智能采摘机器人已问世,一台机器竟然可顶12个人!一个小时能采10000颗果子。眼前看到这台机器手4只机器臂开动后,不停地从新西兰奇异果的果架上,将成熟奇异果摘下,再通过机器臂下面的管袋中,传送到下面的收藏盒中。奇异果是水果中相当柔软的果实,要用机器手摘取奇异果,可比摘苹果难多了。几个月前我们刚介绍过摘苹果的机器手,已被国外开发出来目前摘苹果的机器手有两种,一种“摘果机器人”有三根“手指”,可抓取果实,并将其从枝头拧下或者剪下。一台机器的“手”可以配4-12只,一个小时比较高能采10000颗果子。还有一种是美国公司在研发的“吸果机器人”:它可以直接将苹果从树上“吸”下来。现在,针对难摘的奇异果的机器手已经被新西兰科研者攻关了,而更可怕的是,它还自带“学习功能”。这台机器具备的学习功能是,人们可给它输入指令,告诉它们哪些是奇异果,哪些是成熟的,它们就可使用自带的判断功能。下面补充介绍一下近期苹果遇到得主要问题及预防对策:附1:警惕!今年苹果水心病和裂果发病严重,中晚熟苹果要加强防范!目前,正值苹果膨大着色期,各产区苹果不同程度出现了水心病和裂果现象。前段时间,山东嘎啦摘袋时,果农反映摘袋后水心病严重! 可测量果实和蔬菜的成熟度、数量、重量等参数,并将数据传送到云平台。智能采摘机器人用途
熙岳生产的智能采摘机器人包括车身,所述车身前后两侧均安装有车轮,所述车身顶面上端设有矩形车厢,所述车身前端顶面设有旋转底座,所述旋转底座的上端两侧壁均转动连接更佳电动伸缩杆,所述更佳电动伸缩杆的顶端固定连接采摘器,所述车身前端设有视觉识别机构,所述车身前端侧面设有显示屏,所述车身的中心位置侧面设有电池盒。推荐地,所述车身内部后端底面设有两台伺服电机,两台伺服电机通过电机轴与车身后端两侧的车轮驱动连接。推荐地,所述旋转底座内部底面设有第二电机,第二电机电机轴顶端配合套设有圆盘,圆盘顶面上固接有转动支架,转动支架的底部为平板,在平板的顶面两侧均纵向设有支板,两侧的支板外壁上均固接有转动电机,两侧的支板外壁上的转动电机的电机轴均固接一个更佳电动伸缩杆,更佳电动伸缩杆的固定端位于两侧支板之间的间隙内,更佳电动伸缩杆活动端均固接采摘器支架外侧,在两个更佳电动伸缩杆之间设有伸缩杆,伸缩杆下端两侧均设有旋转轴,旋转轴的另一端均固定连接更佳电动伸缩杆的固定端,伸缩杆内部为圆柱形空腔,空腔内设有塑料波纹管软管,在波纹管内部放置一层防撞棉。伸缩杆上端固定连接采摘器输送管。推荐地,所述采摘器包括采摘器支架。 智能采摘机器人用途前端安装2台200w像素工业相机,在前进时对前方的道路进行观察,躲避障碍物,运动速度5km/h。
果蔬采摘机器人(智能采摘机器人)研究始于20世纪60年代的美国,采用的收获方式主要有机械震摇式和气动震摇式,其缺点是果实易损,效率不高。此后,随着电子技术和科学技术的发展,特别是工业机器人技术、计算机图像处理技术和人工智能技术的成熟,采摘机器人的研究和开发技术得到了快速发展。国内对采摘机器人的研究有一定的成果,但大多还停留在研究阶段,而这些采摘机器人体积比较大,制作成本比较高,智能化程度不是很高,距离完全应用在实际农业中还有一定的差距。目前,国内番茄采摘作业基本上依靠手工完成,增加了工人的体力消耗,影响工作效率,且工人休息时得不到很好的休息条件,特别是在天气炎热时,不能充分放松,影响后续的工作。因此,研发自动化的采摘机器人非常有必要。技术实现要素:本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种番茄采摘机器人,替代人工操作,完成番茄的智能采摘动作,自动化程度高,省时省力,节省人力成本。为解决上述技术问题,熙岳目前采用的一个技术方案是:提供一种番茄采摘机器人,包括底盘,所述底盘的上端且前方设有雷达扫描装置,所述雷达扫描装置的上方设有显示装置。
番茄成穗生长,相互触碰,造成智能采摘机器人对目标果实的夹持空间受限,夹持动作失败或把相邻果实碰伤;番茄果实的生长方位差异极大,每次采摘的姿态和作用力关系都有所变化;果梗较短且梗长不一,造成机械式刀头难以顺利实施果梗的切割,而扭断、折断果梗的力学作用规律变化很大,成功率受限,进一步加大采摘的难度。因此末端执行器成为番茄机器人收获的研究关注点,其形式各异、功能相差极大。功能单一的剪断式末端执行器无法满足机器人采摘作业的要求,因而相继衍生出夹剪一体式和夹果断梗式两大类末端执行器。数据可以让机器确定比较好路线,绕过藤蔓、叶子以及其他未成熟的作物,去采摘它的目标。
植株的种植模式对智能采摘机器人采摘的性能影响很大,对传统的杯形种植,果实非常分散,机器人需要很大的工作空间,同时枝干的空间分布使采摘作业非常困难。而日本的鲜食番茄一般采用单架栽培模式,由支柱和绳索支撑,在与地面垂直的方向栽培,数个果实成串悬挂生长,由于叶柄很短,果实识别简化,同时采摘作业性能得到保证。各样机多针对温室采用电动轮式底盘或轨式底盘,少数对露地栽培而采用履带式底盘。对通常栽培模式,由于冠层的复杂性和果实分布的随机性,其机械臂从早期的3 自由度发展到以6 和7 自由度关节式机械臂为主;而近藤直等针对使番茄果实倒垂生长,从而使采摘难度降低的单架式栽培模式,应用直角坐标机械臂实施采摘;Chiu 等则将商用关节式机械臂与剪叉式升降机结合,从而扩大竖直方向的工作空间。重要的是,我们有一层计算机感知能力。智能采摘机器人用途
机械手运动到采摘篮上方后,夹爪打开,将小番茄放入采摘篮。智能采摘机器人用途
智能采摘机器人能通过精密传感器及摄像头识别果实的颜色,锁定成熟的西红柿。在对果实串的状态进行分析后,机械手负责完好无损地摘取果实。随后搬运至推车,自动更换新的收获箱。此外公司还将针对出货环节研发检查西红柿大小、形状及品质的装置。公司还计划发挥通信技术的作用,开发根据大棚内农作物状态判断收获时期并将温度、肥料调控至比较好状态的系统。熙岳智能采摘机器人张总负责人表示:“单是采摘机器人的话,难有收益。我们想把能生产很多西红柿的系统发展成业务。”智能采摘机器人用途
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