CN112868505A - 一种防风灌溉装置及控制方法 - Google Patents

一种防风灌溉装置及控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种防风灌溉装置及控制方法,该装置包括用于输送灌溉液且具有伸缩功能的波纹管、套设在所述波纹管外部的套管以及设置在所述波纹管上端用于喷洒灌溉液的喷头组件,所述波纹管与所述喷头组件连通,其中,所述套管上设有用于对喷头组件进行防风灌溉的防风组件;所述防风组件包括设置在套管上的球型连接器、与所述球型连接器配合连接的防风罩以及设置在所述喷头组件与防风罩之间用于调节所述喷头组件高度的高度调节组件。该装置不仅能够灵活调节灌溉的高度,还能起到防风灌溉的作用,在大风天气时灌溉,不会损坏装置,同时还能保证灌溉均匀进行。

Description

一种防风灌溉装置及控制方法
技术领域
本发明涉及农业灌溉技术领域,具体涉及一种防风灌溉装置及控制方法。
背景技术
灌溉,即用水浇地。灌溉原则是灌溉量、灌溉次数和时间,上述灌溉原则要根据植物需水特性、生育阶段、气候、土壤条件而定,要适时、适量,合理灌溉。在自然条件下,往往因降水量不足或分布的不均匀,不能满足作物对水分要求。因此,必须人为地进行灌溉,以补天然降雨之不足。
由于我国是一个农业大国,人口多、耕地少、水资源紧缺,滴灌技术被广泛应用。传统的灌溉方式有漫灌、喷灌和滴灌等。其中,喷灌具有省水、省工、增产、适应性强等特点而被广泛应用农业灌溉中。然而,现有的喷灌设备在运作时,存在以下不足:
1、无法灵活的调控喷洒长度与高度,导致灌溉范围有限,不能完全适用于不同地形的农田中。
2、当有风的天气时,喷灌设备容易被风吹动损坏,同时容易吹散雨滴,从而降低喷灌均匀性。
发明内容
本发明的目的在于克服上述存在的问题,提供一种防风灌溉装置,该装置不仅能够灵活调节灌溉的高度,还能起到防风灌溉的作用,在大风天气时灌溉,不会损坏装置,同时还能保证灌溉均匀进行。
本发明的另一个目的在于提供一种防风灌溉控制方法。
本发明的目的通过以下技术方案实现:
一种防风灌溉装置,包括用于输送灌溉液且具有伸缩功能的波纹管、套设在所述波纹管外部的套管以及设置在所述波纹管上端用于喷洒灌溉液的喷头组件,所述波纹管与所述喷头组件连通,其中,
所述套管上设有用于对喷头组件进行防风灌溉的防风组件;所述防风组件包括设置在套管上的球型连接器、与所述球型连接器配合连接的防风罩以及设置在所述喷头组件与防风罩之间用于调节所述喷头组件高度的高度调节组件。
上述防风灌溉装置的工作原理是:
工作时,当波纹管接通灌溉液水源时,喷头组件对作物进行喷洒灌溉,此时防风罩处于水平状态,在喷洒灌溉时,如果遇到不同的风力,防风罩根据风力大小,在球型连接器上进行旋转摇摆,使得防风罩具有不同的摇摆高度,当风力到达预定的等级时,防风罩摇摆高度与喷头组件工作高度一致时,喷头组件停止喷洒灌溉,喷头组件在高度调节组件的驱动下,向下运动,回收至防风罩内,进行避风,喷头组件进行回防保护,回收的过程中,由于波纹管具有伸缩功能,波纹管会向下收缩。
本发明的一个优选方案,其中,所述高度调节组件包括设置在所述套管上端且套设在所述波纹管外部的导向接头、设置在所述喷头组件下端且套设在导向接头上的导向套以及设置在导向接头与导向套之间用于引导所述导向套在导向接头上进行上下运动的导向组件。采用上述机构,通过设置高度调节组件,一方面,通过导向组件引导,使得导向套能够在导向接头上进行上下运动,从而实现喷头组件的上下运动,进而实现对喷头组件的高度调节;另一方面,由于波纹管具有柔软性,喷洒灌溉受到水压影响容易变形弯曲,导向套和导向接头能够对波纹管起到支撑作用,保证灌溉的稳定性。
