CN108454855A - 一种节能型植保无人机 - Google Patents

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    • A01M7/00Special adaptations or arrangements of liquid-spraying apparatus for purposes covered by this subclass
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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Abstract

本发明涉及无人机技术领域,公开了一种节能型植保无人机,包括无人机本体和储液罐,还包括启动装置,启动装置包括套接在储液罐外部的壳体,壳体内部水平设置有平板,平板底部竖直设置有弹性装置;平板侧壁设置有安装孔,壳体内部设置有第一气缸,第一气缸输出端伸入安装孔,将平板和壳体连接;储液罐外部竖直设置有多个滑杆,壳体内壁对应滑杆位置设置有滑槽,本发明在储液罐底部设置有启动装置,在无人机本体带动储液罐启动时,使储液罐产生一定的初始速度,从而减少无人机本体的负荷,不仅节约能耗,而且避免无人机本体损坏;滑杆和滑槽配合,在弹性装置对储液罐做功时,避免储液罐和壳体相对转动,保证无人机本体的稳定性。

Description

一种节能型植保无人机
技术领域
本发明涉及无人机技术领域,具体涉及一种节能型植保无人机。
背景技术
无人驾驶飞机简称“无人机”,英文缩写为“UAV”,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机,或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。
与有人驾驶飞机相比,无人机往往更适合那些太“愚钝,肮脏或危险”的任务。无人机按应用领域,可分为军用与民用。军用方面,无人机分为侦察机和靶机。民用方面,无人机+行业应用,是无人机真正的刚需;目前在航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄、制造浪漫等等领域的应用,大大的拓展了无人机本身的用途,发达国家也在积极扩展行业应用与发展无人机技术。
植保无人机,顾名思义是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机,该型无人飞机由飞行平台(固定翼、直升机、多轴飞行器)、导航飞控、喷洒机构三部分组成,通过地面遥控或导航飞控,来实现喷洒作业,可以喷洒药剂、种子、粉剂等。
目前,植保无人机在底部设置储液罐用来储存农药,但是在初始启动时,储液罐内的农药过重,导致无人机在启动时,负荷过大,容易造成无人机损坏。
发明内容
基于以上技术问题,本发明提供了一种节能型植保无人机,从而解决了现有植保无人机在由于储液罐农药过多,初始启动时负荷过大,导致植保无人机容易损坏的技术问题。
本发明采用的技术方案如下:
一种节能型植保无人机,包括无人机本体和设置在无人机本体下方的储液罐,还包括设置在储液罐下方的启动装置,所述储液罐为圆柱体且内部中空;
所述启动装置包括套接在储液罐外部的圆柱形壳体,所述壳体内部水平设置有与壳体匹配的平板,平板底部竖直设置有弹性装置;所述平板侧壁呈圆周均布有多个沿平板径向设置的安装孔,所述壳体内部位于安装孔位置均设置有第一气缸,第一气缸输出端伸入安装孔,将平板和壳体连接;
所述储液罐外部竖直设置有多个滑杆,壳体内壁对应滑杆位置向内凹陷形成与滑杆对应的滑槽。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
