无节肢机器人
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105710873A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610252075.8

    申请日:2016-04-21

    CPC classification number: B25J9/065 B25J9/12

    Abstract: 一种无节肢机器人,包括:外骨架以及电磁双向驱动单元;外骨架包括脊柱、肋条、主连接柱、磁悬架和副连接柱以及底板;脊柱的一端设置有主连接柱,脊柱的另一端设置有副连接柱,脊柱与肋条形成筒状结构;电磁双向驱动单元包括线圈、线圈支架、钉柱、变径螺旋弹簧以及罩筒,线圈绕于绕线柱上,电磁双向驱动单元包括有两个,两个电磁双向驱动单元分设于两个磁悬架上,电磁双向驱动单元与外骨架连接形成有一个电磁驱动躯干单元,电磁驱动躯干单元依次连接;同侧相邻的电磁双向驱动单元连接。本发明电磁驱动的方式简单高效,易于控制,采用漏磁通原理的电磁伸缩体的设计有效提高了电磁的作用距离,双向伸缩的设计进一步增加了作用距离和运动效果。

    一种单线激光雷达装置

    公开(公告)号:CN105699985A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610168659.7

    申请日:2016-03-23

    Abstract: 本发明公开一种单线激光雷达装置,包括雷达安装装置、单线激光雷达和载体架,单线激光雷达通过雷达安装装置安装在载体架上,载体架具有预设厚度且为扁平矩形状,载体架的一边均匀分布至少3个单线激光雷达,分别为第一单线激光雷达、第二单线激光雷达和第三单线激光雷达,与第一单线激光雷达所处的一边垂直的两边的每条边中间分布至少一个单线激光雷达,分别为第四单线激光雷达和第五单线激光雷达;所述雷达安装装置的安装位置和俯仰角可调;设置后的上述雷达,扫描范围可实现载体架四周全覆盖,将上述激光雷达装置用于无人车上,完成无人驾驶周围环境的实时检测。

    一种钟形振子式角速率陀螺振子振幅稳定方法

    公开(公告)号:CN103048925B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201210545100.3

    申请日:2012-12-17

    Abstract: 一种钟形振子式角速率陀螺振子振幅稳定方法。该方法包括:(1)利用参考模型和观测到的钟形振子x轴向信号和y轴向信号,计算钟形振子运行误差和误差变化率;(2)对x轴向信号、y轴向信号、振子运行误差和运行误差变化率进行集中滤波与状态重构,重构出新状态x轴向位移、y轴向位移、x轴向位移变化率、y轴向位移变化率、钟形振子运行误差和运行误差变化率;(3)根据给定系统输入与重构的状态,设计自适应滑模控制器,控制钟形振子维持稳定振幅运动。本发明提高了钟形振子式角速率陀螺幅值稳定程度,缩短了稳定时间,并缩短了整个钟形振子式角速率陀螺开发的时间,为钟形振子式角速率陀螺的合理设计提供了依据。

    一种动基座自对准方法
    44.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103940449B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410162395.5

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 一种动基座自对准方法,该方法包括:(1)先以陀螺测量的俯仰角速率、偏航角速率,以及导航坐标系下载体的俯仰角速率和偏航角速率为变量,建立俯仰角θ的快速自对准模型,作为初始对准的初始俯仰角;(2)建立基于地磁传感器测量技术的姿态解算模型,将第一步中计算的俯仰角作为已知,计算当时刻的偏航角ψ和滚转角γ,完成动基座粗对准过程;(3)建立基于卡尔曼滤波技术和地磁测量技术相结合的动基座精对准模型,将动基座粗对准的姿态角作为精对准模型的输入,实现精对准过程。该方法可解决因外部环境或高转速等引起丢失姿态基准,导致无姿态初始对准的载体等姿态对准问题。

    一种三维多曲面融合敏感结构元件及包含该元件的振动陀螺

    公开(公告)号:CN104390638A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410713352.1