优选地,所述导向组件包括设置在所述导向接头外表面的多条导向齿条以及设置在所述导向套内表面且分别与多条导向齿条配合的多条导向齿槽,其中,多条导向齿条与多条导向齿槽均沿着圆周方向均匀分布。采用上述结构,通过导向齿条与导向齿槽的相互配合,能够使得导向套在导向接头上进行上下滑动,由于多条导向齿条与多条导向齿槽均沿着圆周方向均匀分,能够进一步保证导向套在导向接头上运动的更加稳定。
优选地,所述喷头组件包括喷头、底盆以及连接口,其中,所述喷头上设有喷孔,所述连接口的下端与波纹管的上端连接,所述底盆设置在喷头与连接口之间,该底盆的上端与所述喷头的下端转动连接,下端固定连接在连接口上;所述喷头、底盆以及连接口之间的空间构成喷头内腔,所述波纹管和喷孔均与喷头内腔连通,所述高度调节组件的上端与所述底盆连接。上述结构中,通过设置连接口,便于与波纹管连通,当高度调节组件驱动喷头组件运动时,首先作用在底盆上,通过底盆带动喷头以及连接口运动,进而带动波纹管的伸长或者收缩;另外,灌溉液在波纹管的输送下,进入喷头内腔,然后经过喷孔喷出,实现灌溉液的喷洒灌溉,由于喷头与底盆转动连接,使得喷头能够实现旋转喷洒,从而保证灌溉的均匀性。
优选地,所述喷头为锥形结构喷头,在所述锥形结构喷头的锥形面上设有多组喷孔,多组喷孔沿着圆周方向均匀分布,每组喷孔均包括至少一个大喷孔和至少一个小喷孔。通过设置上述结构,提高了喷头喷洒灌溉液的均匀性。
优选地,所述防风罩包括防风罩本体、设置在防风罩本体中部且与球型连接器配合连接的球型旋转口以及设置在防风罩本体上用于处理积水的积水处理口。采用上述结构,一方面,通过球型旋转口与球型连接器相互配合,使得防风罩本体能够自由地旋转并摆动,运动灵活多变;另一方面,通过设置积水处理口,能够在灌溉使用时,对滴落在灌溉装置底部的灌溉液滴进行收集处理,防止了长期湿润造成土地坏死,同时也节约了水资源。
优选地,所述套管为伸缩套管,包括位于上端的第一伸缩管以及位于下端的第二伸缩管,其中,所述第二伸缩管套设在所述波纹管上,所述第一伸缩管的上端与高度调节组件连接,下端滑动套设在所述第二伸缩管上。通过设置伸缩套管,第一伸缩管能够在第二伸缩管上进行上下滑动,能够进一步调节喷头组件的高度,使得喷头组件能够适应更多地形的灌溉。
优选地,还包括设置在所述波纹管的下端用于输送灌溉水的灌溉水输通道以及用于输送营养液的营养液输送通道,该灌溉水输通道和营养液输送通道均与波纹管连通,其中,所述灌溉水输通道和营养液输送通道与波纹管之间设有弯头和三通头,该弯头的一端与波纹管下端连通,另一端与所述三通头的其中一个连接头连通,所述灌溉水输通道与三通头的第二个连接头连通,所述营养液输送通道与三通头的第三个连接头连通。采用上述结构,能够根据植物的生长状况进行对植物进行灌溉水灌溉或者营养液灌溉,也可以调配灌溉水和灌溉液的比例,使得灌溉更加方便,灵活性强。
优选地,所述灌溉水输通道上设有用于调节灌溉水输送量的水管接通器,所述营养液输送通道上设有用于调节营养液输送量的营养液接通器,所述水管接通器和营养液接通器均包括阀体、用于控制阀体开闭的开关阀以及设置在所述开关阀上用于调节液体压力大小的电磁阀。采用上述结构,可以通过开关阀以及电磁阀对灌溉水或者营养液的输送压力进行调控,进而可以根据植物生长状况或者环境等因素进行灵活灌溉,灌溉更加方便实用。
一种防风灌溉控制方法,应用于上述防风灌溉装置,包括以下步骤:
检测防风罩的摇摆高度,根据防风罩的摆动高度进行灌溉调控,具体为:
当防风罩的摇摆高度为小等级时,喷头组件的小喷孔打开,进行喷洒灌溉;
当防风罩的摇摆高度为中等级时,喷头组件的小喷孔和大喷孔同时打开,进行喷洒灌溉;
当防风罩的摇摆高度为高等级时,喷头组件停止工作,高度调节机构驱动喷头组件向下运动,回收至防风罩中,进行避风回防。
本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
1、本发明中的防风灌溉装置,在灌溉过程中,遇到不同风力时,防风罩根据风力大小,在球型连接器上进行旋转摇摆,使得防风罩具有不同摇摆高度,当风力到达预定的等级时,防风罩摇摆高度与喷头组件工作高度一致时,喷头组件停止喷洒灌溉,喷头组件在高度调节组件的驱动下,向下运动,回收至防风罩内,进行避风,喷头组件进行回防保护,起到防风灌溉的作用,在大风天气时灌溉,不会损坏装置,保证灌溉均匀进行。
2、本发明中的防风灌溉装置,通过设置高度调节组件,还能够对喷头组件起到高度调节的作用,从而灵活调节灌溉的高度,不仅能够提高灌溉范围,还使得该装置能够适用更多的地形进行灌溉。
3、本发明中的防风灌溉装置,通过设置套管,还能对波纹管起到支撑作用,防止波纹管在灌溉过程中发生晃动和变形,提高了灌溉的稳定性。
附图说明
图1-图2为本发明中的一种防风灌溉装置的一种具体实施方式的结构示意图,其中,图1为立体图,图2为另一视角方向的立体图。
图3为图1中省去套管和防风组件的立体结构示意图。
图4为本发明中的防风灌溉装置省去弯头、三通头、水管接通器以及营养液接通器的主视图。
图5为图4的剖视图。
图6为本发明中的套管、球型连接器以及导向接头的立体结构示意图。
图7-图8为本发明中的导向套的结构示意图,其中,图7为立体图,图8为另一视角方向的立体图。
图9为本发明中的喷头组件的立体结构示意图。
图10为本发明中的防风罩的立体结构示意图。
图11为本发明中的水管接通器或营养液接通器的立体结构示意图。
图12为本发明中的扣合结构的局部结构示意图。
图13为本发明中的第一伸缩管中弹性扣合柱的立体结构示意图。
图14为本发明中的扣合环的立体结构示意图。
图15为本发明中的一种防风灌溉控制方法的控制原理图。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员很好地理解本发明的技术方案,下面结合实施例和附图对本发明作进一步描述,但本发明的实施方式不仅限于此。
参见图1-图3,本实施例公开一种防风灌溉装置,包括竖直设置用于输送灌溉液的波纹管1、套设在所述波纹管1外部的套管2、设置在所述波纹管1上端用于喷洒灌溉液的喷头组件3、设置在波纹管1的下端用于输送灌溉水的灌溉水输通道以及用于输送营养液的营养液输送通道;所述波纹管1具有伸缩功能,该波纹管1与所述喷头组件3连通,该灌溉水输通道和营养液输送通道均与波纹管1下端连通。
参见图1-图3,所述套管2上设有用于对喷头组件3进行防风灌溉的防风组件4;所述防风组件4包括设置在套管2上的球型连接器4-2、与所述球型连接器4-2配合连接的防风罩4-1以及设置在所述喷头组件3与防风罩4-1之间用于调节所述喷头组件3高度的高度调节组件5。
本实施例中的防风灌溉装置,在灌溉过程中,遇到不同风力时,防风罩4-1根据风力大小,在球型连接器4-2上进行旋转摇摆,使得防风罩4-1具有不同摇摆高度,当风力到达预定的等级时,防风罩4-1摇摆高度与喷头组件3工作高度一致时,喷头组件3停止喷洒灌溉,喷头组件3在高度调节组件5的驱动下,向下运动,回收至防风罩4-1内,进行避风,喷头组件3进行回防保护,起到防风灌溉的作用,在大风天气时灌溉,不会损坏装置,保证灌溉均匀进行。通过设置高度调节组件5,还能够对喷头组件3起到高度调节的作用,从而灵活调节灌溉的高度,不仅能够提高灌溉范围,还使得该装置能够适用更多的地形进行灌溉。
