CN114885628B - 一种农业液态肥智能施肥装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种农业液态肥智能施肥装置,属于农业施肥技术领域,包括可移动的底座,所述底座中心处开设有圆形的通槽,所述通槽前端开设有开口,所述底座底部开设有与通槽同轴线的环形槽,所述环形槽内滑动连接有弧形块,所述弧形块的两端均设置有驱动装置,所述弧形块底部通过伸缩缸连接有承重板,承重板内部设置有储液腔;所述承重板上均匀分布有若干竖向设置的松土杆,所述承重板上设置有用于驱动松土杆转动的动力装置;所述松土杆内部中空,且松土杆内部与储液腔连通,松土杆周侧开设有若干均匀分布的通孔;本发明目的在于解决现有液态肥施肥过程中,土壤板结影响液态肥的施肥效果。
Description
技术领域
本发明属于农业施肥技术领域,具体涉及一种农业液态肥智能施肥装置。
背景技术
经济类树木是农业生产中的重要一环,而经济类树木的快速生长离不开肥料的滋养,而液态肥在施肥过程中,需要慢慢向土壤深层渗透,以便根系能够吸收到液态肥;但由于长期施肥,容易导致土壤板结,影响液体肥的渗透,导致液态肥无法渗透至土壤深处,影响液态肥的滋养效果;同时板结的土壤会降低空气在土壤中的透过性,影响根系的呼吸作用,影响作物的生长。
发明内容
有鉴于此,本发明公开了一种农业液态肥智能施肥装置,其目的在于解决现有液态肥施肥过程中,土壤板结影响液态肥的施肥效果。
为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种农业液态肥智能施肥装置;包括可移动的底座,所述底座中心处开设有圆形的通槽,所述通槽前端开设有开口,所述底座底部开设有与通槽同轴线的环形槽,所述环形槽内滑动连接有弧形块,所述弧形块的两端均设置有驱动装置,所述弧形块底部通过伸缩缸连接有承重板,承重板内部设置有储液腔;所述承重板上均匀分布有若干竖向设置的松土杆,所述承重板上设置有用于驱动松土杆转动的动力装置;所述松土杆内部中空,且松土杆内部与储液腔连通,松土杆周侧开设有若干均匀分布的通孔。
在本方案中,推动底座,使树木从开口处进入通槽内,直至树木与通槽同圆心;利用动力装置驱动松土杆转动,并通过伸缩杆推动承重板带动松土杆向下运动,使松土杆钻入土壤内,直至松土杆没入所需深度;此时,通过驱动装置带动环形块在环形槽内转动,以树木为圆心,将树木根系边缘区域的土壤进行松土;在松土过程中,储液腔内的液态肥通过松土杆周侧的通孔流入土壤中,达到深层施肥的效果。
本方案中,通过松土杆,将树木根系边缘区域的土壤进行松土,防止土壤板结影响液态肥的渗透;此外,松土杆在进行松土的时候,液态肥通过通孔流入土壤中,随着松土的进行,将液态肥与土壤混合均匀,使施肥更加均匀,能够防止液态肥施肥不均匀,导致树木根系发展不均,影响树木的正常生长。
进一步,所述承重板底部开设有若干均匀分布的滑槽,所述滑槽均朝向通槽圆心,所述滑槽内滑动连接有支座,所述动力装置与松土杆均设置于对应的支座上,所述支座上均设置有与储液腔连通的管道,所述管道的端部与松土杆顶端转动连接;所述滑槽内滑动连有同轴向的调节杆,调节杆、支座与滑槽之间设置有弹性复位件,且调节杆的一端与支座连接。
一般情况下,树木生长茂盛程度与根系的分布范围呈比例相关,因此在本方案中,通过弹性复位件使调节杆与树木周侧相抵,当承重板带动调节杆同步转动时,利用树木的躯干推动调节杆在滑槽内滑动,而调节杆则带动支座与松土杆滑动,根据树木躯干的大小以及生长趋势调节松土杆与树木之间的距离,防止松土杆的松土范围过于靠近树木,导致松土杆与树木根系接触,导致松土过程对树苗根系造成损伤,影响树木的正常生长。
