CN212843362U - 一种玉米茎秆夹角测定仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种玉米茎秆夹角测定仪,设有参照杆,圆环手柄,滑块滑槽,滑块导轨,角度卷尺,角度标尺,圆盘,滑杆,球形手柄,凹槽,放大镜,量角器,杆状手柄,茎秆卡片,旋转杆,轴承,刻度盘,联动齿轮,机动齿轮,指针,角度显示器,连接线,角度传感器。本实用新型适用于不同部位玉米茎秆夹角的测定。具有设计科学合理,使用寿命长,测量操作简便,省时省力,能够快速准确测量玉米茎秆夹角,进而评价玉米高光效理想株型结构等优点,在玉米高光效理想株型新品种培育及其遗传改良研究中应用前景广阔。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种大田玉米测量用器具,具体涉及一种玉米茎秆夹角测定仪,主要应用于玉米高光效理想株型新品种选育及优良种质资源的遗传改良中。
背景技术
冠层结构(canopy structure, CS)是评价作物田间几何空间布局和株型特性的重要指标,其不仅影响作物群体内部的通风透气性,而且还影响光在作物群体内的分布、光合能力和光能利用效率,并最终决定作物的耐密植特性、收获指数和增产潜能。玉米(Zea mays L.)是高光效利用的典型C4粮食作物,种植密度过高时群体容易出现叶片重叠和相互遮荫的现象,并伴随出现遮荫综合征(shade avoidance syndrome, SAS),使玉米叶片变小,茎秆变细,生物量和产量降低。
有些玉米材料资源通常其果穗着生茎秆及以上茎秆会发生不同程度的弯曲,即茎秆呈“之”字型的玉米植株,把这种玉米材料成为“之”字型株型玉米。其被认为是密植环境下有利于改善玉米光合性能的最优理想株型类型之一,其可使个体间的向光性更优,光能竞争最小化,进而显著增加玉米的密植性和产量。在玉米理想株型育种中,如何精准量化玉米茎秆夹角(某一节茎秆偏离竖直方向的夹角, α;附图1)的大小,对筛选、创制及选育茎秆夹角适中,高光效理想株型玉米品种或种质资源意义巨大。
大田玉米中,目前主要是利用角度尺或量角器来测量玉米茎秆的夹角,但使用这些设备精准测量玉米茎秆夹角时操作随机性较大,也因个人测量标准不一,试验误差性较大,甚至不同人员测量数据间不能进行比较评价。因此,这些因素严重制约了茎秆夹角适中,高光效理想株型玉米品种育种的进程和效率及遗传的操作能力。
为此,本实用新型的目的是为了解决上述问题,提出了一种玉米茎秆夹角测定仪,该玉米茎秆夹角测定仪具有设计合理、结构科学、操作精准度高、使用寿命长、并能快速、精准、客观地评价玉米不同节茎秆夹角的大小,应用前景广阔。
实用新型内容
为了能够快速、精准、客观地评价(测量)玉米茎秆夹角的大小,进而应用于茎秆夹角适中,高光效理想株型玉米品种育种及遗传改良操作中,本实用新型提供了一种玉米茎秆夹角测定仪。为了能够达到了快速准确测量玉米茎秆夹角的目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种玉米茎秆夹角测定仪,其结构包括:参照杆,参照杆一侧设有圆环手柄,参照杆另一侧内嵌有滑块滑槽,滑块导轨一侧镶嵌于滑块滑槽内侧,滑块导轨另一侧与圆盘相连,圆盘边缘设有凹槽,滑块导轨顶端与角度卷尺相连,角度卷尺内部设有角度标尺,角度标尺刻度始端与滑杆相连,滑杆一侧设有球形手柄,滑杆另一侧嵌于凹槽中。
优选的,参照杆最好采用不锈钢材料,参照杆建议最好设为50~70 cm长,用于作为茎秆夹角测量的零度基准标杆;
