CN108702974B - 基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,包括:固定机构,其包括导轨和铰链,导轨环绕窗户外框的外部构成环形,铰链沿导轨布置和移动;壳体设置为上端开口的中空箱体,由隔板分为上箱体和下箱体,隔板上设置多个渗水孔,壳体的内侧壁通过固定件以可转动方式与铰链活动连接;浇水机构包括储水箱、泵和喷头,储水箱固定在窗户外框的一侧,泵设置在储水箱内,泵的输出端由出水管贯穿于出水口连接所述喷头;驱动机构包括动力机构及传动机构,动力机构通过传动机构驱动铰链沿导轨移动。本发明充分利用楼体外墙空间实现环保绿化功能,并能使壳体环绕窗户转动以方便观察及管理维护,还能实现在外墙上对绿色植物进行浇水,非常便利。
Description
技术领域
本发明涉及环保技术领域,特别涉及一种基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统。
背景技术
现如今,随着城市化速度在不断加快,土地供应紧缺,高层建筑已经成为城市生活的标志行景观,相对用于绿化的土地面积也不断的减少,近些年在空气严重污染、生态破坏的情况下,为了满足居住要求,人们对于绿化越来越关注,但又因为城市高层的居住环境,人们会在未封闭阳台上中采用盆栽形式种植一些花草或者蔬菜,一方面改善室内小气候,另一方面起到绿化装饰作用或者采用绿色蔬菜,但是因为城市建筑设计方式,建筑面积有限,即使在室内阳台种植,也会相对占用不少面积,不易得到推广,但是对于高层楼体外墙的空间利用甚少,没有最大限度的使外墙空间得到应有的利用价值。为此,考虑利用偌大楼体外部空间进行绿化,改变常规绿化方式,已成为人们的关注点之一。近些年,也出现了一些高层外墙的绿化结构,比如在阳台或窗体部分外延一个支架结构安放环保绿化的花盆,或者直接种植攀岩植物进行环保绿化,但是这样的外延结构即使在紧固结实,也存在潜在的危险,而且如果是高层种植攀岩植物进行环保绿化不方便进行管理维护,因此,考虑到利用楼体外墙的高空空间环保绿化,一方面必须保证能将环保绿化的结构体稳固在高层外墙空间,避免安全隐患,另一方面还得方便对种植的绿化植物进行维护和管理,保持绿化的持续性,这是进行高空绿化所面对的现实问题也是解决问题要达到的目标。针对目前的情况,本发明致力于在窗体外部设计紧贴墙体结构进行环保绿化,不占用室内或耕地面积,而是充分利用高楼建筑的外墙空间种植绿化植物以净化城市空气,改善城市气候,同时避免现有方式楼体绿化所存在的弊端。
发明内容
本发明的一个目的是解决至少上述问题,并提供至少后面将说明的优点。
本发明还有一个目的是提供一种基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,充分利用楼体上窗户外框四周的空间安装绿化箱体以进行环保绿化,并能通过驱动机构使箱体环绕窗户转动,还设置了浇水机构以便对绿色植物进行浇水。
为了实现根据本发明的这些目的和其它优点,提供了一种基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,包括:
固定机构,其包括导轨和铰链,其中,所述导轨设置在高楼的楼体外部,并环绕设置在所述楼体的窗户外框的外部构成环形;所述铰链沿所述导轨布置并沿所述导轨移动;
壳体,其设置为上端开口的中空的箱体,所述箱体的中下部设置隔板将箱体由上至下分为上箱体和下箱体,所述隔板上设置多个渗水孔;所述壳体与所述铰链活动连接并与所述铰链随动;所述壳体设置为多个,多个所述壳体沿所述铰链线性布置;其中,所述壳体与所述铰链活动连接的方式为:所述壳体的内侧壁通过固定件以可转动的方式与所述铰链活动连接;
浇水机构,其包括储水箱、泵和喷头,所述储水箱固定在窗户外框的一侧的楼体外墙上,所述泵设置在储水箱内,所述储水箱顶面和底面分别设置进水口和出水口,所述进水口通过进水管外接水源,所述泵的输出端由出水管贯穿于出水口连接所述喷头,所述喷头固定在所述导轨外侧;其中,所述泵连接控制泵的电源和控制开关;
