CN111528080B - 一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置 - Google Patents

一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及蔬菜栽培的技术领域,且公开了一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置,包括底座和升缩杆,所述底座的外部活动连接有水槽,底座的外部活动连接有传输泵,底座的外部活动连接有外壳,外壳的内部固定连接有固定杆,固定杆的外部活动连接有卡杆,卡杆的外部活动连接有电流变体;通过底座、升缩杆、水槽、传输泵、外壳、固定杆、卡杆、电流变体、齿轮一、齿杆一、齿杆二之间的相互作用下,可以使得水培蔬菜的装置简化并且占地面积也会更小,并且也会更方便营养液的供给和废液的排出;结构之间的传动可以使得当白天有光照的时候,培养装置可以升高,使得阳光可以充分照射在培养装置中。

Description

一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置
技术领域
本发明涉及蔬菜栽培的技术领域,具体为一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置。
背景技术
水培蔬菜,是指大部分根系生长在营养液层中,只通过营养液为其提供水分、养分、氧气的有别于传统土壤栽培形式下进行栽培的蔬菜。水培蔬菜生长周期短,富含多种人体所必需的维生素和矿物质。水培蔬菜以叶菜类最为常见并且方便管理,除有些叶菜类蔬菜外,还有一些果菜类蔬菜也可以水培,如黄瓜、甜瓜、番茄等。
随着人们对蔬菜瓜果的需求不断增大,水培蔬菜因为生长周期短而被市场所接受,然而现有的水培蔬菜装置由于大棚的遮挡和多层培养槽的叠加,会使得水培蔬菜很难得到全天候的阳光照射,这就会减缓水培蔬菜的生长,有可能会使得部分的水培蔬菜无法达到预期的效果甚至出现无法生长的状况,这对于种植者的收入会有一定的影响,并且现有的水培蔬菜的培养装置一般体积都比较庞大,占地面积也会更大,营养液的供给和排放也会不方便,也有可能会造成营养液未被完全利用的状况,这些都将影响水培菜的产量。
所以针对这些问题,我们需要一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置来解决。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置,具备得到充分光照和保证蔬菜正常生长的优点,解决了现有的水培蔬菜装置由于大棚的遮挡和多层培养槽的叠加,会使得水培蔬菜很难得到全天候的阳光照射,这就会减缓水培蔬菜的生长,有可能会使得部分的水培蔬菜无法达到预期的效果甚至出现无法生长的状况,这对于种植者的收入会有一定的影响,并且现有的水培蔬菜的培养装置一般体积都比较庞大,占地面积也会更大的问题。
(二)技术方案
为实现上述得到充分光照和保证蔬菜正常生长的目的,本发明提供如下技术方案:一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置,包括底座和升缩杆,所述底座的外部活动连接有水槽,底座的外部活动连接有传输泵,底座的外部活动连接有外壳,外壳的内部固定连接有固定杆,固定杆的外部活动连接有卡杆,卡杆的外部活动连接有电流变体,固定杆的外部活动连接有齿轮一,齿轮一的外部活动连接有齿杆一,齿轮一的外部活动连接有齿杆二,齿杆二的顶部活动连接有弹簧一,升缩杆的外部活动连接有培养槽,培养槽的外部固定连接有齿轮二,齿轮二的外部活动连接有齿轮三,培养槽的外部活动连接有光敏组件。
优选的,所述底座的顶部活动连接有升缩杆,水槽有两个,分别为原液水槽和废液水槽,原液水槽和废液水槽的外部均活动连接有导管,原液水槽外部的导管活动连接在传输泵的内部,导管的外部活动连接在培养槽的内部。
