CN115946884A - 一种检测被动式房屋碳排放的装置 - Google Patents
一种检测被动式房屋碳排放的装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN115946884A CN115946884A CN202211206505.4A CN202211206505A CN115946884A CN 115946884 A CN115946884 A CN 115946884A CN 202211206505 A CN202211206505 A CN 202211206505A CN 115946884 A CN115946884 A CN 115946884A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- subassembly
- metal
- aerial vehicle
- unmanned aerial
- guide
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64U—UNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR
- B64U10/00—Type of UAV
- B64U10/10—Rotorcrafts
- B64U10/13—Flying platforms
- B64U10/14—Flying platforms with four distinct rotor axes, e.g. quadcopters
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C39/00—Aircraft not otherwise provided for
- B64C39/02—Aircraft not otherwise provided for characterised by special use
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64U—UNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR
- B64U10/00—Type of UAV
- B64U10/10—Rotorcrafts
- B64U10/13—Flying platforms
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64U—UNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR
- B64U20/00—Constructional aspects of UAVs
- B64U20/80—Arrangement of on-board electronics, e.g. avionics systems or wiring
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64U—UNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR
- B64U60/00—Undercarriages
- B64U60/40—Undercarriages foldable or retractable
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64U—UNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR
- B64U60/00—Undercarriages
- B64U60/50—Undercarriages with landing legs
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64U—UNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR
- B64U2101/00—UAVs specially adapted for particular uses or applications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64U—UNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR
- B64U2101/00—UAVs specially adapted for particular uses or applications
- B64U2101/30—UAVs specially adapted for particular uses or applications for imaging, photography or videography
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Forklifts And Lifting Vehicles (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
本发明提供一种检测被动式房屋碳排放的装置,该检测被动式房屋碳排放的装置,设置在烟囱顶部的金属防雨帽上。包括无人机、导向组件和两个起落支架组件。两个起落支架组件设置在无人机的底部,所述导向组件设置在两个起落支架组件的底部,所述导向组件包括两个分体组件。所述两个分体组件与两个起落支架组件一一对应,所述分体组件与起落支架组件联动连接。该检测被动式房屋碳排放的装置,通过设置的无人机、导向组件和两个起落支架组件相互配合。可以让本发明具有利用无人机将碳排放检测装置送到烟囱并固定的功能,同时也可以有效避开烟囱上的金属防雨帽的遮挡并让该检测器顺利与烟囱的出风口相对应。大大方便人员的使用。