优选的,滑块采用HGH/HGW方型滑块,主要由滑块滑槽和滑块导轨两部分组成,并将滑块内嵌于参照杆一侧,滑块导轨一侧镶嵌于滑块滑槽内侧,滑块导轨另一侧与圆盘相连,通过滑动滑块导轨使其沿滑块滑槽外部的参照杆上下移动进而确定茎秆夹角测量的角度顶点;
优选的,圆盘边缘设有凹槽,圆盘最好采用不锈钢材料;
优选的,角度卷尺与滑块导轨顶端通过卡扣相连,能够拆卸;
优选的,角度卷尺内部设有角度标尺,角度标尺刻度始端与滑杆相连,滑杆一侧设有球形手柄,滑杆另一侧嵌于凹槽中,使角度标尺沿圆盘运动;
优选的,角度标尺上的角度参数通过圆盘周长进行换算,角度标尺上每一厘米代表0.1度,角度标尺最好采用尼龙布材料。
有益效果:操作简便,省时省力,能够快速准确测定玉米不同部位茎秆的夹角,试验重复性好,在玉米高光效理想株型玉米品种选育及高光效理想株型玉米遗传研究中应用前景广阔。
附图说明
图1是“之”字型玉米植株的茎秆生长状况及其茎秆夹角测量的示意图;
图2是卷尺式玉米茎秆夹角测定仪的整体示意图;
图3是滑块结构的整体示意图;
图4是量角器式玉米茎秆夹角测定仪的整体示意图;
图5是齿轮式玉米茎秆夹角测定仪的整体示意图;
图6是齿轮式玉米茎秆夹角测定仪的局部示意图;
图7是电子式玉米茎秆夹角测定仪的整体示意图;
图8是角度传感器的整体示意图;
其中,参照杆1、圆环手柄2、滑块滑槽3、滑块导轨4、角度卷尺5、角度标尺6、圆盘7、滑杆8、球形手柄9、凹槽10、放大镜11、量角器12、杆状手柄13、茎秆卡片14、旋转杆15、轴承16、刻度盘17、联动齿轮18、机动齿轮19、指针20、角度显示器21、连接线22、角度传感器23。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。这些优选实施方式的示例在附图中进行了例示。附图中所示和根据附图描述的本实用新型的实施方式仅仅是示例性的,并且本实用新型并不限于这些实施方式。
在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本实用新型的技术方案,在附图中仅仅示出了与根据本实用新型的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了关系不大的其他细节。
实施例1
本实施例提供了一种玉米茎秆夹角测定仪,采用卷尺结构,如附图1、附图2和附图3所示,其结构包括:
参照杆1一侧设有圆环手柄2,参照杆1另一侧内嵌有滑块滑槽3,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3内侧,滑块导轨4另一侧与圆盘7相连,圆盘7边缘设有凹槽10,滑块导轨4顶端与角度卷尺5相连,角度卷尺5内部设有角度标尺6,角度标尺6刻度始端与滑杆8相连,滑杆8一侧设有球形手柄9,滑杆8另一侧嵌于凹槽10中。
进一步地,参照杆1最好采用不锈钢材料,参照杆1建议最好设为50~70 cm长,用于作为茎秆夹角测量的零度基准标杆;
进一步地,滑块采用HGH/HGW方型滑块,主要由滑块滑槽3和滑块导轨4两部分组成(附图3),并将滑块内嵌于参照杆1的一侧,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3的内侧,滑块导轨4另一侧与圆盘7相连,通过滑动滑块导轨4使其沿滑块滑槽3外部的参照杆1上下移动进而确定茎秆夹角测量的角度顶点(附图1);
进一步地,圆盘7边缘设有凹槽10,最好采用不锈钢材料;
进一步地,角度卷尺5与滑块导轨4顶端通过卡扣相连,便于拆卸;
进一步地,角度卷尺5内部设有角度标尺6,角度标尺6的刻度始端与滑杆8相连,滑杆8一侧设有球形手柄9,滑杆8另一侧嵌于凹槽10中,使角度标尺6沿圆盘6运动;
