CN112369179B - 一种用于农业水利的密植作物微灌设备及工作方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了农业水利技术领域的一种用于农业水利的密植作物微灌设备及工作方法,包括推箱,所述推箱的底部两侧均设置有车轮,所述推箱的左侧上部连通有固定箱,所述固定箱的顶部设置有加水口,所述推箱的内部从上到下依次开设有混合腔和固定腔,所述固定腔的内部设置有驱动机构,所述驱动机构上连接有齿轮,所述齿轮套接在固定筒上,所述固定筒的前侧通过轴承与固定腔的内壁转动连接,通过导向杆带动齿条杆做水平往复移动,从而带动齿轮做正反交替旋转,从而使得固定筒上的微灌头做来回摆动,可以扩大密植作物的微灌面积,保证了对密植作物的灌溉,不需要占用密植作物的生长空间来布置微灌管网。

Description

一种用于农业水利的密植作物微灌设备及工作方法
技术领域
本发明涉及农业水利技术领域,具体为一种用于农业水利的密植作物微灌设备及工作方法。
背景技术
微灌是一种新型的高效用水灌溉技术,包括滴灌、微喷灌、涌泉灌和地下渗灌,它是根据植物的需水要求,通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器,将植物生长中所需的水分和养分以较小的流量均匀、准确地直接送到植物根部附近的土壤表面或土层中,其中密植作物种植的比较密集,导致微灌管网的布置空间被压缩,进而导致不能有效地对密植作物进行灌溉,为此,我们提出一种用于农业水利的密植作物微灌设备及工作方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于农业水利的密植作物微灌设备及工作方法,以解决上述背景技术中提出的不能有效地对密植作物进行灌溉的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用于农业水利的密植作物微灌设备,包括推箱,所述推箱的底部两侧均设置有车轮,所述推箱的左侧上部连通有固定箱,所述固定箱的顶部设置有加水口,所述推箱的内部从上到下依次开设有混合腔和固定腔,所述固定腔的内部设置有驱动机构,所述驱动机构上连接有齿轮,所述齿轮套接在固定筒上,所述固定筒的前侧通过轴承与固定腔的内壁转动连接,所述固定筒的前端贯穿推箱,且固定筒的底部前侧均匀连通有微灌头,所述固定筒的后侧内壁设置有密封套,所述密封套的内壁贴合连接在送水管的一端,所述送水管的另一端与混合腔连通,所述送水管上设置有电磁阀,所述推箱的顶部设置有推杆,所述混合腔的内部设置有从动机构。
优选的,所述驱动机构包括啮合连接在齿轮顶部的齿条杆,所述齿条杆的左侧套设在导杆上,所述导杆的左端固定连接在固定腔的内壁上,所述齿条杆的右端固定连接有导向杆,所述导向杆的右端贯穿推箱连接有第一滚轮,所述固定腔的右侧内壁设置有套接在导向杆上的拉伸弹簧,所述拉伸弹簧的左端固定连接在齿条杆上,所述第一滚轮的右端活动连接有连接组件,所述连接组件的底部连接有支撑组件。
优选的,所述连接组件包括左侧设置有弧形凸起的活动块,所述活动块的左侧通过弧形凸起与第一滚轮连接,所述活动块的顶部固定连接有连接块,所述连接块的顶部贯穿固定连接在推箱上的横板,所述连接块的顶部设置有竖杆,所述竖杆的左侧设置有齿条板,且齿条板的左侧贯穿推箱延伸至混合腔的内部,所述推箱的右侧设置有与齿条板相匹配的通槽,所述横板上设置有与连接块相匹配的活动槽,所述竖杆的后侧设置有复位弹簧,所述复位弹簧的后侧固定连接在安装板上,所述安装板的底部固定连接在横板上,所述横板的底部右侧滑动连接有直角梯形块。
优选的,所述支撑组件包括与直角梯形块的倾斜面滚动连接的第二滚轮,所述第二滚轮的底部固定连接有立杆,所述立杆的底端贯穿固定连接在推箱上的支撑板,所述立杆延伸至支撑板下方的一端连接有第三滚轮,所述第三滚轮的底部滚动连接在偏心轮上,所述偏心轮套接在车轮轴上,且车轮轴的外壁与车轮连接,所述第三滚轮的顶部设置有套接在立杆上的支撑弹簧,所述支撑弹簧的顶端固定连接在支撑板上。