Description
技术领域
本发明涉及碳排放检测设备技术领域,具体为一种检测被动式房屋碳排放的装置。
背景技术
被动式房屋又可称为被动式节能屋,是基于被动式设计而建造的节能建筑物,被动式房屋可以用非常小的能耗将室内调节到合适的温度,非常环保,被动式房屋在使用的过程中,其排风口中会进行碳排放,在被动式房屋投入生产时,需要对被动式房屋的碳排放进行检测。但是目前在对被动式房屋的碳排放进行检测时,需要人工攀爬到出风口的位置,然后用仪器对其进行检测工作,十分的不便,而且还具有危险性,没有对此缺陷进行相应的改进。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种检测被动式房屋碳排放的装置。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种检测被动式房屋碳排放的装置,设置在烟囱顶部的金属防雨帽上。包括无人机、导向组件和两个起落支架组件。两个起落支架组件设置在无人机的底部,所述导向组件设置在两个起落支架组件的底部,所述导向组件包括两个分体组件。所述两个分体组件与两个起落支架组件一一对应,所述分体组件与起落支架组件联动连接。所述分体组件包括多个由小到大的导向金属环和连接带。所述连接带设置在两个相邻导向金属环之间,多个导向金属环相互活动套接。还包括固定抓取组件,所述固定抓取组件活动设置在无人机的底部。
优选的,所述起落支架组件包括环座、卡接头、支架座和横向伸缩杆。所述横向伸缩杆横向设置在无人机的底部,所述支架座设置在横向伸缩杆的活动端上。所述卡接头设置在支架座的底部,所述环座可拆卸式卡接在卡接头上。所述环座与分体组件相连。
优选的,所述起落支架组件还包括电磁铁,所述电磁铁设置在支架座上。两个位于不同支架座上的电磁铁相互吸引。
优选的,所述固定抓取组件包括金属帽头和主导线。所述主导线的一端设置在无人机的底部,另一端与金属帽头可拆卸式卡接。所述金属帽头与分体组件联动连接。
优选的,所述固定抓取组件还包括四个空气检测器和向内弯曲多段折叠架。所述四个多段折叠架以金属帽头为中心等角度铰接在金属帽头上。所述空气检测器设置在多段折叠架远离金属帽头的一端上。
优选的,所述固定抓取组件还包括四个导向板。所述导向板设置在空气检测器的外侧。所述导向板的宽度大于相邻两个导向金属环之间的缝隙距离。
优选的,还包括两个卡带和卡座,所述卡座设置在口径最小的导向金属环上。所述卡带的一端与卡座可拆卸式卡接,另一端与金属帽头相连。
优选的,所述分体组件还包括多个副导线。多个副导线与多个导向金属环一一对应。所述副导线的一端与导向金属环电性连接,另一端通过主导线与金属帽头串联。
优选的,还包括多个抵板和伸缩杆,多个伸缩杆与多个空气检测器一一对应。所述伸缩杆竖直设置在无人机上,所述伸缩杆的活动端穿过无人机并延伸至无人机的底部。所述抵板设置在伸缩杆的活动端上。所述抵板与空气检测器相对应。
(三)有益效果
本发明提供了一种检测被动式房屋碳排放的装置。具备以下有益效果:
1、该检测被动式房屋碳排放的装置,通过设置的无人机、导向组件和两个起落支架组件相互配合。可以让本发明具有利用无人机将碳排放检测装置送到烟囱并固定的功能,同时也可以有效避开烟囱上的金属防雨帽的遮挡并让该检测器顺利与烟囱的出风口相对应。大大方便人员的使用。
附图说明
图1为本发明第一立体图;
图2为本发明第二立体图;
图3为本发明第三立体图;
图4为本发明正面剖视图;
图5为本发明第一局部部件立体图;
图6为本发明第一局部部件正视图;
图7为本发明第二局部部件立体图;
图8为本发明第三局部部件立体图;
图9为本发明图3中A处放大图。
图中:1烟囱、2金属防雨帽、3导向组件、4伸缩杆、5无人机、6起落支架组件、7分体组件、8电磁铁、9环座、10横向伸缩杆、11导向金属环、12支架座、13卡接头、14抵板、15空气检测器、16固定抓取组件、17连接带、18金属帽头、19主导线、20副导线、21多段折叠架、22导向板、23卡带、24卡座。
具体实施方式
本发明实施例提供一种检测被动式房屋碳排放的装置,如图1-9所示,设置在烟囱1顶部的金属防雨帽2上。包括无人机5、导向组件3和两个起落支架组件6。两个起落支架组件6设置在无人机5的底部,导向组件3设置在两个起落支架组件6的底部,导向组件3包括两个分体组件7。两个分体组件7与两个起落支架组件6一一对应,分体组件7与起落支架组件6联动连接。分体组件7包括多个由小到大的导向金属环11和连接带17。连接带17设置在两个相邻导向金属环11之间,多个导向金属环11相互活动套接。还包括固定抓取组件16,固定抓取组件16活动设置在无人机5的底部。
通过设置的多个由小到大的导向金属环11和连接带17相互配合,这样一来,通过不同尺寸的导向金属环11并与金属防雨帽2的外表面接触,进而可以通过物理方式测量金属防雨帽2的直径。这样一来,方便对固定抓取组件16进行调节,有效保证将空气检测器15与(1)的出风口相对应,方便人员的使用。
起落支架组件6包括环座9、卡接头13、支架座12和横向伸缩杆10。横向伸缩杆10横向设置在无人机5的底部,支架座12设置在横向伸缩杆10的活动端上。卡接头13设置在支架座12的底部,环座9可拆卸式卡接在卡接头13上。环座9与分体组件7相连。
起落支架组件6还包括电磁铁8,电磁铁8设置在支架座12上。两个位于不同支架座12上的电磁铁8相互吸引。
固定抓取组件16包括金属帽头18和主导线19。主导线19的一端设置在无人机5的底部,另一端与金属帽头18可拆卸式卡接。金属帽头18与分体组件7联动连接。
