水产品船载超低温保鲜加工控制系统与方法

    公开(公告)号:CN111142589B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201911327013.9

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种水产品船载超低温保鲜加工控制系统与方法。本发明包括主控制系统、显示单元、阀控单元、采集单元和动力单元。本发明速冻过程分为四个阶段,第一阶段为预冷阶段,第二阶段为快速冷冻阶段,第三阶段为深度冷冻阶段,第四阶段为保温阶段;各个阶段执行不同的降温速率和速冻时间,其中快速冷冻阶段降温速率最大,其次是深度冷冻阶段,最后是预冷阶段,保温阶段维持设备内环境温度稳定。本发明液氮消耗量低,温度控制精确,速冻速率快,且速冻出的水产品无需添加保鲜剂,绿色环保品质好,提高了水产品船载源头保鲜水平,增加了产品附加值。

    一种基于DVL信息的水下机器人动态定高控制方法

    公开(公告)号:CN118795897B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411281866.4

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明提出了一种基于DVL信息的水下机器人动态定高控制方法,属于水下机器人控制技术领域,所述方法包括:根据DVL两个前向波束实时信息及水下机器人实时倾角信息估计波束探测区域水平距离、垂向水深;采用二次多项式拟合前行区域历史水平距离、垂向水深,并结合期望定高高度生成定高轨迹;对拟合后的轨迹进行离散化处理,并结合期望航速与综合曲率确定预瞄距离,同时通过移动平均方式平滑调整预瞄距离;根据预瞄点位置及当前位置的纵向误差计算水下机器人的期望俯仰角,实时调整水下机器人的倾角,实现精确定高路径跟踪。通过实施本发明实施例的方法可控制水下机器人高精度、高安全地跟踪海底起伏航行,以提升其近海底定高观测能力。

    一种深海微生物原位培养系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117925385A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410055664.1

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种深海微生物原位培养系统及控制方法,包括第一深水泵、第一阀门、第二深水泵、至少一个培养单元,第一阀门连接在第一深水泵的出口,培养单元连接在第一阀门和第二深水泵之间,培养单元包括一个培养腔和至少一个固定腔,所有固定腔并联且进水端分别通过第一水管与培养腔相连,每个第一水管上设置有第二阀门,培养腔内预置有示踪剂,尾端有开口,与环境海水联通,固定腔内预置有固定剂或滤膜,尾端与第二深水泵相连;控制单元,分别与第一深水泵、第二深水泵、第一阀门和第二阀门电连接。本发明解决了深海生物地球化学循环研究中由于只能采集原位海水后在实验室培养所造成的非原位,不真实等急需解决的难题。

    一种多信息融合水下机器人定位方法

    公开(公告)号:CN114485613A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111655922.2

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种多信息融合水下机器人定位方法。本发明用数值积分方法计算不同角度下双目摄像头拍摄范围重叠区域面积,找到双目摄像头拍摄范围重叠区域面积最大的角度;用棋盘法标定双目摄像头的内参,用拟合直线误差判断标定是否成功,之后标定双目摄像头的外参;位姿解算,获取多传感器信息以待分析,利用传感器信息解算机器人位姿并进行融合以实现优势互补;位姿优化,利用存储的若干关键帧状态进行批量调整;回环检测,当前时刻拍摄到的图像和存储的若干帧图像用词袋法度量相似度,以检测水下机器人是否重新回到某个位置附近。本发明结合多种传感器信息,提高其定位的精度,弥补了单一视觉定位对光照变化敏感、在弱纹理区域效果差的缺点。

    一种鱼体切片加工与分拣一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN111034773A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911313624.8

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种鱼体切片加工与分拣一体化装置及方法。本发明包括鱼体纵向链轮输送机构、鱼体横向链轮输送机构、切割刀排、推进机构、单侧整平机构、3D扫描系统和鱼体边角料挑选分拣机构。鱼体纵向链轮输送机构和鱼体横向链轮输送机构均布置有切割刀排,所述3D扫描系统位于鱼体横向链轮输送机构上,用于扫描切割完成后的鱼体;所述的鱼体边角料挑选分拣机构用于对切割完成后的鱼体进行分拣,区分出合格的鱼体和鱼体边角料。本发明能够实现鱼体定形的自动化切割并对切割后的鱼体产品进行自动化分拣功能,解决现有人工切割效率不高、成本率低、切割后鱼体产品分拣困难等问题,实现了鱼体自动化、智能化的加工生产。

