CN117928630A - 一种土地信息采集系统及其采集方法 - Google Patents

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CN117928630A CN202311678296.8A CN202311678296A CN117928630A CN 117928630 A CN117928630 A CN 117928630A CN 202311678296 A CN202311678296 A CN 202311678296A CN 117928630 A CN117928630 A CN 117928630A
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王雄
彭燕妮
徐昌杰
付艺
余环
吴龙龙
余博兰
李云昊
何秋蓉
张会松
叶发学
杨芝辉
赵雷
方平
刘妍
代粲怡
郭明丹
赵光建
覃旭峰
向辉
张�诚
丁果
李逸鸣
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Abstract

本发明公开了一种土地信息采集系统及其采集方法,涉及土地信息采集技术领域,信息采集仪器通过户外支架支撑架设在土地上,所述户外支架的外部转动安装有支撑脚;所述户外支架的上方套设安装有转筒,且转筒的边侧固定安装有红外发射器,并且转筒的上方安装有金属箱;所述金属箱的上表面固定有固定架;所述户外支架和转筒的外侧设置有高度调整机构,根据土地的地势通过高度调整机构对红外发射器的高度进行调节;所述金属箱的内部嵌合安装有总控器,且金属箱的内部存储设置有测亩仪器。该土地信息采集系统,采用新型的结构设计,可以对土地的面积、坡度、土地气候环境、土地硬度和湿度等数据进行检测,对于土地信息的采集较为全面。

Description

一种土地信息采集系统及其采集方法
技术领域
本发明涉及土地信息采集技术领域,具体为一种土地信息采集系统及其采集方法。
背景技术
汇川区属温中亚热带湿润季风气候区,气候特点:四季分明、雨热同季、夏无酷暑、冬无严寒、多云寡照,无霜期长,春季天气回暖较早,但不稳定,冷空气活动频繁,常出现低温,局部地区有冰雹大风;盛夏多伏旱,秋季多绵雨,入冬后气温降低,降雨量减少;根据气象资料统计,年平均气温15.2℃,最冷1月,平均气温4.2℃;最热7月,平均气温25.3℃,极端最高气温38.7℃,极端最低气温-7.1℃;夏季尤其凉爽,适宜消夏避暑、休闲度假和观光旅游,土地的属性与土地种植农作物的种类直接相关,为了统计土地信息,通过采集系统可以分析统计土地的信息情况;
申请号为CN219841316U的一种土地信息采集装置,包括防护箱、仪器安装框、设在仪器安装框内的水准测量仪与转动连接在防护箱底部的多个支撑杆;还包括用于水准测量仪调节的升降组件,所述升降组件包括连接在防护箱两侧内壁的滚珠丝杆、连接在每个滚珠丝杆底端的蜗轮与连接在防护箱底端内部的且和蜗轮啮合连接的蜗杆;所述防护箱的外壁面包裹有用于保护的珍珠棉套,珍珠棉套上设置有多个橡胶缓冲条。本实用新型中,可自动驱动安装框及水准测量仪高度升降调节,从而满足不同采集人员操作使用,无需手动调节,让采集人员操作使用更加便捷;可在装置意外摔倒或操作不当时,对水准测量仪进行缓冲保护,防止因意外造成损坏影响使用;但是该土地信息采集装置不便于对土地的坡度进行测量,测量信息不全面;