固定抓取组件16还包括四个空气检测器15和向内弯曲多段折叠架21。四个多段折叠架21以金属帽头18为中心等角度铰接在金属帽头18上。空气检测器15设置在多段折叠架21远离金属帽头18的一端上。
固定抓取组件16还包括四个导向板22。导向板22设置在空气检测器15的外侧。导向板22的宽度大于相邻两个导向金属环11之间的缝隙距离。
通过设置的导向板22,可以在对多段折叠架21进行下压弯折时,导向板22会受到横向力,同时受到导向金属环11卡住。防止多段折叠架21被卡住。
还包括两个卡带23和卡座24,卡座24设置在口径最小的导向金属环11上。卡带23的一端与卡座24可拆卸式卡接,另一端与金属帽头18相连。
分体组件7还包括多个副导线20。多个副导线20与多个导向金属环11一一对应。副导线20的一端与导向金属环11电性连接,另一端通过主导线19与金属帽头18串联。
通过设置的多个副导线20与导向金属环11相连,这样在无人机5不断下落过程中,不同尺寸的导向金属环11依次落在金属防雨帽2上,当最近一个导向金属环11没有落在金属防雨帽2时,即该导向金属环11的电回路没有联通,进而处于断开状态,因此通过断电通电来判断金属防雨帽2的边缘位置。方便对空气检测器16的位置调节。保证其检测效果。
还包括多个抵板14和伸缩杆4,多个伸缩杆4与多个空气检测器15一一对应。伸缩杆4竖直设置在无人机5上,伸缩杆4的活动端穿过无人机5并延伸至无人机5的底部。抵板14设置在伸缩杆4的活动端上。抵板14与空气检测器15相对应。
工作原理:当遇到带有金属防雨帽2的烟囱1时,控制无人机5悬停空中,接着将固定抓取组件16与主导线19卡接固定。控制无人机5移动到金属防雨帽2的正上方,控制金属帽头18与金属防雨帽2的帽尖上,同时无人机5缓缓下落,此时位于低处的导向金属环11依次与金属防雨帽2相接触,由于金属防雨帽2为金属制,因此当电流从副导线20移动到导向金属环11,接着导向金属防雨帽2,再与金属帽头18相通,在通过主导线19完成通电回路。进而方便本发明在可以通过具体哪个导向金属环11上的通路,来判断金属防雨帽2的实际面积,在根据其反馈,通过伸缩杆4压弯多段折叠架21,进而让多段折叠架21到金属帽头18的距离与金属防雨帽2半径相近,接着控制卡座24使得卡带23与卡座24断开,同时断开主导线19与金属帽头18的连接。接着电磁铁8断电,控制横向伸缩杆10伸出,迫使两个分体组件7分离,进而让位于两个分体组件7之中的固定抓取组件16露出,接着在重力作用下,多段折叠架21翻转,让空气检测器15刚好与金属防雨帽2和烟囱1之前的出风口对应。
综上所述,该检测被动式房屋碳排放的装置,通过设置的无人机5、导向组件3和两个起落支架组件6相互配合。可以让本发明具有利用无人机将碳排放检测装置送到烟囱1并固定的功能,同时也可以有效避开烟囱1上的金属防雨帽2的遮挡并让该检测器顺利与烟囱1的出风口相对应。大大方便人员的使用。
Claims (9)
1.一种检测被动式房屋碳排放的装置,设置在烟囱(1)顶部的金属防雨帽(2)上,其特征在于:包括无人机(5)、导向组件(3)和两个起落支架组件(6),两个起落支架组件(6)设置在无人机(5)的底部,所述导向组件(3)设置在两个起落支架组件(6)的底部,所述导向组件(3)包括两个分体组件(7),所述两个分体组件(7)与两个起落支架组件(6)一一对应,所述分体组件(7)与起落支架组件(6)联动连接,所述分体组件(7)包括多个由小到大的导向金属环(11)和连接带(17),所述连接带(17)设置在两个相邻导向金属环(11)之间,多个导向金属环(11)相互活动套接,还包括固定抓取组件(16),所述固定抓取组件(16)活动设置在无人机(5)的底部。
2.根据权利要求1所述的一种检测被动式房屋碳排放的装置,其特征在于:所述起落支架组件(6)包括环座(9)、卡接头(13)、支架座(12)和横向伸缩杆(10),所述横向伸缩杆(10)横向设置在无人机(5)的底部,所述支架座(12)设置在横向伸缩杆(10)的活动端上,所述卡接头(13)设置在支架座(12)的底部,所述环座(9)可拆卸式卡接在卡接头(13)上,所述环座(9)与分体组件(7)相连。
3.根据权利要求2所述的一种检测被动式房屋碳排放的装置,其特征在于:所述起落支架组件(6)还包括电磁铁(8),所述电磁铁(8)设置在支架座(12)上,两个位于不同支架座(12)上的电磁铁(8)相互吸引。
4.根据权利要求3所述的一种检测被动式房屋碳排放的装置,其特征在于:所述固定抓取组件(16)包括金属帽头(18)和主导线(19),所述主导线(19)的一端设置在无人机(5)的底部,另一端与金属帽头(18)可拆卸式卡接,所述金属帽头(18)与分体组件(7)联动连接。
5.根据权利要求4所述的一种检测被动式房屋碳排放的装置,其特征在于:所述固定抓取组件(16)还包括四个空气检测器(15)和向内弯曲多段折叠架(21),所述四个多段折叠架(21)以金属帽头(18)为中心等角度铰接在金属帽头(18)上,所述空气检测器(15)设置在多段折叠架(21)远离金属帽头(18)的一端上。
6.根据权利要求5所述的一种检测被动式房屋碳排放的装置,其特征在于:所述固定抓取组件(16)还包括四个导向板(22),所述导向板(22)设置在空气检测器(15)的外侧,所述导向板(22)的宽度大于相邻两个导向金属环(11)之间的缝隙距离。
7.根据权利要求6所述的一种检测被动式房屋碳排放的装置,其特征在于:还包括两个卡带(23)和卡座(24),所述卡座(24)设置在口径最小的导向金属环(11)上,所述卡带(23)的一端与卡座(24)可拆卸式卡接,另一端与金属帽头(18)相连。
