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...
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)器人通過邊緣計(jì)算減少數(shù)據(jù)傳輸延遲。智能采摘機(jī)器人集成的邊緣計(jì)算模塊,將數(shù)據(jù)處理能力下沉到設(shè)備端,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的本地快速分析和決策。機(jī)器人在作業(yè)過程中,攝像頭采集的果實(shí)圖像、傳感器獲取的環(huán)境數(shù)據(jù)等,首先在邊緣計(jì)算模塊進(jìn)行預(yù)處理和分析,如果實(shí)識(shí)別、障礙物檢測等。只有經(jīng)過初步處理后的關(guān)鍵數(shù)據(jù)才傳輸至云端,減少了數(shù)據(jù)傳輸量。以果實(shí)識(shí)別為例,邊緣計(jì)算模塊可在 50 毫秒內(nèi)完成單張圖像的分析,判斷果實(shí)的成熟度和位置,而傳統(tǒng)的云端處理方式則需要數(shù)秒時(shí)間。在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)不佳的果園環(huán)境中,邊緣計(jì)算的優(yōu)勢更加明顯,機(jī)器人能夠在無網(wǎng)絡(luò)連接的情況下,依靠本地存儲(chǔ)的算法和數(shù)據(jù)繼續(xù)作業(yè),待網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后再將數(shù)據(jù)同步至云端。...
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...
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...
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...
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)模化種植的柑橘園中,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...
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(shí)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停焖龠M(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(duì)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)。相比...
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...
智能采摘機(jī)器人具備自我診斷功能,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障。機(jī)器人內(nèi)置的自我診斷系統(tǒng)由傳感器陣列、故障診斷算法和數(shù)據(jù)處理模塊組成。遍布機(jī)器人全身的傳感器,如溫度傳感器、振動(dòng)傳感器、電流傳感器等,實(shí)時(shí)監(jiān)測機(jī)械臂關(guān)節(jié)溫度、電機(jī)運(yùn)行電流、部件振動(dòng)頻率等關(guān)鍵參數(shù)。當(dāng)某個(gè)參數(shù)超出正常范圍時(shí),故障診斷算法會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)的故障模型進(jìn)行分析,快速定位故障點(diǎn)。例如,若機(jī)械臂關(guān)節(jié)溫度異常升高,系統(tǒng)可判斷為潤滑不足或軸承磨損,并通過顯示屏和語音提示輸出故障代碼和解決方案。同時(shí),故障信息會(huì)自動(dòng)上傳至云端管理平臺(tái),技術(shù)人員可遠(yuǎn)程查看故障詳情,提前準(zhǔn)備維修配件,縮短維修時(shí)間。在實(shí)際應(yīng)用中,自我診斷系統(tǒng)可將故障發(fā)現(xiàn)時(shí)間提前 80% 以上,減...
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(dòng)操控,確保采摘任務(wù)的順利進(jìn)行。...
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(dòng)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(huì)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(shí)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(huì)進(jìn)一步增加。通過替代人工進(jìn)行度、重復(fù)性勞動(dòng),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...
智能采摘機(jī)器人可在陡坡、梯田等復(fù)雜地形作業(yè)。針對(duì)復(fù)雜地形,機(jī)器人采用履帶式底盤與自適應(yīng)懸架系統(tǒng)相結(jié)合的設(shè)計(jì)。履帶表面的防滑齒紋與梯田臺(tái)階緊密咬合,配合主動(dòng)懸掛系統(tǒng)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)底盤高度和傾斜角度,確保機(jī)器人在 45° 陡坡上仍能平穩(wěn)作業(yè)。在云南的咖啡種植梯田中,機(jī)器人通過激光雷達(dá)掃描地形,自動(dòng)生成貼合梯田輪廓的螺旋式作業(yè)路徑,避免垂直上下帶來的安全隱患。機(jī)械臂配備的萬向節(jié)結(jié)構(gòu)使其在傾斜狀態(tài)下仍能保持水平采摘,確保果實(shí)抓取穩(wěn)定。同時(shí),機(jī)器人具備防側(cè)翻預(yù)警功能,當(dāng)檢測到車身傾斜超過安全閾值時(shí),會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)并發(fā)出警報(bào)。這種專為復(fù)雜地形優(yōu)化的設(shè)計(jì),使智能采摘機(jī)器人突破地形限制,將高效作業(yè)覆蓋至傳統(tǒng)設(shè)備...
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...
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,...
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。機(jī)器人采用 ROS 操作系統(tǒng)開發(fā),這一技術(shù)來自...
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(shí)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停焖龠M(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(duì)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)。利用...
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...
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。熙岳智能科技研發(fā)的機(jī)器人...
結(jié)合區(qū)塊鏈技術(shù),實(shí)現(xiàn)果實(shí)從采摘到銷售的全程溯源。智能采摘機(jī)器人與區(qū)塊鏈技術(shù)深度融合,構(gòu)建起果實(shí)全生命周期追溯體系。機(jī)器人在采摘過程中,自動(dòng)記錄每顆果實(shí)的采摘時(shí)間、地理位置、成熟度、采摘設(shè)備編號(hào)等信息,并將這些數(shù)據(jù)以加密形式上傳至區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)。隨著果實(shí)進(jìn)入分揀、包裝、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié),每個(gè)環(huán)節(jié)的操作時(shí)間、操作人員、環(huán)境參數(shù)等信息也會(huì)依次添加到區(qū)塊鏈的分布式賬本中。消費(fèi)者購買果實(shí)后,通過掃描產(chǎn)品包裝上的二維碼,即可訪問區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò),獲取果實(shí)從果園到餐桌的所有詳細(xì)信息,包括生長過程中的施肥、灌溉記錄,采摘時(shí)的品質(zhì)檢測數(shù)據(jù),運(yùn)輸途中的溫濕度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等。這種全程溯源機(jī)制不增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的信任,也便于...
智能采摘機(jī)器人可與果園灌溉、施肥系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。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(tái)。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(huì)自動(dòng)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(shí)別不同樹齡果樹的果實(shí)密度,聯(lián)動(dòng)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。熙岳智能為應(yīng)對(duì)不同農(nóng)田環(huán)境,為采摘...
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)...
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...
自動(dòng)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(jí)。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(dòng)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(huì)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(shí)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(huì)進(jìn)一步增加。通過替代人工進(jìn)行度、重復(fù)性勞動(dòng),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(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...
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。農(nóng)業(yè)企業(yè)選...
配備自動(dòng)充電裝置,續(xù)航不足時(shí)自動(dòng)返回充電站。智能采摘機(jī)器人配備的自動(dòng)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(huì)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(huì)立即啟動(dòng)自動(dòng)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(huì)自動(dòng)對(duì)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(huì)根據(jù)當(dāng)前的采摘任務(wù)情況,自動(dòng)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(dòng)操控,確保采摘任務(wù)的順利進(jìn)行。...