīng)不同高度和位置的果實(shí)采摘需求;末端執(zhí)行器采用可變形或多模式的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),如具有多個(gè)可運(yùn)動(dòng)的手指或可伸縮的吸盤。當(dāng)遇到不同大小的果實(shí)時(shí),機(jī)器人的視覺系統(tǒng)會(huì)首先識(shí)別果實(shí)的尺寸,然后控制系統(tǒng)根據(jù)果實(shí)大小自動(dòng)調(diào)整末端執(zhí)行器的形態(tài)和抓取參數(shù)。對(duì)于較小的果實(shí),如藍(lán)莓,末端執(zhí)行器的手指會(huì)精細(xì)調(diào)整間距,以抓??;對(duì)于較大的果實(shí),如西瓜,吸盤會(huì)根據(jù)西瓜的形狀和重量調(diào)整吸力大小,確保抓取牢固。同時(shí),機(jī)器人的分揀系統(tǒng)也能對(duì)采摘下來的不同大小果實(shí)進(jìn)行分類處理...
智能采摘機(jī)器人搭載多光譜攝像頭,可識(shí)別果實(shí)成熟度。多光譜攝像頭作為機(jī)器人的 “眼睛”,能夠捕捉可見光和不可見光范圍內(nèi)的多種光譜信息,覆蓋從紫外線到近紅外的波段。不同成熟度的果實(shí),在這些光譜下會(huì)呈現(xiàn)出獨(dú)特的反射、吸收和透射特性。例如,成熟的蘋果在近紅外光譜下反射率較高,而未成熟的蘋果反射率較低。機(jī)器人通過分析多光譜圖像數(shù)據(jù),結(jié)合預(yù)先訓(xùn)練好的算法模型,能夠快速且地判斷果實(shí)是否達(dá)到采摘狀態(tài)。這種技術(shù)不避免了人工判斷的主觀性和誤差,還能在復(fù)雜光照條件下保持穩(wěn)定的識(shí)別效果,有效提升了采摘果實(shí)的品質(zhì)和一致性,極大減少了因采摘過早或過晚造成的損失??萍紙鲳^中,熙岳智能的采摘機(jī)器人成為科普展示的明星產(chǎn)品,普及...