优选的,所述从动机构包括网筒,所述网筒的内壁顶部固定连接有安装架,所述网筒的外壁环向均匀设置有齿牙,且网筒通过齿牙与齿条板相啮合,所述安装架的顶部连接有转动轴,且转动轴的顶部通过轴承与混合腔的内壁转动连接,所述安装架的底部连接有摆动组件。
优选的,所述摆动组件包括固定块,所述固定块的顶部通过轴承与安装架转动连接,所述固定块的前后两侧均通过合页铰接有连接板,所述连接板的底部均设置有摆动网板。
一种用于农业水利的密植作物微灌设备的工作方法,具体包括如下步骤:
S1:通过加水口向固定箱内加入水源和密植作物生长需要的营养液,摆正推箱的位置后,通过推杆推动推箱;
S2:推箱移动使得车轮旋转,进而带动偏心轮旋转,偏心轮旋转,使得第三滚轮在偏心轮上滚动,进而可以通过立杆带动第二滚轮在直角梯形块上来回滚动,从而可以带动直角梯形块在前后方向上移动,通过直角梯形块前后往复移动,使得活动块可以前后往复移动,从而使得第一滚轮在活动块上滚动,从而使得导向杆带动齿条杆做水平往复移动,通过齿条杆往复移动,使得齿轮做正反交替旋转,从而带动固定筒上的微灌头做来回摆动,可以扩大密植作物的微灌面积,保证了对密植作物的灌溉,不需要占用密植作物的生长空间来布置微灌管网;
S3:在连接块前后移动时,竖杆带动齿条板前后移动,进而可以通过齿牙带动网筒旋转,便于加快营养液和水流的混合速度,从而保证了密植作物的有效灌溉,且不需要另设动力驱动,节省了成本;
S4:在推动推箱的同时,水流来回在混合腔内撞动,可以带动摆动网板来回摆动,使得水流通过摆动网板时,可以进一步加快水流与营养液的混合速度,从而在推动推箱的同时,既能以扩大密植作物的微灌面积,保证了对密植作物的灌溉,又能加快水流与营养液的混合速度,从而可以有效保证了密植作物的生长需求。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、通过设置驱动机构,通过推动推箱移动,使得车轮旋转,进而带动偏心轮旋转,偏心轮旋转时第三滚轮在偏心轮上滚动,进而可以通过立杆带动第二滚轮在直角梯形块上来回滚动,从而可以带动直角梯形块在前后方向上移动,通过直角梯形块前后往复移动,使得活动块可以前后往复移动,从而使得第一滚轮在活动块上滚动,从而使得导向杆带动齿条杆做水平往复移动,从而带动齿轮做正反交替旋转,从而使得固定筒上的微灌头做来回摆动,可以扩大密植作物的微灌面积,保证了对密植作物的灌溉,不需要占用密植作物的生长空间来布置微灌管网;
2、通过设置从动机构,在连接块带动活动块前后移动时,竖杆带动齿条板前后移动,进而可以通过齿牙带动网筒旋转,便于加快营养液和水流的混合速度,且推动推箱时,水流会来回在混合腔内撞动,可以带动摆动网板来回摆动,使得水流通过摆动网板时,可以进一步加快水流与营养液的混合速度,从而在推动推箱的同时,既能以扩大密植作物的微灌面积,保证了对密植作物的灌溉,又能加快水流与营养液的混合速度,从而可以保证了密植作物的生长需求。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明微灌头结构侧视示意图;
图3为本发明A处结构示意图;
图4为本发明局部结构示意图;
图5为本发明活动块结构俯视示意图;
图6为本发明从动机构结构示意图。
图中:1、推箱;2、车轮;3、固定箱;4、加水口;5、混合腔;6、固定腔;7、驱动机构;71、齿条杆;72、导向杆;73、拉伸弹簧;74、第一滚轮;75、连接组件;751、活动块;752、连接块;753、横板;754、竖杆;755、齿条板;756、复位弹簧;757、安装板;758、直角梯形块;76、支撑组件;761、第二滚轮;762、立杆;763、支撑板;764、第三滚轮;765、偏心轮;766、支撑弹簧;8、齿轮;9、固定筒;10、微灌头;11、密封套;12、送水管;13、电磁阀;14、推杆;15、从动机构;151、网筒;152、安装架;153、齿牙;154、转动轴;155、摆动组件;1551、固定块;1552、连接板;1553、摆动网板。