参见图1-图3,所述灌溉水输通道和营养液输送通道与波纹管1之间设有弯头6和三通头7,所述三通头具有三个连接头,该弯头6的一端与波纹管1下端连通,另一端与所述三通头7的其中一个连接头连通,所述灌溉水输通道与三通头7的第二个连接头连通,所述营养液输送通道与三通头7的第三个连接头连通。采用上述结构,能够根据植物的生长状况进行对植物进行灌溉水灌溉或者营养液灌溉,也可以调配灌溉水和灌溉液的比例,使得灌溉更加方便,灵活性强。
参见图4-图6,所述套管2为伸缩套管,包括位于上端的第一伸缩管2-1以及位于下端的第二伸缩管2-2,其中,所述第二伸缩管2-2套设在所述波纹管1上,所述第一伸缩管2-1的上端与高度调节组件5连接,下端滑动套设在所述第二伸缩管2-2上。通过设置伸缩套管,第一伸缩管2-1能够在第二伸缩管2-2上进行上下滑动,能够进一步调节喷头组件3的高度,使得喷头组件3能够适应更多地形的灌溉。
参见图4-图6和图12-图14,所述第一伸缩管2-1的下端设有用于将第二伸缩管2-2固定卡合在第一伸缩管2-1上的扣合结构2-3,其中,所述扣合结构2-3包括固定连接在第一伸缩管2-1下端的扣合环2-31以及设置在第二伸缩管2-2上端的弹性扣合柱2-32,所述弹性扣合柱2-32为4个,4个弹性扣合柱2-32沿着圆周方向均匀分布,每个弹性扣合柱2-32的外端均设有一个滚珠,所述扣合环2-31的内部设有环形凹槽2-33,该环形凹槽2-33上设有与所述弹性扣合柱2-32相互扣合的扣合孔2-34。采用上述结构,当第一伸缩管2-1与第二伸缩管2-2通过扣合结构2-3扣合固定时,此时,伸缩套管具有最大长度,即喷头组件具有最高的高度;当伸缩套管需要回收时,弹性扣合柱2-32在自身弹性作用下,与扣合口孔2-34分离,在滚珠的滚动作用下,使得第二伸缩管2-2可以在第一伸缩管2-1的内部滑动;通过设置环形凹槽2-33,在扣合过程中,可以顺利地将弹性扣合柱2-32扣合在环形凹槽2-33上,实现高度定位,此时弹性扣合柱可以在环形凹槽2-33上滑动,便于弹性扣合柱2-32卡入扣合孔2-34中。
参见图4-图6,所述高度调节组件5包括设置在所述第一伸缩管2-1上端且套设在所述波纹管1外部的导向接头5-1、设置在所述喷头组件3下端且套设在导向接头5-1上的导向套5-2以及设置在导向接头5-1与导向套5-2之间用于引导所述导向套5-2在导向接头5-1上进行上下运动的导向组件。采用上述机构,通过设置高度调节组件5,一方面,通过导向组件引导,使得导向套5-2能够在导向接头5-1上进行上下运动,从而实现喷头组件3的上下运动,进而实现对喷头组件3的高度调节;另一方面,由于波纹管1具有柔软性,喷洒灌溉受到水压影响容易变形弯曲,导向套5-2和导向接头5-1能够对波纹管1起到支撑作用,保证灌溉的稳定性。
参见图4-图6,所述导向组件包括设置在所述导向接头5-1外表面的多条导向齿条5-11以及设置在所述导向套5-2内表面且分别与多条导向齿条5-11配合的多条导向齿槽5-21,其中,多条导向齿条5-11与多条导向齿槽5-21均沿着圆周方向均匀分布。采用上述结构,通过导向齿条5-11与导向齿槽5-21的相互配合,能够使得导向套5-2在导向接头5-1上进行上下滑动,由于多条导向齿条5-11与多条导向齿槽5-21均沿着圆周方向均匀分,能够进一步保证导向套5-2在导向接头5-1上运动的更加稳定。
