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公开(公告)号:CN109771226A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910068366.5
申请日:2019-01-24
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院 , 福建全人医疗管理有限公司
IPC: A61H3/00
Abstract: 一种无动力源的步行辅助装置,包括腰部绑带、储能机构、模拟膝关节旋转部件及膝下绑带,腰部绑带的两侧分别设有一储能机构,储能机构均包括壳体、凸轮、轴承、活塞杆以及弹簧,凸轮固定于腰部绑带上,壳体可相对转动地连接在凸轮上,该壳体下部侧面还设有一安装筒,该安装筒内装设有一个弹簧,活塞杆的下部穿设在弹簧中上部,该活塞杆的上端头侧面安装有一个轴承,轴承外圈表面与凸轮的外轮廓相切;壳体底端通过长连杆连接模拟膝关节旋转部件,模拟膝关节旋转部件通过短连杆连接膝下绑带。该发明借助人体抬腿行走的作用力,使壳体摆动,绕着凸轮推动轴承滑动,并使弹簧压缩和释放,转化为活塞杆的推力以获取能量,为步行装置提供辅助力。
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公开(公告)号:CN109724475A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910091754.5
申请日:2019-01-30
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院
Abstract: 本发明公开的是一种室外打靶机器人,包括底盘,底盘上配合装设有可转动的靶体,底盘内配合装设有骨架、底板、转向机构、驱动机构、控制器安装板、无线通信单元、控制器、电源体及自主导航装置,驱动机构、转向机构、控制器以及无线通信单元分别与电源体相电连接,控制器配合固定装设在控制器安装板上,控制器分别与自主导航装置、转向机构、驱动机构相控制连接设置,控制器通过无线通信单元与上位控制中心通讯连接设置。本发明采用自主导航技术,实现路径规划和自主避障等功能,根据现场具体情况控制机器人驱动机构与转向机构由起始点或目标点自主运动至下一目标点或终点,实现打靶机器人的智能化移动和控制,提高训练的拟人化程度。
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公开(公告)号:CN112807467A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110138535.5
申请日:2021-02-01
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院
Abstract: 本发明公开一种基于uwb跟随的智能防疫消毒机器人控制系统,包括控制机器人整机工作进行的控制板以及连接控制板由其控制的智能移动底盘系统、uwb自动跟随系统、电池管理系统、消毒喷雾系统、状态指示系统和无线模块,所述智能移动底盘系统用于智能控制底盘的自主导航避障移动和紧急制动,所述uwb自动跟随系统用于实现机器人跟随后勤人员的移动,所述电池管理系统能够实现自主充电并给机器人整机供电,消毒喷雾系统用于自动智能化的消毒喷雾工作,所述状态指示系统用于机器人运行工作状态的指示,该控制系统结构能够实现防疫消毒机器人智能的跟随、移动、消毒工作等,代替人工消毒工作,且该系统自动智能化性能高,使用更安全。
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公开(公告)号:CN109911809A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910060124.1
申请日:2019-01-22
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院
Abstract: 一种旋转顶升机构,包括薄齿轮、丝杠、旋转电机、丝杠螺母、滑移齿轮、旋转齿轮、顶升板、升降电机及升降齿轮,薄齿轮固定连接于丝杆底部,丝杆的中上部配合连接一丝杆螺母,滑移齿轮固定于丝杆螺母上,顶升板固定于滑移齿轮顶部,旋转电机的输出轴连接一旋转齿轮,旋转齿轮与滑移齿轮啮合,升降电机输出轴连接一升降齿轮,升降齿轮与薄齿轮啮合。本发明还公开一种潜伏式AGV,包括底板、旋转顶升机构、驱动轮系和万向轮。本发明在原来的顶升机构基础上再增加一个旋转的自由度,通过狭窄空间时,旋转料车角度,使料车的窄边通过,当AGV需要转向时,旋转机构可同步反向转动,达到AGV转而料车不转的效果,提升料车稳定性。
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公开(公告)号:CN109483508A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811563338.2
申请日:2018-12-20
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院
Abstract: 本发明公开的是一种电力巡检机器人,包括底盘,底盘上配合装设有四个驱动轮系,底盘的前、后两端分别装设有防碰撞开关,且防碰撞开关上装设有若干个防跌落传感器,底盘的上部配合装设有一安装平台,安装平台的前、后侧分别装设有前安装台和后安装台,该前安装台上固定装设有超声波雷达、激光雷达以及音箱,该后安装台上固定装设有一云台模块。本发明实现自动变电站巡视,各项标记抄录和智能分析,雨雪冰冻、雷雨天气等特巡,将承担事故处理的前期查勘等工作,能有效降低人工巡检劳动强度,降低变电站运维成本,提高巡检作业和管理的自动化和智能化水平,为智能变电站和无人值守变电站提供创新型的技术检测手段和全方位的安全保障。