驱动机构,其包括动力机构及传动机构,所述动力机构通过传动机构驱动所述铰链沿所述导轨移动。
优选的是,所述渗水孔设置适配的棉质线,所述棉质线贯穿所述渗水孔,所述棉质线的一端伸入所述上箱体内,所述棉质线的另一端伸至所述下箱体底端。
优选的是,所述壳体与所述铰链的具体连接方式为:所述固定件包括彼此旋接固定的第一固定件和第二固定件;
其中,
所述第一固定件间隔固定连接在所述铰链上;
所述第二固定件包括连杆以及设置在所述连杆第一端的轮子,所述连杆第一端插入所述轮子中心轴,所述轮子与所述连杆第一端连接处设置可转动的滚珠,使所述轮子以所述连杆第一端为轴心自由转动;所述连杆第二端与所述第一固定件旋接固定;
此外,所述壳体的内侧壁设置有与所述轮子匹配的第一凹槽,所述连杆第一端的轮子嵌入连接在所述第一凹槽内。
优选的是,还包括辅助固定机构,其包括:
第二凹槽,其设置在竖直布置的导轨的左右两侧并与所述导轨平行,位于所述导轨两侧的第二凹槽的开口相对设置;
第三凹槽,其设置在横向布置的导轨的上下两侧并与所述导轨平行,位于所述导轨两侧的第三凹槽的开口相对设置;
第一延展部,其设置在所述壳体的内侧壁的左右两侧,所述第一延展部沿所述壳体的内侧壁向两侧延伸,构成壳体的左右侧翼,所述第一延展部分别卡接在相对应的第二凹槽内并沿所述第二凹槽滑动;
第二延展部,其设置在所述壳体的内侧壁的上下两侧,所述第二延展部沿所述壳体的内侧壁向上下延伸,构成壳体的上下延伸区,所述第二延展部分别卡接在相对应的第三凹槽内并沿所述第三凹槽滑动。
优选的是,位于导轨外侧的第二凹槽上下端比位于导轨内侧的第二凹槽的上下端至少延长一个所述壳体高度的距离;位于导轨外侧的第三凹槽左右端比位于导轨内侧的第三凹槽的左右端至少延长一个所述壳体宽度的距离。
优选的是,所述出水管经出水口处设置多个分支导管,所述分支导管分别连有喷头,所述喷头固定在横向布置的导轨上侧的第三凹槽上,并且每个所述喷头正对所述壳体的上端开口设置。
优选的是,所述喷头设置的数量与导轨靠近窗户外框一侧的第三凹槽对应位置上布置的壳体的数量相同。
优选的是,每个所述分支导管上设置控制阀,所述控制阀分别连接电源、控制开关和控制器,以控制每个分支导管的启闭。
优选的是,所述驱动机构具体包括:步进电机、辊轮、电源和控制按钮,所述铰链通过多个辊轮固定在所述导轨内,所述控制按钮分别与电源和步进电机连接,所述步进电机与所述辊轮连接;所述控制按钮控制步进电机的启停及所述辊轮的正反转,以控制铰链的移动方向。
优选的是,还包括信息服务平台和控制系统,所述信息服务平台包括数据库、视频端及智能控制模块,所述数据库存储常见绿化植物的生长周期及种植管理数据,所述视频端设置在住户屋内,所述视频端设置壳体信息库,所述壳体信息库包含住户所有壳体的编号、壳体的位置以及每个壳体内绿化植物的种植信息,所述智能控制模块分别与数据库及视频端连接,以按照壳体信息库的壳体的编号和种植信息从所述数据库中相应绿色植物的生长周期表及种植管理数据发至视频端;以及
所述控制系统,其包括湿度感应器、控制器和摄像头,每个壳体的栽培土中设置所述湿度感应器,所述湿度感应器与所述控制器连接,所述控制器分别和数据库和视频端连接,所述控制器存储所有壳体的编号、壳体的位置以及按壳体的编号存储相应壳体内种植的绿色植物所需湿度范围,并且当所述壳体内的绿色植物不在所需湿度范围内时给视频端发送实际湿度及对应绿色植物的生长周期表及种植管理数据;所述摄像头设置在所述壳体的上方,并分别与控制器及视频端连接,当住户端输入壳体编号时所述摄像头转向与编号对应的壳体的方向以供住户端观察;所述控制器连接所述驱动机构及浇水机构,以在所述控制器控制下驱使铰链的移动和浇水机构的启动。
本发明至少包括以下有益效果:
本发明的固定机构包括导轨和铰链,窗户外框设计这样的固定结构,为要进行绿化的箱体提供支撑和转动的基础构件,不占用窗户本身面积也不影响室内的光线;壳体设置为上端开口的中空箱体,箱体有隔板分为上箱体和下箱体,上箱体内用于种植花草或蔬菜,多个箱体沿铰链线性布置,以充分利用窗户四周的空间,互不影响的前提下尽量多的安装箱体,以在箱体内种植不同品种的花草或者蔬菜等;铰链和箱体的内侧壁以可转动的方式活动连接,能够使得铰链带动箱体沿导轨围绕窗户四周转动时,避免从窗户一侧转到另一侧时的拐角处箱体本来开口朝上突然转变为朝向其他方向,以致箱体内种植的花草或蔬菜连带栽培土一块翻倒出,伤害到下面的楼体外的人或其他物体;其中,动力机构通过传动机构驱动铰链沿导轨移动,以方便控制铰链是否移动,以及通过控制铰链的转动来控制每个箱体的位置,当某个或者某些箱体内的花草或蔬菜需要浇水时,可先通过控制铰链移动以带动箱体的运动,将需要浇水的箱体移动到喷头所在位置进行浇水,水分流经上箱体内的栽培土并通过渗水孔进入下箱体,以对上箱体内的花草或蔬菜进行充分的灌溉,保证植物的正常生长,同时不会由于浇水过多时将所种植的花草或者蔬菜浸泡在水里,影响植物生长,并且不会造成浇水时水经渗水孔直接滴落到其他箱体内的植物上或者从高空中往下滴落。本发明的构思简单,设计巧妙,利用在楼体外墙空间种植绿化植物净化城市气候以满足人们对环保绿化的要求,还不占用室内面积,同时还能方便自动控制对每个绿化箱体内种植的绿化植物进行管理维护,达到环保绿化的效果与质量。
本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。
附图说明
图1为本发明所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统的示意图;
图2为本发明所述的壳体结构的示意图;
图3为本发明所述的壳体与导轨连接的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
应当理解,本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不排除一个或多个其它元件或其组合的存在或添加。
如图1、图2和图3所示,本发明提供一种基于大数据的可循环高楼外墙环保绿化系统,包括:
固定机构,其包括导轨100和铰链,其中,所述导轨100设置在高楼的楼体外部,并环绕设置在所述楼体的窗户外框102的外部构成环形;所述铰链沿所述导轨100布置并沿所述导轨100移动;
壳体101,其设置为上端开口的中空的箱体,所述箱体的中下部设置隔板203将箱体由上至下分为上箱体201和下箱体202,所述隔板203上设置多个渗水孔204;所述壳体101与所述铰链活动连接并与所述铰链随动;所述壳体101设置为多个,多个所述壳体101沿所述铰链线性布置;其中,所述壳体101与所述铰链活动连接的方式为:所述壳体101的内侧壁通过固定件以可转动的方式与所述铰链活动连接;
浇水机构,其包括储水箱、泵和喷头103,所述储水箱固定在窗户外框102的一侧的楼体外墙上,所述泵设置在储水箱内,所述储水箱顶面和底面分别设置进水口和出水口,所述进水口通过进水管外接水源,所述泵的输出端由出水管贯穿于出水口连接所述喷头103,所述喷头103固定在所述导轨100外侧;其中,所述泵连接控制泵的电源和控制开关;
驱动机构,其包括动力机构及传动机构,所述动力机构通过传动机构驱动所述铰链沿所述导轨100移动。
在上述方案中,固定机构是为设置在楼体外墙的壳体101的固定及移动而设置,固定机构包括导轨100和铰链,其中,导轨100沿着楼体外墙的窗户外框102环绕设计,铰链沿着导轨100布置并且铰链由动力机构通过传动机构驱动铰链沿着导轨100移动,以自动控制铰链的转动;壳体101为有隔板203隔开的上箱体201和下箱体202构成的中空结构,多个壳体101沿着铰链线性布置,并且壳体101的内侧壁通过固定件以可转动方式与铰链活动连接,以使壳体101随铰链的移动而移动,并且能防止在壳体101转到转角时上端开口由于转弯而朝向其他方向导致上