优选的,所述固定杆的外部固定连接有收纳壳,收纳壳的内部活动连接着电流变体,卡杆的一端活动连接在收纳壳的内部。
优选的,所述齿轮一的内表面卡设有卡槽,卡槽与卡杆的另一端活动连接,卡杆的外部活动连接有弹簧二,弹簧二的外部活动连接在固定杆的外部。
优选的,所述齿杆一和齿杆二均活动连接在外壳的内部,齿杆一和齿杆二的外部均设置有限位板。
优选的,所述齿轮三活动连接在升缩杆的外部,培养槽的数量不少于两个,一个培养槽外部的光敏组件有两个,分别位于培养槽的左右两侧,光敏组件主要由遮光壳、透明壳和光敏电阻组成,遮光壳固定在培养槽的外部,透明壳镶嵌在遮光壳的表面,光敏电阻活动连接在遮光壳的内部,透明壳的规格与培养槽相匹配。
优选的,所述光敏组件中的光敏电阻和驱动电源分别与电流变体、齿轮一、齿轮二、控制中枢电连接。
优选的,所述电流变体的主要材料为石膏、石灰、碳粉和橄榄油,电流变体在通电状态下呈固态,非通电状态下呈液态。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置,具备以下有益效果:
1、该基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置,通过底座、升缩杆、水槽、传输泵、外壳、固定杆、卡杆、电流变体、齿轮一、齿杆一、齿杆二之间的相互作用下,可以使得水培蔬菜的装置简化并且占地面积也会更小,并且也会更方便营养液的供给和废液的排出;结构之间的传动可以使得当白天有光照的时候,培养装置可以升高,使得阳光可以充分照射在培养装置中,并且可以在白天的蒸腾作用下,培养装置可以在高处得到额外的水分补给,更适合水培蔬菜的生长。
2、该基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置,通过弹簧一、培养槽、齿轮二、齿轮三、光敏组件之间的相互作用下,可以使得当阳光照射角度发生变化时,处在低一层的培养槽会发生转动,并且可以转动至不会被上一层的培养槽遮挡的角度,这样就可以保证培养槽内部的水培蔬菜得到最充分的阳光照射,这样的设计更有适合实际状况下的使用。
附图说明
图1为本发明结构局部剖视示意图;
图2为本发明图1中A处结构示意图;
图3为本发明图1中B处结构示意图;
图4为本发明图1中C处结构示意图;
图5为本发明外壳、固定杆、卡杆、齿轮一、齿杆一和齿杆二之间的连接关系结构示意图;
图6为本发明图5中D处结构示意图。
图中:1、底座;2、升缩杆;3、水槽;4、传输泵;5、外壳;6、固定杆;7、卡杆;8、电流变体;9、齿轮一;10、齿杆一;11、齿杆二;12、弹簧一;13、培养槽;14、齿轮二;15、齿轮三;16、光敏组件。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-6,一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置,包括底座1和升缩杆2,底座1的外部活动连接有水槽3,底座1的外部活动连接有传输泵4,底座1的外部活动连接有外壳5,外壳5的内部固定连接有固定杆6,固定杆6的外部活动连接有卡杆7,卡杆7的外部活动连接有电流变体8,电流变体8的主要材料为石膏、石灰、碳粉和橄榄油,电流变体8在通电状态下呈固态,非通电状态下呈液态;固定杆6的外部固定连接有收纳壳,收纳壳的内部活动连接着电流变体8,卡杆7的一端活动连接在收纳壳的内部。