参见图6,所述导向接头的上端设有环形槽5-12,该环形槽5-12用于与防风罩3-1的高度进行对比,如果防风罩3-1高度与其平行或者高于喷头组件3便进行避风回防。
参见图4、图5和图9,所述喷头组件3包括喷头3-1、感应器、底盆3-2以及连接口3-3,其中,所述喷头3-1上设有喷孔,所述连接口3-3的下端与波纹管1的上端连接,所述底盆3-2设置在喷头3-1与连接口3-3之间,该底盆3-2的上端与所述喷头3-1的下端转动连接,下端固定连接在连接口3-3上;所述喷头3-1、底盆3-2以及连接口3-3之间的空间构成喷头内腔,所述波纹管1和喷孔均与喷头内腔连通,该波纹管1的上端与连接口3固定连接,所述导向套5-2的上端与所述底盆3-2连接。上述结构中,通过设置连接口3-3,便于与波纹管1连通,当高度调节组件5驱动喷头组件3运动时,首先作用在底盆3-2上,通过底盆3-2带动喷头3-1以及连接口3-3运动,进而带动波纹管1的伸长或者收缩;另外,灌溉液在波纹管1的输送下,进入喷头内腔,然后经过喷孔喷出,实现灌溉液的喷洒灌溉,由于喷头3-1与底盆3-2转动连接,使得喷头3-1能够实现旋转喷洒,从而保证灌溉的均匀性。
参见图9,所述喷头3-1为锥形结构喷头,在所述锥形结构喷头的锥形面上设有14个斜齿3-11,14个斜齿3-11沿着圆周方向均匀分布,每个斜齿3-11上均设有一组喷孔,每组喷孔均包括2个大喷孔3-111和3小喷孔3-112,其中,大喷孔3-111的直径大于小喷孔3-112的直径,且大喷孔3-111的直径是小喷孔3-112直径的两倍,每组中的2个大喷孔3-111和3个小喷孔3-112由上到下排列,其中小喷孔3-112位于上端,大喷孔3-111位于下端。通过设置上述结构,提高了喷头3-1喷洒灌溉液的均匀性。
进一步地,当风力使得防风罩4-1摇摆的高度罩住其中一个喷孔时,触发感应器使高度调节装置驱动喷头组件3向下回收至防风罩4-1中。
参见图10,所述防风罩4-1包括防风罩本体4-11、设置在防风罩本体4-11中部且与球型连接器4-2配合连接的球型旋转口4-12以及设置在防风罩本体4-11上用于处理积水的积水处理口4-13,该积水处理口4-13可以与收集积水的装置连通,对积水进行收集,所述防风罩本体4-11为空壳半球体结构,该防风罩本体4-11的半径大小与喷头组件3的工作高度大小相同。采用上述结构,一方面,通过球型旋转口4-12与球型连接器4-2相互配合,使得防风罩本体4-11能够在有风的条件下自由地旋转并摆动,运动灵活多变;另一方面,通过设置积水处理口4-13,能够在灌溉使用时,对滴落在灌溉装置底部的灌溉液滴进行收集处理,防止了长期湿润造成土地坏死,同时也节约了水资源。
进一步地,所述球型连接器4-2设置在所述第一伸缩管2-1上,该球型连接器4-2上设有传感器,该传感器用于检测防风罩4-1被风吹动摇摆的频率和高度。
参见图11,所述灌溉水输通道上设有用于调节灌溉水输送量的水管接通器8,所述营养液输送通道上设有用于调节营养液输送量的营养液接通器9,所述水管接通器8和营养液接通器9均包括阀体10、用于控制阀体10开闭的开关阀11以及设置在所述开关阀11上用于调节液体压力大小的电磁阀12。采用上述结构,可以通过开关阀11以及电磁阀12对灌溉水或者营养液的输送压力进行调控,进而可以根据植物生长状况或者环境等因素进行灵活灌溉,灌溉更加方便实用。