箱体201内的栽培土及在上箱体201中种植花草或者蔬菜整体倒出,以致危害事故的发生;在不影响整体铰链的承重力情况下沿着铰链尽量多布置壳体101,可以用以种植不同种类的花草或者蔬菜,以人们满足绿化观赏或者食用不同的需求;因为壳体101设置在高楼外墙的高空中,可以通过转动铰链使壳体101移动到窗前位置,以方便观察每个壳体101内所种植的绿化植物的生长状况或者维护管理花草,当需要浇水还可以通过浇水机构对种植的花草或者蔬菜进行浇水管理,因浇水机构固定设置有喷头103,可以通过转动壳体101使得需要浇水的壳体101移动到喷头103之下,通过启动浇水机构进行浇水;浇水后,水流经上箱体201的栽培土经过隔板203上的渗水孔204进入下箱体202,以使所种花草或蔬菜得以浇灌,同时防止水往下滴落到其他壳体101的绿化植物上或者直接滴落在外部空间,而且进入下箱体202的水还可以考虑重新得以利用。
一个优选方案中,所述渗水孔204设置适配的棉质线,所述棉质线贯穿所述渗水孔204,所述棉质线的一端伸入所述上箱体201内,所述棉质线的另一端伸至所述下箱体202底端。
在上述方案中,渗水孔204的设置可以使浇水后花草或者蔬菜能够充分得到灌溉后,若有多余的水不会使上箱体201种植的花草或者蔬菜浸泡在水中影响生长环境,而是经渗水孔204进入下箱体202,又因为棉质线贯穿于渗水孔204中,棉质线一方面作为水流通的管路在上箱体201内的栽培土中吸水保湿,另一方面在棉质线中水分不再处于饱和状态时就可经棉质线使得下箱体202内的水重新得以吸收,又重新被吸入到栽培土中得以利用。
如图3所示,一个优选方案中,所述壳体101与所述铰链的具体连接方式为:所述固定件包括彼此旋接固定的第一固定件和第二固定件;
其中,
所述第一固定件间隔固定连接在所述铰链上;
所述第二固定件包括连杆302以及设置在所述连杆302第一端的轮子303,所述连杆302第一端插入所述轮子303中心轴,所述轮子303与所述连杆302第一端连接处设置可转动的滚珠,使所述轮子303以所述连杆302第一端为轴心自由转动;所述连杆302第二端与所述第一固定件旋接固定;
此外,所述壳体101的内侧壁设置有与所述轮子303匹配的第一凹槽304,所述连杆302第一端的轮子303嵌入连接在所述第一凹槽304内。
在上述方案中,第一固定件间隔固定连接在铰链上,并与连杆302的第二端通过轴承旋接固定,轴承包括内圈、外圈及位于内圈和外圈间的滚珠和保持架,保持架用于固定滚珠以防止脱落,其中,外圈与第一固定部301固定连接,内圈与连杆302第二端固定连接,以使连杆302第二端能绕着外圈自由转动,即连杆302第二端与铰链间通过第一固定部301连接并且连杆302第二端还能相对于第一固定部301旋转;连杆302第一端设置轮子303并插入轮子303的中心轴,在连杆302第一端和轮子303连接处设置可转动的滚珠,以使轮子303以连杆302为中心自由转动,并且在壳体101内侧壁设置嵌入轮子303适配的第一凹槽304,第一凹槽304设置在壳体101内侧壁中部以上的位置,以使壳体101通过中间连杆302、连杆302第一端和第二端分别设置的轮子303和轴承可以与铰链可转动的连接在一起,同时保证壳体101重心始终位于垂直方向上并且使以连杆302所在的水平面为界壳体101下部重力大于上部重力,以使壳体101在随着铰链环绕四周移动时开口能始终朝上。
如图1和图3所示,一个优选方案中,还包括辅助固定机构,其包括:
第二凹槽104,其设置在竖直布置的导轨100的左右两侧并与所述导轨100平行,位于所述导轨100两侧的第二凹槽104的开口相对设置;
第三凹槽105,其设置在横向布置的导轨100的上下两侧并与所述导轨100平行,位于所述导轨100两侧的第三凹槽105的开口相对设置;
第一延展部305,其设置在所述壳体101的内侧壁的左右两侧,所述第一延展部305沿所述壳体101的内侧壁向两侧延伸,构成壳体101的左右侧翼,所述第一延展部305分别卡接在相对应的第二凹槽104内并沿所述第二凹槽104滑动;