固定杆6的外部活动连接有齿轮一9,齿轮一9的内表面卡设有卡槽,卡槽与卡杆7的另一端活动连接,卡杆7的外部活动连接有弹簧二,弹簧二的外部活动连接在固定杆6的外部;齿轮一9的外部活动连接有齿杆一10,齿轮一9的外部活动连接有齿杆二11,齿杆一10和齿杆二11均活动连接在外壳5的内部,齿杆一10和齿杆二11的外部均设置有限位板;通过底座1、升缩杆2、水槽3、传输泵4、外壳5、固定杆6、卡杆7、电流变体8、齿轮一9、齿杆一10、齿杆二11之间的相互作用下,可以使得水培蔬菜的装置简化并且占地面积也会更小,并且也会更方便营养液的供给和废液的排出;结构之间的传动可以使得当白天有光照的时候,培养装置可以升高,使得阳光可以充分照射在培养装置中,并且可以在白天的蒸腾作用下,培养装置可以在高处得到额外的水分补给,更适合水培蔬菜的生长。
齿杆二11的顶部活动连接有弹簧一12,升缩杆2的外部活动连接有培养槽13,底座1的顶部活动连接有升缩杆2,水槽3有两个,分别为原液水槽3和废液水槽3,原液水槽3和废液水槽3的外部均活动连接有导管,原液水槽3外部的导管活动连接在传输泵4的内部,导管的外部活动连接在培养槽13的内部;培养槽13的外部固定连接有齿轮二14,齿轮二14的外部活动连接有齿轮三15。
培养槽13的外部活动连接有光敏组件16,齿轮三15活动连接在升缩杆2的外部,培养槽13的数量不少于两个,一个培养槽13外部的光敏组件16有两个,分别位于培养槽13的左右两侧,光敏组件16主要由遮光壳、透明壳和光敏电阻组成,遮光壳固定在培养槽13的外部,透明壳镶嵌在遮光壳的表面,光敏电阻活动连接在遮光壳的内部,透明壳的规格与培养槽13相匹配,光敏组件16中的光敏电阻和驱动电源分别与电流变体8、齿轮一9、齿轮二14、控制中枢电连接,通过弹簧一12、培养槽13、齿轮二14、齿轮三15、光敏组件16之间的相互作用下,可以使得当阳光照射角度发生变化时,处在低一层的培养槽13会发生转动,并且可以转动至不会被上一层的培养槽13遮挡的角度,这样就可以保证培养槽13内部的水培蔬菜得到最充分的阳光照射,这样的设计更有适合实际状况下的使用。
工作过程和原理:当本装置开始启用时,由于底座1的外部活动连接有外壳5,外壳5的内部固定连接有固定杆6,固定杆6的外部活动连接有卡杆7,卡杆7的外部活动连接有电流变体8,固定杆6的外部活动连接有齿轮一9,齿轮一9的外部活动连接有齿杆一10,齿轮一9的外部活动连接有齿杆二11,齿杆二11的顶部活动连接有弹簧一12,升缩杆2的外部活动连接有培养槽13,培养槽13的外部活动连接有光敏组件16,固定杆6的外部固定连接有收纳壳,收纳壳的内部活动连接着电流变体8,卡杆7的一端活动连接在收纳壳的内部,齿轮一9的内表面卡设有卡槽,卡槽与卡杆7的另一端活动连接,卡杆7的外部活动连接有弹簧二,弹簧二的外部活动连接在固定杆6的外部,齿杆一10和齿杆二11均活动连接在外壳5的内部,齿杆一10和齿杆二11的外部均设置有限位板,光敏组件16中的光敏电阻和驱动电源分别与电流变体8、齿轮一9、齿轮二14、控制中枢电连接;此时当外界处于白天有光照,光敏电阻感应到外界的光线时,光敏电阻的阻值将发生变化进而使得控制中枢控制驱动电源给电流变体8供电以及驱动齿轮一9转动,电流变体8通电后转变成固态,固态的电流变体8将带动卡杆7运动,卡杆7运动带动弹簧二收缩,卡杆7的运动将不再与卡槽卡和,这时齿轮一9转动带动齿杆一10和齿杆二11运动,齿杆二11运动带动培养槽13运动,培养槽13运动带动升缩杆2伸长。
由于培养槽13的外部固定连接有齿轮二14,齿轮二14的外部活动连接有齿轮三15,齿轮三15活动连接在升缩杆2的外部,培养槽13的数量不少于两个,一个培养槽13外部的光敏组件16有两个,分别位于培养槽13的左右两侧,光敏组件16主要由遮光壳、透明壳和光敏电阻组成,遮光壳固定在培养槽13的外部,透明壳镶嵌在遮光壳的表面,光敏电阻活动连接在遮光壳的内部,透明壳的规格与培养槽13相匹配;此时当较高一层的培养槽13由于光照角度改变而造成遮挡低一层的光照情况,这时同一个培养槽13外部的两个光敏电阻将会有一个接收不到光线,进而接收不到光线的光敏电阻将发生阻值变化,该阻值变化使得控制中枢控制驱动电源驱动齿轮三15转动,齿轮三15转动带动齿轮二14转动,齿轮二14转动带动培养槽13运动,直至同一个培养槽13外部的两个光敏电阻再次接收到光线,控制中枢控制驱动电源停止驱动齿轮三15;当夜晚无光时,光敏电阻均接收不到光线时,控制中枢就会控制驱动电源驱动齿轮一9和齿轮三15转动,进而使得本装置恢复初始状态。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (1)

