一种组合式智能可循环植物种植装置
技术领域
本发明涉及智能家居设备领域,尤其是涉及一种组合式智能可循环植物种植装置。
背景技术
如今随着人们的健康观念加强,利用自家阳台、楼顶等有限场地种植的无公害绿色有机蔬菜逐渐受到人们的喜爱,但这种蔬菜种植方式往往是在几个单层的容器上进行,这种蔬菜种植方式受到场地的限制而产量不高,而且浇水施肥全部需要手工操作,需要一定的种植技术基础,种植容器容易从底部渗出水或者肥料,对种植场地造成污染,此外种植场地还需要具备良好的光照条件以供蔬菜的正常生长,并非所有的场地都适合以这种方式种植蔬菜。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服上述中存在的问题,提供了一种组合式智能可循环植物种植装置,其结构合理,具有结构简单、使用方便、拆装方便、智能化程度高、不污染种植环境、不受场地光照强度限制、可自由变更种植面积等优点,有效解决蔬菜种植受限于种植环境的问题。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种组合式智能可循环植物种植装置,包括支架、设置在支架上的若干种植篮以及循环机构,所述的支架包括底板、平行设置在底板一侧的若干竖直支撑杆以及设置在竖直支撑杆上的若干横向支撑杆;
所述的竖直支撑杆是由若干伸缩节组成,伸缩节的上端设置有外形与相邻伸缩节的下端内腔形状及尺寸相同的连接套筒,伸缩节、连接套筒具有中空结构的,并在伸缩节、连接套筒上设有连通伸缩节、连接套筒内腔的通槽;
所述的竖直支撑杆内腔底部固定设置有电机,并沿纵向设置有与电机相互传动连接的丝杠;
所述横向支撑杆的一端设有与伸缩节、连接套筒内腔相互滑动连接的滑块,横向支撑杆的另一端从通槽伸出并与相邻的横向支撑杆之间设置若干辅助支撑杆;所述的丝杠是与滑块相互螺纹传动连接;
所述的种植篮包括设置在横向支撑杆上的外篮、设置在外篮内腔中的内篮;所述的外篮内腔底部设有第一温湿度传感器、超声波换能器以及下水管,外篮内腔侧壁之间水平设有内篮支撑杆,并竖直设有升降气缸;
所述内篮的底部是与内篮支撑杆相互抵接,内篮开口端的翻边是与升降气缸相互抵接;所述的内篮开口端的翻边上镶嵌设置有第二温湿度传感器以及光照传感器;
所述的循环机构包括固定设置在底板上的过滤控制箱、储水箱,所述的过滤控制箱内设有与下水管相连的过滤器、两端分别与过滤器和储水箱连接的第一水泵、与升降气缸连接的气泵、控制器;所述的储水箱内设有浮球液位开关以及第二水泵。
进一步地,所述的底板底部均匀设置有若干带有锁定机构的万向轮。
进一步地,所述的外篮底部设有与横向支撑杆、辅助支撑杆相互卡接的凹槽。
进一步地,所述的内篮上设置有若干通孔。
进一步地,所述第一温湿度传感器的检测端伸入内篮的内腔。
进一步地,所述的辅助支撑杆上设置有检测端竖直朝下的距离传感器、辅助照明灯、与第二水泵连接的雾化喷头。
进一步地,所述的控制器是分别与电机、第一温湿度传感器、超声波换能器、第二温湿度传感器、光照传感器、第一水泵、气泵、浮球液位开关、距离传感器、辅助照明灯以及第二水泵相互电性连接。
进一步地,所述伸缩节、连接套筒上竖直设置有通槽,且通槽从连接套筒一端开始开设但其长度短于伸缩节、连接套筒连接后的长度。
本发明的有益效果是:一种组合式智能可循环植物种植装置,包括支架、种植篮以及循环机构,其中支架可自由组合成若干相互层叠的支撑架,种植篮分别设置在支撑架上,支架可随着植株的长高而采用电动或者手动方式调节种植篮之间的距离;种植篮内设有各种环境传感器,通过检测植株所处的生长环境并通过辅助照明灯、雾化喷头等设备将植株生长环境调整至最佳;循环机构将渗出的水肥集中收集处理后再循环利用,不污染种植环境;其结构合理,具有结构简单、使用方便、拆装方便、智能化程度高、不污染种植环境、不受场地光照强度限制、可自由变更种植面积等优点,有效解决蔬菜种植受限于种植环境的问题。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明所述一种组合式智能可循环植物种植装置的整体结构示意图;
图2是本发明所述一种组合式智能可循环植物种植装置的支架结构示意图;
图3是本发明所述一种组合式智能可循环植物种植装置的伸缩节结构示意图;
图4是本发明所述一种组合式智能可循环植物种植装置的种植篮剖面结构示意图;
图5是本发明所述一种组合式智能可循环植物种植装置的外篮结构示意图;
图6是本发明所述一种组合式智能可循环植物种植装置的储水箱结构示意图;
图7是本发明所述一种组合式智能可循环植物种植装置的过滤控制箱内部结构示意图。
附图中标记分述如下:1、支架,11、底板,12、竖直支撑杆,120、伸缩节,121、通槽,122、连接套筒,123、电机,124、丝杠,13、横向支撑杆,130、距离传感器,131、辅助照明灯,132、雾化喷头,133、辅助支撑杆,134、滑块,14、万向轮,2、种植篮,21、外篮,211、第一温湿度传感器,212、超声波换能器,213、内篮支撑杆,214、下水管,215、升降气缸,216、凹槽,22、内篮,221、通孔,222、光照传感器,223、第二温湿度传感器,3、循环机构,31、过滤控制箱,311、过滤器,312、第一水泵,313、气泵,314、控制器,32、储水箱,321、第二水泵,322、浮球液位开关。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1所示的一种组合式智能可循环植物种植装置,包括支架1、设置在支架1上的若干种植篮2以及循环机构3。
