CN111066523A - 一种墙体绿植栽培种植架 - Google Patents

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CN111066523A CN202010027023.7A CN202010027023A CN111066523A CN 111066523 A CN111066523 A CN 111066523A CN 202010027023 A CN202010027023 A CN 202010027023A CN 111066523 A CN111066523 A CN 111066523A
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Abstract

本发明属于绿植栽培技术领域,具体涉及一种墙体绿植栽培种植架,包括安装基板,安装基板表面设有若干个种植组件,种植组件包括设在安装基板表面的滑槽,沿滑槽滑动配合有种植盒,安装基板表面安装有储水盒,储水盒的上表面安装盖板,盖板上开设有第一通孔;种植盒的底面安装有刚性直杆,刚性直杆的底端安装有橡胶块,种植盒的底面和盖板的上表面之间安装有弹簧;种植盒的底面开设有第二通孔;吸水棉线的一端穿过第二通孔并插入种植盒内的绿植土球中,另一端穿过第一通孔延伸至储水盒内;安装基板上设置有角度调节机构。本发明避免了绿植土球一直处于高湿状态,进而避免了出现霉菌、烂根等问题;满足了部分植物见干见湿的养护需求。

Description

一种墙体绿植栽培种植架
技术领域
本发明属于绿植栽培技术领域,具体涉及一种墙体绿植栽培种植架。
背景技术
随着城镇化的快速发展,人们对于植物绿化的需求与日俱增,但现代城市建筑空间环境有限,在立面空间上寻求更多绿化空间已是时代所趋。墙体绿植栽培种植系统作为一种新型的种植方式,应用越来越广泛。传统的墙体绿植栽培种植系统采用种植袋进行种植。种植袋的种植系统原理为:在吸水毛毡上缝制若干种植袋,在种植袋内放置绿植土球,利用毛毡的保水性保持绿植土球的湿度,但是由于毛毡内的纤维走向不均匀,导致水分的走向分布不均匀,从而导致对绿植土球的灌溉不均匀。为提高灌溉的均匀性,现有技术中提供了一种采用虹吸式灌溉的种植盒式墙体绿植栽培种植系统,其原理是在植物土球下方设储水盒,植物土球内部固定吸水棉线,棉线的另一头浸泡在储水盒里,由于毛细效应,储水盒里的水被土球通过棉线吸收。种植盒式墙体绿植栽培种植系统的灌溉均匀性较好,但是也存在以下问题:(1)种植盒内的绿植土球一直处于高湿状态,容易出现霉菌、烂根等问题,导致植物死亡,且持续的虹吸式灌溉不能满足部分植物见干见湿的养护需求,容易导致植物生长不良;(2)绿植生长过程中形态和大小会发生变化,为了保持绿植墙重心的平稳,需要定期对绿植在绿植墙上的位置进行调整;目前的种植盒式墙体绿植栽培种植系统只能将种植盒内的绿植和绿植土球整体从种植盒中挖出,再移栽至另一种植盒内,很容易损伤绿植的根系;(3)多采用双面胶粘附在墙壁上,无法根据光照变化调节角度。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明提供了一种墙体绿植栽培种植架,目的在于解决现有种植盒式墙体绿植栽培种植系统存在的以下问题:(1)种植盒内的绿植土球一直处于高湿状态,容易出现霉菌、烂根等问题,导致植物死亡,且持续的虹吸式灌溉不能满足部分植物见干见湿的养护需求,容易导致植物生长不良;(2)绿植生长过程中形态和大小会发生变化,为了保持绿植墙重心的平稳,需要定期对绿植在绿植墙上的位置进行调整;目前的种植盒式墙体绿植栽培种植系统只能将种植盒内的绿植和绿植土球整体从种植盒中挖出,再移栽至另一种植盒内,很容易损伤绿植的根系;(3)多采用双面胶粘附在墙壁上,无法根据光照变化调节角度。
