CN212393348U - 一种大树高成活率全冠移植生态种植结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及树木移植技术领域,且公开了一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,包括土基,土基的上端开设有树穴,树穴的四周设有多个均匀分布的导液管,且土基的上端开设有多个与导液管相匹配的凹槽,多个导液管分别位于多个凹槽的内部固定设置,多个导液管的管壁靠近树穴的一侧均固定连接有多个均匀分布的输液管,且多个输液管均延伸至树穴内部,多个导液管的内部下方均滑动连接有活塞。本实用新型可以避免了营养液在上层淤积,造成树根底部不能吸收足量营养及营养液浪费的情况,提高了移植大树的成活率,同时可以减少大风对树木的影响,提高刚刚移植后大树的稳定性。
Description
技术领域
本实用新型涉及树木移植技术领域,尤其涉及一种大树高成活率全冠移植生态种植结构。
背景技术
全冠移植,是指在保持原有树形的前提下,对树木进行适当疏枝、疏叶后,再行栽植的一种种植形式,大树是指落叶乔木胸径20cm以上、常绿树高度6m或胸径15cm以上、灌木冠幅3m或高4m以上、藤本地径5cm或树龄超过20年的苗木。
目前,在园林景观中,为了使景观尽快成型,会使用全冠移植将大树移植到景观园林内部,为了保证移植后树根处的营养,会通过在土层表面添加营养液,但是营养液需要慢慢渗透才能到树根底部,且大部分的营养液会在树根的上侧淤积,不利于树根底部的营养吸收,严重影响刚刚移植的大树成活率,因此,提出一种大树高成活率全冠移植生态种植结构。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中为了保证移植后树根处的营养,会通过在土层表面添加营养液,但是营养液需要慢慢渗透才能到树根底部,且大部分的营养液会在树根的上侧淤积,不利于树根底部的营养吸收,严重影响刚刚移植的大树成活率,因此,提出一种大树高成活率全冠移植生态种植结构的问题,而提出的一种大树高成活率全冠移植生态种植结构。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,包括土基,所述土基的上端开设有树穴,所述树穴的四周设有多个均匀分布的导液管,且土基的上端开设有多个与导液管相匹配的凹槽,多个所述导液管分别位于多个凹槽的内部固定设置,多个所述导液管的管壁靠近树穴的一侧均固定连接有多个均匀分布的输液管,且多个输液管均延伸至树穴内部,多个所述导液管的内部下方均滑动连接有活塞,且多个活塞的上端均固定连接有T形活塞杆,多个所述导液管的管壁上端远离树穴的一侧均固定连接有进液斗,所述树穴的内部填充有回填土层,所述回填土层的内部固定设有营养土层。
优选的,所述土基的上端固定连接有多个固定钉,且多个固定钉均关于树穴的中心处呈环形分布,多个所述固定钉的杆壁上端均固定连接有固定绳。
优选的,多个所述进液斗的内部上方及多个导液管的内部上方均固定设有防尘网。
优选的,多个所述固定钉的杆壁为螺旋设置。
优选的,多个所述T形活塞杆的竖直部杆壁均开设有定位凹槽,且相邻两个定位凹槽之间的距离与相邻两个输液管之间的距离相等。
优选的,所述树穴的穴底固定连接有多个均匀分布的透气管,且多个透气管的管壁均开设有多个均匀分布的通气孔。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,具备以下有益效果:
1、该大树高成活率全冠移植生态种植结构,通过设有的树穴及回填土层的相互配合,可以对大树的根部进行回填固定,通过设有的多个进液斗,可以根据实际情况向多个导液管的内部添加营养液,通过设有的多个输液管、多个活塞及多个T形活塞杆的相互配合,可以通过调节活塞的位置分别对树穴的上层、中层及底层进行添加营养液,保证树根处都可以快速吸收到营养液,避免了营养液在上层淤积,造成树根底部不能吸收足量营养及营养液浪费的情况,提高了刚刚移植的大树的成活率,营养液可以根据大树生产情况进行添加,而通过设有的营养土层,可以保证对大树持续营养供应。
2、该大树高成活率全冠移植生态种植结构,通过设有的多个固定钉及多个固定绳的相互配合,在移植完毕后,可以对树的主杆处进行捆绑支撑,减少大风对树木的影响,提高刚刚移植后大树的稳定性。
该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本实用新型可以避免了营养液在上层淤积,造成树根底部不能吸收足量营养及营养液浪费的情况,提高了移植大树的成活率,同时可以减少大风对树木的影响,提高刚刚移植后大树的稳定性。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种大树高成活率全冠移植生态种植结构的结构示意图;
图2为图1的俯视结构示意图。