8.根据权利要求7所述的一种检测被动式房屋碳排放的装置,其特征在于:所述分体组件(7)还包括多个副导线(20),多个副导线(20)与多个导向金属环(11)一一对应,所述副导线(20)的一端与导向金属环(11)电性连接,另一端通过主导线(19)与金属帽头(18)串联。
9.根据权利要求8所述的一种检测被动式房屋碳排放的装置,其特征在于:还包括多个抵板(14)和伸缩杆(4),多个伸缩杆(4)与多个空气检测器(15)一一对应,所述伸缩杆(4)竖直设置在无人机(5)上,所述伸缩杆(4)的活动端穿过无人机(5)并延伸至无人机(5)的底部,所述抵板(14)设置在伸缩杆(4)的活动端上,所述抵板(14)与空气检测器(15)相对应。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202211206505.4A CN115946884A (zh) | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 一种检测被动式房屋碳排放的装置 |
| US18/004,677 US12017809B1 (en) | 2022-09-28 | 2022-10-25 | Device for detecting carbon emission of passive house |
| PCT/CN2022/127277 WO2024065915A1 (zh) | 2022-09-28 | 2022-10-25 | 一种检测被动式房屋碳排放的装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202211206505.4A CN115946884A (zh) | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 一种检测被动式房屋碳排放的装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN115946884A true CN115946884A (zh) | 2023-04-11 |
Family
ID=87281544
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202211206505.4A Withdrawn CN115946884A (zh) | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 一种检测被动式房屋碳排放的装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US12017809B1 (zh) |
| CN (1) | CN115946884A (zh) |
| WO (1) | WO2024065915A1 (zh) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2023062611A1 (en) * | 2021-10-15 | 2023-04-20 | Real-Time Robotics Inc | A multicopter |
| US20240391616A1 (en) * | 2023-01-13 | 2024-11-28 | Easy Aerial Inc. | Unmanned aerial vehicle system including foldable unmanned aerial vehicle |
Family Cites Families (73)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5473162A (en) * | 1987-10-26 | 1995-12-05 | Baylor University | Infrared emission detection of a gas |
| US6825791B2 (en) * | 2002-12-20 | 2004-11-30 | Sanders Design International, Inc. | Deceptive signature broadcast system for aircraft |
| US7587926B2 (en) * | 2006-01-13 | 2009-09-15 | Hsi Fire & Safety Group, Llc | Method and apparatus for testing detectors |
| US20240012760A1 (en) * | 2009-05-27 | 2024-01-11 | Silixa Ltd. | Method and Apparatus for Optical Sensing |
| WO2011113144A1 (en) * | 2010-03-17 | 2011-09-22 | Ascent Helicopters Ltd. | Aerial fire suppression system |
| US8976340B2 (en) * | 2011-04-15 | 2015-03-10 | Advanced Scientific Concepts, Inc. | Ladar sensor for landing, docking and approach |
| US10185896B2 (en) * | 2011-07-05 | 2019-01-22 | Bernard Fryshman | Induction system for mold remediation |
| US10402694B2 (en) * | 2011-07-05 | 2019-09-03 | Bernard Fyshman | Induction system for product authentication |