申请号为CN214040045U的一种土地信息测绘采集装置,包括盒体,盒体上端设置有盒盖,盒盖与盒体之间固定安装有合页,盒体内开设有放置腔,放置腔内放置有测绘装置本体,测绘装置本体一侧放置有支撑架,支撑架一侧放置有第一安装盘,第一安装盘下端设置有第二安装盘,第一安装盘与第二安装盘中部均设置有第一固定块,第一固定块内均开设有通孔,且通孔内套设有固定轴,第一安装盘和第二安装盘与第一固定块连接处均套装有轴承。该种土地信息测绘采集装置,结构简单合理,设计新颖,操作简单便捷,能够有效适应各种复杂环境并具有一定的稳定性,同时能在测绘时实现测绘装置的水平旋转,具有较高的实用价值值;该土地信息采集装置不便于综合测量土地多种属性,测量较为不便;
坝区筛选的条件按照土地图斑坡度≤6°、集中连片、可跨县的原则,形成新的坝区范围界线,现有的部分土地信息采集装置架设在土地上,不便于对土地的坡度和面积进行测量,土地信息采集装置测量土地的信息不全面,需要多种设备补充检测,操作十分不便。
所以需要针对上述问题设计一种土地信息采集系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种土地信息采集系统及其采集方法,以解决上述背景技术中提出现有的部分土地信息采集装置架设在土地上,不便于对土地的坡度和面积进行测量,土地信息采集装置测量土地的信息不全面,需要多种设备补充检测,操作十分不便等问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种土地信息采集系统及其采集方法,信息采集仪器通过户外支架支撑架设在土地上,所述户外支架的外部转动安装有支撑脚;
一种土地信息采集系统及,包括:
所述户外支架的上方套设安装有转筒,且转筒的边侧固定安装有红外发射器,并且转筒的上方安装有金属箱;
所述金属箱的上表面固定有固定架,且固定架的上表面中间位置安装有百叶箱,固定架的上表面左侧安装有风向传感器,并且固定架的上表面右侧安装有风速传感器;
所述户外支架和转筒的外侧设置有高度调整机构,根据土地的地势通过高度调整机构对红外发射器的高度进行调节,以便辅助对土地的坡度采集测量;
所述金属箱的内部嵌合安装有总控器,且金属箱的内部存储设置有测亩仪器,并且测亩仪器的背面还设置有收纳式土地属性检测机构,可以对土地的硬度和湿度实地检测。
优选的,所述高度调整机构包括套设固定在户外支架外部的延展支架,所述延展支架的内边侧转动连接有螺纹杆,并且螺纹杆的上方外部套设安装有内螺纹柱,所述内螺纹柱的上表面通过定位杆与转筒的边侧相互连接。
优选的,所述转筒与户外支架构成上下滑动结构,且转筒通过定位杆与内螺纹柱固定连接,并且内螺纹柱与螺纹杆构成螺纹传动结构,所述内螺纹柱与延展支架上方贯穿构成上下滑动结构。
优选的,所述延展支架和红外发射器之间设置有距离传感器和感应板片;
所述距离传感器固定安装在红外发射器的下表面,所述感应板片固定安装在延展支架的上表面。
优选的,所述距离传感器对应设置在感应板片的正上方位置,且距离传感器与红外发射器垂直分布。
优选的,所述收纳式土地属性检测机构包括固定在测亩仪器背面中间位置的导向滑轨,且导向滑轨的边侧开设有限位槽,所述导向滑轨的边侧卡合装配有导向滑座,且导向滑座的边侧贯穿转动安装有驱动轴,并且驱动轴的侧面固定安装有硬度传感器,所述硬度传感器的下方安装有传感杆件,且传感杆件的下方内部嵌合安装有湿度传感器,所述驱动轴的边侧安装有驱动凸盘,且驱动凸盘的两侧均通过传动杆与限位支杆相互连接,所述导向滑座的内侧壁固定有内嵌柱。
优选的,所述测亩仪器、硬度传感器、湿度传感器、百叶箱、风向传感器、风速传感器、红外发射器和距离传感器与总控器电性连接。
优选的,所述硬度传感器边侧通过驱动轴与导向滑座构成转动结构,且导向滑座与导向滑轨构成上下滑动结构。
