CN103636591A - 一种智能老鼠笼的笼体结构 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种智能老鼠笼的笼体结构,包括笼体,所述笼体是由诱捕仓、捕捉仓、储鼠仓、控制器、蓄电池、电磁锁、直线电机、枪锁电机、行程开关、第一红外传感器、第二红外传感器、闸门、总入口构成;本发明具有捕鼠成功率高、可持续捕捉、使用方便、应用环境范围广的优点。

Description

一种智能老鼠笼的笼体结构
技术领域
本发明涉及一种捕鼠工具,具体涉及一种智能老鼠笼的笼体结构。 
背景技术
目前用于活捉老鼠的捕鼠设备多种多样,例如有粘鼠板、捕鼠夹、单向总入口或又总入口或多个总入口组成的捕鼠笼、捕鼠筒、捕鼠弓、多功能电鼠器等。但是,由于老鼠是一种比较聪明的动物,它具有通过气味、眼睛或环境等能识别危险情况的能力,而上述捕鼠设备结构简单、功能单一,所以在实际应用中发现上述捕鼠设备活捉老鼠的机率较低。 
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种捕鼠成功率高、可持续捕捉、使用方便、应用环境范围广、具有捕储为一体的智能老鼠笼的笼体结构。 
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为: 
一种智能老鼠笼的笼体结构,包括笼体,所述笼体是由诱捕仓、捕捉仓、储鼠仓、控制器、蓄电池、电磁锁、直线电机、枪锁电机、行程开关、第一红外传感器、第二红外传感器、闸门、总入口构成。 
作为上述技术方案的进一步如下: 
所述的笼体的内顶部装设有直线电机;所述的诱捕仓的一侧开设有老鼠的总入口,总入口的上方装设有电磁锁和行程开关,总入口的两侧设有闸槽,闸槽内安装有闸门,总入口顶部设有吊拉闸门的定滑轮,所述 的直线电机的伸缩杆连接有拉缆,拉缆通过定滑轮与闸门吊接;所述闸门的底部设有用于与电磁锁配合的铁底边,所述闸门的内壁设有向内伸出布置的横勾,所述行程开关的触发杆位于横勾的正上方;所述的诱捕仓的中后部位置设有第一红外传感器。 
所述的笼体后方设有捕捉仓和储鼠仓,上层为捕捉仓,下层为储鼠仓;所述诱捕仓内后方设有诱鼠爬梯,诱鼠爬梯与捕捉仓的第一入口连通;所述捕捉仓和储鼠仓之间设有跷板,所述捕捉仓和储鼠仓之间设有转轴杆,所述转轴杆上连接有复位弹簧,所述复位弹簧的两端分别与跷板的底部相连,所述跷板套设于转轴杆并通过轴杆悬挂在捕捉仓和储鼠仓之间;所述储鼠仓的顶部位于第一入口的下方设有隔板,所述跷板在靠第一入口的一侧的底部设有重块;所述的诱捕仓与笼体后方设置的捕捉仓和储鼠仓之间的分区的隔板上方的板壁上安装有枪锁电机,枪锁电机的喷杆上连接有压杆,所述压杆的端部位于跷板远离第一入口的一侧的上方,所述第二红外传感器装设于捕捉仓的中部或中后部侧壁上。 
所述的蓄电池电连接控制器,控制器分别与行程开关、第一红外传感器、第二红外传感器、电磁锁、直线电机和枪锁电机电联接。 
所述的控制器(65)上设有电源开关、闸门(212)的人工复位开关、电源指示灯、蓄电池(611)的直流电充电接口。 
本发明的智能捕鼠笼具有下述优点:本发明的笼体中设有诱捕仓、诱鼠爬梯、捕捉仓、储鼠仓和控制器,因此在控制器的控制下,可以同时具备诱捕、捕捉、储鼠功能,完成一个智能捉捕过程,在捉捕老鼠后,老鼠可以储存在储鼠仓至可存活3~5天,无需立即处理,因此可以自动重复多次捉捕老鼠批量处理;在待捕过程中主要是第一红外传感器、第二红外传感器处于触发其工作状态,耗电量非常小,其他的控制 器、行程开关、电磁锁、直线电机和枪锁电机处于电联通状态,但不耗电,所以蓄电池无论在野外、家里、工厂、公共场所、仓库等可以使用多天,诱捕仓空间大,设置诱饵会使得老鼠进入的机率高,使得老鼠的警惕性大大降低,能够提高活捉老鼠的机率,具有捕鼠成功率高、可持续捕捉、使用方便、应用环境范围广的优点。 
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。 
图1为本发明实施例的立体结构示意图。 
图2为本发明实施例带闸门的笼体骨架立体结构示意图。 
图3为本发明实施例完全去除闸门后的笼体骨架立体结构示意图。 
图4为本发明实施例闸门提升后的待捕状态剖视结构示意图。 
图5为本发明实施例闸门落闸后的剖视结构示意图。 
图6为本发明实施例中枪锁电机与跷板的配合原理示意图。 
图7为本发明实施例中跷板的反面立体结构示意图。 
图8为本发明实施例中捕捉仓与储鼠仓部分的剖视结构示意图。 