    申请日:2014-12-01

    CPC classification number: G01C19/5705

    Abstract: 本发明公开了一种三维多曲面融合敏感结构元件及包含此元件的振动陀螺,所述元件包括三维敏感结构(1)、压电电极(2)、支撑中轴(3)、底座(4)以及外壳(5)。三维敏感结构(1)采用恒弹性合金材料(Ni43CrTi)整体加工一体成型,与支撑中轴(3)构成“Ψ型”谐振结构,通过机械手段固定于底座(4)上。压电电极(2)贴装于所述三维敏感结构(1)外表面。本发明所述的三维多曲面融合敏感结构是一种通过结构优化设计的、具有多种曲面融合特征的三维敏感元件,具有较高的品质因数和抗过载能力,其构成的固态振动陀螺可以满足高速、高旋、高过载等高动态环境下的载体角速率的直接测量。

    一种蛇形机器人基于激光测距仪的地图创建方法

    公开(公告)号:CN104236551A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410510657.2

    申请日:2014-09-28

    CPC classification number: G01C21/20

    Abstract: 本发明公开了一种蛇形机器人基于激光测距仪的地图创建方法,包括:启动蛇形机器人和激光测距仪,随着蛇形机器人的运动,激光测距仪实现对环境信息的采集,并对采集的激光数据进行预处理;进行地图初始化,将当前的激光的测量值与当前的地图进行匹配;用Monte-Carlo算法对机器人粒子集的粒子位姿及权值进行更新,计算机器人粒子集概率中心位姿;用改进的Bresenham算法进行地图的更新。本发明具有算法简单易懂、计算简单准确度高,适用于快速移动的机器人的优点。

    一种高速GPS接收机信号捕获方法

    公开(公告)号:CN104076374A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410266654.9

    申请日:2014-06-16

    CPC classification number: G01S19/254 G01S19/258

    Abstract: 一种高速GPS接收机信号捕获方法,利用惯性信息和星历信息辅助捕获环路,提前预报下一时刻的多普勒频移,预先估计出GPS信号的频率范围,并在此范围内进行多普勒频率的搜索;对基带的复信号和本地码序列进行FFT运算之前先进行抽取因子为M的抽取处理,然后依据捕获结果对M的值进行迭代处理,直至捕获成功。本发明通过减少FFT的运算点数来降低运算量,同时缩短频率搜索时间,实现对高动态GPS信号的快速捕获。

    一种用于消防救援现场的惯性测量单元

    公开(公告)号:CN103954284A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410198797.0

    申请日:2014-05-13

    CPC classification number: G01C21/165

    Abstract: 一种用于消防救援现场的惯性测量单元,该装置包括:惯性信息感知组件、磁场强度感知组件、温度感知组件、环境感知组件、人机交互组件、报警组件、数据处理组件、数据传输组件和电池。本发明主要应用在消防救援与灾害搜救现场等室内环境受到严重破坏的场合,安装在消防员身上,能够弥补传统呼救器不能实时定位、误报警等缺点;同时又能够弥补传统惯性测量单元不能够进行环境感知、声光报警的缺点,具有结构简单、启动速度快、误报警率低、稳定性强、定位精度高、进行险情预判的优点,特别适用于对消防员进行实时定位、现场环境感知和有效安全保障的消防救援现场。

    一种钟形振子式角速率陀螺谐振子频率裂解抑制方法

    公开(公告)号:CN103047978B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201210546254.4

    申请日:2012-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种钟形振子式角速率陀螺谐振子频率裂解抑制方法,该方法包括:(1)测量已加工钟形振子的实际振型;(2)测量已加工钟形振子的实际频率裂解值;(3)建立有限元模型,仿真钟形振子频率裂解;(4)进行仿真实验,确定切槽方位与切槽深度。本方法有效抑制了钟形振子的频率裂解,提高了钟形振子的整体性能,大大缩短了钟形振子的设计周期,从而缩短了整个钟形振子式角速率陀螺开发的时间,为钟形振子式角速率陀螺的合理设计提供了依据。

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