一种自动导航系统路径规划控制方法

    公开(公告)号:CN108919792B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201810540086.5

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种自动导航系统路径规划控制方法,建立控制终端与电控转向盘和GPS卫星信号接收器之间的信号通讯,然后基于GPS卫星信号接收器的定位信息,用户根据实际作业需求在控制终端上设置规划路径的A点、B点、行距信息后,控制终端自动生成作业路径,最后控制终端基于所设定的作业路径,基于GPS卫星信号接收器的定位数据,实时计算农机与作业路径的位置偏差,计算所得的偏差数据作为电控转向盘的控制信号,电控转向盘根据该控制信号实现农机精确地跟踪作业路径。本发明在简化自动导航路径规划的控制程序以及优化路径路径的规划程序的同时能够实现农机自动换行作业,精确跟踪所设作业路径进行作业,使得农机作业更加自动化。

    一种基于三轴加速度传感器的纸币测厚方法及装置

    公开(公告)号:CN108734847B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810059233.7

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于三轴加速度传感器的纸币测厚方法及装置,该装置主要包括座体、电路板、主动轮轴、被动测厚轮轴、测厚支架、金属片、涡流线圈、测厚安装板、扩展轴承、以及三轴加速度传感器。工作时,钞票从主动轮轴与被动测厚轮轴之间的间隙中穿过,被动测厚轮轴在钞票穿过瞬间被顶起,该振动传递到位于端部的扩展轴承上,从而传递到测厚安装板的上部上,由于三轴加速度传感器安装在上部,因此,被动测厚轮轴的细微振动都能够直接传递到三轴加速度传感器上,通过接收三轴加速度传感器上的信号并根据本发明所提供的测厚方法进行处理,便可获得每张钞票的厚度值和对应的振动规律。

    一种纸币厚度异常的检测识别装置和方法

    公开(公告)号:CN108010185B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201711237100.6

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种纸币厚度异常的检测识别装置,连接纸币输送机构,纸币输送机构包括上下相互配合输送纸币的定轴和动轴,以及安装定轴和动轴的侧板;检测识别装置包括安装在侧板上的传感器安装平台部分、检测纸币输送机构和动轴振动的第一传感器、检测纸币输送机构振动的第二传感器、数据传送部分、微机处理部分;第一传感器和第二传感器均安装在传感器安装平台部分,数据传送部分将第一传感器和第二传感器采集的振动信号传送到微机处理部分,微机处理部分根据波峰值以及波峰之间的间距自动进行计算和识别。还涉及一种纸币厚度异常的检测识别方法。本发明检伪成本低,安装方便,使用简单,属于纸币检测技术领域。

    单相机多角度的空间点坐标测量方法

    公开(公告)号:CN109141226A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810585147.X

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种单相机多角度的空间点坐标测量方法,该方法包括:在某一物体上定义世界坐标系,在该物体表面上粘贴坐标已知的N个标记点,同时在目标体表面的兴趣点上粘贴标记点;在M个角度下采集坐标已知及感兴趣的标记点图像,测得标记点在各个角度下的像素坐标;建立世界坐标系与像素坐标系之间的线性变换关系,以及求解N个标记点建立的2N个线性方程组,标定得到相机在各个角度下的内外参数;根据同一兴趣点在M个角度下对应的像素坐标及相机的内外参数确定M条空间直线,求解两两直线公垂线段的中点作为兴趣点的一个解,在M条空间直线之间获得兴趣点的M*(M‑1)/2个解,确定兴趣点的最优解。本发明为多体机械系统的3D建模、仿真、验证提供了基础。

    全站仪多方位坐标测量方法

    公开(公告)号:CN109115191A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810874762.2

    申请日:2018-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种全站仪多方位坐标测量方法,所述方法包括:在多体机械结构上建立全局坐标系和局部坐标系,并选定全局坐标系下的至少三个第一坐标点以及局部坐标系下的至少三个第二坐标点;将单台全站仪分多个方位放置,保持各个坐标点的位置不变,利用该全站仪测量每个方位的各个坐标点的位置,以及测量每个方位的各个坐标点的斜距、水平角和垂直角,并将斜距、水平角和垂直角转化为全站仪坐标,从而得到从全站仪坐标系到全局坐标系的第一转换矩阵,以及全局坐标到局部坐标的第二转换矩阵,最后选择误差最小的一个方位测量结果。本发明实现了用单台全站仪对待测坐标点进行多方位测量,可获得相对来说误差小的结果,从而实现高精度的目的。

    一种基于折反射的单目立体视觉系统三维信息测量方法

    公开(公告)号:CN109099838A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810934622.X

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于折反射的单目立体视觉系统三维信息测量方法,根据待测物体大小建立折反射的单目立体视觉系统,折反射的单目立体视觉系统包括奇数个反射镜和一个摄像机,其中反射镜的位置和参数已知,通过反射镜反射光线和分割摄像机视野,摄像机同时拍摄物体和物体在镜子中的虚像,在一幅图像上获取物体的若干个映像,且这些映像来源于不同的视点,通过这些映像、摄像机的位置信息和反射镜的位置信息获取包含物体的场景信息。本发明通过单台摄像机即可获得三维场景信息,只需要标定一组摄像机参数,减少了工作量,属于机器视觉测量领域。

    一种基于三轴加速度传感器的纸币测厚方法及装置

    公开(公告)号:CN108734847A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810059233.7

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于三轴加速度传感器的纸币测厚方法及装置,该装置主要包括座体、电路板、主动轮轴、被动测厚轮轴、测厚支架、金属片、涡流线圈、测厚安装板、扩展轴承、以及三轴加速度传感器。工作时,钞票从主动轮轴与被动测厚轮轴之间的间隙中穿过,被动测厚轮轴在钞票穿过瞬间被顶起,该振动传递到位于端部的扩展轴承上,从而传递到测厚安装板的上部上,由于三轴加速度传感器安装在上部,因此,被动测厚轮轴的细微振动都能够直接传递到三轴加速度传感器上,通过接收三轴加速度传感器上的信号并根据本发明所提供的测厚方法进行处理,便可获得每张钞票的厚度值和对应的振动规律。

    一种梁振动频率的识别系统和识别方法

    公开(公告)号:CN108613734A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810397747.3

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种梁振动频率的识别系统,包括振动频率发生装置、振动频率识别组件和振动频率分析组件;振动频率发生装置包括悬臂梁、力传感器、力锤,振动频率识别组件包括单向ICP加速度传感器和四通道ICP信号调理器,振动频率分析组件包括信号分析仪;力传感器安装在对悬臂梁产生振动的力锤上,力传感器通过导线与信号分析仪相接;单向ICP加速度传感器粘在悬臂梁上,并与四通道ICP信号调理器的ICP通道相接;四通道ICP信号调理器与信号分析仪通过导线连接。还涉及一种梁振动频率的识别方法。本发明既能模拟悬臂梁在给定的频率下的振动,又能识别悬臂梁的振动频率,属于振动频率实验技术领域。

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