CN117090169A - 一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于稻田排水领域,具体涉及一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,包括关闸模式、浅排水模式和深排水模式;关闸模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板下降至关闸位置,使浅排水闸板堵住深排水闸板的第二开口的下部;浅排水模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板升降至浅排水位置,使浅排水闸板的下端与深排水闸板的第二开口之间形成浅排水口;深排水模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板上升至深排水位置,控制深排水闸板上升至最高位置,使深排水闸板的底部与闸门之间形成深排水口。本发明通过驱动机构带动浅排水闸板和深排水闸板升降,进而使本发明实现关闸、浅排水、深排水三种模式,从而控制排水深度。
Description
技术领域
本发明属于稻田排水领域,具体涉及一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法。
背景技术
灌溉管理是水稻生产的重要组成部分,现阶段稻田的灌溉设施主要以沟渠配套为主,也有部分使用管道灌溉,但是排水一般为沟渠排水。常见的排水设备一般为一体式闸门设计,虽然成本较低,且操作相对简便,但是一般只能实现最下方排水,即一次性排干(深层排水);而水稻生长过程中,往往需要保持一定水层,尤其在自然降雨过多的稻区,生产上一般通过排水口高度的调节,实现自动排水的效果,因此,衍生出浅层排水闸门,即通过闸门上下移动,让田间多余水分自动流走,从而保持指定水层;然而,受限于现有的技术与方法,一次性排干的深层排水和保持水层的浅层可调排水,两者往往无法兼容,传统的一体式闸门并不能满足精准排水的需求,如何实现对不同深度水层进行排水,从而实现不同排水模式,是目前亟待解决的问题。
发明内容
为了弥补现有技术的不足,本发明提供一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法。
一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,包括关闸模式、浅排水模式和深排水模式;
所述关闸模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板下降至关闸位置,将深排水闸板控制在最低位置,使浅排水闸板堵住深排水闸板的第二开口的下部;
所述浅排水模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板升降至浅排水位置,浅排水位置高于关闸位置,将深排水闸板控制在最低位置,使浅排水闸板的下端与深排水闸板的第二开口之间形成浅排水口;
所述深排水模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板上升至深排水位置,深排水位置高于浅排水位置,通过浅排水闸板带动深排水闸板上升至最高位置,使深排水闸板的底部与闸门之间形成深排水口。
进一步地,所述方法通过闸门装置实现,所述闸门装置包括闸门、上下滑动连接于闸门上的深排水闸板、上下滑动连接于深排水闸板上的浅排水闸板以及用以驱动浅排水闸板升降的驱动机构。
进一步地,所述深排水闸板上具有第二开口,所述浅排水闸板上下滑动连接于深排水闸板的第二开口上,当浅排水闸板在深排水闸板的第二开口上相对深排水闸板向上或向下滑动至极限位置时,浅排水闸板与深排水闸板挡接。
进一步地,所述浅排水闸板上具有第一开口。
进一步地,所述闸门的左右两侧分别设置限位板,所述限位板与闸门之间形成滑槽,所述深排水闸板的左右两侧与对应的滑槽上下滑动连接。
进一步地,左右的限位板的下端之间设置框板,所述框板具有与第二开口位置相对应第四开口。
进一步地,所述驱动机构为与浅排水闸板螺接配合的螺杆,该螺杆为自动式螺杆或手动式螺杆。
进一步地,所述浅排水闸板上设置连接座,所述连接座上设置用以与螺杆螺接的套筒。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过驱动机构带动浅排水闸板和深排水闸板升降,进而使本发明实现关闸、浅排水、深排水三种模式,从而控制排水深度。
附图说明
图1为实施例1处于关闸模式时的结构示意图;
图2为实施例1处于浅排水模式时的结构示意图;
图3为实施例1处于深排水模式时的结构示意图;
图4为实施例1中深排水闸板结构示意图;
图5为实施例1中浅排水闸板结构示意图。
图中:闸门1、浅排水闸板2、第一开口200、深排水闸板3、第二开口300、深排水口4、框板5、螺杆6、连接座7、限位板8、套筒9、把手10、挡件11、浅排水口12。
具体实施方式
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“一端”、 “另一端”、 “外侧”、 “上”、 “内侧”、 “水平”、 “同轴”、 “中央”、 “端部”、 “长度”、 “外端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
下面结合附图对本发明作进一步说明。
实施例1
请参阅图1-图3,一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,包括关闸模式、浅排水模式和深排水模式;
关闸模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板2下降至关闸位置,将深排水闸板3控制在最低位置,使浅排水闸板2堵住深排水闸板3的第二开口300的下部;
浅排水模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板2升降至浅排水位置,浅排水位置高于关闸位置,将深排水闸板3控制在最低位置,使浅排水闸板2的下端与深排水闸板3的第二开口300之间形成浅排水口12;
深排水模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板2上升至深排水位置,深排水位置高于浅排水位置,通过浅排水闸板2带动深排水闸板3上升至最高位置,使深排水闸板3的底部与闸门1之间形成深排水口4。