如图2、图3所示,所述的支架1包括底板11、平行设置在底板11一侧的若干竖直支撑杆12以及设置在竖直支撑杆12上的若干横向支撑杆13;
所述的竖直支撑杆12是由若干伸缩节120组成,伸缩节120的上端设置有外形与相邻伸缩节120的下端内腔形状及尺寸相同的连接套筒122,且伸缩节120、连接套筒122具有中空结构的,即同一根伸缩节120的一端设有连接套筒122,且连接套筒122的外形形状及外形尺寸与伸缩节120另一端的内腔结构相同;
所述的伸缩节120、连接套筒122上设有连通伸缩节120、连接套筒122内腔的通槽121;
所述的竖直支撑杆12内腔底部固定设置有电机123,并沿纵向设置有与电机123相互传动连接的丝杠124;所述的丝杠124是由若干段短丝杠组成,短丝杠之间以电磁离合器相互连接。
所述横向支撑杆13的一端设有与伸缩节120、连接套筒122内腔相互滑动连接的滑块134,横向支撑杆13的另一端从通槽121伸出并与相邻的横向支撑杆13之间设置若干辅助支撑杆133;所述的丝杠124是与滑块134相互螺纹传动连接;利用丝杠124与滑块134的传动连接,方便调节横向支撑杆13之间的距离,例如需要增大从上往下数第二个种植篮2与顶部种植篮2之间的距离,调节时先将种植篮2相对地面集体升高,而后断开最顶部横向支撑杆13与电机123的的连接,并将除顶部种植篮以外的种植篮2向下移动,以此类推,如需减小顶部种植篮2与从上往下数第二个种植篮2的距离,则先断开顶部横向支撑杆13与电机123的的连接,随后将除开顶部种植篮2以外的种植篮2全部提升,以此类推。
如图4、图5所示,所述的种植篮2包括设置在横向支撑杆13上的外篮21、设置在外篮21内腔中的内篮22;所述的外篮21内腔底部设有用于检测土壤温湿度的第一温湿度传感器211、用于雾化水肥为土壤底部增湿施肥的超声波换能器212以及用于收集渗出液体的下水管214,外篮21内腔侧壁之间水平设有内篮支撑杆213,并竖直设有升降气缸215用于提升内篮22;
所述内篮22的底部是与内篮支撑杆213相互抵接,内篮22开口端的翻边是与升降气缸215相互抵接;所述的内篮22开口端的翻边上镶嵌设置有用于检测外部环境温湿度的第二温湿度传感器223以及检测光照强度的光照传感器222;
如图1、图6、图7所示,所述的循环机构3包括固定设置在底板11上的过滤控制箱31、储水箱32,所述的过滤控制箱31内设有与下水管214相连的过滤器311、两端分别与过滤器311和储水箱32连接的第一水泵312、与升降气缸215连接的气泵313、控制器314;所述的储水箱32内设有浮球液位开关322以及第二水泵321。
在如图1所示的一种实施例中,所述的底板11底部均匀设置有若干带有锁定机构的万向轮14,方便短距离搬运和调整。
在如图5所示的一种实施例中,所述的外篮21底部设有与横向支撑杆13、辅助支撑杆133相互卡接的凹槽216,以此更加稳固的方式安置种植篮2,防止掉落。
在如图4所示的一种实施例中,所述的内篮22上设置有若干通孔221,通孔221主要用于土壤透气,并利于内篮22底部被雾化的水肥进入土壤内部。
在如图4所示的一种实施例中,所述第一温湿度传感器211的检测端伸入内篮22的内腔,以更好的检测土壤内部的温湿度。
在如图1所示的一种实施例中,所述的辅助支撑杆133上设置有检测端竖直朝下的用于检测支架与植株距离的距离传感器130、增加光照的辅助照明灯131、与第二水泵321连接用于喷水增湿的雾化喷头132。
在如图3所示的一种实施例中,所述伸缩节120、连接套筒122上竖直设置有通槽121,且通槽121从连接套筒122一端开始开设但其长度短于伸缩节120、连接套筒122连接后的长度。
以上实施例中所述的控制器314是分别与电机123、第一温湿度传感器211、超声波换能器212、第二温湿度传感器223、光照传感器222、第一水泵312、气泵313、浮球液位开关322、距离传感器130、辅助照明灯131以及第二水泵321相互电性连接。
本发明所述的一种组合式智能可循环植物种植装置,其结构合理,包括支架、种植篮以及循环机构,其中支架可自由组合成若干相互层叠的支撑架,种植篮分别设置在支撑架上,支架可随着植株的长高而采用电动或者手动方式调节种植篮之间的距离;种植篮内设有各种环境传感器,通过检测植株所处的生长环境并通过辅助照明灯、雾化喷头等设备将植株生长环境调整至最佳;循环机构将渗出的水肥集中收集处理后再循环利用,不污染种植环境;其结构合理,具有结构简单、使用方便、拆装方便、智能化程度高、不污染种植环境、不受场地光照强度限制、可自由变更种植面积等优点,有效解决蔬菜种植受限于种植环境的问题。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。