参见图11,所述水管接通器8和营养液接通器9还均包括设置在阀体10上的最大水压调节限位部14和最小水压限位部13、设置在开关阀11上的卡位部15以及设置在阀体10进出口两端的紧接头16,位于出口一端的紧接头16与三通头7连接,当开关阀11上的卡位部15抵紧在最小水压限位部13时,灌溉液压力最小,当开关阀11上的卡位部15抵紧在最大水压限位部时,灌溉液压力最大。通过设置最大水压调节限位部14和最小水压限位部13,可以用于调节不同灌溉液的压力,通过设置紧接头16也便于对水管接通器8和营养液接通器9的安装。
参见图1-图3,上述防风灌溉装置的工作原理是:
工作时,当波纹管1接通灌溉液水源时,喷头组件3对作物进行喷洒灌溉,此时防风罩4-1处于水平状态,在喷洒灌溉时,如果遇到不同的风力,防风罩4-1根据风力大小,在球型连接器4-2上进行旋转摇摆,使得防风罩4-1具有不同的摇摆高度,当风力到达预定的等级时,防风罩4-1摇摆高度与喷头组件3工作高度一致时,喷头组件3停止喷洒灌溉,喷头组件3在高度调节组件5的驱动下,向下运动,回收至防风罩4-1内,进行避风,喷头组件3进行回防保护,回收的过程中,由于波纹管1具有伸缩功能,波纹管1会向下收缩。
参见图12,本实施例还公开一种防风灌溉控制方法,该方法应用于上述防风灌溉装置,包括以下步骤:
球型连接器4-2上的传感器检测防风罩4-1的摇摆高度,根据防风罩4-1的摆动高度进行灌溉调控,具体为:
当防风罩4-1的摇摆高度为小等级时,喷头组件3的小喷孔3-112打开,进行喷洒灌溉;
当防风罩4-1的摇摆高度为中等级时,喷头组件3的小喷孔3-112和大喷孔3-111同时打开,进行喷洒灌溉;
当防风罩4-1的摇摆高度为高等级时,触发喷头组件3的感应器,喷头组件3停止工作,高度调节机构驱动喷头组件3向下运动,回收至防风罩4-1中,进行避风回防。
参见图15,上述步骤中,根据防风罩4-1被风吹动的摇摆频率和高度,设置三种不同的风力感应等级,分别为小等级、中等级和高等级,三个等级分别对应不同的风力状态,其中,小等级的风速为0-5.4米每秒,此时设定防风罩摆动的高度小于工作高度的三分之一(即为防风罩4-1有轻微摇动或者处于水平状态,并不影响喷洒灌溉的进行),此时喷头组件3的小喷孔3-112进行喷施;中等级的风速为5.5-10.7米每秒,此时设定防风罩摆动的高度不大于工作高度的三分之二(即防风罩4-1会进行摇晃,但摇晃的高度还未与喷头组件3工作高度一致),当到达中等级时,喷头组件3的大喷孔3-111和小喷孔3-112同时进行喷施,由于水压变大,使得喷洒的面积不会减小;高等级的风速为大于10.8米每秒,此时防风罩摆动到于工作高度持平,即与导向接头的上端有环形凹槽水平;当到达高等级时,即对喷头组件3有损坏的风险,此时水压不能使喷头组件3达到喷洒范围,妨碍喷施工作时,会触发喷头组件3的感应器,喷头组件3停止工作,高度调节机构驱动喷头组件3向下运动,回收至防风罩4-1中,进行避风回防。
进一步地,本实施例中,通过防风组件4进行防风控制,通过营养液接通器9进行营养液控制,通过水管接通器8进行水压控制,集成三大控制,极大提高了灌溉性能。
上述为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述内容的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所做的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种防风灌溉装置,包括用于输送灌溉液且具有伸缩功能的波纹管、套设在所述波纹管外部的套管以及设置在所述波纹管上端用于喷洒灌溉液的喷头组件,所述波纹管与所述喷头组件连通,其特征在于,