第二延展部306,其设置在所述壳体101的内侧壁的上下两侧,所述第二延展部306沿所述壳体101的内侧壁向上下延伸,构成壳体101的上下延伸区,所述第二延展部306分别卡接在相对应的第三凹槽105内并沿所述第三凹槽105滑动。
在上述方案中,竖直布置的导轨100是指窗户左侧和右侧的导轨100,横向布置的导轨100是指窗户上侧和下侧的导轨100。在竖直导轨100的左右两侧分别设置与该导轨100平行的第二凹槽104,第一延展部305设置在壳体101内侧壁的左右两侧并沿壳体101内侧壁两侧延伸为壳体101的左右侧翼,左右侧翼正好能卡接在开口相对设置的导轨100两侧的第二凹槽104内,以使壳体101移动到竖直布置的导轨100上时,左右侧翼对壳体101起到辅助支撑的作用,保持壳体101本身重心始终处于竖直方向防止失重;在横向布置的导轨100的上下两侧分别设置与该导轨100平行的第三凹槽105,第二延展部306设置在壳体101的内侧壁的上下两侧并沿壳体101内侧壁向上下延伸为壳体101的上下延伸区,上下延伸区正好卡接在开口相对设置的第三凹槽105内,在壳体101从竖直布置的导轨100转到横向布置的导轨100时,由原来左右侧翼卡接在第二凹槽104内转换到上下延伸区卡接在第三凹槽105内,以辅助支撑壳体101固定于横向布置的导轨100上或者在横向布置的导轨100上移动。
如图1所示,一个优选方案中,位于导轨100外侧的第二凹槽104上下端比位于导轨100内侧的第二凹槽104的上下端至少延长一个所述壳体101高度的距离;位于导轨100外侧的第三凹槽105左右端比位于导轨100内侧的第三凹槽105的左右端至少延长一个所述壳体101宽度的距离。
在上述方案中,在壳体101沿着导轨100移动时,横向布置的导轨100上的壳体101沿着导轨100向右移动转到竖直布置的导轨100的转角交界处时,由于导轨100外侧的第二凹槽104上下端比导轨100内侧的上下端延长至少一个壳体101的高度距离,导轨100外侧的第三凹槽105左右端比导轨100内侧的第三凹槽105的左右端至少延长一个壳体101宽度的距离,这样使得箱体在转到与横向导轨100左右端相齐平处时,壳体101的上方的第二延展部306仍卡接在横向导轨100上侧的第三凹槽105内,壳体101的下方的第二延展部306脱离横向导轨100下侧的第三凹槽105,同时壳体101的右侧的第一延展部305卡接在竖直导轨100右侧的第二凹槽104内,壳体101的左侧的第一延展部305还未到达竖直导轨100左侧的第二凹槽104,此时交界处是壳体101的上方的第二延展部306和右侧的第一延展部305对壳体101起辅助支撑的作用,再沿着竖直布置的导轨100继续下移至少一个壳体101的高度的距离,壳体101的上方的第二延展部306脱离横向导轨100上侧的第三凹槽105内,开始转变为壳体101的左右侧的第一延展部305正好卡接于相应的第二凹槽104内以辅助支撑壳体101。上述方案中横向导轨100左右两端及竖直导轨100上下端的距离的设置,可避免壳体101在到达拐角处时,箱体的一半处于悬空状态、四周无辅助支撑物,实现了第一延展部305和第二延展部306在转角处的顺利交接转换。导轨100的其他部分上的壳体101,从一个导轨100转到另一相接的导轨100上时的转换方式同理可以实现。
一个优选方案中,所述出水管经出水口处设置多个分支导管,所述分支导管分别连有喷头103,所述喷头103固定在横向布置的导轨100上侧的第三凹槽105上,并且每个所述喷头103正对所述壳体101的上端开口设置。
在上述方案中,所述出水管经出水口处设置多个分支导管,分支导管上分别连接喷头103,是为同时实现对多个壳体101内的花草或者蔬菜进行浇灌,将喷头103固定在横向布置的导轨100上侧的第三凹槽105上并正对壳体101的上端开口,可通过移动铰链先带动壳体101到达窗户前端便于观察的位置进行观察,再将需要浇水的壳体101转动到喷头103所在的位置之下,以进行浇水。