(二)技术方案
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
一种墙体绿植栽培种植架,包括一块竖直的安装基板1,安装基板1表面设置有若干个种植组件,种植组件等距分层排列。每个种植组件包括沿竖直方向开设在安装基板1表面的滑槽2,沿滑槽2滑动配合有横截面为矩形的种植盒3,种植盒3的上表面开口。安装基板1表面位于滑槽2底部的下方固定安装有储水盒4,储水盒4的上表面安装有盖板5,盖板5上开设有圆形的第一通孔6。种植盒3的底面对应第一通孔6的位置竖直安装有刚性直杆7,刚性直杆7的底端水平固定安装有与第一通孔6直径相同的圆柱形橡胶块8,橡胶块8与第一通孔6的轴线重合。种植盒3的底面和盖板5的上表面之间竖直固定安装有弹簧9。种植盒3的底面开设有第二通孔10。吸水棉线11的一端穿过第二通孔10并插入种植盒3内的绿植土球中,另一端穿过第一通孔6延伸至储水盒4内。正常状态下,吸水棉线11吸收储水盒4内的水并通过毛细作用将水输送至绿植土球中,当绿植土球中的含水量以及绿植土球的总重量达到一定程度后,种植盒3压缩弹簧9并沿着滑槽2向下滑动;同时带动刚性直杆7和橡胶块8向下运动。橡胶块8进入第一通孔6内,并将吸水棉线11挤压在橡胶块8和第一通孔6之间,吸水棉线11收到挤压后失去输水作用。当绿植土球含水量和总重量降至一定程度后,种植盒3在弹簧9的弹力作用下沿着滑槽2向上滑动,并带动橡胶块8离开第一通孔6,吸水棉线11不再受到橡胶块8和第一通孔6的挤压,从而恢复至正常供水状态。
安装基板1上设置有角度调节机构12,角度调节机构12包括两列水平转动安装在墙面上的第一支撑杆121,安装基板1的两侧对应每个第一支撑杆121的位置水平固定安装有第二支撑杆122。第一支撑杆121上开设有水平方向的限位槽123,第二支撑杆122的端部滑动配合在限位槽123内。通过调节第一支撑杆121与墙面的夹角以及第二支撑杆122在限位槽123上的位置调整安装基板1的角度,从而实现根据光照变化调节安装基板1角度的功能。
作为本发明的一种优选技术方案,所述种植盒3底面竖直固定安装有螺纹套筒13,刚性直杆7表面开设外螺纹并与螺纹套筒13转动配合。由于随着绿植的生长,绿植的质量也会逐渐增加,即种植盒3内的总质量增加。当绿植土球含水量和总重量降至一定程度后,弹簧9的弹力依然无法推动种植盒3上升时,通过转动刚性直杆7,缩短刚性直杆7伸出螺纹套筒13的长度,直至橡胶块8离开第一通孔6。
作为本发明的一种优选技术方案,所述橡胶块8的外圆周面上开设有环形凸起,第一通孔6的圆周面上开设有与环形凸起配合的环形凹槽。通过环形凸起和环形凹槽的配合,增加了吸水棉线11挤压在橡胶块8和第一通孔6之间的长度,提高了橡胶块8和第一通孔6对吸水棉线11的阻水效果。
作为本发明的一种优选技术方案,所述种植盒3的背面水平固定安装有与滑槽2滑动配合的第一限位杆14和第二限位杆15,第一限位杆14位于第二限位杆15上方。第一限位杆14的端部固定安装有限位块16。滑槽2的顶部开设有与限位块16相互配合的通槽17。将种植盒3取下时,只需将种植盒3向上推送至滑槽2的顶部,使得限位块16对准通槽17,然后向外抽出即可。对种植盒3进行安装时,将限位块16对准通槽17向内推入滑槽2内即可。
作为本发明的一种优选技术方案,所述第二通孔10的数量至少为三个,且以第一通孔6的轴线为中心均匀分布在种植盒3底面上。种植盒3底面竖直固定安装有与第二通孔10数量相同的隔板18。每个隔板18位于相邻两个第二通孔10之间且相邻两个隔板18之间的夹角角度相同。不同的吸水棉线11对绿植土球的不同位置进行供水,提高了灌溉的均匀性,且绿植土球被隔板18等分成几个部分,各个部分之间的水分相互隔绝,进一步提高了灌溉均匀性。
