Knowledge — ROV

APISQUEEN แปรงล้างท่อน้ำ ROV ใต้น้ำ สอนติดตั้ง ROV

โพสต์โดย Fengyukun เมื่อ

APISQUEEN แปรงล้างท่อน้ำ ROV ใต้น้ำ สอนติดตั้ง ROV

เชื่อมต่อท่อตามหมายเลขที่ทำเครื่องหมายไว้ในภาพ (แต่ละท่อมีหมายเลขซีเรียลอยู่):ขั้นแรกให้ใส่ม้วนโฟมลงในหลอดหมายเลข 2;เชื่อมต่อปลายด้านซ้ายและขวาของท่อหมายเลข 2 เข้ากับท่อหมายเลข 1 แล้วเคาะให้แน่นด้วยค้อนยางเชื่อมต่อท่อหมายเลข 3 กับท่อหมายเลข 1 โดยมีรูแต่ละด้านและอีกท่อไม่มีรูเชื่อมต่อท่อหมายเลข 1 เข้ากับท่อหมายเลข 3 ที่เจาะเชื่อมต่อท่อหมายเลข 6 กับท่อหมายเลข 8ปลายอีกด้านหนึ่งของท่อหมายเลข 6 เชื่อมต่อกับท่อหมายเลข 8 ด้วยเชื่อมต่อท่อหมายเลข 4 กับท่อหมายเลข 8ยึดด้วยท่อหมายเลข 1;เชื่อมต่อท่อหมายเลข 7 กับท่อหมายเลข 8เชื่อมต่อท่อหมายเลข 7 เข้ากับท่อหมายเลข 1เชื่อมต่อท่อหมายเลข 8 กับท่อหมายเลข 4เชื่อมต่ออีกด้านหนึ่งในลักษณะเดียวกันหลังจากประกอบทั้ง 2 ข้างแล้ว ให้ต่อท่อเบอร์ 1 เข้ากับท่อเบอร์ 4 ทั้งสองด้านเชื่อมต่อท่อหมายเลข 5 เข้ากับท่อหมายเลข 1 ทั้งสองด้าน โปรดทราบว่าแบบที่มีรูจะถูกติดตั้งที่ด้านบน และแบบที่ไม่มีรูจะถูกติดตั้งที่ด้านล่างเมื่อเชื่อมต่อท่อทั้งหมดแล้ว ให้แตะแต่ละจุดเชื่อมต่อเบาๆ ด้วยค้อนเพื่อยึดให้แน่น:จากนั้น ยึดตารางไว้ด้านล่างด้วยสายรัดแบบซิป:หลังจากยึดแล้ว ให้ใช้หัวเข็มขัดรูปตัว U เพื่อยึด Bm70 thruster (ccw1) ทางด้านซ้ายของชั้นวางใช้หัวเข็มขัดรูปตัว U เพื่อยึด Bm70 thruster (ccw2) ไว้ตรงกลางชั้นวางใช้หัวเข็มขัดรูปตัว U เพื่อยึด Bm70 thruster (cw3) ทางด้านขวาของชั้นวาง เชื่อมต่อสายควบคุมเข้ากับตัวขับดันสามตัวตามลำดับที่สอดคล้องกัน (สายควบคุมมีเครื่องหมาย 1-2-3, CCW thruster ทางด้านซ้ายของชั้นวางเชื่อมต่อกับสาย 1, CCW ตรงกลางเชื่อมต่อกับสาย 2 และ CW ทางด้านขวาเชื่อมต่อกับสาย 3 ):ยึดสายควบคุมให้แน่นด้วยสายรัดแบบซิป:วางม้วนโฟมขนาด 3 ซม. กดบนเส้นควบคุม แล้วยึดด้วยสายรัดซิปทั้งสองด้าน:เชื่อมต่อปลั๊กตัวเมีย 6 ขั้วของสายควบคุมเข้ากับปลั๊กตัวผู้ 6 ขั้วของกล่องควบคุมจัดแนวร่องเชื่อมต่อ เชื่อมต่อและขันให้แน่น:สุดท้าย เชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับคอนโทรลเลอร์ และการประกอบเสร็จสมบูรณ์:ต่อไปนี้เป็นการสาธิตทิศทางการทำงานของทรัสเตอร์:กดปุ่มสีเขียวหมายเลข 1 ค้างไว้ จากนั้นคันเร่ง CCW...