    一种基于视觉智能的鱿鱼自动上料装置及鱿鱼识别方法

    公开(公告)号:CN119366548A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411450364.X

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于视觉智能的鱿鱼自动上料装置及鱿鱼识别方法,可实现多条鱿鱼分散,井然有序地进入专用通道,防止鱿鱼叠层及通道内停滞,保证鱿鱼依次滑入输送带。同时,根据输送带运行速度及启停时间控制鱿鱼输送间隔,根据图像识别鱿鱼姿态及位置,结合视觉智能及深度学习完成鱿鱼数据采集。根据采集数据对鱿鱼进行精准抓取,完成空中姿态调整,对鱿鱼胴体进行抓取,并根据鱿鱼胴体长度进行精准摆放。综上,本发明充分考虑鱿鱼特性,可实现多条鱿鱼筛选及自动识别上料,精准位置摆放,有效的提高生产效率,减少人工成本。

    深海自适应吸附式机械手

    公开(公告)号:CN114393601B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202111608397.9

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种深海自适应吸附式机械手。本发明包括六自由度液压平台、防水激光位移传感器、涡旋吸附吸盘和位置补偿系统。所述的涡旋吸附吸盘设置在六自由度液压平台上。所述的防水激光位移传感器至少有三个,布置在涡旋吸附吸盘上,用于判断涡旋吸附吸盘的表面与被吸附表面的角度偏差。所述位置补偿控制系统,对防水激光位移传感器的数据进行融合处理,通过对六自由度液压平台进行位置控制,实现涡旋吸盘的角度调节,产生最大的吸附力。本发明提出了一种基于涡旋吸附机制且能通过位移传感器传输的数据对吸盘角度进行实时调整,从而实现物体表面的吸附,极大提高了深海吸附的安全性,适用于深海作业场合,可根据需要安装在不同的载体上。

    一种基于DVL信息的水下机器人动态定高控制方法

    公开(公告)号:CN118795897A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411281866.4

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明提出了一种基于DVL信息的水下机器人动态定高控制方法,属于水下机器人控制技术领域,所述方法包括:根据DVL两个前向波束实时信息及水下机器人实时倾角信息估计波束探测区域水平距离、垂向水深;采用二次多项式拟合前行区域历史水平距离、垂向水深,并结合期望定高高度生成定高轨迹;对拟合后的轨迹进行离散化处理,并结合期望航速与综合曲率确定预瞄距离,同时通过移动平均方式平滑调整预瞄距离;根据预瞄点位置及当前位置的纵向误差计算水下机器人的期望俯仰角,实时调整水下机器人的倾角,实现精确定高路径跟踪。通过实施本发明实施例的方法可控制水下机器人高精度、高安全地跟踪海底起伏航行,以提升其近海底定高观测能力。

    一种对入口压力不敏感的气体比例调节阀

    公开(公告)号:CN113958743B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111236952.X

    申请日:2021-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种对入口压力不敏感的气体比例调节阀。本发明中的阀座下部通过密封圈密封,阀座上部与上盖紧紧夹着反馈膜的边缘区域;阀芯与阀芯连接件一端相连,阀芯连接件另一端通过反馈膜的中心区域与推杆连接,阀芯位于阀座、密封盖和上盖构成的空腔内部;弹簧安装在推杆内部的凹槽中,穿过反馈膜、阀芯连接件上的通孔,与阀座上凹槽底部相接触,处于受压状态;反馈膜两面分别承受空腔内部的气体压力和外界大气压力,且反馈膜通过阀芯连接件将受到的合力反馈传递给阀芯。本发明结构简单,不需要增设前置稳压器或者额外的入口压力反馈控制装置;且能够较好的消除气阀入口压力变化对流量的影响。

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