优选的,所述传动杆的两端分别与限位支杆和驱动凸盘边侧构成转动结构,且限位支杆通过限位槽与导向滑座构成滑动结构,并且限位槽在导向滑座左右边侧错位分布,以及限位支杆套设在内嵌柱的外部与其构成横向滑动结构。
一种土地信息采集系统的采集方法,包括以下步骤:
步骤一、架设土地信息采集设备
将户外支架支撑设置在测量的土地上,并且根据土地的平整程度,控制支撑脚向边侧转动展开,支撑脚支撑设置在户外支架的外边侧,在土地不同沿边位置架设多组土地信息采集设备;
步骤二、检测土地坡度
两组对应的土地信息采集设备因为土地的坡度不处于同一高度,调整一侧的红外发射器高度,通过内螺纹柱和螺纹杆等螺纹传动调节红外发射器高度,使得两组红外发射器发射的红外线处于同一高度位置;
红外发射器升降移动带动距离传感器同步上下移动,根据左右两侧距离传感器检测到高度情况,将信号传递给总控器,可以计算出该土地的土地坡度;
步骤三、检测土地环境的光照和风力情况
架设好土地信息采集设备后,根据百叶箱、风向传感器和风速传感器对土地环境的光照、空气湿度、风速和风向等进行检测,调研土地环境适宜种植的农作物;
步骤四、采集土地面积信息
在金属箱中取出测亩仪器,工作人员手持测亩仪器围绕土地边沿处行走一圈,测亩仪器快速计算出该处土地的面积,将土地面积汇总至总控器中,以便对当地土地面积进行统计;
步骤五、采集土地的硬度和湿度
在测亩仪器的背面移动展开硬度传感器,通过控制传感杆件按压在土地表面,传感杆件可以测算分析土地的硬度,并且传感杆件的下表面内部嵌合安装有湿度传感器,湿度传感器接触地面检测到土地的湿度情况,根据土地的硬度和湿度分析土地属性,土地属性有水田、水浇地和旱地等,分析统计不同属性的土地,以便测算统计不同类型农作物的产量。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该土地信息采集系统及其采集方法,采用新型的结构设计,使得该土地信息采集系统可以对土地的面积、坡度、环境气候和土地属性等进行检测,检测数据较为全面,以便对土地坝区进行筛选,其具体内容如下:
1.将两组土地信息采集设别架设在土地边沿对角处位置,根据土地的高度情况调整两组对应的红外发射器高度,控制螺纹杆转动,在螺纹传动结构作用下控制内螺纹柱、定位杆和红外发射器等同步上下移动,使得两组红外发射器处于同一高度位置;
红外发射器在上下调整移动的过程中,带动距离传感器同步上下移动,距离传感器在上下移动时与感应板片之间的间距发生变化,通过两组距离传感器测量的数据,可以测算分析出该处土地的坡度大小,以便分析土地是否属于坝区范围内;
2.户外支架的上方设置有百叶箱、风向传感器和风速传感器等检测感应设备,通过该部分传感设备可以对土地环境中的光照、空气湿度、风向和风速等信息进行实地检测,分析该处土地的环境信息,以便辅助分析土地适宜种植农作物的种类;
金属箱中摆放有测亩仪器,工作人员手持测亩仪器围绕土地边沿处行走一圈,根据GPS可以快速测算出该处土地的面积,以便对土地的面积信息进行统计;
测亩仪器的背面设置有硬度传感器和湿度传感器,硬度传感器、湿度传感器和测亩仪器综合在一起,并且硬度传感器和湿度传感器收纳设置在测亩仪器的背面,将其移动展开可以快速对土地的硬度和湿度进行检测,对于土地的属性检测较为全面,以便辅助分析土地的信息。
附图说明
图1为本发明户外支架正视结构示意图;
图2为本发明红外发射器正视结构示意图;
图3为本发明延展支架正视结构示意图;
图4为本发明螺纹杆正视结构示意图;
图5为本发明金属箱开启状态结构示意图;
图6为本发明测亩仪器正视结构示意图;
图7为本发明硬度传感器收纳状态结构示意图;