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。
本发明提供一种技术方案:一种用于农业水利的密植作物微灌设备,请参阅图1、图2和图3,包括推箱1,推箱1的底部两侧均设置有车轮2,推箱1的左侧上部连通有固定箱3,固定箱3的顶部设置有加水口4,推箱1的内部从上到下依次开设有混合腔5和固定腔6,固定腔6的内部设置有驱动机构7,驱动机构7上连接有齿轮8,齿轮8套接在固定筒9上,固定筒9的前侧通过轴承与固定腔6的内壁转动连接,固定筒9的前端贯穿推箱1,且固定筒9的底部前侧均匀连通有微灌头10,固定筒9的后侧内壁设置有密封套11,密封套11避免水流流出,密封套11的内壁贴合连接在送水管12的一端,送水管12的另一端与混合腔5连通,送水管12上设置有电磁阀13,打开电磁阀13即可使得混合腔5内的水进入送水管12,然后进入固定筒9,最后通过微灌头10喷出,推箱1的顶部设置有推杆14,混合腔5的内部设置有从动机构15。
请参阅图1、图4和图5,驱动机构7包括啮合连接在齿轮8顶部的齿条杆71,齿条杆71的左侧套设在导杆上,导杆的左端固定连接在固定腔6的内壁上,齿条杆71的右端固定连接有导向杆72,导向杆72的右端贯穿推箱1连接有第一滚轮74,固定腔6的右侧内壁设置有套接在导向杆72上的拉伸弹簧73,拉伸弹簧73的左端固定连接在齿条杆71上,拉伸弹簧73使得齿条杆71可以复位,第一滚轮74的右端活动连接有连接组件75,连接组件75的底部连接有支撑组件76。
请参阅图4和图5,连接组件75包括左侧设置有弧形凸起的活动块751,活动块751的左侧通过弧形凸起与第一滚轮74连接,使得活动块751移动时,第一滚轮74可以在上面滚动,且可以改变第一滚轮74的水平位置,活动块751的顶部固定连接有连接块752,连接块752的顶部贯穿固定连接在推箱1上的横板753,连接块752的顶部设置有竖杆754,竖杆754的左侧设置有齿条板755,且齿条板755的左侧贯穿推箱1延伸至混合腔5的内部,推箱1的右侧设置有与齿条板755相匹配的通槽,横板753上设置有与连接块752相匹配的活动槽,竖杆754的后侧设置有复位弹簧756,复位弹簧756的后侧固定连接在安装板757上,复位弹簧756使得活动块751可以复位,安装板757的底部固定连接在横板753上,横板753的底部右侧滑动连接有直角梯形块758。
请参阅图4,支撑组件76包括与直角梯形块758的倾斜面滚动连接的第二滚轮761,在第二滚轮761上下移动时,直角梯形块758在前后方向上移动,第二滚轮761的底部固定连接有立杆762,立杆762的底端贯穿固定连接在推箱1上的支撑板763,立杆762延伸至支撑板763下方的一端连接有第三滚轮764,第三滚轮764的底部滚动连接在偏心轮765上,偏心轮765套接在车轮轴上,且车轮轴的外壁与车轮2连接,第三滚轮764的顶部设置有套接在立杆762上的支撑弹簧766,支撑弹簧766的顶端固定连接在支撑板763上,支撑弹簧766使得第三滚轮764可以一直在偏心轮765上滚动。
请参阅图1和图5,从动机构15包括网筒151,网筒151的内壁顶部固定连接有安装架152,网筒151的外壁环向均匀设置有齿牙153,且网筒151通过齿牙153与齿条板755相啮合,安装架152的顶部连接有转动轴154,且转动轴154的顶部通过轴承与混合腔5的内壁转动连接,连接块752带动活动块751前后移动时,竖杆754可以带动齿条板755前后移动,进而可以通过齿牙153带动网筒151做正反交替旋转,便于加快营养液和水流的混合速度,安装架152的底部连接有摆动组件155。
