一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置
技术领域
本发明属于大棚种植技术领域,尤其涉及一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置。
背景技术
随着人口的增长以及城市化进程的推进,一方面对农作物产量要求提高,另一方面可用于种植的农业土地面积也越来越少,因此为了满足要求需要提高农业土地的种植效率,提高作物产量和质量,温室大棚因为能够促成栽培与抑制栽培,进行全年种植,所以被广泛运用于农业种植。
现有技术中公开了部分大棚种植技术领域的发明专利,其中申请号为CN214676804U的发明专利,公开了一种低耗能的双膜增压大棚。包括由内膜和外膜组成的大棚本体,设于大棚本体一端的供气部,所述内膜和外膜将大棚内部分隔为内部栋和外部栋,所述供气部将外界空气供给到内部栋内,使内部栋内的气压大于外界气压;所述外膜的顶部设有排气窗,所述内膜的顶部和底部均设有排气机构,所述排气机构的空气流动方向为由内部栋至外部栋。本实用新型可明显改善作物生长环境、家畜生长环境,增强棚内保温效果,有效降低作物病虫害,显著提高作物、家畜的品质与产量。
大棚在使用过程中,需要使用加热设备和补光设备对大棚内部环境进行调节,用以满足大棚内农作物的生长需要,同时每天需要给农作物一段休息时间,在这一段休息时间内需要遮光,同时降低温度,但是现有的大棚在使用过程中,往往补光使用的补光灯无法根据透过大棚的光照,进行功率的改变,且在秋冬季节时缺乏相应设备,对大棚外覆盖的雨雪进行清扫或者进行覆盖,致使对大棚负重较大,且雨雪直接覆盖致使大量热量流失。
鉴于上述不足之处,本发明提出一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置。
发明内容
本发明的目的在于:为了解决现有大棚使用过程中缺乏相应设备,对秋冬季节覆盖在大棚外部的雨雪进行清扫,一方面遮挡光照,另一方面造成大量热量流失,使得能耗大大提高的问题,而提出的一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置,包括温度监测模块、光照强度监测模块和初级工作板,所述温度监测模块和光照强度监测模块固定安装于大棚内种植地上方,所述初级工作板安装于大棚外侧,所述初级工作板两端分别固定连接有次级工作板,两个所述次级工作板内侧分别设有工作圆柱,所述工作圆柱两端分别转动连接于次级工作板两端,所述工作圆柱外侧开有多个均匀分布的旋转槽,两个所述次级工作板内部设有多个均匀分布的工作机构和牵引机构,所述初级工作板外侧设有控制两个工作圆柱进行转动,进而控制工作机构工作状态的驱动机构;
所述工作机构包括两个移动架和翻转板,两个所述移动架分别滑动连接于两个工作圆柱外侧,所述翻转板两端分别转动连接于两个移动架外侧,所述移动架内部设有控制翻转板进行转动的翻转机构。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述翻转机构包括移动圆柱,所述移动圆柱为中空的圆柱体,所述移动圆柱两端分别转动连接于移动架两侧,所述工作圆柱滑动连接于移动圆柱内部,所述移动圆柱内侧固定连接有多个旋转块,多个所述旋转块分别滑动连接于旋转槽内部,所述移动圆柱外侧设有锥齿轮结构,所述移动架一侧转动连接有翻转锥齿轮,所述翻转锥齿轮与锥齿轮结构相啮合,所述翻转锥齿轮与翻转板一端连接固定。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述牵引机构包括两个牵引架和清理板,两个所述牵引架内部转动连接有牵引圆柱,所述牵引圆柱为中空的圆柱体,所述工作圆柱滑动连接于牵引圆柱内部,两个所述次级工作板内部分别固定连接有电动滑轨,两个所述电动滑轨移动端分别与两个牵引架连接固定,所述清理板两端分别固定连接于两个牵引架一侧。
作为上述技术方案的进一步描述:
多个所述移动架和牵引架上侧分别转动连接有初级连接杆,所述初级连接杆远端分别转动连接有次级连接杆,所述次级连接杆远端分别转动连接于相邻的移动架。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述初级工作板一侧限位槽,所述限位槽内部滑动连接有多个限位块,所述限位块外侧转动连接有限位杆,所述限位杆远端转动连接于相邻移动架外侧。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述驱动机构包括驱动圆柱,所述驱动圆柱两端分别转动连接于初级工作板两端,所述初级工作板外侧转动连接有两个被动锥齿轮,两个所述被动锥齿轮分别与两个工作圆柱一端连接固定,所述驱动圆柱两端分别固定连接有主动锥齿轮,所述主动锥齿轮与相邻的被动锥齿轮相啮合,所述初级工作板外侧固定连接有驱动电机,所述驱动电机输出端与驱动圆柱一端连接固定,所述初级工作板上侧设有收纳机构。