障碍物关键词检索结果

美国 M1 艾布拉姆斯坦克在乌克兰泥泞中严重陷落 - 被拖曳坦克打捞 - 泥浆打捞

US M1 Abrams Seriously Stuck in Mud of Ukraine - Being Recovered by Tow Tank - Mud Recovery

M1 艾布拉姆斯坦克是一种强大的主战坦克,被美国军方和世界其他国家使用。它是现代战争中的关键资产,在各种战斗场景中为地面部队提供火力、机动性和保护。然而,即使是 M1 艾布拉姆斯坦克也无法避免在泥泞等困难地形中作战的挑战,泥泞会阻碍其移动并使其容易受到敌方火力的攻击。泥浆回收中的 M1 艾布拉姆斯坦克 M1 艾布拉姆斯坦克是一种重达 60 多吨的重型坦克,这使得它在松软或泥泞的地面上难以操纵。泥浆还会损坏坦克的履带、悬架和发动机,使其无法运行或有成为敌军目标的风险。在这种情况下,牵引坦克用于回收 M1 艾布拉姆斯坦克并将其送回安全地形。牵引坦克的类型有几种类型的牵引坦克可用于回收 M1 艾布拉

开源可操纵自主四轴飞行器

Маневренный автономный квадрокоптер с открытым исходным кодом

苏黎世大学的一组研究人员提出了一种高度机动的四轴飞行器,能够避开障碍物并跟踪其轨迹。在他们发表在《科学机器人》杂志上的工作中,该小组描述了无人机的开发过程、设计和测试结果。

知道风向

Knowing Which Way the Wind Flows

纽约西点军校美国军事学院学员和教师的研究表明,可以使用淹没在水中的目标区域的比例模型来测量分散在城市环境中的化学制剂的速度和浓度。其结果与在实际地点进行的类似测试(例如 2003 年在俄克拉荷马城进行的联合城市实验)相比毫不逊色。几十年来,水通道一直被用来模拟低风速下障碍物周围的气流。如今广泛使用的许多计算机模型都已使用从水道实验中收集的数据进行了验证。城市环境的小规模水道实验显示了化学和生物威胁的传输和扩散模型的重要结果。

知道风向

Knowing Which Way the Wind Flows

城市环境中的小规模水道实验为化学和生物威胁的运输和扩散模型提供了重要结果。美国军事学院纽约西点军校学员和教职员工的研究表明,可以使用浸没在水中的目标区域的比例模型来测量和预测化学药剂在城市环境中的扩散速度和浓度。结果与在实际地点进行的类似测试相比更为有利,例如在俄克拉荷马城进行的联合城市 2003 实验。几十年来,人们一直使用水道来模拟低风速下障碍物周围的气流。如今广泛使用的许多计算机模型都是使用从水道实验中收集的数据进行验证的。

TRI 演示了自动驾驶丰田 Supra 在受控条件下的漂移

TRI продемонстрировал дрифт на автономной Toyota Supra в контролируемых условиях

我们对现代自主技术的期望越来越高,但该列表绝对不包括受控高速漂移。这是丰田研究院 (TRI) 最近在寻求开发可实现极端机动的自主技术过程中跨越的障碍。在发布的视频中,丰田展示了一辆专门准备的Supra如何在封闭赛道上绕过拐角和障碍物进行漂移。

阿联酋航空工程职业 - 高级机械师 - 客舱迪拜,阿拉伯联合酋长国 - 立即申请

Emirates Engineering Careers - Senior Mechanic - Cabin Dubai, United Arab Emirates - Apply Now

高级机械师 - 客舱迪拜,阿拉伯联合酋长国工作目的协助飞机技师/持证飞机工程师维护符合 GCAA 规定的 EK 和第三方飞机。工作概述:- 在没有监督的情况下对 EK 和第三方飞机进行基本维修,确保遵守制造商和公司程序。- 在飞机技师的指导和支持下,按照持证工程师的指示和监督进行部件更换。- 熟悉地面设备的日常维修,以便识别无法维修的部件,准确记录这些部件以确保立即纠正。- 与飞机操作机组人员沟通加油飞机和日常维修,以及在没有监督的情况下加油飞机,包括技术日志填写。- 完成 EK 飞机的过境/每日/每周和服务检查。- 确保相关工作场所的工具、设备和系统(包括 Ultramain)得到妥善维护。

麻省理工学院的研究人员正在开发一种新的四足机器人控制系统

Исследователи MIT разрабатывают новую систему управления четвероногими роботами

看着猎豹快速跑过田野,跳过崎岖地形中突然出现的洞和障碍物,你可能会觉得这是一个简单且完全可以理解的过程。但让机器人以这种方式移动并不是一件容易的事。

安德森空军基地取代喷气式飞机着陆“安全网”

Andersen AFB replaces jet landing “safety net”