图8为本发明硬度传感器展开状态结构示意图;
图9为本发明导向滑轨背面结构示意图;
图10为本发明导向滑座背面结构示意图;
图11为本发明限位支杆背面结构示意图;
图12为本发明传感杆件侧视结构示意图。
图中:1、户外支架;2、支撑脚;3、转筒;4、红外发射器;5、金属箱;6、固定架;7、百叶箱;8、风向传感器;9、风速传感器;10、延展支架;111、距离传感器;112、感应板片;12、螺纹杆;13、内螺纹柱;14、定位杆;15、总控器;16、测亩仪器;17、导向滑轨;18、限位槽;19、导向滑座;20、驱动轴;21、硬度传感器;22、传感杆件;23、湿度传感器;24、驱动凸盘;25、传动杆;26、限位支杆;27、内嵌柱。
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。
实施例一
如图1-图4所示,将土地信息采集设备架设在土地边沿处对角位置,以便对土地的坡度进行检测,具体如下:
信息采集仪器通过户外支架1支撑架设在土地上,户外支架1的外部转动安装有支撑脚2;户外支架1的上方套设安装有转筒3,且转筒3的边侧固定安装有红外发射器4,并且转筒3的上方安装有金属箱5;金属箱5的上表面固定有固定架6,且固定架6的上表面中间位置安装有百叶箱7,固定架6的上表面左侧安装有风向传感器8,并且固定架6的上表面右侧安装有风速传感器9;户外支架1和转筒3的外侧设置有高度调整机构,根据土地的地势通过高度调整机构对红外发射器4的高度进行调节,以便辅助对土地的坡度采集测量;金属箱5的内部嵌合安装有总控器15,且金属箱5的内部存储设置有测亩仪器16,并且测亩仪器16的背面还设置有收纳式土地属性检测机构,可以对土地的硬度和湿度实地检测;
高度调整机构包括套设固定在户外支架1外部的延展支架10,延展支架10的内边侧转动连接有螺纹杆12,并且螺纹杆12的上方外部套设安装有内螺纹柱13,内螺纹柱13的上表面通过定位杆14与转筒3的边侧相互连接;转筒3与户外支架1构成上下滑动结构,且转筒3通过定位杆14与内螺纹柱13固定连接,并且内螺纹柱13与螺纹杆12构成螺纹传动结构,内螺纹柱13与延展支架10上方贯穿构成上下滑动结构;
通过户外支架1和支撑脚2将多组土地信息采集设备架设支撑在土地的边沿处位置,户外支架1上方设置有百叶箱7、风向传感器8和风速传感器9,通过该部分环境检测设备,可以对土地环境的光照、空气湿度、风向和风速等实地检测,辅助评估该处土地适应种植的农作物;
控制对角分布的两组土地信息采集设备的红外发射器4相对分布,调整两组红外发射器4的对应高度,控制螺纹杆12转动,在螺纹传动结构作用下控制内螺纹柱13上下移动,内螺纹柱13通过定位杆14推动转筒3套设在户外支架1上方上下滑行移动,通过该部分驱动结构可以调整红外发射器4的对应位置,使得对角的两组红外发射器4处于同一高度位置;
实施例二
如图2-图4所示,根据红外发射器4的调整高度,通过距离传感器111感应计算土地的坡度,具体如下:
延展支架10和红外发射器4之间设置有距离传感器111和感应板片112;距离传感器111固定安装在红外发射器4的下表面,感应板片112固定安装在延展支架10的上表面;距离传感器111对应设置在感应板片112的正上方位置,且距离传感器111与红外发射器4垂直分布;