1.一种基于光感控制的可追光式水培蔬菜培养装置的使用方法,所述装置包括底座(1)和升缩杆(2),其特征在于:所述底座(1)的外部活动连接有水槽(3),底座(1)的外部活动连接有传输泵(4),底座(1)的外部活动连接有外壳(5),外壳(5)的内部固定连接有固定杆(6),固定杆(6)的外部活动连接有卡杆(7),卡杆(7)的外部活动连接有电流变体(8),固定杆(6)的外部活动连接有齿轮一(9),齿轮一(9)的外部活动连接有齿杆一(10),齿轮一(9)的外部活动连接有齿杆二(11),齿杆二(11)的顶部活动连接有弹簧一(12),升缩杆(2)的外部活动连接有培养槽(13),培养槽(13)的外部固定连接有齿轮二(14),齿轮二(14)的外部活动连接有齿轮三(15),培养槽(13)的外部活动连接有光敏组件(16);
所述底座(1)的顶部活动连接有升缩杆(2),水槽(3)有两个,分别为原液水槽和废液水槽,原液水槽和废液水槽的外部均活动连接有导管,原液水槽外部的导管活动连接在传输泵(4)的内部,导管的外部活动连接在培养槽(13)的内部;
所述固定杆(6)的外部固定连接有收纳壳,收纳壳的内部活动连接着电流变体(8),卡杆(7)的一端活动连接在收纳壳的内部;
所述齿轮一(9)的内表面卡设有卡槽,卡槽与卡杆(7)的另一端活动连接,卡杆(7)的外部活动连接有弹簧二,弹簧二的外部活动连接在固定杆(6)的外部;
所述齿杆一(10)和齿杆二(11)均活动连接在外壳(5)的内部,齿杆一(10)和齿杆二(11)的外部均设置有限位板;
所述齿轮三(15)活动连接在升缩杆(2)的外部,培养槽(13)的数量不少于两个,一个培养槽(13)外部的光敏组件(16)有两个,分别位于培养槽(13)的左右两侧,光敏组件(16)主要由遮光壳、透明壳和光敏电阻组成,遮光壳固定在培养槽(13)的外部,透明壳镶嵌在遮光壳的表面,光敏电阻活动连接在遮光壳的内部,透明壳的规格与培养槽(13)相匹配;
所述光敏组件(16)中的光敏电阻和驱动电源分别与电流变体(8)、齿轮一(9)、齿轮二(14)、控制中枢电连接;
使用时,当外界处于白天有光照,光敏电阻感应到外界的光线时,光敏电阻的阻值将发生变化进而使得控制中枢控制驱动电源给电流变体(8)供电以及驱动齿轮一(9)转动,电流变体(8)通电后转变成固态,固态的电流变体(8)将带动卡杆(7)运动,卡杆(7) 运动带动弹簧二收缩,卡杆(7)的运动将不再与卡槽卡和,这时齿轮一(9)转动带动齿杆一(10)和齿杆二(11)运动,齿杆二(11)运动带动培养槽(13)运动,培养槽(13)运动带动升缩杆(2)伸长;
当较高一层的培养槽(13)由于光照角度改变而造成遮挡低一层的光照情况,这时同一个培养槽(13)外部的两个光敏电阻将会有一个接收不到光线,进而接收不到光线的光敏电阻将发生阻值变化,该阻值变化使得控制中枢控制驱动电源驱动齿轮三(15)转动,齿轮三(15)转动带动齿轮二(14)转动,齿轮二(14)转动带动培养槽(13)运动,直至同一个培养槽(13)外部的两个光敏电阻再次接收到光线,控制中枢控制驱动电源停止驱动齿轮三(15);当夜晚无光时,光敏电阻均接收不到光线时,控制中枢就会控制驱动电源驱动齿轮一(9)和齿轮三(15)转动,进而使得所述装置恢复初始状态。
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