4 月 26 日,第 36 土木工程师中队在关岛安德森空军基地的航线上更换了两个障碍物拦截套件。

ERDC 在机器人寻路和导航方面的进步

ERDC's Advancements in Robotics Pathfinding and Navigation

在 Rover Robotics,我们始终关注机器人行业的最新发展,尤其喜欢听取使用我们机器人的人的意见。今天,我们想展示一些来自美国陆军工程研究与发展中心 (ERDC) 的有趣报告,介绍他们在推进机器人测绘、寻路和导航方面的工作。ERDC 拥有一些世界领先的工程和科学研究人员,我们很高兴能贡献我们的机器人来支持他们的研究工作。 Rover Pro 已在其地理空间研究实验室中用作多操作无线测距和低功率激光雷达地下结构开发或 MOWLES 机器人,帮助学生和研究人员从人类难以或危险导航的地下结构中获取真实数据!查看 ERDC 的这些最新报告,了解更多关于他们如何解决一些最棘手的问题,包括 3D

明尼苏达大学的农业机器人(案例研究)

University of Minnesota's Agriculture Robots (Case Study)

我们很高兴为明尼苏达大学机器人传感器网络实验室的当地研究人员提供支持,提供 Rover Pro 作为数据收集工具。Rover 非常适合此应用,因为它可以穿越最窄的作物行(在本例中为玉米),同时处理诸如土块、杂草、泥土和其他碎屑等障碍物。由于其防水外壳和 4WD 配置,Rover 可以在任何天气下完成所有这些工作,无论是雨天还是晴天。有了可用的充电座,只要农场附近有电源插座,Rover 就可以持续执行长时间的任务。最好的部分是,Rover 的成本仅为市场上类似竞争机器人的一小部分。实验室早期测试:RSN 实验室的负责人 Volkan Isler 教授一直处于农业应用机器人研究的前沿。他的大量工作

基于NMPC的无人机自主导航和避障新模型

Новая модель автономной навигации и обхода препятствий для дронов на базе NMPC

无人机已经在广泛的应用领域显示出巨大的潜力,包括自动交付和大面积监控。然而,为了在现实条件下执行任务,无人机必须能够有效导航并避开环境中的障碍物。

移动设备将像导盲犬一样引导盲人到正确的地方

Мобильное устройство приведет незрячих людей в нужное место как собака-поводырь

导盲犬帮助盲人和视障人士安全地在街道上行走并避开障碍物。不幸的是,由于维护成本高昂、居住条件狭窄或过敏,并不是每个需要这样助手的人都能负担得起,但英国拉夫堡大学正在开发的技术旨在借助机器人设备来解决这些问题,执行四足助手的功能。

第一天:2019 年第十八空降军士官和年度士兵竞赛

Day one: 2019 XVIII Airborne Corps NCO and Soldier of the Year Competition

2019 年 6 月 24 日,北卡罗来纳州布拉格堡举行的 2019 年第十八空降军年度士官和士兵竞赛中,一名美国陆军士兵在绳索障碍物上艰难着陆。最优秀的士兵参加了本周的比赛-长期竞争...

第一天:2019 年第十八空降军士官和年度士兵竞赛

Day one: 2019 XVIII Airborne Corps NCO and Soldier of the Year Competition

下士。分配到第 20 工兵旅的约书亚·库珀 (Joshua Cooper) 在参加 2019 年 6 月 24 日在北卡罗来纳州布拉格堡举行的 2019 年第十八空降军士官和年度士兵竞赛时跳过障碍物。分区>

第一天:2019 年第十八空降军士官和年度士兵竞赛

Day one: 2019 XVIII Airborne Corps NCO and Soldier of the Year Competition

规格。肯尼思·卡吉格尔(Kenneth Cajigal),上尉和中士。 2019 年 6 月 24 日,第 101 空降师(空中突击)的达伦·金 (Darren Kim) 在 2019 年第十八空降军年度士官和士兵竞赛中爬上爬下障碍物。

福特工厂将使用智能自主机器人助手(+视频)

На заводах Ford будут использовать умного, автономного робота-помощника (+видео)

福特工厂将使用新型自动驾驶机器人,该机器人可以快速高效地运送零件,并根据沿途是否存在障碍物改变路线。它每天可以让员工腾出大约 40 个小时来专注于其他任务。

科学家创造了不怕碰撞的类似昆虫的无人机(+视频)

Ученые создали насекомоподобные дроны, которые не боятся столкновений (+видео)

现代无人机擅长表演空中特技,但它们经常会撞上障碍物。防撞系统和防撞笼是保护脆弱飞机的主要方法,但有时它们无助于避免无人机发生碰撞。

研究人员开发了一个用于训练自主无人机的虚拟平台

Исследователи разработали виртуальную площадку для обучения автономных дронов

开发无人机的主要挑战之一是教会它们快速移动并避开障碍物。正是出于这个目的,麻省理工学院的工程师开发了飞行护目镜训练系统,让无人机在空旷的物理空间中飞行时“看到”充满物体的虚拟现实。