调控红外发射器4高度的同时,红外发射器4下方垂直装配的距离传感器111同步上下移动,距离传感器111通过检测与感应板片112之间的间距,将检测信号传输给总控器15,通过总控器15计算该处土地的坡度,筛选出符合坝区的土地,五千亩以上土地坝区调查,充分利用地理信息系统、航空航天遥感监测等先进技术,执行国家最新三调技术标准,以通过国家核查和数据库质量检查的三调统一时点数据库为基础,全面筛查全区15万平方公里内面积在五千亩以上、坡度小于等于6°的集中连片土地坝区土地的数量及空间分布状况,实时掌握五千亩以上土地坝区的利用情况,在新标准和最新成果的基础上,筛选出新的坝区范围;
在核实确认五千亩以上土地坝区范围的基础上,建立五千亩以上土地坝区调查专项数据库,该数据库以通过国家核查和数据库质量检查的第三次国土调查统一时点更新数据库为本底,形成五千亩以上土地坝区地类图层和五千亩以上土地坝区范围图层,五千亩以上土地坝区地类图层由坝区范围图层裁剪三调成果中地类图斑而得,坝区边界须与地类图斑的图斑界线完全一致;
实施例三
如图1和图5-图12所示,通过相应的检测设备对土地的面积、硬度、湿度等数据进行检测,完善土地检测信息,具体如下:
收纳式土地属性检测机构包括固定在测亩仪器16背面中间位置的导向滑轨17,且导向滑轨17的边侧开设有限位槽18,导向滑轨17的边侧卡合装配有导向滑座19,且导向滑座19的边侧贯穿转动安装有驱动轴20,并且驱动轴20的侧面固定安装有硬度传感器21,硬度传感器21的下方安装有传感杆件22,且传感杆件22的下方内部嵌合安装有湿度传感器23,驱动轴20的边侧安装有驱动凸盘24,且驱动凸盘24的两侧均通过传动杆25与限位支杆26相互连接,导向滑座19的内侧壁固定有内嵌柱27;测亩仪器16、硬度传感器21、湿度传感器23、百叶箱7、风向传感器8、风速传感器9、红外发射器4和距离传感器111与总控器15电性连接;硬度传感器21边侧通过驱动轴20与导向滑座19构成转动结构,且导向滑座19与导向滑轨17构成上下滑动结构;传动杆25的两端分别与限位支杆26和驱动凸盘24边侧构成转动结构,且限位支杆26通过限位槽18与导向滑座19构成滑动结构,并且限位槽18在导向滑座19左右边侧错位分布,以及限位支杆26套设在内嵌柱27的外部与其构成横向滑动结构;
开启金属箱5,将存放在金属箱5中的测亩仪器16取出,工作人员手持测亩仪器16围绕土地边沿处行走一圈,根据GPS检测快速分析出该处土地的面积,并且将土地面积数据传输存储在总控器15中;
控制硬度传感器21在测亩仪器16的背面展开可以对土地的硬度进行检测,通过硬度传感器21带动驱动轴20和驱动凸盘24转动,驱动凸盘24边侧的传动杆25两端转动,转动的传动杆25推动限位支杆26套设在内嵌柱27外部横向滑行移动,限位支杆26从限位槽18中向导向滑座19内部移动,此时导向滑座19对应在导向滑轨17边侧位置松动,通过导向滑轨17向下滑行移动导向滑座19,导向滑座19带动硬度传感器21同步向下移动,将其移动至导向滑轨17的最下方位置后,控制硬度传感器21反向转动,在驱动轴20、驱动凸盘24、传动杆25等传动作用下,控制限位支杆26向限位槽18外侧滑行移动,限位支杆26卡合在导向滑轨17边侧限定导向滑座19的移动位置,此时硬度传感器21向下移动展开,控制传感杆件22向下按压地面,根据传感信号快速检测该处土地的硬度竖直,并且传感杆件22的下表面内部嵌合安装有湿度传感器23,湿度传感器23接触到地面快速检测土地的湿度;
通过上述仪器可以快速检测出土地的面积、硬度和湿度等数值,补充土地检测信息,以便分析土地的属性;
一种土地信息采集系统及其采集方法,包括以下步骤:
步骤一、架设土地信息采集设备
将户外支架1支撑设置在测量的土地上,并且根据土地的平整程度,控制支撑脚2向边侧转动展开,支撑脚2支撑设置在户外支架1的外边侧,在土地不同沿边位置架设多组土地信息采集设备;
步骤二、检测土地坡度