图9为本发明实施例中跷板翻转状态下的剖视结构示意图。 
图10为本发明实施例中捕捉仓的局部立体结构示意图。 
图11为本发明实施例闸门上升过程中的立体结构示意图。 
图例说明:1、笼体;2、诱捕仓;21、总入口;211、闸槽;212、闸门;213、定滑轮;214、拉缆;215、铁底边;216、横勾;3、诱鼠爬梯;4、捕捉仓;41、第一入口;42、跷板;421、重块;43、转轴杆;431、复位弹簧;5、储鼠仓;51、仓门;52、隔板;611、蓄电池;62、行程开关;621、触发杆;63、第一红外传感器;64、第二红外传感器;65、控制器;66、电磁锁;67、直线电机;68、枪锁电机;681、喷杆;682、压杆。 
具体实施方式
下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。 
如图1-图11所示,本实施例的一种智能老鼠笼的笼体结构,包括笼体1,所述笼体1是由诱捕仓2、捕捉仓4、储鼠仓5、控制器65、蓄电池611、电磁锁66、直线电机67、枪锁电机68、行程开关62、第一红外传感器63、第二红外传感器64、闸门212、总入口21构成; 
所述的笼体1的内顶部装设有直线电机67;所述的诱捕仓2的一侧开设有老鼠的总入口21,总入口21的上方装设有电磁锁66和行程开关62,总入口21的两侧设有闸槽211,闸槽211内安装有闸门212,总入口21顶部设有吊拉闸门212的定滑轮213,所述的直线电机67的伸缩杆连接有拉缆214,拉缆214通过定滑轮213与闸门212吊接;所述闸门212的底部设有用于与电磁锁66配合的铁底边215,所述闸门212的内壁设有向内伸出布置的横勾216,所述行程开关62的触发杆621位于横 勾216的正上方;所述的诱捕仓2的中后部位置侧边设有第一红外传感器63; 
所述的笼体1后方设有捕捉仓4和储鼠仓5,上层为捕捉仓4,下层为储鼠仓5;所述诱捕仓2内后方设有诱鼠爬梯3,诱鼠爬梯3与捕捉仓4的第一入口41连通;所述捕捉仓4和储鼠仓5之间设有跷板42,所述捕捉仓4和储鼠仓5之间设有转轴杆43,所述转轴杆43上连接有复位弹簧431,所述复位弹簧431的两端分别与跷板42的底部相连,所述跷板42套设于转轴杆43并通过轴杆43悬挂在捕捉仓4和储鼠仓5之间;所述储鼠仓5的顶部位于第一入口41的下方设有隔板52,所述跷板42在靠第一入口41的一侧的底部设有重块421;所述的诱捕仓2与笼体1后方设置的捕捉仓4和储鼠仓5之间的分区的隔板上方的板壁上安装有枪锁电机68,枪锁电机68的喷杆681上连接有压杆682,所述压杆682的端部位于跷板42远离第一入口41的一侧的上方,所述第二红外传感器64装设于捕捉仓4的中部或中后部侧壁上; 
所述的蓄电池611电连接控制器65,控制器65分别与行程开关62、第一红外传感器63、第二红外传感器64、电磁锁66、直线电机67和枪锁电机68电联接; 
所述的控制器65上设有电源开关、闸门212的人工复位开关、电源指示灯、蓄电池611的直流电充电接口。 
本实施例的工作过程如下: 
在诱捕仓2中放置诱饵,开启控制器65的电源开关,蓄电池611开始给行程开关62、第一红外传感器63、第二红外传感器64、控制器65、电磁锁66、直线电机67、枪锁电机68供电,控制器65控制直线电 机67的伸缩杆缩回,因此伸缩杆牵引拉缆214将闸门212提升,闸门212沿着闸槽211上升,闸门212上升到一定高度时,闸门212的横勾216触发行程开关62的触发杆621端尾轮子,此时横勾216会带动触发杆621端尾由下而上旋转,(在上升过程中当闸门212的铁底边215与电磁锁66的锁芯的下斜面碰触时,电磁锁66锁芯会因为弹性作用会使锁芯受到压力时内缩使闸门212的铁底边215越过锁芯)当触发杆621旋转终止时,闸门212的铁底边215已越过锁芯并支承在电磁锁66的锁芯背面,此时也是控制器65收到来自行程开关62的停止信号,控制器65控制直线电机67的伸缩杆停止拉伸,接着控制器65再次控制直线电机67的伸缩杆伸展复位,使拉缆214处于宽松状态,本实施例进入待捕状态。 
当老鼠进入总入口21后,会沿着诱捕仓2内的深处行走至诱饵处,当第一红外传感器63被触发后,控制器65立即控制电磁锁66将锁芯往内吸入锁体内,闸门212的铁底边215脱离锁芯的支承背面,立即沿着闸槽211落下将老鼠关闭在诱捕仓2内。 