进一步,所述调节杆与支座之间设置有电流可调节的电磁铁,所述电磁铁滑动连接于滑槽内,所述调节杆与支座的相向端面均固定有朝向电磁铁磁极的磁铁,且磁铁与电磁铁相对的磁极相斥。
由于树木的种类不同、以及生长周期不同,树木躯干的直径与根系分布范围的比例不同;因此在本方案中,根据树木的情况将电磁铁的电流大小调节至所需强度,以此来调节电磁铁的磁场强度,从而调节电磁铁与磁铁之间的斥力大小,使当调节杆移动相同距离时,调节杆通过斥力推动电磁铁的移动距离发生变化,而电磁铁通过斥力推动支座与松土杆移动的距离等比例发生变化,从而使松土杆的松土范围更能贴合树苗根系的边缘,尽可能的避免松土杆对树苗根系造成损伤。
进一步,所述支座上转动连接有传动齿轮,所述松土杆套设在传动齿轮上,所述松土杆周侧开设若干限位槽,所述传动齿轮内壁上固定有伸入限位槽内的限位杆,限位杆与限位槽之间固定有连接弹簧;所述松土杆顶端固定有若干圆形阵列分布的弧形凸起,所述支座上开设有与松土杆同轴线的凹槽,所述凹槽底部固定有与弧形凸起外形适配的连接环;所述动力装置包括固定于支座上的动力电机,动力电机的输出端上设置有与传动齿轮啮合的驱动齿轮。
动力电机通过驱动齿轮与传动齿轮的配合带动松土杆转动,进行松土作业;然后利用限位杆与限位槽的配合,使松土发生转动的同时能够发生竖向上的移动,同时,连接弹簧则使松土杆端部与连接环紧密贴合,使得松土杆在转动的同时,通过松土杆端部的弧形凸起与连接环之间的配合,使松土杆在转动的同时发生竖向上的移动,进而有效的提高松土杆的松土效果,也能够使液态肥与土壤的混合更加均匀。
进一步,所述管道上设置有电磁阀。
进一步,所述调节杆朝向圆槽中心处一端端部转动连接有竖向设置有按压辊。
进一步,所述弧形块上设置有为储液腔内加压的加压设备。
通过设置加压设备增大储液腔内的压强,使储液腔内的液态肥能够更好从松土杆上的通孔流出,同时也能够将通孔处的土壤挤出,防止通孔堵塞。
本发明的其他优点、目标和特征将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上对本领域技术人员而言是显而易见的,或者本领域技术人员可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本发明提供如下附图进行说明:
图1为本发明实施例的结构示意图;
图2为本发明实施例底部的结构示意图;
图3为图2中A处的放大示意图;
图4为本发明实施例的纵向剖视图;
图5为图4中B处的放大示意图;
图6为本实施例中松土杆的结构示意图。
附图中标记如下:底座1、通槽2、环形槽3、弧形块4、承重板5、伸缩缸6、松土杆7、通孔8、滑槽9、支座10、调节杆11、管道12、电磁铁13、磁铁14、传动齿轮15、限位槽16、限位杆17、连接弹簧18、弧形凸起19、连接环20、动力电机21、驱动齿轮22、电磁阀23、按压辊24、复位弹簧25、储液腔26。
具体实施方式
如图1~6所示:
一种农业液态肥智能施肥装置;包括可移动的底座1,所述底座1中心处开设有圆形的通槽2,所述通槽2前端开设有开口,所述底座1底部开设有与通槽2同轴线的环形槽3,所述环形槽3内滑动连接有弧形块4,所述弧形块4的两端均设置有驱动装置(本领域技术人员常规技术手段,故图中未画出),所述弧形块4底部通过伸缩缸6连接有承重板5,承重板5内部设置有储液腔26;所述承重板5上均匀分布有若干竖向设置的松土杆7,所述承重板5上设置有用于驱动松土杆7转动的动力装置;所述松土杆7内部中空,且松土杆7内部与储液腔26连通,松土杆7周侧开设有若干均匀分布的通孔8。