| US10846572B2 (en) * | 2011-07-05 | 2020-11-24 | Bernard Fryshman | Induction system for product authentication |
| US10229348B2 (en) * | 2011-07-05 | 2019-03-12 | Bernard Fryshman | Induction detector systems |
| US8820672B2 (en) * | 2012-05-07 | 2014-09-02 | Honeywell International Inc. | Environmental sampling with an unmanned aerial vehicle |
| US9334051B2 (en) * | 2014-02-28 | 2016-05-10 | Siemens Industry, Inc. | Apparatus for servicing a detector of a fire safety system |
| CN108983802A (zh) * | 2014-07-31 | 2018-12-11 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 使用无人飞行器实现的虚拟观光系统及方法 |
| EP3177528B1 (en) * | 2014-08-05 | 2019-04-24 | Telecom Italia S.p.A. | Landing platform for an unmanned aerial vehicle |
| KR101571161B1 (ko) * | 2015-01-13 | 2015-11-23 | 국방기술품질원 | 무인 항공기, 충전 스테이션 및 이를 포함하는 무인 항공기 자동 충전 시스템 |
| US10336470B2 (en) * | 2015-02-11 | 2019-07-02 | Aerovironment, Inc. | Pod launch and landing system for vertical take-off and landing (VTOL)unmanned aerial vehicles (UAVs) |
| US9650133B2 (en) * | 2015-02-12 | 2017-05-16 | Aerovironment, Inc. | Power and communication interface for vertical take-off and landing (VTOL) unmanned aerial vehicles (UAVs) |
| DE102016200920A1 (de) * | 2016-01-22 | 2017-07-27 | Michael Heraeus | Verfahren und System zum Erfassen wenigstens einer Abgaseigenschaft am Auslass eines Schornsteins, insbesondere Industrie- oder Fabrikschornsteins |
| US10086956B2 (en) * | 2016-01-27 | 2018-10-02 | Amazon Technologies, Inc. | Light adjustment control for cameras of an aerial vehicle |
| US20170253330A1 (en) * | 2016-03-04 | 2017-09-07 | Michael Saigh | Uav policing, enforcement and deployment system |
| US20170283090A1 (en) * | 2016-04-04 | 2017-10-05 | Skycatch, Inc. | Unmanned aerial vehicle battery swapping system |
| US9972212B1 (en) * | 2016-06-21 | 2018-05-15 | Amazon Technologies, Inc. | Unmanned aerial vehicle camera calibration as part of departure or arrival at a materials handling facility |
| WO2018034033A1 (ja) * | 2016-08-16 | 2018-02-22 | 本郷飛行機株式会社 | 通信制御装置 |
| US11745894B2 (en) * | 2016-08-20 | 2023-09-05 | Modern Technology Solutions, Inc. | Vehicle refueling and recharging |
| US11164149B1 (en) * | 2016-08-31 | 2021-11-02 | Corvus Robotics, Inc. | Method and system for warehouse inventory management using drones |
| US10520953B2 (en) * | 2016-09-09 | 2019-12-31 | Walmart Apollo, Llc | Geographic area monitoring systems and methods that balance power usage between multiple unmanned vehicles |