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述收纳机构包括支撑板和支撑杆,所述支撑板固定连接于初级工作板上侧,所述支撑板开有两个起落槽,所述支撑板外侧滑动连接有收纳板,所述支撑杆两端分别滑动连接于两个起落槽内部,所述支撑杆两端固定连接于收纳板一侧,所述驱动圆柱内部设有支撑丝杆。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述支撑杆两端分别转动连接有偏转杆,所述偏转杆远端分别转动连接有偏转块,所述偏转块滑动连接于初级工作板外侧,所述偏转块与支撑丝杆螺纹连接。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述起落槽一端开有支撑口,所述支撑口内部固定连接有支撑弹簧,所述支撑弹簧远端固定连接有支撑块。
作为上述技术方案的进一步描述:
多个所述移动架和牵引架上侧分别开有多个连接槽,所述连接槽内部固定连接有多个连接弹簧,所述连接弹簧远端固定连接有连接块。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
1、本发明中,在大棚内部设置有温度检测模块和光照强度检测模块,将初级工作板和次级工作板安装于大棚表面,通过温度检测模块和光照强度检测模块对大棚内的温度和光照强度进行实时监控,在缺乏阳光照射的阴天或者夜晚时,出现光照强度不足时自动控制补光灯进行补光,同时对补光灯进行功率控制,保证光照强度符合要求,若在冬季晴天时出现光照强度不足的情况,则说明大棚表面有雪堆积,通过驱动机构带动牵引机构对积雪进行清理,使得光照可进入大棚内部,降低能耗,在大棚使用过程中保证光照强度符合要求,同时对外部阳光进行最大程度的利用,使得能耗降到最低。
2、本发明中,通过温度检测模块对大棚内部温度进行实时监控,在出现温度不足时,自动控制加热设备进行保温,同时对加热设备进行功率控制,保证温度符合要求,若在秋冬季节缺乏光照时出现温度不足时,则通过工作机构对大棚外表面进行覆盖,降低热量流失,同时在夜晚农作物休息时,可打开工作机构利用外部低温进行大棚内部辅助降温,保证在农作物生长时温度适宜,且最大程度避免外部低温造成内部热量流失,降低加热设备的能源损耗。
3、本发明中,多个翻转板和收纳板在驱动机构的控制下进行同步的翻转和起降,在积雪清理时不影响正常的光照进入大棚内部,且可对大棚表面进行完整覆盖保温,而在夜间农作物需要休息时,打开翻转板和收纳板使得冷空气到达大棚表面,对大棚内部进行辅助降温,使得农作物快速进行休眠状态,降低农作物夜间的自身损耗,提高产量。
附图说明
图1为本发明提出的一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置的整体结构示意图;
图2为本发明提出的一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置多个移动架和翻转板进行移动的结构示意图;
图3为本发明提出的一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置的驱动机构结构示意图;
图4为本发明提出的一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置翻转板闭合且收纳板下降的结构示意图;
图5为本发明提出的一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置的移动架结构示意图;
图6为本发明提出的一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置的移动架内部翻转机构结构示意图;
图7为本发明提出的一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置的A区放大图。
图例说明:
1、温度监测模块;2、工作机构;201、移动架;202、翻转板;203、翻转机构;204、移动圆柱;205、旋转块;206、锥齿轮结构;207、翻转锥齿轮;208、连接槽;209、连接弹簧;210、连接块;3、牵引机构;301、牵引架;302、清理板;303、牵引圆柱;304、电动滑轨;305、初级连接杆;306、次级连接杆;307、限位槽;308、限位块;309、限位杆;4、驱动机构;401、驱动圆柱;402、被动锥齿轮;403、主动锥齿轮;404、驱动电机;5、收纳机构;501、支撑板;502、起落槽;503、收纳板;504、支撑丝杆;505、支撑杆;506、支撑口;507、支撑弹簧;508、支撑块;509、偏转杆;510、偏转块;6、光照强度监测模块;7、初级工作板;8、次级工作板;9、工作圆柱;10、旋转槽。