在本方案中,推动底座1,使树木从开口处进入通槽2内,直至树木与通槽2同圆心;利用动力装置驱动松土杆7转动,并通过伸缩杆推动承重板5带动松土杆7向下运动,使松土杆7钻入土壤内,直至松土杆7没入所需深度;此时,通过驱动装置带动环形块在环形槽3内转动,以树木为圆心,将树木根系边缘区域的土壤进行松土;在松土过程中,储液腔26内的液态肥通过松土杆7周侧的通孔8流入土壤中,达到深层施肥的效果。
本方案中,通过松土杆7,将树木根系边缘区域的土壤进行松土,防止土壤板结影响液态肥的渗透;此外,松土杆7在进行松土的时候,液态肥通过通孔8流入土壤中,随着松土的进行,将液态肥与土壤混合均匀,使施肥更加均匀,能够防止液态肥施肥不均匀,导致树木根系发展不均,影响树木的正常生长。
本实施例中,所述承重板5底部开设有若干均匀分布的滑槽9,所述滑槽9均朝向通槽2圆心,所述滑槽9内滑动连接有支座10,所述动力装置与松土杆7均设置于对应的支座10上,所述支座10上均设置有与储液腔26连通的管道12,本实施例中管道12为软管,所述管道12的端部与松土杆7顶端转动连接;所述滑槽9内滑动连有同轴向的调节杆11,调节杆11、支座10与滑槽9之间设置有弹性复位件,且调节杆11的一端与支座10连接。
一般情况下,树木生长茂盛程度与根系的分布范围呈比例相关,因此在本方案中,通过弹性复位件使调节杆11与树木周侧相抵,当承重板5带动调节杆11同步转动时,利用树木的躯干推动调节杆11在滑槽9内滑动,而调节杆11则带动支座10与松土杆7滑动,根据树木躯干的大小以及生长趋势调节松土杆7与树木之间的距离,防止松土杆7的松土范围过于靠近树木,导致松土杆7与树木根系接触,导致松土过程对树苗根系造成损伤,影响树木的正常生长。
本实施例中,所述调节杆11与支座10之间设置有电流可调节的电磁铁13,所述电磁铁13滑动连接于滑槽9内,所述调节杆11与支座10的相向端面均固定有朝向电磁铁13磁极的磁铁14,且磁铁14与电磁铁13相对的磁极相斥。
由于树木的种类不同、以及生长周期不同,树木躯干的直径与根系分布范围的比例不同;因此在本方案中,根据树木的情况将电磁铁13的电流大小调节至所需强度,以此来调节电磁铁13的磁场强度,从而调节电磁铁13与磁铁14之间的斥力大小,使当调节杆11移动相同距离时,调节杆11通过斥力推动电磁铁13的移动距离发生变化,而电磁铁13通过斥力推动支座10与松土杆7移动的距离等比例发生变化,从而使松土杆7的松土范围更能贴合树苗根系的边缘,尽可能的避免松土杆7对树苗根系造成损伤。
本实施例中,所述支座10上转动连接有传动齿轮15,所述松土杆7套设在传动齿轮15上,所述松土杆7周侧开设若干限位槽16,所述传动齿轮15内壁上固定有伸入限位槽16内的限位杆17,限位杆17与限位槽16之间固定有连接弹簧18;所述松土杆7顶端固定有若干圆形阵列分布的弧形凸起19,所述支座10上开设有与松土杆7同轴线的凹槽,所述凹槽底部固定有与弧形凸起19外形适配的连接环20,所述连接环20与弧形凸起19上均开设有供管道12伸入的孔;所述动力装置包括固定于支座10上的动力电机21,动力电机21的输出端上设置有与传动齿轮15啮合的驱动齿轮22。