作为本发明的一种优选技术方案,所述种植盒3底面上位于相邻两个隔板18之间开设有若干个沿第一通孔6径向分布的通气孔19,以提高绿植土球与空气的接触面积,提高绿植的养护效果。
作为本发明的一种优选技术方案,所述每个种植组件中滑槽2和弹簧9的数量都为两个。弹簧9位于第一通孔6两侧且与第一通孔6的距离相同。滑槽2位于第一通孔6两侧且与第一通孔6的距离相同,以提高种植盒3沿着滑槽2滑动时的稳定性,确保种植盒3不会发生倾斜,从而避免了水分受重力作用向单侧汇集的情况发生。
(三)有益效果
本发明具有如下有益效果:
(1)本发明提供的墙体绿植栽培种植架通过绿植土球自身含水量的变化控制种植盒的高度,从而控制吸水棉线的供水状态。正常情况下吸水棉线向绿植土球供水,当绿植土球含水量和总重量升至上限值时,种植盒压缩弹簧并带动橡胶块进入第一通孔内,橡胶块与第一通孔将吸水棉线夹紧,阻断吸水棉线供水。当绿植土球含水量和总重量降至下限值时,种植盒在弹簧的弹力作用下沿着滑槽上升,并带动橡胶块与吸水棉线分离,吸水棉线恢复至正常供水状态,从而避免了绿植土球一直处于高湿状态,进而避免了出现霉菌、烂根等问题;满足了部分植物见干见湿的养护需求。
(2)本发明提供的墙体绿植栽培种植架在对绿植的位置进行调整时,无需将种植盒内的绿植和绿植土球整体从种植盒中挖出,只需将种植盒整体从滑槽中取出再安装到所需位置的滑槽中即可,不会对绿植根系造成损伤。
(3)本发明提供的墙体绿植栽培种植架设置有角度调节机构,通过调节第一支撑杆与墙面的夹角以及第二支撑杆在限位槽内的位置调整安装基板的角度,从而实现根据光照变化调节安装基板角度的功能。
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为本发明实施例中墙体绿植栽培种植架的第一立体结构示意图;
图2为本发明实施例中墙体绿植栽培种植架的第二立体结构示意图;
图3为本发明实施例中墙体绿植栽培种植架A处的放大示意图;
图4为本发明实施例中墙体绿植栽培种植架B处的放大示意图;
图5为本发明实施例中墙体绿植栽培种植架种植盒的立体结构示意图;
图6为本发明实施例中墙体绿植栽培种植架种植盒的俯视图。
图中:1-安装基板、2-滑槽、3-种植盒、4-储水盒、5-盖板、6-第一通孔、7-刚性直杆、8-橡胶块、9-弹簧、10-第二通孔、11-吸水棉线、12-角度调节机构、121-第一支撑杆、122-第二支撑杆、123-限位槽、13-螺纹套筒、14-第一限位杆、15-第二限位杆、16-限位块、17-通槽、18-隔板、19-通气孔。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
如图1至图6所示,本实施例提供了一种墙体绿植栽培种植架,包括一块竖直的安装基板1,安装基板1表面设置有若干个种植组件,种植组件等距分层排列。每个种植组件包括沿竖直方向开设在安装基板1表面的滑槽2,沿滑槽2滑动配合有横截面为矩形的种植盒3,种植盒3的上表面开口。安装基板1表面位于滑槽2底部的下方固定安装有储水盒4,储水盒4的上表面安装有盖板5,盖板5上开设有圆形的第一通孔6。种植盒3的底面对应第一通孔6的位置竖直安装有刚性直杆7,刚性直杆7的底端水平固定安装有与第一通孔6直径相同的圆柱形橡胶块8,橡胶块8与第一通孔6的轴线重合。种植盒3的底面和盖板5的上表面之间竖直固定安装有弹簧9。种植盒3的底面开设有第二通孔10。吸水棉线11的一端穿过第二通孔10并插入种植盒3内的绿植土球中,另一端穿过第一通孔6延伸至储水盒4内。