1、本发明在储液罐底部设置有启动装置,在无人机本体带动储液罐启动时,启动装置可以对储液罐向上做功,使储液罐产生一定的初始速度,从而减少无人机本体的负荷,不仅节约能耗,而且避免无人机本体损坏;
2、本发明将壳体套设在储液罐下方,在弹性装置对储液罐做功时,可以使储液罐沿着壳体的高度方向移动,避免储液罐被弹到其他方向,保证无人机本体的稳定性;滑杆和滑槽配合,在弹性装置对储液罐做功时,避免储液罐和壳体相对转动,保证无人机本体的稳定性。
优选的,所述弹性装置均布有多组,从而可以使储液罐受力更加均匀,使无人机本体在弹性装置做功后,运行平稳。
优选的,所述弹性装置为弹簧,弹簧结构简单,成本低。
优选的,所述储液罐上部设置有连接部,连接部为圆环状,连接部侧壁呈圆周均布有多个沿连接部径向设置的通孔,所述连接部外壁位于通孔位置均设置有第二气缸,所述第二气缸输出端设置有连接杆,连接杆设置在通孔内;
所述无人机本体底部设置有与连接部相适配的底座,所述底座侧壁圆周均匀有多个与连接杆相适配的连接孔,所述连接杆伸入连接孔,将底座和连接部连接。
本发明使用底座卡入连接部的方式连接储液罐和无人机本体,底座在连接过程中可以限制无人机本体和储液罐在水平方向上发生位移,方便定位,使安装过程更加快速;
本发明通过第二气缸带动连接杆实现连接部和底座的装卸,使装卸过程更加迅速;并且将第二气缸设置在连接部的侧壁,使连接部实现储液罐和无人机本体在安装过程中快速定位的同时,利用连接部将储液罐和无人机本体安装,相对于通孔竖直贯穿储液罐,通过螺杆穿过储液罐与无人机本体连接的方式,不仅装卸快速、方便,而且不需要穿过储液罐,节约储液罐的储液空间;
优选的,所述连接部内壁多处向内凹陷形成卡槽,卡槽和通孔间隔设置;所述底座侧壁设置有多个与卡槽对应的卡愣,所述卡愣与卡槽配合,避免底座和连接部相对转动,从而在连接过程中,卡愣和卡槽配合,可以限制无人机本体和储液罐之间发生相对转动,方便将连接杆和连接孔定位,使安装过程更加快速;
优选的,所述连接杆与第二气缸活动连接,由于连接杆主要承担储液罐与无人机本体之间的连接作用力,所以容易损坏,连接杆与第二气缸活动连接,可以方便更换连接杆。
优选的,所述连接杆与第二气缸扣接。
优选的,所述连接杆与第二气缸螺纹连接。
附图说明
图1是本发明储液罐与启动装置连接示意图;
图2是本发明启动装置示意图;
图3是本发明图2仰视图;
图4是本发明储液罐示意图;
图5是本发明底座示意图;
图6是本发明连接杆与第二气缸连接示意图;
图7是本发明无人机本体与储液罐连接示意图;
图中标记:1-无人机本体,2-储液罐,3-启动装置,4-壳体,5-平板,6-弹性装置,7-安装孔, 8-第一气缸,9-滑杆,10-滑槽,11-连接部,12-通孔,13-第二气缸,14-连接杆,15-底座,16- 连接孔,17-卡槽,18-卡愣。
具体实施方式
本说明书中公开的所有特征,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
下面结合附图对本发明作详细说明,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1、图7所示,一种节能型植保无人机,包括无人机本体1和设置在无人机本体1下方的储液罐2,还包括设置在储液罐2下方的启动装置3,所述储液罐2为圆柱体且内部中空;
如图2、图3所示,所述启动装置3包括套接在储液罐2外部的圆柱形壳体4,所述壳体4内部水平设置有与壳体4匹配的平板5,平板5底部竖直设置有弹性装置6;所述平板5侧壁呈圆周均布有多个沿平板5径向设置的安装孔7,所述壳体4内部位于安装孔7位置均设置有第一气缸8,第一气缸8输出端伸入安装孔7,将平板5和壳体4连接;
所述储液罐2外部竖直设置有多个滑杆9,壳体4内壁对应滑杆9位置向内凹陷形成与滑杆9 对应的滑槽10;所述弹性装置6均布有多组;所述弹性装置6为弹簧。