动力电机21通过驱动齿轮22与传动齿轮15的配合带动松土杆7转动,进行松土作业;然后利用限位杆17与限位槽16的配合,使松土发生转动的同时能够发生竖向上的移动,同时,连接弹簧18则使松土杆7端部与连接环20紧密贴合,使得松土杆7在转动的同时,通过松土杆7端部的弧形凸起19与连接环20之间的配合,使松土杆7在转动的同时发生竖向上的移动,进而有效的提高松土杆7的松土效果,也能够使液态肥与土壤的混合更加均匀。
本实施例中,所述管道12上设置有电磁阀23;通过电磁阀23控制管道12的通闭,防止液态肥在装置未工作时流出。
本实施例中,所述调节杆11朝向圆槽中心处一端端部转动连接有竖向设置有按压辊24;通过设置按压辊24,避免调节杆11端部对树木躯干造成刮伤,影响树木的生长。
本实施例中,所述弧形块4上设置有为储液腔26内加压的加压设备。
通过设置加压设备增大储液腔26内的压强,使储液腔26内的液态肥能够更好从松土杆7上的通孔8流出,同时也能够将通孔8处的土壤挤出,防止通孔8堵塞。
最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本发明进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本发明权利要求书所限定的范围。
Claims (5)
1.一种农业液态肥智能施肥装置,其特征在于:包括可移动的底座,所述底座中心处开设有圆形的通槽,所述通槽前端开设有开口,所述底座底部开设有与通槽同轴线的环形槽,所述环形槽内滑动连接有弧形块,所述弧形块的两端均设置有驱动装置,所述弧形块底部通过伸缩缸连接有承重板,承重板内部设置有储液腔;所述承重板上均匀分布有若干竖向设置的松土杆,所述承重板上设置有用于驱动松土杆转动的动力装置;所述松土杆内部中空,且松土杆内部与储液腔连通,松土杆周侧开设有若干均匀分布的通孔;所述承重板底部开设有若干均匀分布的滑槽,所述滑槽均朝向通槽圆心,所述滑槽内滑动连接有支座,所述动力装置与松土杆均设置于对应的支座上,所述支座上均设置有与储液腔连通的管道,所述管道的端部与松土杆顶端转动连接;所述滑槽内滑动连有同轴向的调节杆,调节杆、支座与滑槽之间设置有弹性复位件,且调节杆的一端与支座连接;所述调节杆与支座之间设置有电流可调节的电磁铁,所述电磁铁滑动连接于滑槽内,所述调节杆与支座的相向端面均固定有朝向电磁铁磁极的磁铁,且磁铁与电磁铁相对的磁极相斥。
2.根据权利要求1所述的一种农业液态肥智能施肥装置,其特征在于:所述支座上转动连接有传动齿轮,所述松土杆套设在传动齿轮上,所述松土杆周侧开设若干限位槽,所述传动齿轮内壁上固定有伸入限位槽内的限位杆,限位杆与限位槽之间固定有连接弹簧;所述松土杆顶端固定有若干圆形阵列分布的弧形凸起,所述支座上开设有与松土杆同轴线的凹槽,所述凹槽底部固定有与弧形凸起外形适配的连接环;所述动力装置包括固定于支座上的动力电机,动力电机的输出端上设置有与传动齿轮啮合的驱动齿轮。
3.根据权利要求2所述的一种农业液态肥智能施肥装置,其特征在于:所述管道上设置有电磁阀。
4.根据权利要求3所述的一种农业液态肥智能施肥装置,其特征在于:所述调节杆朝向圆槽中心处一端端部转动连接有竖向设置有按压辊。
5.根据权利要求4所述的一种农业液态肥智能施肥装置,其特征在于:所述弧形块上设置有为储液腔内加压的加压设备。
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