正常状态下,吸水棉线11吸收储水盒4内的水并通过毛细作用将水输送至绿植土球中,当绿植土球中的含水量以及绿植土球的总重量达到一定程度后,种植盒3压缩弹簧9并沿着滑槽2向下滑动;同时带动刚性直杆7和橡胶块8向下运动。橡胶块8进入第一通孔6内,并将吸水棉线11挤压在橡胶块8和第一通孔6之间,吸水棉线11收到挤压后失去输水作用。当绿植土球含水量和总重量降至一定程度后,种植盒3在弹簧9的弹力作用下沿着滑槽2向上滑动,并带动橡胶块8离开第一通孔6,吸水棉线11不再受到橡胶块8和第一通孔6的挤压,从而恢复至正常供水状态。
安装基板1上设置有角度调节机构12,角度调节机构12包括两列水平转动安装在墙面上的第一支撑杆121,安装基板1的两侧对应每个第一支撑杆121的位置水平固定安装有第二支撑杆122。第一支撑杆121上开设有水平方向的限位槽123,第二支撑杆122的端部滑动配合在限位槽123内。通过调节第一支撑杆121与墙面的夹角以及第二支撑杆122在限位槽123上的位置调整安装基板1的角度,从而实现根据光照变化调节安装基板1角度的功能。
在本实施例中,种植盒3底面竖直固定安装有螺纹套筒13,刚性直杆7表面开设外螺纹并与螺纹套筒13转动配合。由于随着绿植的生长,绿植的质量也会逐渐增加,即种植盒3内的总质量增加。当绿植土球含水量和总重量降至一定程度后,弹簧9的弹力依然无法推动种植盒3上升时,通过转动刚性直杆7,缩短刚性直杆7伸出螺纹套筒13的长度,直至橡胶块8离开第一通孔6。
在本实施例中,橡胶块8的外圆周面上开设有环形凸起,第一通孔6的圆周面上开设有与环形凸起配合的环形凹槽。通过环形凸起和环形凹槽的配合,增加了吸水棉线11挤压在橡胶块8和第一通孔6之间的长度,提高了橡胶块8和第一通孔6对吸水棉线11的阻水效果。
在本实施例中,种植盒3的背面水平固定安装有与滑槽2滑动配合的第一限位杆14和第二限位杆15,第一限位杆14位于第二限位杆15上方。第一限位杆14的端部固定安装有限位块16。滑槽2的顶部开设有与限位块16相互配合的通槽17。将种植盒3取下时,只需将种植盒3向上推送至滑槽2的顶部,使得限位块16对准通槽17,然后向外抽出即可。对种植盒3进行安装时,将限位块16对准通槽17向内推入滑槽2内即可。
在本实施例中,第二通孔10的数量为三个,且以第一通孔6的轴线为中心均匀分布在种植盒3底面上。种植盒3底面竖直固定安装有与第二通孔10数量相同的隔板18。每个隔板18位于相邻两个第二通孔10之间且相邻两个隔板18之间的夹角角度相同。不同的吸水棉线11对绿植土球的不同位置进行供水,提高了灌溉的均匀性,且绿植土球被隔板18等分成三个部分,各个部分之间的水分相互隔绝,进一步提高了灌溉的均匀性。
在本实施例中,种植盒3底面上位于相邻两个隔板18之间开设有若干个沿第一通孔6径向分布的通气孔19,以提高绿植土球与空气的接触面积,提高绿植的养护效果。
在本实施例中,每个种植组件中滑槽2和弹簧9的数量都为两个。弹簧9位于第一通孔6两侧且与第一通孔6的距离相同。滑槽2位于第一通孔6两侧且与第一通孔6的距离相同,以提高种植盒3沿着滑槽2滑动时的稳定性,确保种植盒3不会发生倾斜,从而避免了水分受重力作用向单侧汇集的情况发生。