所述套管上设有用于对喷头组件进行防风灌溉的防风组件;所述防风组件包括设置在套管上的球型连接器、与所述球型连接器配合连接的防风罩以及设置在所述喷头组件与防风罩之间用于调节所述喷头组件高度的高度调节组件。
2.根据权利要求1所述的一种防风灌溉装置,其特征在于,所述高度调节组件包括设置在所述套管上端且套设在所述波纹管外部的导向接头、设置在所述喷头组件下端且套设在导向接头上的导向套以及设置在导向接头与导向套之间用于引导所述导向套在导向接头上进行上下运动的导向组件。
3.根据权利要求2所述的一种防风灌溉装置,其特征在于,所述导向组件包括设置在所述导向接头外表面的多条导向齿条以及设置在所述导向套内表面且分别与多条导向齿条配合的多条导向齿槽,其中,多条导向齿条与多条导向齿槽均沿着圆周方向均匀分布。
4.根据权利要求1所述的一种防风灌溉装置,其特征在于,所述喷头组件包括喷头、底盆以及连接口,其中,所述喷头上设有喷孔,所述连接口的下端与波纹管的上端连接,所述底盆设置在喷头与连接口之间,该底盆的上端与所述喷头的下端转动连接,下端固定连接在连接口上;所述喷头、底盆以及连接口之间的空间构成喷头内腔,所述波纹管和喷孔均与喷头内腔连通,所述高度调节组件的上端与所述底盆连接。
5.根据权利要求4所述的一种防风灌溉装置,其特征在于,所述喷头为锥形结构喷头,在所述锥形结构喷头的锥形面上设有多组喷孔,多组喷孔沿着圆周方向均匀分布,每组喷孔均包括至少一个大喷孔和至少一个小喷孔。
6.根据权利要求1所述的一种防风灌溉装置,其特征在于,所述防风罩包括防风罩本体、设置在防风罩本体中部且与球型连接器配合连接的球型旋转口以及设置在防风罩本体上用于处理积水的积水处理口。
7.根据权利要求1所述的一种防风灌溉装置,其特征在于,所述套管为伸缩套管,包括位于上端的第一伸缩管以及位于下端的第二伸缩管,其中,所述第二伸缩管套设在所述波纹管上,所述第一伸缩管的上端与高度调节组件连接,下端滑动套设在所述第二伸缩管上。
8.根据权利要求1所述的一种防风灌溉装置,其特征在于,还包括设置在所述波纹管的下端用于输送灌溉水的灌溉水输通道以及用于输送营养液的营养液输送通道,该灌溉水输通道和营养液输送通道均与波纹管连通,其中,所述灌溉水输通道和营养液输送通道与波纹管之间设有弯头和三通头,该弯头的一端与波纹管下端连通,另一端与所述三通头的其中一个连接头连通,所述灌溉水输通道与三通头的第二个连接头连通,所述营养液输送通道与三通头的第三个连接头连通。
9.根据权利要求8所述的一种防风灌溉装置,其特征在于,所述灌溉水输通道上设有用于调节灌溉水输送量的水管接通器,所述营养液输送通道上设有用于调节营养液输送量的营养液接通器,所述水管接通器和营养液接通器均包括阀体、用于控制阀体开闭的开关阀以及设置在所述开关阀上用于调节液体压力大小的电磁阀。
10.一种防风灌溉控制方法,其特征在于,该方法应用于如权利要求5所述的防风灌溉装置,包括以下步骤:
检测防风罩的摇摆高度,根据防风罩的摆动高度进行灌溉调控,具体为:
当防风罩的摇摆高度为小等级时,喷头组件的小喷孔打开,进行喷洒灌溉;
当防风罩的摇摆高度为中等级时,喷头组件的小喷孔和大喷孔同时打开,进行喷洒灌溉;
当防风罩的摇摆高度为高等级时,喷头组件停止工作,高度调节机构驱动喷头组件向下运动,回收至防风罩中,进行避风回防。
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