如图1所示,一个优选方案中,所述喷头103设置的数量与导轨100靠近窗户外框102一侧的第三凹槽105对应位置上布置的壳体101的数量相同。
在上述方案中,喷头103设置的数量与对应的导轨100上的壳体101的数量相同,实现对横向布置的轨道上的多个壳体101同时进行的浇水,而这样的设置方式一方面所有壳体101内种植的花草或者蔬菜通过转动铰链,分两批进行浇水即可完成对所有壳体101的浇水工作,这样设置一定程度上减少了设置喷头103及分支管路的数量,可节约一定成本,另一方面如果在窗户外框102左右侧的第二凹槽104上设置喷头103,也能达到浇水的目的并且不用分批进行浇水,但是在进行浇水时,由于喷头103位于壳体101侧面不利于水全方位向下进行喷洒以对花草或者蔬菜的叶面进行润湿和除尘等,相比较来说,将喷头103直接设置在第三凹槽105上能达到更好的效果。
一个优选方案中,每个所述分支导管上设置控制阀,所述控制阀分别连接电源、控制开关和控制器,以控制每个分支导管的启闭。
在上述方案中,每个所述分支导管上设置控制阀,是为方便控制每个导管是否需要通水,以对不同壳体101内的花草或者蔬菜进行浇灌,通过移动铰链观察到当某个或者某些壳体101内的花草或者蔬菜需要浇水时,可打开开关接通电源,通过控制器控制每个控制阀打开或者关闭的时间,可根据不同花草和蔬菜对于水分的需要不同,以有效的完成对花草或者蔬菜的浇灌的同时还不浪费水资源。
一个优选方案中,所述驱动机构具体包括:步进电机、辊轮、电源和控制按钮,所述铰链通过多个辊轮固定在所述导轨100内,所述控制按钮分别与电源和步进电机连接,所述步进电机与所述辊轮连接;所述控制按钮控制步进电机的启停及所述辊轮的正反转,以控制铰链的移动方向。
在上述方案中,铰链通过辊轮固定在导轨100内,通过控制按钮连通或者断开电源,以控制步进电机的的启停,步进电机与辊轮的辊轴连接,当步进电机正转时带动辊轴同方向的转动,同时由于辊轮外部设置有与铰链啮合的锯齿使得铰链沿导轨100按同样的方向开始移动;当步进电机反转时带动辊轴同方向反转,以使锯齿间啮合后铰链沿着导轨100按同样的方向开始移动,当电源断开时步进电机停止转动,辊轮也不在转动,以使铰链带动壳体101停止在某一固定位置。这样的驱动机构设置,可自动控制铰链移动的同时,方便控制与铰链连接的每个壳体101的位置,实现对壳体101内种植的花草或者蔬菜的管理。
一个优选方案中,还包括信息服务平台和控制系统,所述信息服务平台包括数据库、视频端及智能控制模块,所述数据库存储常见绿化植物的生长周期及种植管理数据,所述视频端设置在住户屋内,所述视频端设置壳体101信息库,所述壳体101信息库包含住户所有壳体101的编号、壳体101的位置以及每个壳体101内绿化植物的种植信息,所述智能控制模块分别与数据库及视频端连接,以按照壳体101信息库的壳体101的编号和种植信息从所述数据库中相应绿色植物的生长周期表及种植管理数据发至视频端;以及
所述控制系统,其包括湿度感应器、控制器和摄像头,每个壳体101的栽培土中设置所述湿度感应器,所述湿度感应器与所述控制器连接,所述控制器分别和数据库和视频端连接,所述控制器存储所有壳体101的编号、壳体101的位置以及按壳体101的编号存储相应壳体101内种植的绿色植物所需湿度范围,并且当所述壳体101内的绿色植物不在所需湿度范围内时给视频端发送实际湿度及对应绿色植物的生长周期表及种植管理数据;所述摄像头设置在所述壳体101的上方,并分别与控制器及视频端连接,当住户端输入壳体101编号时所述摄像头转向与编号对应的壳体101的方向以供住户端观察;所述控制器连接所述驱动机构及浇水机构,以在所述控制器控制下驱使铰链的移动和浇水机构的启动。