本实施例实现灌溉的具体过程如下:正常状态下,吸水棉线11吸收储水盒4内的水并通过毛细作用将水输送至绿植土球中,当绿植土球中的含水量以及绿植土球的总重量达到一定程度后,种植盒3压缩弹簧9并沿着滑槽2向下滑动;同时带动刚性直杆7和橡胶块8向下运动。橡胶块8进入第一通孔6内,并将吸水棉线11挤压在橡胶块8和第一通孔6之间,吸水棉线11收到挤压后失去输水作用。当绿植土球含水量和总重量降至一定程度后,种植盒3在弹簧9的弹力作用下沿着滑槽2向上滑动,并带动橡胶块8离开第一通孔6,吸水棉线11不再受到橡胶块8和第一通孔6的挤压,从而恢复至正常供水状态。随着绿植的生长,绿植的质量也会逐渐增加,即种植盒3内的总质量增加。当绿植土球含水量和总重量降至一定程度后,弹簧9的弹力依然无法推动种植盒3上升时,通过转动刚性直杆7,缩短刚性直杆7伸出螺纹套筒13的长度,直至橡胶块8离开第一通孔6即可。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种墙体绿植栽培种植架,包括一块竖直的安装基板(1),其特征在于:所述安装基板(1)表面设置有若干个种植组件,种植组件等距分层排列;每个种植组件包括沿竖直方向开设在安装基板(1)表面的滑槽(2),沿滑槽(2)滑动配合有横截面为矩形的种植盒(3),种植盒(3)的上表面开口;安装基板(1)表面位于滑槽(2)底部的下方固定安装有储水盒(4),储水盒(4)的上表面安装有盖板(5),盖板(5)上开设有圆形的第一通孔(6);种植盒(3)的底面对应第一通孔(6)的位置竖直安装有刚性直杆(7),刚性直杆(7)的底端水平固定安装有与第一通孔(6)直径相同的圆柱形橡胶块(8),橡胶块(8)与第一通孔(6)的轴线重合;种植盒(3)的底面和盖板(5)的上表面之间竖直固定安装有弹簧(9);种植盒(3)的底面开设有第二通孔(10);吸水棉线(11)的一端穿过第二通孔(10)并插入种植盒(3)内的绿植土球中,另一端穿过第一通孔(6)延伸至储水盒(4)内;
安装基板(1)上设置有角度调节机构(12),角度调节机构(12)包括两列水平转动安装在墙面上的第一支撑杆(121),安装基板(1)的两侧对应每个第一支撑杆(121)的位置水平固定安装有第二支撑杆(122);第一支撑杆(121)上开设有水平方向的限位槽(123),第二支撑杆(122)的端部滑动配合在限位槽(123)内。
2.根据权利要求1所述一种墙体绿植栽培种植架,其特征在于:所述种植盒(3)底面竖直固定安装有螺纹套筒(13),刚性直杆(7)表面开设外螺纹并与螺纹套筒(13)转动配合。
3.根据权利要求1所述一种墙体绿植栽培种植架,其特征在于:所述橡胶块(8)的外圆周面上开设有环形凸起,第一通孔(6)的圆周面上开设有与环形凸起配合的环形凹槽。
4.根据权利要求1所述一种墙体绿植栽培种植架,其特征在于:所述种植盒(3)的背面水平固定安装有与滑槽(2)滑动配合的第一限位杆(14)和第二限位杆(15),第一限位杆(14)位于第二限位杆(15)上方;第一限位杆(14)的端部固定安装有限位块(16);滑槽(2)的顶部开设有与限位块(16)相互配合的通槽(17)。
5.根据权利要求1所述一种墙体绿植栽培种植架,其特征在于:所述第二通孔(10)的数量至少为三个,且以第一通孔(6)的轴线为中心均匀分布在种植盒(3)底面上;种植盒(3)底面竖直固定安装有与第二通孔(10)数量相同的隔板(18);每个隔板(18)位于相邻两个第二通孔(10)之间且相邻两个隔板(18)之间的夹角角度相同。
6.根据权利要求5所述一种墙体绿植栽培种植架,其特征在于:所述种植盒(3)底面上位于相邻两个隔板(18)之间开设有若干个沿第一通孔(6)径向分布的通气孔(19)。
7.根据权利要求1所述一种墙体绿植栽培种植架,其特征在于:所述每个种植组件中滑槽(2)和弹簧(9)的数量都为两个;弹簧(9)位于第一通孔(6)两侧且与第一通孔(6)的距离相同;滑槽(2)位于第一通孔(6)两侧且与第一通孔(6)的距离相同。
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