CN205507766U - 一种基于cfd的禽畜舍气流状态实时仿真装置 - Google Patents
一种基于cfd的禽畜舍气流状态实时仿真装置 Download PDFInfo
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Abstract
一种基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置,包括安装在禽畜舍进风口处的温度传感器和第一风速传感器,以及安装在禽畜舍出风口处的第二风速传感器,温度传感器、第一风速传感器以及第二风速传感器连接ZigBee终端,ZigBee终端无线连接协调器,并经过协调器连接计算机。本实用新型ZigBee终端将进出风口处的风速以及进风口处的温度以无线形式发送到监控室的协调器,协调器再将这些信息传输到监控室的计算机,计算机利用这些信息对禽畜舍的气流状态进行实时仿真并以三维图形的形式进行显示。本实用新型能够实时仿真禽畜舍的气流状态,进而使禽畜饲养人员能够观察到禽畜舍的实时气流状态。
Description
技术领域
本实用新型涉及禽畜舍监控装置,具体为一种基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置。
背景技术
我国是畜牧业大国,当前我国禽畜养殖高居世界第一,禽畜舍中的气流状态对禽畜的生长发育会产生影响,禽畜养殖人员需要利用具体的措施将禽畜舍中的气流稳定在禽畜适宜的范围内,欲了解禽畜舍中各个位置的气流状态,就需要许许多多个风速传感器测量不同位置的风速,这种方法显然不实际,故需要一种更为简便的方法测量或仿真出禽畜舍的气流状态。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对上述现有技术中的问题,提供一种基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置,能够使禽畜饲养人员观察到禽畜舍的实时气流状态。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:
包括安装在禽畜舍进风口处的温度传感器和第一风速传感器,以及安装在禽畜舍出风口处的第二风速传感器,所述的温度传感器、第一风速传感器以及第二风速传感器连接ZigBee终端,ZigBee终端无线连接协调器,并经过协调器连接计算机。
所述的ZigBee终端与协调器均采用CC2530模块。
所述的温度传感器采用WZP-Pt100型热电偶。
所述的第一风速传感器和第二风速传感器均采用MIK-FS型风速仪。
所述的ZigBee终端连接晶振以及稳压芯片。
所述的稳压芯片采用AMS1117-3.3型稳压芯片。
所述的晶振采用HC-49S型晶振。
与现有技术相比,本实用新型ZigBee终端将进出风口处的风速以及进风口处的温度以无线形式发送到监控室的协调器,协调器再将这些信息传输到监控室的计算机,计算机利用这些信息对禽畜舍的气流状态进行实时仿真并以三维图形的形式进行显示。由于ZigBee无线网络有成本低、可靠性高、传输距离远的特点,也解决了布线麻烦的问题。本实用新型能够实时仿真禽畜舍的气流状态,进而使禽畜饲养人员能够观察到禽畜舍的实时气流状态。
附图说明
图1本实用新型的整体结构示意图;
附图中:1-ZigBee终端;2-协调器;3-计算机;4-温度传感器;5-第一风速传感器;6-第二风速传感器;7-晶振;8-稳压芯片。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。
参见图1,本实用新型在结构上包括ZigBee终端1,ZigBee终端1的输出端与监控室中的协调器2通过无线方式进行数据传输,ZigBee终端1的三个输入端分别与禽畜舍进风口处的温度传感器4、进风口处的第一风速传感器5以及出风口处的第二风速传感器6相连接;监控室中的协调器2与计算机3相连接,协调器2具有连接计算机3的接口。其中,ZigBee终端1与协调器2均采用CC2530模块,温度传感器4采用WZP-Pt100型热电偶,第一风速传感器5和第二风速传感器6均采用MIK-FS型风速仪,ZigBee终端1连接晶振7以及稳压芯片8,稳压芯片8采用AMS1117-3.3型稳压芯片,晶振7采用HC-49S型晶振。
本实用新型的工作过程为:首先ZigBee终端1接收到第一风速传感器5与第二风速传感器6检测到的进风口和出风口的风速,以及进风口处的温度传感器4采集到的温度,将这些信息以无线的形式传送至监控室的协调器2上,协调器2再将这些信息传送给位于监控室的计算机3,监控室计算机3根据收到的信息利用CFD技术对禽畜舍气流状态进行仿真,并以三维图形的形式进行显示,使禽畜饲养人员直观地看到禽畜舍中的实时气流状态。
ZigBee终端1与协调器2通过无线方式进行数据传输,ZigBee无线网络成本低、可靠性高、传输距离远,因此,减少了传输过程中的数据错误和丢失,提高了系统的稳定性。
以上所述仅为本实用新型的一种实施方式,不是全部或唯一的实施方式,本领域普通技术人员通过阅读本实用新型说明书而对本实用新型技术方案采取的任何等效的变换,均为本实用新型的权利要求所涵盖。
Claims (7)
1.一种基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置,其特征在于:包括安装在禽畜舍进风口处的温度传感器(4)和第一风速传感器(5),以及安装在禽畜舍出风口处的第二风速传感器(6),所述的温度传感器(4)、第一风速传感器(5)以及第二风速传感器(6)连接ZigBee终端(1),ZigBee终端(1)无线连接协调器(2),并经过协调器(2)连接计算机(3)。
2.根据权利要求1所述的基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置,其特征在于:所述的ZigBee终端(1)与协调器(2)均采用CC2530模块。
3.根据权利要求1所述的基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置,其特征在于:所述的温度传感器(4)采用WZP-Pt100型热电偶。
4.根据权利要求1所述的基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置,其特征在于:所述的第一风速传感器(5)和第二风速传感器(6)均采用MIK-FS型风速仪。
5.根据权利要求1所述的基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置,其特征在于:所述的ZigBee终端(1)连接晶振(7)以及稳压芯片(8)。
6.根据权利要求5所述的基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置,其特征在于:所述的稳压芯片(8)采用AMS1117-3.3型稳压芯片。
7.根据权利要求5所述的基于CFD的禽畜舍气流状态实时仿真装置,其特征在于:所述的晶振(7)采用HC-49S型晶振。
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CN201620190818.9U CN205507766U (zh) | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 一种基于cfd的禽畜舍气流状态实时仿真装置 |
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Cited By (2)
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CN108243991A (zh) * | 2018-01-09 | 2018-07-06 | 重庆菲利克思农业发展有限公司 | 一种珍禽物流管理箱 |
WO2024001803A1 (zh) * | 2022-06-27 | 2024-01-04 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器的控制方法及其装置 |
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