如图4所示,所述储液罐2上部设置有连接部11,连接部11为圆环状,连接部11侧壁呈圆周均布有多个沿连接部11径向设置的通孔12,所述连接部11外壁位于通孔12位置均设置有第二气缸13,如图6所示,所述第二气缸13输出端设置有连接杆14,连接杆14设置在通孔12内;
如图5所示,所述无人机本体1底部设置有与连接部11相适配的底座15,所述底座15侧壁圆周均匀有多个与连接杆14相适配的连接孔16,所述连接杆14伸入连接孔16,将底座15和连接部11连接;
所述连接部11内壁多处向内凹陷形成卡槽17,卡槽17和通孔12间隔设置;所述底座15侧壁设置有多个与卡槽17对应的卡愣18,所述卡愣18与卡槽17配合,避免底座15和连接部11相对转动;所述连接杆14与第二气缸13活动连接;所述连接杆14与第二气缸13扣接。
本发明的工作原理是:连接无人机本体1和储液罐2时,将无人机本体1下部的底座15卡入连接部11中,并将卡愣18卡入卡槽17中,底座15和连接部11可以限制无人机本体1和储液罐 2在水平方向上发生位移,卡愣18和卡槽17配合,可以限制底座15和连接部11之间发生相对转动,从而实现底座15和连接部11的快速定位,然后第二气缸13带动连接杆14伸入连接孔16中,从而将无人机本体1和储液罐2连接,
将无人机本体1和储液罐2连接后,如图1所示,将平板5向下移动,滑杆9和滑槽10配合,压缩弹性装置6,平板5移动到第一气缸8位置时,第一气缸8带动输出端伸入安装孔7,将平板 5和启动装置3连接;然后将储液罐2放入壳体4内,使滑杆9沿着滑槽10向下移动,使储液罐2 与平板5接触;启动时,第一气缸8输出端收缩进壳体4内部,弹性装置6压缩的弹性力释放,对储液罐2和无人机本体1做功,使储液罐2产生一定的初始速度,壳体4可以使储液罐2沿着壳体 4的高度方向移动,滑杆9和滑槽10配合,避免储液罐2和壳体4发生相对转动,从而保证无人机本体1的稳定性。
下面,结合具体实施例来对本发明做进一步详细说明。
具体实施例
实施例1
一种节能型植保无人机,包括无人机本体1和设置在无人机本体1下方的储液罐2,还包括设置在储液罐2下方的启动装置3,所述储液罐2为圆柱体且内部中空;
所述启动装置3包括套接在储液罐2外部的圆柱形壳体4,所述壳体4内部水平设置有与壳体 4匹配的平板5,平板5底部竖直设置有弹性装置6;所述平板5侧壁呈圆周均布有多个沿平板5 径向设置的安装孔7,所述壳体4内部位于安装孔7位置均设置有第一气缸8,第一气缸8输出端伸入安装孔7,将平板5和壳体4连接;
所述储液罐2外部竖直设置有多个滑杆9,壳体4内壁对应滑杆9位置向内凹陷形成与滑杆9 对应的滑槽10。
实施例2
本实施例基于实施例1做进一步优化,所述弹性装置6均布有多组,从而可以使储液罐2受力更加均匀,使无人机本体1在弹性装置6做功后,运行平稳。
实施例3
本实施例基于实施例1或2做进一步优化,所述弹性装置6为弹簧,弹簧结构简单,成本低。
实施例4
本实施例基于实施例1做进一步优化,所述储液罐2上部设置有连接部11,连接部11为圆环状,连接部11侧壁呈圆周均布有多个沿连接部11径向设置的通孔12,所述连接部11外壁位于通孔12位置均设置有第二气缸13,所述第二气缸13输出端设置有连接杆14,连接杆14设置在通孔 12内;
所述无人机本体1底部设置有与连接部11相适配的底座15,所述底座15侧壁圆周均匀有多个与连接杆14相适配的连接孔16,所述连接杆14伸入连接孔16,将底座15和连接部11连接。
本发明使用底座15卡入连接部11的方式连接储液罐2和无人机本体1,底座15在连接过程中可以限制无人机本体1和储液罐2在水平方向上发生位移,方便定位,使安装过程更加快速;