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公开(公告)号:CN109659857B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811601004.X
申请日:2018-12-26
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院
IPC: H02G1/02
Abstract: 基于预绞丝修补输电线路断股处机器人的绕丝方法:(1)、使用Solidworks绘制预绞丝模型,模拟预绞丝螺旋旋转姿态趋势,初步设计无限回转绕丝盘与柔性夹丝块;(2)、确定无限回转绕丝盘与柔性夹丝块的关键尺寸;(3)、在线示教方式实现半自动化绕丝作业;(5)、记录执行机构各机构在各阶段动作的运动数据;(6)、反复实验,调整脉冲数和脉冲频率,找出一组可以实现一键全自动化绕丝作业的运动数据,保证绕丝的成功率。本发明通过地面操作系统人工在线示教的方式,人手不直接接触预绞丝的前提下实现半自动化绕丝作业,找出一组可以实现一键全自动化绕丝的数据。自动化绕丝过程速度更快、更流畅,绕丝动作更精确。
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公开(公告)号:CN109724474A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910091265.X
申请日:2019-01-30
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院
Abstract: 本发明公开的是一种室内打靶机器人,包括底盘,该底盘上配合装设有可转动的靶体,底盘内装设有驱动机构、从动机构、底板、第一电源体、工控机、控制器安装板以及第二电源体,驱动机构与第一电源体相电连接,工控机配合固定安装在控制器安装板上,并与第二电源体相电连接,底盘的前侧部配合装设有充电极、红外接收器及自主导航装置,充电极与第一电源体相电连接设置,红外接收器和自主导航装置分别与工控机相控制连接设置。本发明采用自主导航技术,按照设定的目标点自主规划路径、并根据出靶需求调整机器人姿态,实现打靶机器的智能化移动和控制,提高训练的拟人化程度,更贴近实战情景,进而提高室内射击训练。
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公开(公告)号:CN109391014B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201811564211.2
申请日:2018-12-20
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开的是一种移动机器人自主充电装置,包括机器人端的充电装置和固定端的充电桩,充电桩固定装设于地面,并与市电相电连接,机器人端的充电装置配合装设在移动机器人上,充电装置包括充电柱、压缩弹簧、底板、安装座、直线轴承、撞针、微动限位开关以及护罩,安装座固定装设在该底板上部,直线轴承配合装设在所述安装座的内部,充电柱沿所述直线轴承的上、下方向滑动装设于安装座上,且该充电柱的底端延伸出移动机器人的底部。本发明结构精巧实用,设计合理新颖,不仅可以实现机器人的自主充电操作,而且进一步地提高自主充电对准速度及成功率,避免充电器虚搭情况,具有较高的实际应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN109659857A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811601004.X
申请日:2018-12-26
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院
IPC: H02G1/02
Abstract: 基于预绞丝修补输电线路断股处机器人的绕丝方法:(1)、使用Solidworks绘制预绞丝模型,模拟预绞丝螺旋旋转姿态趋势,初步设计无限回转绕丝盘与柔性夹丝块;(2)、确定无限回转绕丝盘与柔性夹丝块的关键尺寸;(3)、在线示教方式实现半自动化绕丝作业;(5)、记录执行机构各机构在各阶段动作的运动数据;(6)、反复实验,调整脉冲数和脉冲频率,找出一组可以实现一键全自动化绕丝作业的运动数据,保证绕丝的成功率。本发明通过地面操作系统人工在线示教的方式,人手不直接接触预绞丝的前提下实现半自动化绕丝作业,找出一组可以实现一键全自动化绕丝的数据。自动化绕丝过程速度更快、更流畅,绕丝动作更精确。
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公开(公告)号:CN109391014A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811564211.2
申请日:2018-12-20
Applicant: 福建(泉州)哈工大工程技术研究院
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开的是一种移动机器人自主充电装置,包括机器人端的充电装置和固定端的充电桩,充电桩固定装设于地面,并与市电相电连接,机器人端的充电装置配合装设在移动机器人上,充电装置包括充电柱、压缩弹簧、底板、安装座、直线轴承、撞针、微动限位开关以及护罩,安装座固定装设在该底板上部,直线轴承配合装设在所述安装座的内部,充电柱沿所述直线轴承的上、下方向滑动装设于安装座上,且该充电柱的底端延伸出移动机器人的底部。本发明结构精巧实用,设计合理新颖,不仅可以实现机器人的自主充电操作,而且进一步地提高自主充电对准速度及成功率,避免充电器虚搭情况,具有较高的实际应用和推广价值。
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