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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-7,本发明提供一种技术方案:一种基于农业互联网的大棚智能耗能预警装置,包括温度监测模块1、光照强度监测模块6和初级工作板7,所述温度监测模块1和光照强度监测模块6固定安装于大棚内种植地上方,所述初级工作板7安装于大棚外侧,所述初级工作板7两端分别固定连接有次级工作板8,两个所述次级工作板8内侧分别设有工作圆柱9,所述工作圆柱9两端分别转动连接于次级工作板8两端,所述工作圆柱9外侧开有多个均匀分布的旋转槽10,两个所述次级工作板8内部设有多个均匀分布的工作机构2和牵引机构3,所述初级工作板7外侧设有控制两个工作圆柱9进行转动,进而控制工作机构2工作状态的驱动机构4;
所述工作机构2包括两个移动架201和翻转板202,两个所述移动架201分别滑动连接于两个工作圆柱9外侧,所述翻转板202两端分别转动连接于两个移动架201外侧,所述移动架201内部设有控制翻转板202进行转动的翻转机构203。
实施方式具体为:通过温度检测模块和光照强度检测模块对大棚内的温度和光照强度进行实时监控,在缺乏阳光照射的阴天或者夜晚时,出现光照强度不足时自动控制补光灯进行补光,同时对补光灯进行功率控制,保证光照强度符合要求,若在冬季晴天时出现光照强度不足的情况,则说明大棚表面有雪堆积,通过驱动机构4带动牵引机构3对积雪进行清理,使得光照可进入大棚内部,降低能耗,出现温度不足时,自动控制加热设备进行保温,同时对加热设备进行功率控制,保证温度符合要求,若在秋冬季节缺乏光照时出现温度不足时,则通过工作机构2对大棚外表面进行覆盖,降低热量流失,同时在夜晚农作物休息时,可打开工作机构2利用外部低温进行大棚内部辅助降温。
所述翻转机构203包括移动圆柱204,所述移动圆柱204为中空的圆柱体,所述移动圆柱204两端分别转动连接于移动架201两侧,所述工作圆柱9滑动连接于移动圆柱204内部,所述移动圆柱204内侧固定连接有多个旋转块205,多个所述旋转块205分别滑动连接于旋转槽10内部,所述移动圆柱204外侧设有锥齿轮结构206,所述移动架201一侧转动连接有翻转锥齿轮207,所述翻转锥齿轮207与锥齿轮结构206相啮合,所述翻转锥齿轮207与翻转板202一端连接固定,所述牵引机构3包括两个牵引架301和清理板302,两个所述牵引架301内部转动连接有牵引圆柱303,所述牵引圆柱303为中空的圆柱体,所述工作圆柱9滑动连接于牵引圆柱303内部,两个所述次级工作板8内部分别固定连接有电动滑轨304,两个所述电动滑轨304移动端分别与两个牵引架301连接固定,所述清理板302两端分别固定连接于两个牵引架301一侧,多个所述移动架201和牵引架301上侧分别转动连接有初级连接杆305,所述初级连接杆305远端分别转动连接有次级连接杆306,所述次级连接杆306远端分别转动连接于相邻的移动架201所述初级工作板7一侧限位槽307,所述限位槽307内部滑动连接有多个限位块308,所述限位块308外侧转动连接有限位杆309,所述限位杆309远端转动连接于相邻移动架201外侧。
实施方式具体为:正常情况下翻转板202处于竖直状态,且在电动滑轨304带动牵引架301的作用下,将牵引架301和移动架201推至次级工作板8靠近初级工作板7的一端,在需要进行大棚表面积雪清理时,控制电动滑轨304带动牵引架301和清理板302移动至次级工作板8远端,将积雪推离大棚表面,同时在多个初级连接杆305和次级连接杆306的作用下降多个移动架201向外拉动,同时限位杆309和限位块308被拉动,并且在限位块308到达限位槽307一端时被阻挡,即可使得多个移动架201均匀分布固定于工作圆柱9外侧,在需要对大棚表面进行覆盖时,控制两个工作圆柱9进行同步转动,即可带动多个移动架201内部的移动圆柱204和锥齿轮结构206进行转动,在锥齿轮结构206和翻转锥齿轮207的啮合传动作用下,带动翻转板202进行翻转,以达到对大棚表面的覆盖作用,且在夜晚农作物需要休息时打开翻转板202利用外部冷空气辅助大棚内部进行降温,使得农作物可快速进行休眠状态,降低夜间自身损耗,提高产量。