当老鼠在诱捕仓2内意识到危险,它会四处逃蹿,那里有出口或通道就会往那里逃,此时的老鼠会往沿着诱鼠爬梯3爬到捕捉仓4的第一入口41,进入跷板42的上方,此时由于储鼠仓5的顶部位于第一入口41的下方设有隔板52,隔板52支承跷板42,跷板42会支承起老鼠的重量而不会翻转,老鼠继续进入转轴杆43的另一侧,此时由于重块421的平衡作用和复位弹簧431的拉力作用,跷板42并不会立即翻转,此时老鼠继续前行时触发装设于捕捉仓4中后方侧壁的第二红外传感器64,控制器65收到第二红外传感器64输出的信号后控制枪锁电机68通电,枪锁电机68的喷杆681带动压杆682,压杆682的端部瞬间下戳跷板42,跷板42立即翻转,老鼠被翻转跌落进入捕捉仓4下部的储鼠仓5中,由 于重块421的平衡作用和复位弹簧431的拉力作用,跷板42立即翻回复原将老鼠关在储鼠仓5内;当枪锁电机68下戳后控制器65会自动控制整个系统重复下一次的捕捉工作;如需取出储鼠仓5内的老鼠,则将仓门51打开将储鼠仓5内的老鼠倒出即可。 
以上所述仅为本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅限于上述实施方式,凡是属于本发明原理的技术方案均属于本发明的保护范围;上述所说的直线电机也可以换成绕线电机也能达到本发明的效果;上述所说的电磁锁为本发明的电锁种类之一,也可以是其他种类的电锁;总之,对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明的原理的前提下进行的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。 

Claims (5)

1.一种智能老鼠笼的笼体结构,包括笼体(1),其特征在于:所述笼体(1)是由诱捕仓(2)、捕捉仓(4)、储鼠仓(5)、控制器(65)、蓄电池(611)、电磁锁(66)、直线电机(67)、枪锁电机(68)、行程开关(62)、第一红外传感器(63)、第二红外传感器(64)、闸门(212)、总入口(21)构成。
2.根据权利要求1所述的一种智能老鼠笼的笼体结构,其特征在于:所述的笼体(1)的内顶部装设有直线电机(67);所述的诱捕仓(2)的一侧开设有老鼠的总入口(21),总入口(21)的上方装设有电磁锁(66)和行程开关(62),总入口(21)的两侧设有闸槽(211),闸槽(211)内安装有闸门(212),总入口(21)顶部设有吊拉闸门(212)的定滑轮(213),所述的直线电机(67)的伸缩杆连接有拉缆(214),拉缆(214)通过定滑轮(213)与闸门(212)吊接;所述闸门(212)的底部设有用于与电磁锁(66)配合的铁底边(215),所述闸门(212)的内壁设有向内伸出布置的横勾(216),所述行程开关(62)的触发杆(621)位于横勾(216)的正上方;所述的诱捕仓(2)的中后部位置侧边设有第一红外传感器(63)。
3.根据权利要求1所述的一种智能老鼠笼的笼体结构,其特征在于:所述的笼体(1)后方设有捕捉仓(4)和储鼠仓(5),上层为捕捉仓(4),下层为储鼠仓(5);所述诱捕仓(2)内后方设有诱鼠爬梯(3),诱鼠爬梯(3)与捕捉仓(4)的第一入口(41)连通;所述捕捉仓(4)和储鼠仓(5)之间设有跷板(42),所述捕捉仓(4)和储鼠仓(5)之间设有转轴杆(43),所述转轴杆(43)上连接有复位弹簧(431),所述复位弹簧(431)的两端分别与跷板(42)的底部相连,所述跷板(42)套设于转轴杆(43)并通过轴杆(43)悬挂在捕捉仓(4)和储鼠仓(5)之间;所述储鼠仓(5)的顶部位于第一入口(41)的下方设有隔板(52),所述跷板(42)在靠第一入口(41)的一侧的底部设有重块(421);所述的诱捕仓(2)与笼体(1)后方设置的捕捉仓(4)和储鼠仓(5)之间的分区的隔板上方的板壁上安装有枪锁电机(68),枪锁电机(68)的喷杆(681)上连接有压杆(682),所述压杆(682)的端部位于跷板(42)远离第一入口(41)的一侧的上方,所述第二红外传感器(64)装设于捕捉仓(4)的中部或中后部侧壁上。
4.根据权利要求1所述的一种智能老鼠笼的笼体结构,其特征在于:所述的蓄电池(611)电连接控制器(65),控制器(65)分别与行程开关(62)、第一红外传感器(63)、第二红外传感器(64)、电磁锁(66)、直线电机(67)和枪锁电机(68)电联接。
5.根据权利要求4所述的一种智能老鼠笼的笼体结构,其特征在于:所述的控制器(65)上设有电源开关、闸门(212)的人工复位开关、电源指示灯、蓄电池(611)的直流电充电接口。
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