两组对应的土地信息采集设备因为土地的坡度不处于同一高度,调整一侧的红外发射器4高度,通过内螺纹柱13和螺纹杆12等螺纹传动调节红外发射器4高度,使得两组红外发射器4发射的红外线处于同一高度位置;
红外发射器4升降移动带动距离传感器111同步上下移动,根据左右两侧距离传感器111检测到高度情况,将信号传递给总控器15,可以计算出该土地的土地坡度;
步骤三、检测土地环境的光照和风力情况
架设好土地信息采集设备后,根据百叶箱7、风向传感器8和风速传感器9对土地环境的光照、空气湿度、风速和风向等进行检测,调研土地环境适宜种植的农作物;
步骤四、采集土地面积信息
在金属箱5中取出测亩仪器16,工作人员手持测亩仪器16围绕土地边沿处行走一圈,测亩仪器16快速计算出该处土地的面积,将土地面积汇总至总控器15中,以便对当地土地面积进行统计;
步骤五、采集土地的硬度和湿度
在测亩仪器16的背面移动展开硬度传感器21,通过控制传感杆件22按压在土地表面,传感杆件22可以测算分析土地的硬度,并且传感杆件22的下表面内部嵌合安装有湿度传感器23,湿度传感器23接触地面检测到土地的湿度情况,根据土地的硬度和湿度分析土地属性,土地属性有水田、水浇地和旱地等,分析统计不同属性的土地,以便测算统计不同类型农作物的产量。
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 (10)

1.一种土地信息采集系统及其采集方法,信息采集仪器通过户外支架(1)支撑架设在土地上,所述户外支架(1)的外部转动安装有支撑脚(2);
其特征在于,包括:
所述户外支架(1)的上方套设安装有转筒(3),且转筒(3)的边侧固定安装有红外发射器(4),并且转筒(3)的上方安装有金属箱(5);
所述金属箱(5)的上表面固定有固定架(6),且固定架(6)的上表面中间位置安装有百叶箱(7),固定架(6)的上表面左侧安装有风向传感器(8),并且固定架(6)的上表面右侧安装有风速传感器(9);
所述户外支架(1)和转筒(3)的外侧设置有高度调整机构,根据土地的地势通过高度调整机构对红外发射器(4)的高度进行调节,以便辅助对土地的坡度采集测量;
所述金属箱(5)的内部嵌合安装有总控器(15),且金属箱(5)的内部存储设置有测亩仪器(16),并且测亩仪器(16)的背面还设置有收纳式土地属性检测机构,可以对土地的硬度和湿度实地检测。
2.根据权利要求1所述的一种土地信息采集系统及其采集方法,其特征在于:所述高度调整机构包括套设固定在户外支架(1)外部的延展支架(10),所述延展支架(10)的内边侧转动连接有螺纹杆(12),并且螺纹杆(12)的上方外部套设安装有内螺纹柱(13),所述内螺纹柱(13)的上表面通过定位杆(14)与转筒(3)的边侧相互连接。
3.根据权利要求2所述的一种土地信息采集系统及其采集方法,其特征在于:所述转筒(3)与户外支架(1)构成上下滑动结构,且转筒(3)通过定位杆(14)与内螺纹柱(13)固定连接,并且内螺纹柱(13)与螺纹杆(12)构成螺纹传动结构,所述内螺纹柱(13)与延展支架(10)上方贯穿构成上下滑动结构。
4.根据权利要求2所述的一种土地信息采集系统及其采集方法,其特征在于:所述延展支架(10)和红外发射器(4)之间设置有距离传感器(111)和感应板片(112);
所述距离传感器(111)固定安装在红外发射器(4)的下表面,所述感应板片(112)固定安装在延展支架(10)的上表面。
5.根据权利要求4所述的一种土地信息采集系统及其采集方法,其特征在于:所述距离传感器(111)对应设置在感应板片(112)的正上方位置,且距离传感器(111)与红外发射器(4)垂直分布。