所述驱动机构4包括驱动圆柱401,所述驱动圆柱401两端分别转动连接于初级工作板7两端,所述初级工作板7外侧转动连接有两个被动锥齿轮402,两个所述被动锥齿轮402分别与两个工作圆柱9一端连接固定,所述驱动圆柱401两端分别固定连接有主动锥齿轮403,所述主动锥齿轮403与相邻的被动锥齿轮402相啮合,所述初级工作板7外侧固定连接有驱动电机404,所述驱动电机404输出端与驱动圆柱401一端连接固定,所述初级工作板7上侧设有收纳机构5,所述收纳机构5包括支撑板501和支撑杆505,所述支撑板501固定连接于初级工作板7上侧,所述支撑板501开有两个起落槽502,所述支撑板501外侧滑动连接有收纳板503,所述支撑杆505两端分别滑动连接于两个起落槽502内部,所述支撑杆505两端固定连接于收纳板503一侧,所述驱动圆柱401内部设有支撑丝杆504,所述支撑杆505两端分别转动连接有偏转杆509,所述偏转杆509远端分别转动连接有偏转块510,所述偏转块510滑动连接于初级工作板7外侧,所述偏转块510与支撑丝杆504螺纹连接。
实施方式具体为:控制驱动电机404带动驱动圆柱401进行转动,即可在被动锥齿轮402和主动锥齿轮403的啮合传动作用下控制两个工作圆柱9进行同步转动,进而带动多个翻转板202进行转动对大棚表面进行覆盖,同时支撑丝杆504进行转动带动两个偏转块510进行同步靠近和分离,两个偏转块510在翻转板202进行翻转覆盖时同步分离,进而带动收纳板503下降对翻转板202和初级工作板7之间的间隙进行覆盖,达到完全覆盖的效果,而在翻转板202打开时则收纳板503同步抬升,对收纳起的翻转板202进行保护,避免雨雪进入而损坏。
所述起落槽502一端开有支撑口506,所述支撑口506内部固定连接有支撑弹簧507,所述支撑弹簧507远端固定连接有支撑块508,多个所述移动架201和牵引架301上侧分别开有多个连接槽208,所述连接槽208内部固定连接有多个连接弹簧209,所述连接弹簧209远端固定连接有连接块210。
实施方式具体为:在支撑杆505到达支撑槽底部时支撑弹簧507被压缩,支撑块508被下压,而在再次抬升支撑杆505时支撑弹簧507复位伸长辅助支撑杆505抬起,在初级连接杆305和次级连接杆306随着移动架201的移动转动至水平状态时,连接弹簧209被压缩,连接块210被下压,而在移动架201复位移动时,连接弹簧209复位伸长,辅助初级连接杆305和次级连接杆306的旋转复位。
工作原理:使用时,通过温度检测模块和光照强度检测模块对大棚内的温度和光照强度进行实时监控,在缺乏阳光照射的阴天或者夜晚时,出现光照强度不足时自动控制补光灯进行补光,同时对补光灯进行功率控制,保证光照强度符合要求,若在冬季晴天时出现光照强度不足的情况,则说明大棚表面有雪堆积,通过驱动机构4带动牵引机构3对积雪进行清理,使得光照可进入大棚内部,降低能耗,出现温度不足时,自动控制加热设备进行保温,同时对加热设备进行功率控制,保证温度符合要求,若在秋冬季节缺乏光照时出现温度不足时,则通过工作机构2对大棚外表面进行覆盖,降低热量流失,同时在夜晚农作物休息时,可打开工作机构2利用外部低温进行大棚内部辅助降温,正常情况下翻转板202处于竖直状态,且在电动滑轨304带动牵引架301的作用下,将牵引架301和移动架201推至次级工作板8靠近初级工作板7的一端,在需要进行大棚表面积雪清理时,控制电动滑轨304带动牵引架301和清理板302移动至次级工作板8远端,将积雪推离大棚表面,同时在多个初级连接杆305和次级连接杆306的作用下降多个移动架201向外拉动,同时限位杆309和限位块308被拉动,并且在限位块308到达限位槽307一端时被阻挡,即可使得多个移动架201均匀分布固定于工作圆柱9外侧,在需要对大棚表面进行覆盖时,控制两个工作圆柱9进行同步转动,即可带动多个移动架201内部的移动圆柱204和锥齿轮结构206进行转动,在锥齿轮结构206和翻转锥齿轮207的啮合传动作用下,带动翻转板202进行翻转,以达到对大棚表面的覆盖作用,且在夜晚农作物需要休息时打开翻转板202利用外部冷空气辅助大棚内部进行降温,使得农作物可快速进行休眠状态,降低夜间自身损耗,提高产量,控制驱动电机404带动驱动圆柱401进行转动,即可在被动锥齿轮402和主动锥齿轮403的啮合传动作用下控制两个工作圆柱9进行同步转动,进而带动多个翻转板202进行转动对大棚表面进行覆盖,同时支撑丝杆504进行转动带动两个偏转块510进行同步靠近和分离,两个偏转块510在翻转板202进行翻转覆盖时同步分离,进而带动收纳板503下降对翻转板202和初级工作板7之间的间隙进行覆盖,达到完全覆盖的效果,而在翻转板202打开时则收纳板503同步抬升,对收纳起的翻转板202进行保护,避免雨雪进入而损坏,在支撑杆505到达支撑槽底部时支撑弹簧507被压缩,支撑块508被下压,而在再次抬升支撑杆505时支撑弹簧507复位伸长辅助支撑杆505抬起,在初级连接杆305和次级连接杆306随着移动架201的移动转动至水平状态时,连接弹簧209被压缩,连接块210被下压,而在移动架201复位移动时,连接弹簧209复位伸长,辅助初级连接杆305和次级连接杆306的旋转复位。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。