| US10642272B1 (en) * | 2016-09-28 | 2020-05-05 | Amazon Technologies, Inc. | Vehicle navigation with image-aided global positioning system |
| JP6571739B2 (ja) * | 2016-10-28 | 2019-09-04 | エム ルッソ ジョン | 無人航空機による液体輸送、その方法及びシステム |
| US10735653B1 (en) * | 2017-03-14 | 2020-08-04 | Ambarella International Lp | Electronic image stabilization to improve video analytics accuracy |
| WO2018214121A1 (en) * | 2017-05-25 | 2018-11-29 | SZ DJI Technology Co., Ltd. | Method and apparatus for controlling unmanned aerial vehicle |
| US10418830B1 (en) * | 2017-09-21 | 2019-09-17 | Amazon Technologies, Inc. | Charging mat for unmanned aircraft |
| JP6832265B2 (ja) * | 2017-10-05 | 2021-02-24 | 本田技研工業株式会社 | 飛翔体の格納システム |
| US11275068B2 (en) * | 2017-10-31 | 2022-03-15 | Honeywell International Inc. | Remote gas sensing using UAVs |
| US10894601B2 (en) * | 2017-12-20 | 2021-01-19 | Wing Aviation Llc | Methods and systems for self-deployment of operational infrastructure by an unmanned aerial vehicle (UAV) |
| US11453513B2 (en) * | 2018-04-26 | 2022-09-27 | Skydio, Inc. | Autonomous aerial vehicle hardware configuration |
| US11873563B2 (en) * | 2018-08-02 | 2024-01-16 | Lyten, Inc. | Carbon disposed in inconel alloy metal lattices and metal lattices with high carbon loading |
| US11827987B2 (en) * | 2018-08-02 | 2023-11-28 | Lyten, Inc. | Coherent graphene in a metal lattice |
| US20200263285A1 (en) * | 2018-08-02 | 2020-08-20 | Lyten, Inc. | Covetic materials |
| US11307584B2 (en) * | 2018-09-04 | 2022-04-19 | Skydio, Inc. | Applications and skills for an autonomous unmanned aerial vehicle |
| US12424318B2 (en) * | 2018-11-28 | 2025-09-23 | Raymond Anthony Joao | Apparatus and method for providing healthcare services remotely or virtually with or using an electronic healthcare record and/or a communication network |
| US11518542B2 (en) * | 2019-02-15 | 2022-12-06 | Hoverfly Technologies, Inc. | Landing structure for an unmanned aerial vehicle |
| JP2020203664A (ja) * | 2019-03-29 | 2020-12-24 | 株式会社トプコン | 無人飛行機の飛行制御システム及び地形計測システム |
| WO2020219841A1 (en) * | 2019-04-25 | 2020-10-29 | Particle Measuring Systems, Inc. | Particle detection systems and methods for on-axis particle detection and/or differential detection |
| KR102151353B1 (ko) * | 2019-06-03 | 2020-09-02 | 유경진 | 굴뚝용 대기오염측정 드론장치 |
| US11776136B1 (en) * | 2019-08-27 | 2023-10-03 | Sunflower Labs Inc. | Mobile security camera with multiple landing locations |