6.根据权利要求1所述的一种土地信息采集系统及其采集方法,其特征在于:所述收纳式土地属性检测机构包括固定在测亩仪器(16)背面中间位置的导向滑轨(17),且导向滑轨(17)的边侧开设有限位槽(18),所述导向滑轨(17)的边侧卡合装配有导向滑座(19),且导向滑座(19)的边侧贯穿转动安装有驱动轴(20),并且驱动轴(20)的侧面固定安装有硬度传感器(21),所述硬度传感器(21)的下方安装有传感杆件(22),且传感杆件(22)的下方内部嵌合安装有湿度传感器(23),所述驱动轴(20)的边侧安装有驱动凸盘(24),且驱动凸盘(24)的两侧均通过传动杆(25)与限位支杆(26)相互连接,所述导向滑座(19)的内侧壁固定有内嵌柱(27)。
7.根据权利要求6所述的一种土地信息采集系统及其采集方法,其特征在于:所述测亩仪器(16)、硬度传感器(21)、湿度传感器(23)、百叶箱(7)、风向传感器(8)、风速传感器(9)、红外发射器(4)和距离传感器(111)与总控器(15)电性连接。
8.根据权利要求6所述的一种土地信息采集系统及其采集方法,其特征在于:所述硬度传感器(21)边侧通过驱动轴(20)与导向滑座(19)构成转动结构,且导向滑座(19)与导向滑轨(17)构成上下滑动结构。
9.根据权利要求6所述的一种土地信息采集系统及其采集方法,其特征在于:所述传动杆(25)的两端分别与限位支杆(26)和驱动凸盘(24)边侧构成转动结构,且限位支杆(26)通过限位槽(18)与导向滑座(19)构成滑动结构,并且限位槽(18)在导向滑座(19)左右边侧错位分布,以及限位支杆(26)套设在内嵌柱(27)的外部与其构成横向滑动结构。
10.根据权利要求1所述的一种土地信息采集系统及其采集方法,包括以下步骤:
步骤一、架设土地信息采集设备
将户外支架(1)支撑设置在测量的土地上,并且根据土地的平整程度,控制支撑脚(2)向边侧转动展开,支撑脚(2)支撑设置在户外支架(1)的外边侧,在土地不同沿边位置架设多组土地信息采集设备;
步骤二、检测土地坡度
两组对应的土地信息采集设备因为土地的坡度不处于同一高度,调整一侧的红外发射器(4)高度,通过内螺纹柱(13)和螺纹杆(12)等螺纹传动调节红外发射器(4)高度,使得两组红外发射器(4)发射的红外线处于同一高度位置;
红外发射器(4)升降移动带动距离传感器(111)同步上下移动,根据左右两侧距离传感器(111)检测到高度情况,将信号传递给总控器(15),可以计算出该土地的土地坡度;
步骤三、检测土地环境的光照和风力情况
架设好土地信息采集设备后,根据百叶箱(7)、风向传感器(8)和风速传感器(9)对土地环境的光照、空气湿度、风速和风向等进行检测,调研土地环境适宜种植的农作物;
步骤四、采集土地面积信息
在金属箱(5)中取出测亩仪器(16),工作人员手持测亩仪器(16)围绕土地边沿处行走一圈,测亩仪器(16)快速计算出土地的面积,将土地面积汇总至总控器(15)中,以便对当地土地面积进行统计;
步骤五、采集土地的硬度和湿度
在测亩仪器(16)的背面移动展开硬度传感器(21),通过控制传感杆件(22)按压在土地表面,传感杆件(22)可以测算分析土地的硬度,并且传感杆件(22)的下表面内部嵌合安装有湿度传感器(23),湿度传感器(23)接触地面检测到土地的湿度情况,根据土地的硬度和湿度分析土地属性,土地属性有水田、水浇地和旱地等,分析统计不同属性的土地,以便测算统计不同类型农作物的产量。
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