请参阅图1和图5,摆动组件155包括固定块1551,固定块1551的顶部通过轴承与安装架152转动连接,固定块1551的前后两侧均通过合页铰接有连接板1552,连接板1552的底部均设置有摆动网板1553,在推动推箱1的同时,水流来回在混合腔5内撞动,可以带动摆动网板1553来回摆动,使得水流通过摆动网板1553时,可以进一步加快水流与营养液的混合速度。
一种用于农业水利的密植作物微灌设备的工作方法,包括如下步骤:
S1:通过加水口4向固定箱3内加入水源和密植作物生长需要的营养液,摆正推箱1的位置后,通过推杆14推动推箱1;
S2:推箱1移动使得车轮2旋转,进而带动偏心轮765旋转,偏心轮765旋转,使得第三滚轮764在偏心轮765上滚动,支撑弹簧766使得第三滚轮764可以一直在偏心轮765上滚动,进而可以通过立杆762带动第二滚轮761在直角梯形块758上来回滚动,从而可以带动直角梯形块758在前后方向上移动,通过直角梯形块758前后往复移动,使得活动块751可以前后往复移动,复位弹簧756使得活动块751可以复位,从而使得第一滚轮74在活动块751上滚动,从而使得导向杆72带动齿条杆71做水平往复移动,拉伸弹簧73使得齿条杆71可以复位,通过齿条杆71往复移动,使得齿轮8做正反交替旋转,从而带动固定筒9上的微灌头10做来回摆动,可以扩大密植作物的微灌面积,保证了对密植作物的灌溉,不需要占用密植作物的生长空间来布置微灌管网;
S3:在连接块752带动活动块751前后移动时,竖杆754带动齿条板755前后移动,进而可以通过齿牙153带动网筒151做正反交替旋转,便于加快营养液和水流的混合速度,从而保证了密植作物的有效灌溉,且不需要另设动力驱动,节省了成本;
S4:在推动推箱1的同时,水流会来回在混合腔5内撞动,可以带动摆动网板1553来回摆动,使得水流通过摆动网板1553时,可以进一步加快水流与营养液的混合速度,从而在推动推箱1的同时,既能以扩大密植作物的微灌面积,保证了对密植作物的灌溉,又能加快水流与营养液的混合速度,从而可以有效保证了密植作物的生长需求。
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 (3)

1.一种用于农业水利的密植作物微灌设备,包括推箱(1),其特征在于:所述推箱(1)的底部两侧均设置有车轮(2),所述推箱(1)的左侧上部连通有固定箱(3),所述固定箱(3)的顶部设置有加水口(4),所述推箱(1)的内部从上到下依次开设有混合腔(5)和固定腔(6),所述固定腔(6)的内部设置有驱动机构(7),所述驱动机构(7)上连接有齿轮(8),所述齿轮(8)套接在固定筒(9)上,所述固定筒(9)的前侧通过轴承与固定腔(6)的内壁转动连接,所述固定筒(9)的前端贯穿推箱(1),且固定筒(9)的底部前侧均匀连通有微灌头(10),所述固定筒(9)的后侧内壁设置有密封套(11),所述密封套(11)的内壁贴合连接在送水管(12)的一端,所述送水管(12)的另一端与混合腔(5)连通,所述送水管(12)上设置有电磁阀(13),所述推箱(1)的顶部设置有推杆(14),所述混合腔(5)的内部设置有从动机构(15);
所述驱动机构(7)包括啮合连接在齿轮(8)顶部的齿条杆(71),所述齿条杆(71)的左侧套设在导杆上,所述导杆的左端固定连接在固定腔(6)的内壁上,所述齿条杆(71)的右端固定连接有导向杆(72),所述导向杆(72)的右端贯穿推箱(1)连接有第一滚轮(74),所述固定腔(6)的右侧内壁设置有套接在导向杆(72)上的拉伸弹簧(73),所述拉伸弹簧(73)的左端固定连接在齿条杆(71)上,所述第一滚轮(74)的右端活动连接有连接组件(75),所述连接组件(75)的底部连接有支撑组件(76);