本实施例通过驱动机构带动浅排水闸板2和深排水闸板3升降,从而在关闸模式、浅排水模式和深排水模式之间来回切换。
实施例2
请参阅图1-图5,一种闸门装置,用于实现如实施例1所述的方法,其包括闸门1、上下滑动连接于闸门1上的浅排水闸板2和深排水闸板3以及用以驱动浅排水闸板2和深排水闸板3升降的驱动机构,浅排水闸板2上具有第一开口200,深排水闸板3上具有对应的第二开口300。本发明通过驱动机构带动浅排水闸板2和深排水闸板3升降,分别形成浅排水口12和深排水口4,以使闸门装置在关闸模式、浅排水模式和深排水模式之间切换。
继续参阅图1-图3,浅排水闸板2自上而下具有深排水位置、浅排水位置和关闸位置。
如图1所示,当闸门装置处于关闸模式时,浅排水闸板2处于关闸位置,也就是最低的位置,深排水闸板3在重力作用下也处于最低的位置,浅排水闸板2堵住深排水闸板3的第二开口300的下部,同时深排水闸板3也堵住闸门1的底部,这样水流就无法通过。
如图2所示,当闸门装置处于浅排水模式时,浅排水闸板2处于浅排水位置,深排水闸板3依然处于最低的位置,浅排水闸板2底部与深排水闸板3的第二开口300之间形成浅排水口12,浅排水口12的位置高于深排水口4。此时深排水闸板3依然堵住闸门1的底部,因此水流只能从浅排水口12通过。
如图3所示,当闸门装置处于深排水模式时,浅排水闸板2处于深排水位置,在驱动机构驱动浅排水闸板2上升至深排水位置的过程中,浅排水闸板2带动深排水闸板3一起上升,当浅排水闸板2上升至深排水位置时,深排水闸板3的底部与闸门1之间形成深排水口4。
继续参阅图4和图5,深排水闸板3的第二开口300面积大于浅排水闸板2,浅排水闸板2上下滑动连接于深排水闸板3的第二开口300上,第一开口200位于浅排水闸板2的上部,当浅排水闸板2在深排水闸板3的第二开口300上相对深排水闸板3向上或向下滑动至极限位置时,浅排水闸板2与深排水闸板3挡接,浅排水闸板2通过这种方式带动深排水闸板3升降。
继续参阅图1-图3,闸门1的左右两侧分别设置限位板8,限位板8与闸门1之间形成滑槽,深排水闸板3的左右两侧与对应的滑槽上下滑动连接,此为本领域的常规设置,不作赘述。
进一步参阅图1-图3,左右的限位板8的下端之间可拆卸连接框板5,框板5具有与第二开口300位置相对应第四开口。
上述的驱动机构为与浅排水闸板2螺接配合的螺杆6,该螺杆6优选为手动式螺杆,螺杆6上端带有便于转动的把手10。此外也可以采用电机驱动的自动式螺杆。
具体地,浅排水闸板2上设置连接座7,连接座7上设置用以与螺杆6螺接的套筒9。螺杆6的下端还设置挡件11,当浅排水闸板2下降至极限位置时,浅排水闸板2与挡件11挡接,挡件11可以避免浅排水闸板2脱落。
本发明通过转动螺杆6带动浅排水闸板2升降,浅排水闸板2在升降时也会带动深排水闸板3升降,进而使本发明实现关闸、浅排水、深排水三种模式,从而控制排水深度。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (8)
1.一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,其特征在于,包括关闸模式、浅排水模式和深排水模式;
所述关闸模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板(2)下降至关闸位置,将深排水闸板(3)控制在最低位置,使浅排水闸板(2)堵住深排水闸板(3)的第二开口(300)的下部;
所述浅排水模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板(2)升降至浅排水位置,浅排水位置高于关闸位置,将深排水闸板(3)控制在最低位置,使浅排水闸板(2)的下端与深排水闸板(3)的第二开口(300)之间形成浅排水口(12);
所述深排水模式包括:通过驱动机构带动浅排水闸板(2)上升至深排水位置,深排水位置高于浅排水位置,通过浅排水闸板(2)带动深排水闸板(3)上升至最高位置,使深排水闸板(3)的底部与闸门(1)之间形成深排水口(4)。
2.根据权利要求1所述的一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,其特征在于,所述方法通过闸门装置实现,所述闸门装置包括闸门(1)、上下滑动连接于闸门(1)上的深排水闸板(3)、上下滑动连接于深排水闸板(3)上的浅排水闸板(2)以及用以驱动浅排水闸板(2)升降的驱动机构。
3.根据权利要求2所述的一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,其特征在于,所述深排水闸板(3)上具有第二开口(300),所述浅排水闸板(2)上下滑动连接于深排水闸板(3)的第二开口(300)上,当浅排水闸板(2)在深排水闸板(3)的第二开口(300)上相对深排水闸板(3)向上或向下滑动至极限位置时,浅排水闸板(2)与深排水闸板(3)挡接。
4.根据权利要求2所述的一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,其特征在于,所述浅排水闸板(2)上具有第一开口(200)。
5.根据权利要求2所述的一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,其特征在于,所述闸门(1)的左右两侧分别设置限位板(8),所述限位板(8)与闸门(1)之间形成滑槽,所述深排水闸板(3)的左右两侧与对应的滑槽上下滑动连接。
6.根据权利要求5所述的一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,其特征在于,左右的限位板(8)的下端之间设置框板(5),所述框板(5)具有与第二开口(300)位置相对应第四开口。
7.根据权利要求2所述的一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,其特征在于,所述驱动机构为与浅排水闸板(2)螺接配合的螺杆(6),该螺杆(6)为自动式螺杆或手动式螺杆。
8.根据权利要求7所述的一种基于深浅联动的稻田深浅层排水分离实现方法,其特征在于,所述浅排水闸板(2)上设置连接座(7),所述连接座(7)上设置用以与螺杆(6)螺接的套筒(9)。
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