本发明通过第二气缸13带动连接杆14实现连接部11和底座15的装卸,使装卸过程更加迅速;并且将第二气缸13设置在连接部11的侧壁,使连接部11实现储液罐2和无人机本体1在安装过程中快速定位的同时,利用连接部11将储液罐2和无人机本体1安装,相对于通孔12竖直贯穿储液罐2,通过螺杆穿过储液罐2与无人机本体1连接的方式,不仅装卸快速、方便,而且不需要穿过储液罐2,节约储液罐2的储液空间。
实施例5
本实施例基于实施例4做进一步优化,所述连接部11内壁多处向内凹陷形成卡槽17,卡槽17 和通孔12间隔设置;所述底座15侧壁设置有多个与卡槽17对应的卡愣18,所述卡愣18与卡槽 17配合,避免底座15和连接部11相对转动,方便将连接杆14和连接孔16定位,使安装过程更加快速。
实施例6
本实施例基于实施例4或5做进一步优化,所述连接杆14与第二气缸13活动连接,由于连接杆14主要承担储液罐2与无人机本体1之间的连接作用力,所以容易损坏,连接杆14与第二气缸 13气缸活动连接,可以方便更换连接杆14。
实施例7
本实施例基于实施例6做进一步优化,所述连接杆14与第二气缸13扣接。
实施例8
本实施例基于实施例6做进一步优化,所述连接杆14与第二气缸13螺纹连接。
如上所述即为本发明的实施例。本发明不局限于上述实施方式,任何人应该得知在本发明的启示下做出的结构变化,凡是与本发明具有相同或相近的技术方案,均落入本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种节能型植保无人机,包括无人机本体(1)和设置在无人机本体(1)下方的储液罐(2),其特征在于:还包括设置在储液罐(2)下方的启动装置(3),所述储液罐(2)为圆柱体且内部中空;
所述启动装置(3)包括套接在储液罐(2)外部的圆柱形壳体(4),所述壳体(4)内部水平设置有与壳体(4)匹配的平板(5),平板(5)底部竖直设置有弹性装置(6);所述平板(5)侧壁呈圆周均布有多个沿平板(5)径向设置的安装孔(7),所述壳体(4)内部位于安装孔(7)位置均设置有第一气缸(8),第一气缸(8)输出端伸入安装孔(7),将平板(5)和壳体(4)连接;
所述储液罐(2)外部竖直设置有多个滑杆(9),壳体(4)内壁对应滑杆(9)位置向内凹陷形成与滑杆(9)对应的滑槽(10)。
2.根据权利要求1所述的节能型植保无人机,其特征在于:所述弹性装置(6)均布有多组。
3.根据权利要求1或2所述的节能型植保无人机,其特征在于:所述弹性装置(6)为弹簧。
4.根据权利要求1所述的节能型植保无人机,其特征在于:所述储液罐(2)上部设置有连接部(11),连接部(11)为圆环状,连接部(11)侧壁呈圆周均布有多个沿连接部(11)径向设置的通孔(12),所述连接部(11)外壁位于通孔(12)位置均设置有第二气缸(13),所述第二气缸(13)输出端设置有连接杆(14),连接杆(14)设置在通孔(12)内;
所述无人机本体(1)底部设置有与连接部(11)相适配的底座(15),所述底座(15)侧壁圆周均匀有多个与连接杆(14)相适配的连接孔(16),所述连接杆(14)伸入连接孔(16),将底座(15)和连接部(11)连接。
5.根据权利要求4所述的节能型植保无人机,其特征在于:所述连接部(11)内壁多处向内凹陷形成卡槽(17),卡槽(17)和通孔(12)间隔设置;所述底座(15)侧壁设置有多个与卡槽(17)对应的卡愣(18),所述卡愣(18)与卡槽(17)配合,避免底座(15)和连接部(11)相对转动。
6.根据权利要求4或5所述的节能型植保无人机,其特征在于:所述连接杆(14)与第二气缸(13)活动连接。
7.根据权利要求6所述的节能型植保无人机,其特征在于:所述连接杆(14)与第二气缸(13)扣接。
8.根据权利要求6所述的节能型植保无人机,其特征在于:所述连接杆(14)与第二气缸(13)螺纹连接。
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