进一步地,角度标尺6上的角度参数通过圆盘7周长进行换算,角度标尺6上每一厘米代表0.1度,角度标尺6最好采用尼龙布材料。
实施例2
本实施例提供了一种玉米茎秆夹角测定仪,采用量角器结构,如附图1、附图3和附图4所示,其结构包括:
参照杆1一侧设有圆环手柄2,参照杆1另一侧内嵌有滑块滑槽3,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3内侧,滑块导轨4另一侧通过轴承16依次与量角器12、量角器12上方的放大镜11、旋转杆15相连,旋转杆15另一侧设有杆状手柄13和茎秆卡片14。
进一步地,参照杆1最好采用不锈钢材料,参照杆1建议最好设为50~70 cm长,用于作为茎秆夹角测量的零度基准标杆;
进一步地,滑块采用HGH/HGW方型滑块,主要由滑块滑槽3和滑块导轨4两部分组成(附图3),并将滑块内嵌于参照杆1的一侧,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3的内侧,滑块导轨4另一侧通过轴承16依次与量角器12、量角器12上方的放大镜11、旋转杆15、旋转杆15相连,通过滑动滑块导轨4使其沿滑块滑槽3外部的参照杆1上下移动进而确定茎秆夹角测量的角度顶点(附图1);
进一步地,量角器12采用不锈钢的Disney量角器;
进一步地,轴承16采用NMB微型轴承;
进一步地,放大镜11采用Warsun放大镜;
进一步地,旋转杆15最好采用透明的塑钢材料,旋转杆15另一侧沿旋转杆15的垂直方向用卡扣卡住杆状手柄13和茎秆卡片14,通过移动茎秆卡片14挡住玉米弯曲茎秆。
实施例3
本实施例提供了一种玉米茎秆夹角测定仪,采用齿轮结构,如附图1、附图3和附图5和附图6所示,其结构包括:
参照杆1一侧设有圆环手柄2,参照杆1另一侧内嵌有滑块滑槽3,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3的内侧,滑块导轨4另一侧与刻度盘17相连,滑块导轨4中部的联动齿轮18上方设有指针20,联动齿轮18与机动齿轮19相连,机动齿轮19上方设有旋转杆15,旋转杆15另一侧设有杆状手柄13和茎秆卡片14。
进一步地,参照杆1最好采用不锈钢材料,参照杆1建议最好设为50~70 cm长,用于作为茎秆夹角测量的零度基准标杆;
进一步地,滑块采用HGH/HGW方型滑块,主要由滑块滑槽3和滑块导轨4两部分组成(附图3),并将滑块内嵌于参照杆1的一侧,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3的内侧,滑块导轨4另一侧与刻度盘17相连,通过滑动滑块导轨4使其沿滑块滑槽3外部的参照杆1上下移动进而确定茎秆夹角测量的角度顶点(附图1);
进一步地,相连的联动齿轮18和机动齿轮19位于滑块导轨4的中部,联动齿轮18上方固定有指针20,指针20嵌于机动齿轮19上方固定的旋转杆15的中部,通过转动旋转杆15使机动齿轮19旋转,进而带动联动齿轮18旋转,使联动齿轮18上方的指针20指示相应的角度;
进一步地,联动齿轮18和机动齿轮19的齿数建议最好设为360度,联动齿轮18和机动齿轮19的每一齿代表0.1度,联动齿轮18和机动齿轮19均采用Komatsu齿轮;
进一步地,旋转杆15最好采用透明的塑钢材料,旋转杆15另一侧沿旋转杆15的垂直方向用卡扣卡住杆状手柄13和茎秆卡片14,通过移动茎秆卡片14挡住玉米弯曲茎秆。
实施例4
本实施例提供了一种玉米茎秆夹角测定仪,采用电子测量结构,如附图1、附图3、附图7和附图8所示,其结构包括:
参照杆1一侧设有圆环手柄2,参照杆1另一侧内嵌有滑块滑槽3,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽4的内侧,滑块导轨4中部通过角度传感器23与旋转杆15一侧相连,旋转杆15另一侧设有杆状手柄13和茎秆卡片14,旋转杆15上方的角度显示器21通过连接线22与角度传感器23相连。
进一步地,参照杆1最好采用不锈钢材料,参照杆1建议最好设为50~70 cm长,用于作为茎秆夹角测量的零度基准标杆;
进一步地,滑块采用HGH/HGW方型滑块,主要由滑块滑槽3和滑块导轨4两部分组成(附图3),并将滑块内嵌于参照杆1一侧,滑块导轨4中部通过角度传感器23与旋转杆15一侧相连,通过滑动滑块导轨4使其沿滑块滑槽3外部的参照杆1上下移动进而确定茎秆夹角测量的角度顶点(附图1);
进一步地,角度传感器23采用MIRAN角度传感器(附图8);
进一步地,角度显示器21采用FABLE高精度角度显示器;角度显示器21置于旋转杆15上方并通过连接线22与角度传感器23相连;
进一步地,旋转杆15最好采用透明的塑钢材料,旋转杆15另一侧沿旋转杆15的垂直方向用卡扣卡住杆状手柄13和茎秆卡片14,通过移动茎秆卡片14挡住玉米弯曲茎秆。
实施例5
本实施例提供了一种卷尺式玉米茎秆夹角测定方法,使用本实用新型进行测定玉米茎秆夹角时,用手握住参照杆1(参照杆1最好采用不锈钢材料,参照杆建议最好设为50~70 cm长)一侧的圆环手柄2,使参照杆1垂直于玉米茎秆(参照杆用于作为玉米茎秆夹角测量的零度基准标杆);参照杆1的另一侧内嵌有滑块滑槽3,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3的内侧(滑块滑槽3和滑块导轨4两部分组成滑块,滑块采用HGH/HGW方型滑块);滑块导轨4另一侧与圆盘7(圆盘7最好采用不锈钢材料)相连(通过滑动滑块导轨4使其沿滑块滑槽3外部的参照杆1上下移动进而确定茎秆夹角测量的角度顶点);圆盘7边缘设有凹槽10,滑块导轨4顶端与角度卷尺5相连(角度卷尺5与滑块导轨4顶端通过卡扣相连,便于拆卸);角度卷尺5内部设有角度标尺6(角度标尺6上的角度参数通过圆盘7周长进行换算,角度标尺6上每一厘米代表0.1度,角度标尺6最好采用尼龙布材料),角度标尺6刻度始端与滑杆8相连,滑杆8一侧设有球形手柄9,滑杆8另一侧嵌于凹槽10中,使角度标尺6沿圆盘6运动到达玉米弯曲茎秆处并读取角度标尺6的角度即为相应玉米茎秆夹角,进而完成了一个操作过程。
实施例6
本实施例提供了一种量角器式玉米茎秆夹角测定方法,使用本实用新型进行测定玉米茎秆夹角时,用手握住参照杆1(参照杆1最好采用不锈钢材料,参照杆建议最好设为50~70 cm长)一侧的圆环手柄2,使参照杆1垂直于玉米茎秆(参照杆用于作为玉米茎秆夹角测量的零度基准标杆);参照杆1的另一侧内嵌有滑块滑槽3,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3的内侧(滑块滑槽3和滑块导轨4两部分组成滑块,滑块采用HGH/HGW方型滑块);滑块导轨4另一侧通过轴承16(轴承16采用NMB微型轴承)依次与量角器12(量角器12采用不锈钢的Disney量角器)、量角器12上方的放大镜11(放大镜11采用Warsun放大镜)、旋转杆15相连(旋转杆15最好采用透明的塑钢材料);旋转杆15另一侧垂直方向设有(卡扣卡住)杆状手柄13和茎秆卡片14;用手移动茎秆卡片14到达玉米弯曲茎秆处时,并读取量角器12的角度即为相应玉米茎秆夹角,进而完成了一个操作过程。
实施例7