在上述方案中,通过设置信息服务平台,方便住户通过在视频端输入壳体101编号,智能控制模块就会从数据库中调取相关该编号对应的壳体101内的绿色植物相关的生长周期表及种植管理信息并发送至住户端,以方便住户可以根据相应的数据信息进行科学的种植管理;根据每种绿化植物需求的水分条件不同,在每个壳体101内设置了湿度感应器,并在控制系统内存储每个壳体101编号、壳体101的位置、该壳体101内绿化植物的所需的湿度范围,以当湿度感应器感应到某一壳体101内绿化植物的栽培土中水分不在设置的范围内,则会通过控制器将信号出给住户端,以提示住户具体哪个壳体101内的实际水分为多少以及适宜的水分范围为多少,以提示该壳体101的水分超过最高值还是低于最低值了以便住户进行处理,如果是缺水了,根据所示的壳体101编号及所在位置,由控制器控制驱动机构带动铰链移动以使壳体101移动到喷头所在位置下并进行浇水,每次维护管理结束后要恢复至控制器内存储的每个编号相对应位置处,另外,在壳体101是上方还设有摄像头,当在住户端输入壳体101编号后,控制器可控制摄像头转向该壳体101的方向,以进行拍摄,使用户能够实时观测到该壳体101的绿化植物的生长状况。
另外,本发明所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统还包括磁力吸附机构,所述磁力吸附机构具体设置为:
所述磁力吸附机构包括磁力相吸的第一磁铁和第二磁铁,其中,所述第一磁铁和第二磁铁为电磁铁并分别连接电源和控制开关,所述控制开关连接电源并控制电源的接通或断开,所述第一磁铁沿第二凹槽和第三凹槽间隔设置,所述第二磁铁设置在壳体的第一延展部和第二延展部上;当打开控制开关接通电源时,第一磁铁和第二磁铁产生电磁性,以使第一延展部和第二延展部分别在所对应的第二凹槽和第三凹槽内得到固定;当关闭控制开关断开电源,第一磁铁和第二磁铁间的电磁性解除,可使第一延展部和第二延展部能分别在对应的第二凹槽和第三凹槽中移动。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。
Claims (9)
1.一种基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,其中,包括:
固定机构,其包括导轨和铰链,其中,所述导轨设置在高楼的楼体外部,并环绕设置在所述楼体的窗户外框的外部构成环形;所述铰链沿所述导轨布置并沿所述导轨移动;
壳体,其设置为上端开口的中空的箱体,所述箱体的中下部设置隔板将箱体由上至下分为上箱体和下箱体,所述隔板上设置多个渗水孔;所述壳体与所述铰链活动连接并与所述铰链随动;所述壳体设置为多个,多个所述壳体沿所述铰链线性布置;其中,所述壳体与所述铰链活动连接的方式为:所述壳体的内侧壁通过固定件以可转动的方式与所述铰链活动连接;
浇水机构,其包括储水箱、泵和喷头,所述储水箱固定在窗户外框的一侧的楼体外墙上,所述泵设置在储水箱内,所述储水箱顶面和底面分别设置进水口和出水口,所述进水口通过进水管外接水源,所述泵的输出端由出水管贯穿于出水口连接所述喷头,所述喷头固定在所述导轨外侧;其中,所述泵连接控制泵的电源和控制开关;
驱动机构,其包括动力机构及传动机构,所述动力机构通过传动机构驱动所述铰链沿所述导轨移动;
其中,所述壳体与所述铰链的具体连接方式为:所述固定件包括彼此旋接固定的第一固定件和第二固定件;
其中,
所述第一固定件间隔固定连接在所述铰链上;
所述第二固定件包括连杆以及设置在所述连杆第一端的轮子,所述连杆第一端插入所述轮子中心轴,所述轮子与所述连杆第一端连接处设置可转动的滚珠,使所述轮子以所述连杆第一端为轴心自由转动;所述连杆第二端与所述第一固定件旋接固定;
此外,所述壳体的内侧壁设置有与所述轮子匹配的第一凹槽,所述连杆第一端的轮子嵌入连接在所述第一凹槽内。
2.如权利要求1所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,其中,所述渗水孔设置适配的棉质线,所述棉质线贯穿所述渗水孔,所述棉质线的一端伸入所述上箱体内,所述棉质线的另一端伸至所述下箱体底端。