| US11869363B1 (en) * | 2019-09-17 | 2024-01-09 | Travis Kunkel | System and method for autonomous vehicle and method for swapping autonomous vehicle during operation |
| US12063068B2 (en) * | 2019-10-18 | 2024-08-13 | The Aerospace Corporation | Tracking system |
| WO2021079778A1 (ja) * | 2019-10-24 | 2021-04-29 | ソニー株式会社 | 移動体、情報処理方法、プログラム及び情報処理システム |
| CN110758738A (zh) | 2019-11-26 | 2020-02-07 | 山东省地质测绘院 | 一种测绘无人机 |
| WO2021173848A1 (en) * | 2020-02-27 | 2021-09-02 | Pratt Jr Robert Irving | Unmanned aerial vehicle and method of targeted package delivery |
| US11697498B2 (en) * | 2020-03-27 | 2023-07-11 | Sony Group Corporation | Launching unmanned aerial vehicles |
| US11713117B2 (en) * | 2020-03-31 | 2023-08-01 | Cnh Industrial America Llc | System and method for anchoring unmanned aerial vehicles to surfaces |
| EP3994060B1 (en) * | 2020-04-06 | 2024-08-07 | Workhorse Group Inc. | Flying vehicle systems and methods |
| WO2021239922A1 (en) * | 2020-05-27 | 2021-12-02 | Airforestry Ab | Method and system for remote or autonomous ligno harvesting and/or transportation |
| EP4200583A1 (en) * | 2020-09-10 | 2023-06-28 | Project Canary, PBC | Air quality monitoring system and method |
| US11440679B2 (en) * | 2020-10-27 | 2022-09-13 | Cowden Technologies, Inc. | Drone docking station and docking module |
| US20220161251A1 (en) * | 2020-11-20 | 2022-05-26 | Singular Genomics Systems, Inc. | Contactless detection of an aberrant condition |
| CA3199668A1 (en) * | 2020-11-23 | 2022-05-27 | Polybee Pte. Ltd. | Method and system for pollination |
| US12099360B2 (en) * | 2020-12-16 | 2024-09-24 | Lassen Peak, Inc. | Systems and methods for noninvasive aerial detection of impermissible objects |
| US11673690B2 (en) * | 2021-01-22 | 2023-06-13 | Easy Aerial Inc. | Modular collapsible and portable drone in a box |
| US11557115B2 (en) * | 2021-01-27 | 2023-01-17 | Zen-O L.L.C. | System to detect underground objects using a sensor array |
| CN113428068B (zh) | 2021-08-27 | 2021-11-19 | 深圳市鼎峰无限电子有限公司 | 一种应用于物流行业的无人机系统 |
| CN113844655A (zh) | 2021-09-23 | 2021-12-28 | 浙江工业职业技术学院 | 一种用于工程管道疏通的压缩喷气式无人机 |
| US11840329B1 (en) * | 2021-11-08 | 2023-12-12 | Sifly Aviation, Inc. | Contra-rotating electric helicopter |
| US20230167653A1 (en) * | 2021-11-29 | 2023-06-01 | Matrixspace Corporation | Drone system with distributed basing |
| CN216479890U (zh) | 2021-12-21 | 2022-05-10 | 广东中民被动式建筑科技有限公司 | 一种检测被动式房屋碳排放的装置 |