所述连接组件(75)包括左侧设置有弧形凸起的活动块(751),所述活动块(751)的左侧通过弧形凸起与第一滚轮(74)连接,所述活动块(751)的顶部固定连接有连接块(752),所述连接块(752)的顶部贯穿固定连接在推箱(1)上的横板(753),所述连接块(752)的顶部设置有竖杆(754),所述竖杆(754)的左侧设置有齿条板(755),且齿条板(755)的左侧贯穿推箱(1)延伸至混合腔(5)的内部,所述推箱(1)的右侧设置有与齿条板(755)相匹配的通槽,所述横板(753)上设置有与连接块(752)相匹配的活动槽,所述竖杆(754)的后侧设置有复位弹簧(756),所述复位弹簧(756)的后侧固定连接在安装板(757)上,所述安装板(757)的底部固定连接在横板(753)上,所述横板(753)的底部右侧滑动连接有直角梯形块(758);
所述从动机构(15)包括网筒(151),所述网筒(151)的内壁顶部固定连接有安装架(152),所述网筒(151)的外壁环向均匀设置有齿牙(153),且网筒(151)通过齿牙(153)与齿条板(755)相啮合,所述安装架(152)的顶部连接有转动轴(154),且转动轴(154)的顶部通过轴承与混合腔(5)的内壁转动连接,所述安装架(152)的底部连接有摆动组件(155);
所述摆动组件(155)包括固定块(1551),所述固定块(1551)的顶部通过轴承与安装架(152)转动连接,所述固定块(1551)的前后两侧均通过合页铰接有连接板(1552),所述连接板(1552)的底部均设置有摆动网板(1553)。
2.根据权利要求1所述的一种用于农业水利的密植作物微灌设备,其特征在于:所述支撑组件(76)包括与直角梯形块(758)的倾斜面滚动连接的第二滚轮(761),所述第二滚轮(761)的底部固定连接有立杆(762),所述立杆(762)的底端贯穿固定连接在推箱(1)上的支撑板(763),所述立杆(762)延伸至支撑板(763)下方的一端连接有第三滚轮(764),所述第三滚轮(764)的底部滚动连接在偏心轮(765)上,所述偏心轮(765)套接在车轮轴上,且车轮轴的外壁与车轮(2)连接,所述第三滚轮(764)的顶部设置有套接在立杆(762)上的支撑弹簧(766),所述支撑弹簧(766)的顶端固定连接在支撑板(763)上。
3.根据权利要求2所述的一种用于农业水利的密植作物微灌设备的工作方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:
S1:通过加水口(4)向固定箱(3)内加入水源和密植作物生长需要的营养液,摆正推箱(1)的位置后,通过推杆(14)推动推箱(1);
S2:推箱(1)移动使得车轮(2)旋转,进而带动偏心轮(765)旋转,偏心轮(765)旋转,使得第三滚轮(764)在偏心轮(765)上滚动,进而通过立杆(762)带动第二滚轮(761)在直角梯形块(758)上来回滚动,从而带动直角梯形块(758)在前后方向上移动,通过直角梯形块(758)前后往复移动,使得活动块(751)前后往复移动,从而使得第一滚轮(74)在活动块(751)上滚动,从而使得导向杆(72)带动齿条杆(71)做水平往复移动,通过齿条杆(71)往复移动,使得齿轮(8)做正反交替旋转,从而带动固定筒(9)上的微灌头(10)做来回摆动,扩大密植作物的微灌面积,保证了对密植作物的灌溉,不需要占用密植作物的生长空间来布置微灌管网;
S3:在连接块(752)前后移动时,竖杆(754)带动齿条板(755)前后移动,进而通过齿牙(153)带动网筒(151)旋转,便于加快营养液和水流的混合速度,从而保证了密植作物的有效灌溉,且不需要另设动力驱动,节省了成本;
S4:在推动推箱(1)的同时,水流来回在混合腔(5)内撞动,带动摆动网板(1553)来回摆动,使得水流通过摆动网板(1553)时,加快水流与营养液的混合速度,从而在推动推箱(1)的同时,既能以扩大密植作物的微灌面积,保证了对密植作物的灌溉,又能加快水流与营养液的混合速度,从而有效保证了密植作物的生长需求。
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