本实施例提供了一种齿轮式玉米茎秆夹角测定方法,使用本实用新型进行测定玉米茎秆夹角时,用手握住参照杆1(参照杆1最好采用不锈钢材料,参照杆建议最好设为50~70 cm长)一侧的圆环手柄2,使参照杆1垂直于玉米茎秆(参照杆用于作为玉米茎秆夹角测量的零度基准标杆);参照杆1的另一侧内嵌有滑块滑槽3,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3的内侧(滑块滑槽3和滑块导轨4两部分组成滑块,滑块采用HGH/HGW方型滑块);滑块导轨4另一侧与刻度盘17相连,滑块导轨4中部的联动齿轮18上方设有指针20,联动齿轮18与机动齿轮19(联动齿轮18和机动齿轮19的齿数建议最好设为360度,联动齿轮18和机动齿轮19的每一齿代表0.1度,联动齿轮18和机动齿轮19均采用Komatsu齿轮)相连,机动齿轮19上方设有旋转杆15(旋转杆15最好采用透明的塑钢材料,指针20嵌于机动齿轮19上方固定的旋转杆15的中部);旋转杆15另一侧垂直方向设有(卡扣卡住)杆状手柄13和茎秆卡片14;通过转动旋转杆15使机动齿轮19旋转,进而带动联动齿轮18旋转,用手移动转旋杆15上的茎秆卡片14到达玉米弯曲茎秆处时,读取联动齿轮18上方的指针20指示的角度即为相应玉米茎秆夹角,进而完成了一个操作过程。
实施例8
本实施例提供了一种电子式玉米茎秆夹角测定方法,使用本实用新型进行测定玉米茎秆夹角时,用手握住参照杆1(参照杆1最好采用不锈钢材料,参照杆建议最好设为50~70 cm长)一侧的圆环手柄2,使参照杆1垂直于玉米茎秆(参照杆用于作为玉米茎秆夹角测量的零度基准标杆);参照杆1的另一侧内嵌有滑块滑槽3,滑块导轨4一侧镶嵌于滑块滑槽3的内侧(滑块滑槽3和滑块导轨4两部分组成滑块,滑块采用HGH/HGW方型滑块);滑块导轨4中部通过角度传感器23(角度传感器23采用MIRAN角度传感器)与旋转杆15(旋转杆15最好采用透明的塑钢材料)一侧相连;旋转杆15另一侧垂直方向设有(卡扣卡住)杆状手柄13和茎秆卡片14,旋转杆15上方的角度显示器21(角度显示器21采用FABLE高精度角度显示器)通过连接线22与角度传感器23相连;用手移动转旋杆15上的茎秆卡片14到达玉米弯曲茎秆处时,读取角度显示器21的角度即为相应玉米茎秆夹角,进而完成了一个操作过程。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。
Claims (5)
1.一种玉米茎秆夹角测定仪,其特征在于:所述测定仪其结构包括:参照杆,参照杆一侧设有圆环手柄,参照杆另一侧内嵌有滑块滑槽,滑块导轨一侧镶嵌于滑块滑槽内侧,滑块导轨另一侧与圆盘相连,圆盘边缘设有凹槽,滑块导轨顶端与角度卷尺相连,角度卷尺内部设有角度标尺,角度标尺刻度始端与滑杆相连,滑杆一侧设有球形手柄,滑杆另一侧嵌于凹槽中。
2.根据权利要求1所述的一种玉米茎秆夹角测定仪,其特征在于,所述参照杆最好采用不锈钢材料,参照杆设为50~70 cm长,用于作为茎秆夹角测量的零度基准标杆。
3.根据权利要求1所述的一种玉米茎秆夹角测定仪,其特征在于,所述圆盘边缘设有凹槽,圆盘采用不锈钢材料。
4.根据权利要求1所述的一种玉米茎秆夹角测定仪,其特征在于,所述角度卷尺与滑块导轨顶端通过卡扣相连,能够拆卸。
5.根据权利要求1所述的一种玉米茎秆夹角测定仪,其特征在于,所述角度标尺上的角度参数通过圆盘周长进行换算,角度标尺上每一厘米代表0.1度,角度标尺采用尼龙布材料。
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