| US20230202663A1 (en) * | 2021-12-27 | 2023-06-29 | Beta Air, Llc | Methods and systems for authentication of an electric aircraft for recharging |
| CN114674979A (zh) | 2022-03-22 | 2022-06-28 | 金川集团股份有限公司 | 一种基于5g与无人机的作业现场碳排放检测装置 |
| CN114926025A (zh) | 2022-05-18 | 2022-08-19 | 深圳市智多兴投控科技有限公司 | 一种碳排放在线监测平台及分析方法 |
| US20240004361A1 (en) * | 2022-06-29 | 2024-01-04 | Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP | Building automation system with digital twin population from commissioning workflow |
| US20240003244A1 (en) * | 2022-06-30 | 2024-01-04 | Talal Atif Debs | Wellhead leak detection and remediation capping system |
| US20240071196A1 (en) * | 2022-08-27 | 2024-02-29 | Raymond Anthony Joao | Personal monitoring apparatus and methods |
| US11892563B1 (en) * | 2023-08-21 | 2024-02-06 | Project Canary, Pbc | Detecting human presence in an outdoor monitored site |
-
2022
- 2022-09-28 CN CN202211206505.4A patent/CN115946884A/zh not_active Withdrawn
- 2022-10-25 US US18/004,677 patent/US12017809B1/en active Active
- 2022-10-25 WO PCT/CN2022/127277 patent/WO2024065915A1/zh not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20240239524A1 (en) | 2024-07-18 |
| US12017809B1 (en) | 2024-06-25 |
| WO2024065915A1 (zh) | 2024-04-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN115946884A (zh) | 一种检测被动式房屋碳排放的装置 | |
| CN111812367B (zh) | 一种探针单元、针床结构和锂电池检测化成设备 | |
| CN108490245A (zh) | 一种基于无人机搭载的输电线路验电装置 | |
| CN115792298A (zh) | 一种方便使用的电力检测设备及其检测方法 | |
| CN209746008U (zh) | 一种可快速检测led灯和排插的治具 | |
| CN219173590U (zh) | 一种用于老化测试的自动上料设备 | |
| CN116552850A (zh) | 一种适用山区电网故障处理的监测装置 | |
| CN209606542U (zh) | 一种空调柜机用电气安全自动测试设备 | |
| CN113715035B (zh) | 一种管廊巡检机器人巡检与充电系统及方法 | |
| CN220316552U (zh) | 一种电性能在线测试装置 | |
| CN216144896U (zh) | 一种故障指示器检测线 | |
| CN216560656U (zh) | 显示单元检测装置 | |
| CN117206198A (zh) | 一种铜片通电检测设备及其检测方法 | |
| CN116896022A (zh) | 一种高空用输电线路巡检装置及巡检方法 | |
| CN202614894U (zh) | 测试设备 | |
| CN109341772B (zh) | 一种变电箱检视工具 | |
| CN209043366U (zh) | 一种变电箱检视工具 | |
| CN211160746U (zh) | 一种温度控制器自动全检装置 | |
| CN113176090A (zh) | 无人机制造用机翼强度检测装置 | |
| CN210198680U (zh) | Bar条检测用机构 | |
| CN212872577U (zh) | 一种探针单元、针床结构和锂电池检测化成设备 | |
| CN221528453U (zh) | 一种烟花孔内缺陷检测设备 | |
| CN209676359U (zh) | 一种多功能摄像头 | |
| CN202210082U (zh) | 新型太阳能电池组件检测设备 | |
| CN221067850U (zh) | 一种刚性接触网检查装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |
Application publication date: 20230411 |
|
| WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |