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公开(公告)号:CN111152920A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010018115.9
申请日:2020-01-08
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明提供一种可垂直起降的无人机。本发明在无人机机身上同时设置固定翼系统和垂直起降系统,在起飞降落时控制无人机运行在垂直起降模式,通过垂直起降系统起飞或降落;在无人机上升到一定高度飞行的过程中,控制无人机运行在固定翼模式,通过倾斜设置的固定翼推进装置输出驱动力驱动无人机飞行,节省驱动能耗。本发明所提供的无人机结构,方便搭载装卸各类外接设备,飞行所需能耗更低,且由于垂直起降系统的设置,能够方便的在较小的空间内进行起降。
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公开(公告)号:CN109353670B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811081397.6
申请日:2018-09-17
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种智能货物存放装置,该装置包括中心柱,中心柱的四周圆周均匀发射状地设置有若干组水平的轨道,每组轨道设置有一个存放仓,控制存放仓移动的操作控制单元,通过输入编号选择操作的存放仓,存放仓自动移动并倾斜悬挂下来、存放或拿取货物和存放仓自动复位。本发明,一键式操作,自动执行各动作,智能化程度高,存放方便,显示存放仓中的货物信息,方便查货和拿取货物。
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公开(公告)号:CN108397000B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810304881.4
申请日:2018-04-08
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种塔式仓体的智能存储方法,在接收到存车需求后,首先判断仓体是否有空闲的存放空间,如有,驱动摆渡车位在回路轨道内移动,直至存车停靠处停止,将自行车放入摆渡车位,点击存车按钮,驱动摆渡车位对自行车进行夹紧,然后摆渡车位在回路轨道内向下移动,直至选定的空闲的存放空间,驱动摆渡车位将自行车推出至存放空间中,夹持机构将自行车夹持,摆渡车位解除对自行车的夹紧状态,并继续在回路轨道内移动至指定的待命位置停止,显示屏显示存车完成。本发明操作方便,节省自行车的占地面积。
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公开(公告)号:CN109222507A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810705106.X
申请日:2018-07-02
Applicant: 北京建筑大学
IPC: A47F1/06
Abstract: 本发明的一种垂直升降式自动存取装置,包括立体存放库和操作面板,立体存放库内部设置有若干存放台和一个存取机构,通过在操作面板上输入存放命令,接自动升出存放台内槽,用于摆放货物,摆放完成后,输入复位按钮,自动将货物送入立体存放库对应位置;当输入取货命令,给出货物所在位置编号,存取机构便能够将制定存放位置的货物取出,货物取完后,输入复位命令,存放机构回到立体存放库。本发明实现了自动、智能化控制,且操作简单。
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公开(公告)号:CN108397000A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810304881.4
申请日:2018-04-08
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种塔式仓体的智能存储方法,在接收到存车需求后,首先判断仓体是否有空闲的存放空间,如有,驱动摆渡车位在回路轨道内移动,直至存车停靠处停止,将自行车放入摆渡车位,点击存车按钮,驱动摆渡车位对自行车进行夹紧,然后摆渡车位在回路轨道内向下移动,直至选定的空闲的存放空间,驱动摆渡车位将自行车推出至存放空间中,夹持机构将自行车夹持,摆渡车位解除对自行车的夹紧状态,并继续在回路轨道内移动至指定的待命位置停止,显示屏显示存车完成。本发明操作方便,节省自行车的占地面积。
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公开(公告)号:CN108505782B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810304859.X
申请日:2018-04-08
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明提供了一种智能存储控制系统,该系统仓体、输送模块、驱动模块、夹持模块、操作模块、控制模块、通讯单元,当控制模块接收到操作模块传输的存车指令时,主控制器分析是否有空闲的存放空间,若有空闲的存放空间时,控制模块控制驱动模块驱动输送模块将自行车推送至仓体的存放空间,并将该存放空间的编号显示在显示屏上。本发明操作方便,节省自行车的占地面积。
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公开(公告)号:CN111232200A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010083939.4
申请日:2020-02-10
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明提供一种基于微型飞行器的目标检测方法,本发明通过使用深度可分离卷积降低模型的大小,利用多分支结构提高模型的泛化性,本发明目标检测模型还进一步在前置网络MBDSCNN结构上加入了额外的卷积层,通过设置额外的卷积层的大小逐层递减,使得模型可以在多尺度条件下进行预测。本发明所建立起的目标检测模型能够将每个额外卷积层的输出合并代替MBDSCNN的全连接层,全连接层后加入非极大值抑制层(NMS)输出检测结果。因此,本发明相较于现有技术能够准确识别各种尺度下的目标,并准确输出检测结果。
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公开(公告)号:CN111204452A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010083951.5
申请日:2020-02-10
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明提供一种基于微型飞行器的目标检测系统,其通过设置在四轴飞行平台上的摄像头采集视频数据,然后通过Raspberry pi 4微型控制单元以及加装在其上的Coral USB加速棒承载包括有多分支深度可分离卷积神经网络和Single Shot MultiBox Detector运算模块的目标检测系统对所述视频数据中的帧画面进行物体检测。本发明通过使用深度可分离卷积降低模型的大小,利用多分支结构提高模型的泛化性。其在Raspberry pi 4上加装Coral USB加速棒的情况下,能够通过构建的MBDSCNN-SSD目标检测模型对物体进行快速检测。
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公开(公告)号:CN110594525A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910897121.3
申请日:2019-09-23
Applicant: 北京建筑大学
IPC: F16L55/30 , F16L55/32 , H04N7/18 , B08B9/051 , F16L101/12 , F16L101/30
Abstract: 一种管道巡检机器人,其主要包括:盖板支柱,清理电机,行走电机,支撑臂,三角板,滚珠丝杆,连接螺栓,提升板等零件。本发明采用滚轮移动式的方式,采用电力驱动,通过滚珠丝杆驱动提升板向上或向下移动,使所述第一提升板或所述第二提升板的移动带动所述支撑臂向上提升收拢至贴近所述滚珠丝杆或者向下垂落张开至远离所述滚珠丝杆,由此,本发明能够根据管道尺寸相应的控制支撑臂端部的滚轮,使其保持与管道内壁的紧密抵接,使其能够通过滚轮的抵接作用维持管道巡检机器人在管道中的位置,实现对管道巡检机器人上下运行的驱动和控制。由此,本发明使得管道巡检机器人即保持了一定管道通过性也能够具有一定的速度。
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