图中:1土基、2树穴、3导液管、4输液管、5活塞、6T形活塞杆、7进液斗、8回填土层、9营养土层、10固定钉、11固定绳、12防尘网、13定位凹槽、14透气管。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-2,一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,包括土基1,土基1的上端开设有树穴2,树穴2的四周设有多个均匀分布的导液管3,且土基1的上端开设有多个与导液管3相匹配的凹槽,多个导液管3分别位于多个凹槽的内部固定设置,多个导液管3的管壁靠近树穴2的一侧均固定连接有多个均匀分布的输液管4,且多个输液管4均延伸至树穴2内部,多个导液管3的内部下方均滑动连接有活塞5,且多个活塞5的上端均固定连接有T形活塞杆6,多个导液管3的管壁上端远离树穴2的一侧均固定连接有进液斗7,树穴2的内部填充有回填土层8,回填土层8的内部固定设有营养土层9。
土基1的上端固定连接有多个固定钉10,且多个固定钉10均关于树穴2的中心处呈环形分布,多个固定钉10的杆壁上端均固定连接有固定绳11,大树移植后,将多个固定钉10固定在在大树四周的土基1上,并将多个固定绳11与大树的主杆相绑,从而可以增加土基1对大树之间的支撑力,减少大风对树木的影响,提高刚刚移植后大树的稳定性。
多个进液斗7的内部上方及多个导液管3的内部上方均固定设有防尘网12,可以防止异物进入多个进液斗7及多个导液管3内部,造成进液斗7及导液管3堵塞。
多个固定钉10的杆壁为螺旋设置,可以增加多个固定钉10与土基1之间连接的稳固性。
多个T形活塞杆6的竖直部杆壁均开设有定位凹槽13,且相邻两个定位凹槽13之间的距离与相邻两个输液管4之间的距离相等,通过多个定位凹槽13,可以便于人们快速确认活塞5的位置,从而可以确保人们将营养液准确的添加到树穴2位置。
树穴2的穴底固定连接有多个均匀分布的透气管14,且多个透气管14的管壁均开设有多个均匀分布的通气孔,可以增加树穴2内部的透气度,保证树根可以与外界空气接触,避免树根在树穴2内部腐烂,进一步提高大树的成活率。
本实用新型中,使用时,通过设有的树穴1及回填土层8,可以对大树的根部进行回填固定,通过设有的多个进液斗7,可以根据实际情况向多个导液管3的内部添加营养液,通过设有的多个输液管4、多个活塞5及多个T形活塞杆6,向上拉动多个T形活塞杆6,可以使多个活塞5向上移动,当活塞5移动至其中一个输液管4位置时,通过进液斗7添加营养液,营养液可以经导液管3从输液管4输送进树穴2内部,从而可以通过调节活塞5的位置分别对树穴2的上层、中层及底层进行添加营养液,保证树根处都可以快速吸收到营养液,避免了营养液在上层淤积,造成树根底部不能吸收足量营养及营养液浪费的情况,提高了刚刚移植的大树的成活率,营养液可以根据大树生产情况进行添加,而通过设有的营养土层9,可以保证对大树持续营养供应。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,包括土基(1),其特征在于,所述土基(1)的上端开设有树穴(2),所述树穴(2)的四周设有多个均匀分布的导液管(3),且土基(1)的上端开设有多个与导液管(3)相匹配的凹槽,多个所述导液管(3)分别位于多个凹槽的内部固定设置,多个所述导液管(3)的管壁靠近树穴(2)的一侧均固定连接有多个均匀分布的输液管(4),且多个输液管(4)均延伸至树穴(2)内部,多个所述导液管(3)的内部下方均滑动连接有活塞(5),且多个活塞(5)的上端均固定连接有T形活塞杆(6),多个所述导液管(3)的管壁上端远离树穴(2)的一侧均固定连接有进液斗(7),所述树穴(2)的内部填充有回填土层(8),所述回填土层(8)的内部固定设有营养土层(9)。
2.根据权利要求1所述的一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,其特征在于,所述土基(1)的上端固定连接有多个固定钉(10),且多个固定钉(10)均关于树穴(2)的中心处呈环形分布,多个所述固定钉(10)的杆壁上端均固定连接有固定绳(11)。
3.根据权利要求1所述的一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,其特征在于,多个所述进液斗(7)的内部上方及多个导液管(3)的内部上方均固定设有防尘网(12)。
4.根据权利要求2所述的一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,其特征在于,多个所述固定钉(10)的杆壁为螺旋设置。
5.根据权利要求1所述的一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,其特征在于,多个所述T形活塞杆(6)的竖直部杆壁均开设有定位凹槽(13),且相邻两个定位凹槽(13)之间的距离与相邻两个输液管(4)之间的距离相等。
6.根据权利要求1所述的一种大树高成活率全冠移植生态种植结构,其特征在于,所述树穴(2)的穴底固定连接有多个均匀分布的透气管(14),且多个透气管(14)的管壁均开设有多个均匀分布的通气孔。
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