3.如权利要求1所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,其中,还包括辅助固定机构,其包括:
第二凹槽,其设置在竖直布置的导轨的左右两侧并与所述导轨平行,位于所述导轨两侧的第二凹槽的开口相对设置;
第三凹槽,其设置在横向布置的导轨的上下两侧并与所述导轨平行,位于所述导轨两侧的第三凹槽的开口相对设置;
第一延展部,其设置在所述壳体的内侧壁的左右两侧,所述第一延展部沿所述壳体的内侧壁向两侧延伸,构成壳体的左右侧翼,所述第一延展部分别卡接在相对应的第二凹槽内并沿所述第二凹槽滑动;
第二延展部,其设置在所述壳体的内侧壁的上下两侧,所述第二延展部沿所述壳体的内侧壁向上下延伸,构成壳体的上下延伸区,所述第二延展部分别卡接在相对应的第三凹槽内并沿所述第三凹槽滑动。
4.如权利要求3所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,其中,位于导轨外侧的第二凹槽上下端比位于导轨内侧的第二凹槽的上下端至少延长一个所述壳体高度的距离;位于导轨外侧的第三凹槽左右端比位于导轨内侧的第三凹槽的左右端至少延长一个所述壳体宽度的距离。
5.如权利要求1所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,其中,所述出水管经出水口处设置多个分支导管,所述分支导管分别连有喷头,所述喷头固定在横向布置的导轨上侧的第三凹槽上,并且每个所述喷头正对所述壳体的上端开口设置。
6.如权利要求5所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,其中,所述喷头设置的数量与导轨靠近窗户外框一侧的第三凹槽对应位置上布置的壳体的数量相同。
7.如权利要求5所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,其中,每个所述分支导管上设置控制阀,所述控制阀分别连接电源、控制开关和控制器,以控制每个分支导管的启闭。
8.如权利要求1所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,其中,所述驱动机构具体包括:步进电机、辊轮、电源和控制按钮,所述铰链通过多个辊轮固定在所述导轨内,所述控制按钮分别与电源和步进电机连接,所述步进电机与所述辊轮连接;所述控制按钮控制步进电机的启停及所述辊轮的正反转,以控制铰链的移动方向。
9.如权利要求1所述的基于大数据的可循环式高楼外墙环保绿化系统,其中,还包括信息服务平台和控制系统,所述信息服务平台包括数据库、视频端及智能控制模块,所述数据库存储常见绿化植物的生长周期表及种植管理数据,所述视频端设置在住户屋内,所述视频端设置壳体信息库,所述壳体信息库包含住户所有壳体的编号、壳体的位置以及每个壳体内绿化植物的种植信息,所述智能控制模块分别与数据库及视频端连接,以按照壳体信息库的壳体的编号和种植信息从所述数据库中相应绿色植物的生长周期表及种植管理数据发至视频端;以及
所述控制系统,其包括湿度感应器、控制器和摄像头,每个壳体的栽培土中设置所述湿度感应器,所述湿度感应器与所述控制器连接,所述控制器分别和数据库和视频端连接,所述控制器存储所有壳体的编号、壳体的位置以及按壳体的编号存储相应壳体内种植的绿色植物所需湿度范围,并且当所述壳体内的绿色植物不在所需湿度范围内时给视频端发送实际湿度及对应绿色植物的生长周期表及种植管理数据;所述摄像头设置在所述壳体的上方,并分别与控制器及视频端连接,当住户端输入壳体编号时所述摄像头转向与编号对应的壳体的方向以供住户端观察;所述控制器连接所述驱动机构及浇水机构,以在所述控制器控制下驱使铰链的移动和浇水机构的启动。
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