อ่านเพิ่มเติม →

มือขวาสำหรับการสำรวจใต้น้ำ: ไมโครกล้องวัดอุณหภูมิความละเอียดสูงของ APISQUEEN

โพสต์โดย Fengyukun เมื่อ

เมื่อสำรวจการใช้การถ่ายภาพความร้อนในการใช้งานใต้น้ำ เราไม่สามารถพลาดที่จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้น: ความละเอียด APISQUEEN 640*512 LWIR 12um กล้องถ่ายภาพความร้อนขนาดเล็กสำหรับการวัดอุณหภูมิ กล้องนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งาน FPV/UAV/ROV โดยให้ความสามารถในการวัดอุณหภูมิที่มีความละเอียดสูงและแม่นยำสำหรับการสำรวจและตรวจสอบใต้น้ำความละเอียด 640*512 ของกล้อง APISQUEEN ช่วยให้มั่นใจได้ถึงภาพที่คมชัดและมีรายละเอียด ช่วยให้คุณสามารถจับภาพรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุใต้น้ำได้ เทคโนโลยีอินฟราเรดคลื่นยาว 12um สามารถเจาะน้ำขุ่นและสภาพแวดล้อมที่มองเห็นได้น้อย เพื่อให้การวัดอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล โบราณคดีใต้น้ำ การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม หรือการนำทางอย่างปลอดภัย กล้องถ่ายภาพความร้อนขนาดเล็ก APISQUEEN เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ ขนาดที่กะทัดรัดและการพกพาทำให้สามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ใต้น้ำที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ให้การสนับสนุนที่เชื่อถือได้สำหรับภารกิจใต้น้ำของคุณหากคุณสนใจในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในด้าน FPV/UAV/ROV กล้องไมโครถ่ายภาพความร้อน APISQUEEN ความละเอียด 640*512 LWIR 12um เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ มันจะนำมุมมองใหม่และข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาสู่การสำรวจใต้น้ำของคุณ

อ่านเพิ่มเติม →

ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม: กล้องถ่ายภาพความร้อนขนาดเล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ

โพสต์โดย Fengyukun เมื่อ

ในการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพความร้อนกำลังกลายเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ความสามารถในการแปลงพลังงานความร้อนเป็นภาพที่มองเห็นได้แสดงให้เราเห็นโลกใหม่ของการมองเห็นหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนขึ้นอยู่กับรังสีอินฟราเรด โดยการตรวจจับพลังงานอินฟราเรดที่เล็ดลอดออกมาจากพื้นผิวของวัตถุ จะแสดงการกระจายอุณหภูมิของวัตถุแบบเรียลไทม์ ทำให้กล้องถ่ายภาพความร้อนมีการใช้งานที่หลากหลาย ในหลายสาขา เช่น การตรวจสอบทางอุตสาหกรรม การวินิจฉัยอาคาร การตรวจสอบความปลอดภัย และอื่นๆเมื่ออธิบายคุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพความร้อน เราต้องพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจ นั่นคือ กล้องถ่ายภาพความร้อนขนาดเล็กแบบคลื่นยาวอินฟราเรด (LWIR) 12UM ที่มีความละเอียดสูงสุด 640*512 ให้ความคมชัดสูง และภาพที่มีรายละเอียด ช่วยให้คุณสามารถจับภาพความแตกต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยได้อย่างง่ายดาย การใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดคลื่นยาวทำให้สามารถตรวจจับความร้อนของวัตถุในระยะไกลมากขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่กว้างขึ้นสิ่งที่น่ากล่าวถึงเป็นพิเศษคือ การพกพาของกล้องถ่ายภาพความร้อนขนาดเล็กทำให้สะดวกและยืดหยุ่นในการใช้งานจริง ขนาดที่เล็กเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น FPV (มุมมองบุคคลที่หนึ่ง), UAV (ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ) หรือ ROV (ยานพาหนะควบคุมระยะไกล) ฯลฯ และสามารถแสดงข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ได้ตัวอย่างเช่น ในการบิน FPV นักบินสามารถเข้าใจอุณหภูมิของยานพาหนะแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน และค้นพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา ในการตรวจสอบ UAV กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถช่วยตรวจจับความร้อนที่ผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวก และในการสำรวจ ROV ใต้น้ำ ก็สามารถตรวจจับลักษณะความร้อนของตัวถังรถยนต์ใต้น้ำ สิ่งมีชีวิตในทะเล ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใน ROV ใต้น้ำ การสำรวจสามารถตรวจจับลักษณะทางความร้อนของยานพาหนะใต้น้ำและสิ่งมีชีวิตในทะเลได้ โดยให้ข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ ฟังก์ชั่นการวัดอุณหภูมิของกล้องถ่ายภาพความร้อนนี้ยังแม่นยำมากอีกด้วย โดยสามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบอุณหภูมิในการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือการวิเคราะห์ความร้อนในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คุณสามารถได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้โดยรวมแล้ว กล้องถ่ายภาพความร้อนขนาดเล็กแบบเทอร์โมมิเตอร์ LWIR 12UM ความละเอียด 640*512 เปิดโอกาสให้ความเป็นไปได้มากขึ้นด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและการนำไปใช้งานในวงกว้าง ไม่ว่าคุณจะสำรวจพื้นที่ที่ไม่รู้จักหรือกำลังแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ กล้องก็สามารถเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับคุณได้หากคุณสนใจเทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนหรือกำลังมองหากล้องถ่ายภาพความร้อนเฉพาะพื้นที่ ลองดูที่ผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์และผลตอบแทนใหม่ๆ

อ่านเพิ่มเติม →

การออกแบบ ROV - การควบคุมการลอยตัวของบัลลาสต์

โพสต์โดย Fengyukun เมื่อ

 เมื่อออกแบบ ROV ส่วนประกอบที่มีน้ำหนักเบามักจะถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำหนักของเรือดำน้ำทั้งหมดไม่เกินขีดจำกัดน้ำหนักที่คาดไว้ ดังนั้นจึงมักใช้อะลูมิเนียมหรือวัสดุน้ำหนักเบาอื่นๆ น้ำหนักของเรือดำน้ำประกอบด้วยส่วนประกอบของระบบย่อย น้ำหนักบรรทุก และระบบลอยตัวที่ใช้กำหนดแรงโน้มถ่วงเฉพาะในการทำงานที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม →