绯牡丹的嫁接繁殖方法与流程

文档序号:15206537发布日期:2018-08-21 09:42阅读:449来源:国知局

本发明涉及农林育苗技术领域。更具体地,涉及绯牡丹的嫁接繁殖方法。



背景技术:

在现有技术中,绯牡丹是依靠嫁接进行繁殖的,一般选用量天尺作为砧木,但是量天尺的繁殖主要是扦插的方法。如果需要大规模繁殖绯牡丹,就需要大量的量天尺作为砧木,但实际中可供大量嫁接绯牡丹的量天尺数量有限,难以满足规模化繁殖绯牡丹。另外,扦插繁殖的量天尺很难确保植株的大小统一,这样在嫁接绯牡丹之后以及管理中就无法做到统一培育管理标准,更重要的是,在上市批量销售的时候,平均单价难以核定,并且在终端销售的时候也会受到消费者的挑剔。



技术实现要素:

本发明的一个目的在于提供一种利用播种的方法大量繁殖量天尺,用繁殖出来的量天尺作为砧木,通过嫁接的方法实现规模化繁殖绯牡丹。

为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:绯牡丹的嫁接繁殖方法,包括如下步骤:(a)砧木选择;(b)砧木培育基质准备;(c)砧木苗床平整;(d)播种砧木种子;(e)苗圃管理;(f)砧木苗移栽;(g)砧木苗抚育及管护;(h)在抚育好的砧木上嫁接绯牡丹:(h-1)选择培育好的量天尺作为砧木,在嫁接部位用小刀削平,使砧木露出髓心;(h-2)绯牡丹处理,用小刀削开绯牡丹头,削开位置小于绯牡丹球的一半;(h-3)绯牡丹嫁接固定:将绯牡丹的接蕙切口中心对准砧木中心,用手指按压约1-2min,让砧木与接蕙贴合;(h-4)嫁接后将量天尺和绯牡丹放在通风处,保持干燥。

上述绯牡丹的嫁接繁殖方法,在步骤(a)中:选择量天尺作为砧木,采集成熟量天尺果实的种子,将种子浸泡于食醋中10-24h,然后将种子取出并立即用清水冲洗,自然晾干;将晾干后的量天尺种子浸泡于浓度为0.2-0.5wt%的多菌灵溶液中24-48h,将种子取出并立即用清水冲洗,自然晾干后备用。

上述绯牡丹的嫁接繁殖方法,在步骤(b)中,粗基质组成如下:粒径为5-8毫米的沙子30-50重量份、粒径为2-5毫米的火山石10-20重量份、粒径为1-2毫米的蛋壳粉20-30重量份、以及粒径为8-12毫米的蛭石15-20重量份;细基质由粒径小于1毫米的如下组分组成:草木灰10-15重量份、黄褐土25-30重量份、腐熟鸡粪20-25重量份、秸秆粉15-20重量份、以及珍珠粉5-10重量份。

上述绯牡丹的嫁接繁殖方法,在步骤(b)中:将粗基质按照固液比为1:5-10g/ml浸泡于淘米水中3-10天,捞出后晾干备用,淘米水的制备方法如下:取200g大米,先用500ml水浸泡搅拌20min,过滤,再用500ml水浸泡搅拌20min,过滤,合并两次滤液即得淘米水;将细基质按照固液比为1:3-5g/ml浸泡于复合溶液5-10h,复合溶液的组成如下:甘氨酸锌、硒酸钠、复合维生素b片、木瓜蛋白酶和水按照质量比为甘氨酸锌:硒酸钠:复合维生素b片:木瓜蛋白酶:水=8-15:10-15:15-20:50-80:1000配制。

上述绯牡丹的嫁接繁殖方法,在步骤(b)中:将浸泡5-10h的细基质连同复合溶液一起置于基质发酵装置中,进行发酵,发酵结束后晾干,然后用粉碎设备进行粉碎。

上述绯牡丹的嫁接繁殖方法,在步骤(c)中具体包括如下步骤:

(c-1)选择塑料大棚作为苗圃地,对苗圃地进行翻耕,翻耕深度为10-15cm,把苗圃地内石块和植物根系全部清理出来,并对土壤进行细整;

(c-2)使用苗床平整装置整出所需长度和宽度的苗床;

(c-3)在平整好的苗床上铺上厚度为4-8厘米的粗基质,再次使用苗床平整装置对苗床上的基质进行平整,确保苗床上的粗基质厚度均匀。

上述绯牡丹的嫁接繁殖方法,在步骤(d)中:使用苗床播种一体机进行施肥、细基质布撒和播种;

将种子置于所述料筒内;将种子置于所述料筒(4-9)内;所述细基质箱(4-8)内放置经发酵和粉碎后的细基质,细基质覆盖量为每亩800-1000kg;所述肥料箱(4-7)内放置的肥料为骨粉,骨粉用量为每亩50-100kg。

上述绯牡丹的嫁接繁殖方法,在步骤(e)中:播种结束后,使用浓度为0.1-0.5wt%的高锰酸钾溶液进行喷洒消毒。

上述绯牡丹的嫁接繁殖方法,在步骤(f)中:自播种之日起3个月后使用移苗器对密集的量天尺苗进行移苗;利用栽植器对移出的量天尺苗进行栽植。

上述绯牡丹的嫁接繁殖方法,在步骤(g)中:每年至少对种植区进行一次松土,根据杂草生长情况随时进行除草,并使用种植区土壤数据采集装置采集土壤;根据土壤成分的变化进行施肥,施肥所用肥料为腐熟鸡粪;

根据绯牡丹嫁接造型的需要,对培育出的量天尺进行整形修剪,使用修剪装置剪去分枝。

本发明的有益效果如下:

(1)本发明中的基质发酵装置设置有保护层,能够隔绝外界环境对于该装置的损害,提高该装置的使用率,通过主体室的内侧设置有衔接块和连接轴承,且衔接块和连接轴承为一体式设置,连接轴承能够进行一定的伸缩,通过转动摇杆,搅拌叶在连接轴承的带动下将会对固定槽内侧的基质进行搅拌工作,能够有效地对基质进行发酵前的准备工作,提高种植人员的工作效率,该装置设置有隔绝塞,通过打开隔绝塞,液体将会进入固定槽内侧,且氧气也会随之进入该装置,对基质的发酵提高有氧的环境,在基质搅拌过后随后将会进行发酵工作,发酵后的液体将会随后废液管道进入螺旋阀门,通过打开螺旋阀门,废液将会被带出,该装置设置有橡胶圈,能够加强该装置整体的气密性,闭合门的表面设置有透视门,可便于种植人员对于基质的发酵进行观察工作,通过连接卡扣和加固螺丝的设置下,便于种植人员对基质的取料和放料。

(2)培养基粉碎设备具有碾压效果强,可以进行搅拌,全自动操作并且没有任何的噪音等特点,该粉碎设备设置有隔音层,与外壳完全贴合,且包围了整个外壳,能够有效地在设备运行时降低噪音传出,没有了噪音能够有效地提高工作人员的工作效率,该粉碎设备还设置有搅拌叶,通过电机与转轴进行搅拌工作,在材料从进口进入设备内,对材料进行搅拌,能够有效的对材料进行一次加工,还设置有传输带,在碾压的时候不需要人工移动,节约了大量人力,且经过传输带进行碾压移动工作能够使得材料被碾压的均匀,不会出来碾压效果不一样的状况,按压块就设置在传输带上方,可以在材料通过传输带上移动时,均匀的对材料进行碾压,并且设置有两个液压机,为按压块提供巨大的碾压里,碾压效果强。

(3)苗床平整装置结构简易,使用方便,成本低,且适用于小型苗床,其中整平板为矩形结构,且整平板的右端面分别与斜支杆的左端面和加强杆的左端面相贴合,并且整平板的底端与前轮的底端在同一水平线,使整平板可以对苗床进行整平作业,前轮通过前轮转轴与前轮连接杆形成转动结构,且前轮为圆柱形结构,并且前轮的长度为整平板的90%,使前轮可以对苗床进行二次平整,提升了苗床的平整度,开口为圆形结构,且开口与电机外转轮之间尺寸相吻合,使电机外转轮位于保护壳的外侧,从而使连接带可以与后轮转轮进行连接,散热孔为条状设计,且散热孔在保护壳的表面竖直方向上分布有2个,并且各散热孔分别位于保护壳的顶端和底端,使电机在工作时不会过热,电机通过电机外转轮和连接带与后轮转轴转动连接,且后轮在后轮转轴的左、右两端均有设置,使电机可以带动后轮进行转动,便于该苗床平整装置进行平整工作。

(4)苗床播种一体机设置有第一滚轮和第二滚轮,可以让装置在苗床上轻便活动,而不要靠人力去移动装置,降低劳动强度,通过第一支架和连接轴,将细基质箱、肥料箱和料筒固定在一起,达到施肥、细基质布撒和播种一体化,提高机器的使用效率,使得下层为粗基质、上层为细基质、粗基质和细基质之间还有骨粉作为肥料,不仅细基质和骨粉布撒均匀,而且降低劳动强度和生产成本,通过设置有3个第一出料口,能够将种子、细基质和骨粉均匀的撒在苗床上,且第一出料口为种子从第二出料口脱落起到一个缓冲作用,避免种子直接从料筒脱落在苗床,由于重力和弹力,使种子溅出苗床外部,造成种子的浪费,通过加固板,可以将3个第一出料口固定在一起,增加第一出料口的稳定性,避免装置行驶中,3个第一出料口松散,通过转轴和皮带,能够使料筒和第二滚轮同步转动,达到自动播种的效果,且能够使播种均匀。

(5)移苗器设置有握把与总线,通过手握握把,通过连接穿杆在穿孔内的滑动,使得握把后端上移,从而带动总线进行移动,达到快速手动控制总线和与总线相连的次接线的目的,且其设置有次接线,使得总线上移时,四根次接线可以随之进行移动,从而让线的控制更加的便捷,且其设置有锁杆与转柱,通过左端的锁杆安插进衔接锁孔内,右端的锁杆安插进锁孔内,从而使得连接转槽和转柱之间得以固定,反之则解除限定,十分的简便,且其设置有转柱和器上杆体,通过转柱在连接转槽内的旋转,使得器上杆体和器下杆体之间发生旋转,从而方便轻松的将量天尺苗在较高的位置进行安放装载,十分的便捷,且其设置有插片,通过菱刺可以使得插片十分轻松的安插进量天尺苗附近的土壤内,同时也使其拔出时更加的轻松,通过轴承和复位弹簧的作用,使得插片与器下杆体之间可以进行旋转,并在闲置时四个插片自动闭合,便于牢牢的夹住量天尺苗和其附近的土壤,同时通过总线的位移可以使得四根次接线随之进行移动,从而使得四个插片张开,达到倒出量天尺苗的目的。

(6)栽植器,相比于普通的栽植器,其结构减少了后变的更加简单,并且增加了其设备的功能性,整个装置在使用时较为快捷,有效的提高了使用者的工作效率,并且将挖坑、种植合二为一,一体式操作即可完成;活动把手通过连接螺栓构成的活动杠杆结构可以使活动把手在使用时更加省力,并且该活动把手使用起来更加简单方便;通过钢丝绳使活动把手可以直接的对下方的转轴进行控制,从而实现对挖坑、种植操作的直接控制;轴杆与连接座之间的焊接可以增加设备主体结构的抗性,使其具有较高的韧性,大大增加了整个装置的使用寿命,叉杆可以使下方的转轴在使用时更加稳定,操控起来更加准确;种植时可以将锥顶尖插入土壤中,将整个设备进行短暂的固定,而限位座可以对插入的距离进行控制,以防止插入过深对上方的结构造成不必要的损伤;装夹圈可以用来对移栽的苗植进行装夹固定,同时可以通过定位销对装夹圈的位置进行微调,并且通过三项轴套可以保持装夹圈和活动铲使用过程中的同步性。

(7)种植区土壤数据采集装置采集面积大,探头数量多,结构刚度较强,不易受损,且可用于室内土壤数据采集,探杆的多个设置,有助于扩大土壤采集的面积和提高信息采集的密集度,使土壤信息的获取更加全面仔细,减少同一处位置上的土壤成分剧变造成信息采集不准,固定探头在转动块的作用下可以进行角度转变,从而改变各固定探头的土壤切入角度,增强了固定探头对土壤环境的适应度,使固定探头能够自主选择一个比较合适的切入角度进入到土壤中,避免固定探头受到损伤发生形变,螺杆与外罩之间采用螺纹连接,可以对扣板的位置高度进行调整,使探头能够埋入到基板上的土壤样本中,完成土壤数据的室内采集,转盘与连接套之间相互配合,可以对转盘进行转动,方便对扣板进行调整,使扣板能够顺利扣入到压板中,将基板固定到采集装置上,为室内的土壤样本数据采集做出准备,固定板在基板中可以上下抽动,利用压土板将土壤分放槽中的土壤压平,使土壤分放槽中的土壤具有一定的牢固度,方便探头插入。

(8)修剪装置设置有弹簧,弹簧具有弹性伸缩功能,在修剪量天尺苗分枝的时候,第一刀柄和第二刀柄向外拉伸,弹簧的弹性收缩力变大,较粗的分枝也能够轻松剪断,为操作人员减轻一定的手部按压力,通过螺丝,可将第一刀刃和第二刀刃进行拆卸,方便更换第一刀刃和第二刀刃,通过第三刀刃,可对较粗或者较硬的分枝进行修剪,避免第一刀刃和第二刀刃刀口损坏,通过第二转轴,可以根据量天尺苗的情况,来调节手柄的角度,可使手柄沿着连接杆进行左右转动,方便操作人员去对量天尺苗进行修剪,通过第三转轴,可使连接杆和手柄沿着第一刀柄和第二刀柄进行上下转动,可适用于量天尺苗的不同状况下进行修剪,减免操作人员蹲下或者坐下进行修剪,通过海绵垫,可使操作人员手持手柄时有一定的舒适度。

(9)利用本发明的方法,能够规模化繁殖出量天尺,从而可以规模化进行嫁接繁殖绯牡丹;量天尺的发芽率为99.6%,发芽势为98.1%,发芽后30天成活率高达99.8%,播种后3个月时:苗高在90%平均苗高~110%平均苗高之间的量天尺苗数量占总量天尺苗数量的91.5%、地径在90%平均地径~110%平均地径之间的量天尺苗数量占总量天尺苗数量的96.4%;不仅实现了解决了规模化嫁接繁殖绯牡丹砧木来源的问题,而且培育出来的砧木规格非常统一,这样利于绯牡丹嫁接后的统一管理,而且有利于批量统一价格销售,终端消费者购买时的挑剔时间大大减小,提高销售效率。

附图说明

下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。

图1为基质发酵装置的结构示意图;

图2为基质发酵装置的闭合门结构示意图;

图3为基质发酵装置的连接框结构示意图。

图中:1-1、主体外仓,1-2、保护层,1-3、主体室,1-4、衔接块,1-5、连接轴承,1-6、固定卡扣,1-7、弹簧,1-8、防护栏,1-9、搅拌叶,1-10、固定槽,1-11、连接水管,1-12、进水口,1-13、隔绝塞,1-14、转动摇杆,1-15、过滤网,1-16、废液管道,1-17、螺旋阀门,1-18、闭合门,1-19、合页板,1-20、透视口,1-21、扶手,1-22、橡胶圈,1-23、连接框,1-24、连接卡扣,1-25、加固块,1-26、加固螺丝。

图4为粉碎装置的结构示意图;

图5为粉碎装置的左视结构示意图;

图6为粉碎装置的2-a处放大结构示意图;

图中:2-1、外壳,2-2、隔音层,2-3、进口,2-4、转轴,2-5、搅拌叶,2-6、电机,2-7、固定块,2-8、搅拌出口,2-9、传输带,2-10、传输带滚轮,2-11、出口,2-12、按压块,2-13、连接板,2-14、液压杆,2-15、液压机,2-16、液压机框架。

图7为苗床平整装置的侧面剖视结构示意图;

图8为苗床平整装置的侧面结构示意图;

图9为苗床平整装置的背面结构示意图。

图中:3-1、整平板,3-2、斜支杆,3-3、加强杆,3-4、前轮连接杆,3-5、前轮,3-6、前轮转轴,3-7、平台,3-8、保护壳,3-9、电机,3-10、电机外转轮,3-11、连接带,3-12、后轮,3-13、背板,3-14、扶手,3-15、保护套,3-16、散热孔,3-17、开口,3-18、后轮连接杆,3-19、后轮转轴。

图10为苗床播种一体机的结构示意图;

图11为苗床播种一体机的播种装置反面结构示意图;

图12为苗床播种一体机的翻土耙结构示意图。

图中:4-1、第一滚轮,4-2、固定轴,4-3、第一支架,4-4、连接轴,4-5、第一出料口,4-6、加固板,4-7、肥料箱,4-8、细基质箱,4-9、料筒,4-10、第二出料口,4-11、第二滚轮,4-12、转轴,4-13、固定块,4-14、连接板,4-15、皮带,4-16、箱盖,4-17、翻土耙。

图13为移苗器的结构示意图;

图14为移苗器的总线和次接线连接结构示意图;

图15为图13中移苗器的5-a处放大结构示意图;

图16为图13中移苗器的5-b处放大结构示意图;

图17为图13中移苗器的5-c处放大结构示意图。

图中:5-1、器上杆体,5-2、连接穿杆,5-3、握把,5-4、穿孔,5-5、总线,5-6、穿接座,5-7、次接线,5-8、衔接锁孔,5-9、锁杆,5-10、锁柱,5-11、锁孔,5-12、转柱,5-13、连接转槽,5-14、器下杆体,5-15、轴承,5-16、复位弹簧,5-17、插片,5-18、菱刺,5-19、连接块。

图18为栽植器的主视结构示意图;

图19为栽植器的侧视全剖结构示意图;

图20为栽植器的三项轴套旋转后结构示意图

图21为栽植器的6-a处局部放大结构示意图。

图中:6-1、轴杆,6-2、活动把手,6-3、连接螺栓,6-4、钢丝绳,6-5、连接座,6-6、叉杆,6-7、支撑杆,6-8、三项轴套,6-9、固定轴承,6-10、限位座,6-11、锥顶尖,6-12、转轴,6-13、活动铲,6-14、活动杆,6-15、定位销,6-16、控制杆,6-17、装夹圈。

图22为种植区土壤数据采集装置的结构示意图;

图23为种植区土壤数据采集装置的支撑探盘结构示意图;

图24为种植区土壤数据采集装置的基板结构示意图。

图中:7-1、外罩,7-2、感应模块,7-3、环形天线,7-4、通信模块,7-5、探杆,7-6、支撑探盘,7-7、转动块,7-8、固定探头,7-9、伸缩探头,7-10、螺杆,7-11、连接套,7-12、转盘,7-13、扣板,7-14、基板,7-15、土壤分放槽,7-16、转向板,7-17、压板,7-18、固定板,7-19、压土板,7-20、弹簧,7-21、推杆,7-22、标记板,7-23、定位锥。

图25为修剪装置的结构示意图;

图26为修剪装置的第一转轴右侧结构示意图;

图27为修剪装置的第三转轴俯视结构示意图;

图28为修剪装置的第一转轴正面放大结构示意图。

图中:8-1、第一刀刃,8-2、第二刀刃,8-3、第一刀柄,8-4、螺丝,8-5、第一转轴,8-6、第一凹槽,8-7、第三刀刃,8-8、连接杆,8-9、手柄,8-10、第二转轴,8-11、海绵垫,8-12、第二刀柄,8-13、第二凹槽,8-14、镶嵌块,8-15、弹簧,8-16、第三转轴。

具体实施方式

绯牡丹的嫁接繁殖方法,包括如下步骤:

(a)砧木选择;

选择量天尺作为砧木,采集成熟量天尺果实的种子,将种子浸泡于食醋中24h,然后将种子取出并立即用清水冲洗,自然晾干;将晾干后的量天尺种子浸泡于浓度为0.4wt%的多菌灵溶液中30h,将种子取出并立即用清水冲洗,自然晾干后备用。

(b)砧木培育基质准备;

粗基质组成如下:粒径为5-8毫米的沙子45kg、粒径为2-5毫米的火山石15kg、粒径为1-2毫米的蛋壳粉22kg、以及粒径为8-12毫米的蛭石18kg;细基质由粒径小于1毫米的如下组分组成:草木灰13kg、黄褐土28kg、腐熟鸡粪23kg、秸秆粉17kg、以及珍珠粉8kg。

将粗基质按照固液比为1:5g/ml浸泡于淘米水中8天,捞出后晾干备用,淘米水的制备方法如下:取200g大米,先用500ml水浸泡搅拌20min,过滤,再用500ml水浸泡搅拌20min,过滤,合并两次滤液即得淘米水;将细基质按照固液比为1:3g/ml浸泡于复合溶液7h,复合溶液的组成如下:甘氨酸锌、硒酸钠、复合维生素b片、木瓜蛋白酶和水按照质量比为甘氨酸锌:硒酸钠:复合维生素b片:木瓜蛋白酶:水=10:12:16:60:1000配制。

将浸泡后的细基质连同复合溶液一起置于基质发酵装置中,进行发酵28天,发酵结束后晾干,然后用粉碎设备进行粉碎。

如图1-3所示,所述基质发酵装置包括主体外仓1-1、固定卡扣1-6和进水口1-12,主体外仓1-1的内壁镶嵌有保护层1-2,且主体外仓1-1的内侧连接有主体室1-3,保护层1-2镶嵌于主体外仓1-1的内壁上,且保护层1-2的面积等于主体外仓1-1面积的二分之一,将会隔绝外界环境对于该装置的损害,提高该装置的使用率,主体室1-3的内侧上端固定有衔接块1-4,且衔接块1-4的底端连接有连接轴承1-5,固定卡扣1-6设置于连接轴承1-5的上方左侧,且连接轴承1-5的内侧设置有弹簧1-7,弹簧1-7的左端和固定卡扣1-6相连接,连接轴承1-5的中端安置有防护栏1-8,且连接轴承1-5的下端连接有搅拌叶1-9,防护栏1-8和连接轴承1-5的连接方式为焊接,且防护栏1-7和搅拌叶1-9两者相互平行,防护栏1-8将会在搅拌叶1-9运作时对该装置进行一定的保护工作,搅拌叶1-9设置有一组,且搅拌叶1-9以连接轴承为对称轴对称设置,便于该装置对基质进行搅拌工作,搅拌叶1-9的下方安装有固定槽1-10,且固定槽1-10的右上端设置有连接水管1-11,进水口1-12设置于连接水管1-11的顶端,且进水口1-12的顶部镶嵌有隔绝塞1-13,主体外仓1-1的外侧中上端连接有转动摇杆1-14,且转动摇杆1-14的一端和连接轴承1-5相连接,衔接块1-4和连接轴承1-5为一体式设置,且连接轴承1-5的上半部分设置于衔接块1-4的内侧,同时连接轴承1-5的顶端和转动轴承1-14的底端相连接,连接轴承1-5将会进行一定的伸缩,通过转动摇杆1-14,搅拌叶1-9在连接轴承1-5的带动下将会对固定槽1-19内侧的基质进行搅拌工作,主体外仓1-1的内侧下端设置有过滤网1-15,且主体外仓1-1的外侧左下端安置有废液管道1-16,且废液管道1-16的左侧安装有螺旋阀门1-17,废液管道1-16呈矩形结构,且废液管道1-16和螺旋阀门1-17之间螺纹连接,通过打开螺旋阀门1-17,废液将会被带出,主体外仓1-1的外侧表面连接有闭合门1-18,且闭合门1-18通过合页板1-19和主体外仓1-1相连接,闭合门1-18的表面上端固定有透视口1-20,且透视口1-20的下方安置有扶手1-21,闭合门1-18的外侧镶嵌有橡胶圈1-22,且橡胶圈1-22的一端和主体外仓1-1相连接,固定槽1-10的左右两端连接有连接框1-23,且连接框1-23的内侧安置有连接卡扣1-24,连接卡扣1-24的一端和固定槽1-10相连接,且连接卡扣1-24的右端镶嵌有加固块1-25,加固块1-25的右方安置有加固螺丝1-26。

工作原理:对于这类的发酵装置,首先通过扶手1-21和合页板1-19的设置下将闭合门1-18打开,种植人员将基质放入固定槽1-10内,通过连接卡扣1-24和加固螺丝1-26的设置下,将固定槽1-10固定在主体室1-3内,便于种植人员进行取料和放料的工作,种植人员将会打开隔绝塞1-13,将液体倒入进水口1-12,液体通过进水口1-12进入连接管道1-11,随后进入固定槽1-10,且氧气也会通过进水口1-12随之进入该装置,对基质的发酵提供有氧的环境,通过主体室1-3的内侧设置有衔接块1-4和连接轴承1-5,且衔接块1-4和连接轴承1-5为一体式设置,连接轴承1-5将会进行一定的伸缩,通过转动摇杆1-14,搅拌叶1-9在连接轴承1-5的带动下将会对固定槽1-19内侧的基质进行搅拌工作,防护栏1-8将会在搅拌叶1-9运作时对该装置进行一定的保护工作,随后在准备工作做完后将会进行发酵工作,隔绝塞1-13和闭合门1-18将会把该装置和外界环境隔开,提高该装置的全密封性,该装置设置有橡胶圈1-22,将会加强该装置整体的气密性,闭合门1-18的表面设置有透视口1-20,可便于种植人员对于基质的发酵进行观察工作,通过主体外仓1-1内壁设置有保护层1-2,将会隔绝外界环境对于该装置的损害,提高该装置的使用率,在发酵工作完成后,发酵后的液体将会在过滤网1-15的作用下进入废液管道1-16,通过打开螺旋阀门1-17,废液将会被带出。

如图4-6所示,所述粉碎设备包括外壳2-1、转轴2-4、搅拌出口2-8和液压杆14,外壳2-1的内侧安装有隔音层2-2,且隔音层2-2的上方设置有进口2-3,隔音层2-2的体积小于外壳2-1的体积,且隔音层2-2的外侧与外壳2-1的内侧完全贴合,完全贴合能够减少内部噪音的传出,转轴2-4的外侧安装有搅拌叶2-5,且转轴2-4位于进口2-3的下方,搅拌叶2-5沿转轴2-4的垂直方向均匀分布,且转轴2-4中心垂直于搅拌叶2-5,搅拌力度较强,转轴2-4的下方设置有电机2-6,且电机2-6的外侧安装有固定块2-7,电机2-6的中心线与转轴2-4的中心线重合,且搅拌出口2-8与外壳2-1的垂直线的角度为70°,搅拌出口2-8为倾斜能够方便材料在搅拌过后直接掉落到传输带2-9上,搅拌出口2-8的右侧安装有传输带2-9,且搅拌出口2-8位于转轴2-4的右侧,传输带2-9的内侧安装有传输带滚轮2-10,且传输带2-9的右侧设置有出口2-11,传输带滚轮2-10沿传输带2-9的水平方向均匀分布,且传输带2-9与按压块2-12相互平行,平行可以最大程度的满足按压块2-12对材料的碾压,传输带2-9的上方设置有按压块2-12,且按压块2-12的上方安装有连接板2-13,液压杆14的上方安装有液压机2-15,且液压杆14位于连接板2-13的上方,连接板2-13与液压杆14为固定连接,且液压杆14垂直于连接板2-13,能够很好地增加按压力度,液压机2-15的外侧安装有液压机框架2-16。

工作原理:该培养基粉碎设备的使用流程为,首先打开电机2-6与液压机2-15开关,设置有隔音层2-2,与外壳2-1完全贴合,且包围了整个外壳2-1,能够有效地在设备运行时降低噪音传出,没有了噪音能够有效地提高工作人员的工作效率,将材料通过进口2-3投入到设备内部,电机2-6带动转轴2-4使得搅拌叶2-5进行工作,可以对材料进行搅拌,搅拌过后的材料通过搅拌出口2-8到达传输带2-9上,在碾压的时候不需要人工移动,节约了大量人力,且经过传输带2-9进行碾压移动工作能够使得材料被碾压的均匀,不会出来碾压效果不一样的状况,液压机2-15工作后,液压杆14伸缩带动连接板2-13,连接板2-13带动按压块2-12运动,按压块2-12就设置在传输带2-9上方,可以在材料通过传输带2-9上传输时,均匀的对材料进行碾压,并且设置有两个液压机2-15,为按压块2-12提供巨大的碾压里,碾压效果强,经过按压块2-12对材料进行碾压后,最后从出口2-11进行排出。

(c)苗床平整;

(c-1)选择塑料大棚作为苗圃地,对苗圃地进行翻耕,翻耕深度为13-15cm,把苗圃地内石块和植物根系全部清理出来,并对土壤进行细整;

(c-2)使用苗床平整装置整出所需长度和宽度的苗床;

(c-3)在平整好的苗床上铺上厚度为7-8厘米的粗基质,再次使用苗床平整装置对苗床上的基质进行平整,确保苗床上的基质厚度均匀;

如图7-9所示,所述苗床平整装置包括整平板3-1、平台3-7和散热孔3-16,整平板3-1的右侧下方安装有斜支杆3-2,且斜支杆3-2的上方安装有加强杆3-3,斜支杆3-2的下方安装有前轮连接杆3-4,且前轮连接杆3-4的下方安装有前轮3-5,整平板3-1为矩形结构,且整平板3-1的右端面分别与斜支杆3-2的左端面和加强杆3-3的左端面相贴合,并且整平板3-1的底端与前轮3-5的底端在同一水平线,使整平板3-1可以对苗床进行整平作业,前轮3-5的内侧中心安装有前轮转轴3-6,前轮3-5通过前轮转轴3-6与前轮连接杆3-4形成转动结构,且前轮3-5为圆柱形结构,并且前轮3-5的长度为整平板3-1的90%,使前轮3-5可以对苗床进行二次平整,提升了苗床的平整度,平台3-7的上方安装有保护壳3-8,且平台3-7位于斜支杆3-2的右端,保护壳3-8的内部安装有电机3-9,且电机3-9的表面中心安装有电机外转轮3-10,电机外转轮3-10的右侧安装有连接带3-11,且连接带3-11的右侧安装有后轮3-12,开口3-17为圆形结构,且开口3-17与电机外转轮3-10之间尺寸相吻合,使电机外转轮3-10位于保护壳3-8的外侧,从而使连接带3-11可以与后轮转轮19进行连接,平台3-7的右端设置有背板3-13,且背板3-13的顶端安装有扶手3-14,扶手3-14的右端下方设置有保护套3-15,散热孔3-16的下方设置有开口3-17,且散热孔3-16位于保护壳3-8的表面顶端,散热孔3-16为条状设计,且散热孔3-16在保护壳3-8的表面竖直方向上分布有2个,并且各散热孔3-16分别位于保护壳3-8的顶端和底端,使电机3-9在工作时不会过热,背板3-13的右侧安装有后轮连接杆3-18,且后轮连接杆3-18的下方安装有后轮转轴19,电机3-9通过电机外转轮3-10和连接带3-11与后轮转轴19转动连接,且后轮3-12在后轮转轴19的左、右两端均有设置,使电机3-9可以带动后轮3-12进行转动,便于该苗床平整装置进行平整工作。

工作原理:对于这类的苗床平整装置电机3-9带动电机外转轮3-10进行转动,电机外转轮3-10再通过连接带3-11带动后轮转轴19进行转动,后轮转轮19带动后轮3-12进行转动,使该苗床平整装置可以向前移动,通过握住扶手3-14上的保护套3-15对该苗床平整装置的移动方向进行控制,也可以通过握住扶手3-14上的保护套3-15,推动该苗床平整装置,且保护套3-15的表面为粗糙设计,便于使用者将其握住,在移动过程中整平板3-1对地面进行整平工作,前轮3-5在辅助前进的同时可以对苗床进行二次平整,保护壳3-8表面的散热孔3-16可以对内部进行散热,使内部的电机3-9在工作时不会过热,就这样完成整个苗床平整装置的使用过程。

(d)播种覆土;

使用苗床播种一体机进行施肥、细基质布撒和播种;

如图10-12所示,所述苗床播种一体机包括第一滚轮4-1、固定轴4-2、第一支架4-3、连接轴4-4、第一出料口4-5、加固板4-6、肥料箱4-7、细基质箱4-8、料筒4-9、第二出料口4-10、第二滚轮4-11、转轴4-12、固定块4-13、连接板4-14、皮带4-15、箱盖4-16和翻土耙4-17,主第一滚轮4-1的正面中部镶嵌有固定轴4-2,且固定轴4-2的上端连接有第一支架4-3,第一滚轮4-1的左侧固定有连接轴4-4,且连接轴4-4的左侧连接有第一出料口4-5,第一出料口4-5的正面设置有加固板4-6,且第一出料口4-5的上端连接有肥料箱4-7,加固板4-6贯穿于第一出料口4-5的正面,且加固板4-6与连接轴4-4呈平行结构,可以将3个第一出料口4-5固定在一起,增加第一出料口4-5的稳定性,避免装置行驶中,3个第一出料口4-5松散,第一出料口4-5设置有3个,且第一出料口4-5分别与肥料箱4-7、细基质箱4-8和料筒4-9呈平行结构,第一出料口4-5避免种子直接从料筒4-9脱落在苗床,由于重力和弹力,使种子溅出苗床外部,造成种子的浪费,且使土铺撒更加均匀,肥料箱4-7的左侧安装有细基质箱4-8,且细基质箱4-8的左侧固定有料筒4-9,肥料箱4-7呈矩形结构,且肥料箱4-7的形状与细基质箱4-8的形状相同,能够达到播种和覆土、撒肥料一体化,提高机器的使用效率,减免播种后工作人员需要手动覆土,不仅使覆土不均匀,覆土质量得不到保证,且增大劳动强度和生产成本,料筒4-9的外壁镶嵌有第二出料口4-10,料筒4-9通过皮带4-15与第二滚轮4-11构成同步转动结构,且料筒4-9呈圆形结构,料筒4-9通过转轴4-12和皮带4-15能够达到自动播种效果,而不用人力去控制料筒4-9内的种子,连接轴4-4的左端连接有第二滚轮4-11,且第二滚轮4-11的正面中部安装有转轴4-12,转轴4-12的正面设置有固定块4-13,且固定块4-13的正面连接有连接板4-14,转轴4-12的外壁镶嵌有皮带4-15,箱盖4-16安装于细基质箱4-8的上端,固定轴4-2的下端中部固定有翻土耙4-17,翻土耙4-17镶嵌于第二滚轮4-11之间,且翻土耙4-17与第二滚轮4-11呈平行结构,能够减免在播种前靠人力去松土,且能够秧苗提高一个好的生存坏境。

工作原理:对于这类的苗床播种一体机首先将需要播种的种子从第二出料口4-10放入料筒4-9内,打开箱盖4-16,将细基质放入细基质箱4-8,将骨料放置在肥料箱4-7内,关闭箱盖4-16,防止有杂质进入肥料箱4-7内,控制装置向料筒4-9的右侧方向行驶,第二滚轮4-11转动,通过转轴4-12和皮带4-15,带动料筒4-9与第二滚轮4-11同步转动,骨料从第一出料口4-5铺撒在粗基质的上面,减免工作人员单独进行撒肥工作,提高整个工作效率;同时,细基质箱4-8内的细基质从第一出料口4-5铺撒在苗床的上,第一出料口4-5底端呈漏斗状,使细基质铺撒更加均匀;根据播种密度的需要,可以设定第二滚轮4-11每转动一圈,料筒4-9内的种子从第二出料口4-10出料若干次,第二滚轮4-11转动就能自动播种,第二滚轮4-11停止转动,则停止播种,这样能够达到自动播种效果和目的,而不用人力去控制料筒4-9内的种子,种子从第二出料口4-10出来,进入第一出料口4-5内,第一出料口4-5避免种子直接从料筒4-9脱落在苗床,由于重力和弹力,使种子溅出苗床外部,造成种子的浪费,就这样完成整个苗床播种一体机的使用过程。

将种子置于所述料筒(4-9)内;所述细基质箱(4-8)内放置经发酵和粉碎后的细基质,细基质覆盖量为每亩1000kg;所述肥料箱(4-7)内放置的肥料为骨粉,骨粉用量为每亩90kg。

(e)苗圃管理;

播种结束后,使用浓度为0.5wt%的高锰酸钾溶液进行喷洒消毒。

(f)量天尺苗移栽;

自播种之日起3个月后使用移苗器对密集的量天尺苗进行移苗,如图13-17所示,所述移苗器包括器上杆体5-1、连接穿杆5-2、握把5-3、穿孔5-4、总线5-5、穿接座5-6、次接线5-7、衔接锁孔5-8、锁杆5-9、锁柱5-10、锁孔5-11、转柱5-12、连接转槽5-13、器下杆体5-14、轴承5-15、复位弹簧5-16、插片5-17、菱刺5-18和连接块5-19,器上杆体5-1的右上端固定有连接穿杆5-2,且连接穿杆5-2的右方安装有握把5-3,握把5-3的右下端壁与总线5-5的顶端为固定连接,且其为“凹”字型结构,通过手握握把5-3,通过连接穿杆5-2在穿孔5-4内的滑动,使得握把5-3后端上移,从而带动总线5-5进行移动,达到快速手动控制总线5-5和与总线5-5相连的次接线5-7的目的,连接穿杆5-2左端的内部设置有穿孔5-4,且连接穿杆5-2的右下端连接有总线5-5,总线5-5底端的外侧安置有穿接座5-6,且总线5-5的底端连接有次接线5-7,次接线5-7设置有四个,且四者的顶部均与总线5-5的底部通过熔接构成一体化结构,而且四者和总线5-5均与穿接座5-6构成活动连接,使得总线5-5上移时,四根次接线5-7可以随之进行移动,从而让线的控制更加的便捷,衔接锁孔5-8的外端安置有锁杆5-9,且衔接锁孔5-8位于器上杆体5-1的底端,锁杆5-9与转柱5-12通过焊接构成一体化结构,且转柱5-12的口径小于锁孔5-11的口径,而且锁孔5-11的长度等于连接转槽5-13的直径,通过左端的锁杆5-9安插进衔接锁孔5-8内,右端的锁杆5-9安插进锁孔5-11内,从而使得连接转槽5-13和转柱5-12之间得以固定,反之则解除限定,十分的简便,锁杆5-9的右端连接有锁柱5-10,且锁柱5-10的外侧安置有锁孔5-11,锁孔5-11中部的外侧固定有转柱5-12,且转柱5-12的外侧安置有连接转槽5-13,转柱5-12和上杆体1为固定连接,且上杆体1通过转柱5-12和连接转槽5-13与器下杆体5-14构成旋转结构,而且其旋转范围为0-90°,通过转柱5-12在连接转槽5-13内的旋转,使得器上杆体5-1和器下杆体5-14之间发生旋转,从而方便轻松的将量天尺苗在较高的位置进行安放装载,十分的便捷,器上杆体5-1的下方固定有器下杆体5-14,且器下杆体5-14下端的内部贯穿安置有轴承5-15,轴承5-15的外端连接有复位弹簧5-16,且轴承5-15的下方固定有插片5-17,插片5-17通过轴承5-15和复位弹簧5-16与器下杆体5-14构成转动结构,且其竖直中轴线与菱刺5-18的竖直中轴线相重合,而且其通过连接块5-19与次接线5-7构成固定连接,通过菱刺5-18可以使得插片5-17十分轻松的安插进量天尺苗附近的土壤内,同时也使其拔出时更加的轻松,通过轴承5-15和复位弹簧5-16的作用,使得插片5-17与器下杆体5-14之间可以进行旋转,并在闲置时四个插片5-17自动闭合,便于牢牢的夹住量天尺苗和其附近的土壤,同时通过总线5-5的位移可以使得四根次接线5-7随之进行移动,从而使得四个插片5-17张开,达到倒出量天尺苗的目的,插片5-17中部的外端固定有菱刺5-18,且插片5-17中上端的外侧连接有连接块5-19。

工作原理:首先通过手握握把5-3,通过连接穿杆5-2在穿孔5-4内的滑动,使得握把5-3后端上移,从而带动总线5-5进行移动,达到快速手动控制总线5-5和与总线5-5相连的次接线5-7的目的,并使得总线5-5上移时,四根次接线5-7可以随之进行移动,从而使得四个插片5-17张开,之后将手握器上杆体5-1下按,使得通过菱刺5-18让插片5-17十分轻松的安插进量天尺苗附近的土壤内,同时也使其拔出时更加的轻松,之后松开握把5-3,通过轴承5-15和复位弹簧5-16的作用,使得插片5-17与器下杆体5-14之间可以进行旋转,并在闲置时四个插片5-17自动闭合,牢牢的夹住量天尺苗和其附近的土壤,同理,再通过手握握把5-3,使得四个插片5-17张开,达到倒出量天尺苗的目的,还可以通过左端的锁杆5-9安插进衔接锁孔5-8内,右端的锁杆5-9安插进锁孔5-11内,从而使得连接转槽5-13和转柱5-12之间得以固定,反之则解除限定,十分的简便,并可通过转柱5-12在连接转槽5-13内的旋转,使得器上杆体5-1和器下杆体5-14之间发生旋转,从而方便轻松的将量天尺苗在较高的位置进行安放装载,十分的便捷,就这样完成整个用于移栽量天尺苗的移苗器的使用过程。

利用栽植器对量天尺苗进行栽植,如图18-21所示,所述栽植器轴杆6-1、限位座6-10、活动杆6-14和控制杆6-16,轴杆6-1的上端设置有活动把手6-2,且活动把手6-2的内部安装有连接螺栓6-3,轴杆6-1设置为中空圆柱体结构,且轴杆6-1的上端内部与活动把手6-2的下半部结构体之间为一体式结构,同时活动把手6-2通过连接螺栓6-3构成活动杠杆结构,活动把手6-2通过连接螺栓6-3构成的活动杠杆结构可以使活动把手6-2在使用时更加省力,并且该活动把手使用起来更加简单方便,轴杆6-1的内部设置有钢丝绳6-4,钢丝绳6-4的下端与转轴6-12的中部相连接,且钢丝绳6-4自下而上依次贯穿与三项轴套6-8、支撑杆6-7、叉杆6-6、连接座6-5以及轴杆6-1的内部,同时钢丝绳6-4的上端与活动把手6-2相连接,通过钢丝绳6-4使活动把手可以直接的对下方的转轴进行控制,从而实现对挖坑、种植操作的直接控制,轴杆6-1的下端连接有连接座6-5,且连接座6-5的下方设置有叉杆6-6,连接座6-5的上端表面与轴杆6-1的下端之间为焊接连接,且连接座6-5与叉杆6-6之间为一体式结构,同时支撑杆6-7的左右两端分别与叉杆6-6的左右两端相连接,轴杆6-1与连接座6-5之间的焊接可以增加设备主体结构的抗性,使其具有较高的韧性,大大增加了整个装置的使用寿命,叉杆6-6可以使下方的转轴在使用时更加稳定,操控起来更加准确,叉杆6-6的中部设置有支撑杆6-7,且支撑杆6-7的下方设置有三项轴套6-8,叉杆6-6的右侧下端设置有固定轴承6-9,固定轴承6-9设置有2个,且固定轴承6-9之间关于三项轴套6-8的中轴线相对称,同时锥顶尖6-11的上端通过限位座6-10与固定轴承6-9的下端相连接,种植时可以将锥顶尖6-11插入土壤中,将整个设备进行短暂的固定,而限位座6-10可以对插入的距离进行控制,以防止插入过深对上方的结构造成不必要的损伤,限位座6-10的下端设置有锥顶尖6-11,且限位座6-10位于固定轴承6-9的下方,三项轴套6-8的内部设置有转轴6-12,且三项轴套6-8的下方连接有活动铲6-13,活动杆6-14的后端内部安装有定位销6-15,且活动杆6-14位于三项轴套6-8的后方,控制杆6-16的上端设置有装夹圈6-17,且控制杆6-16位于定位销6-15的上方,装夹圈6-17通过控制杆6-16和定位销6-15之间的配合与活动杆6-14之间相连接,且活动杆6-14和活动铲6-13均与三项轴套6-8的下端之间相连接,同时活动杆6-14的中轴线与活动铲6-13的中轴线之间相互垂直,装夹圈6-17可以用来对移栽的苗植进行装夹固定,同时可以通过定位销6-15对装夹圈6-17的位置进行微调,并且通过三项轴套6-8可以保持装夹圈6-17和活动铲6-13使用过程中的同步性。

工作原理:在使用该栽植器时,首先该装置生产时为整装生产,故在使用前无需进行拆装调试操作便可以直接使用,使用时,将需要种植的苗植放置于装夹圈6-17的内部,其次选择好需要种植的地点,以轴杆6-1为中心对准地面,向下用力将两个锥顶尖6-11插入土壤中,这时便可以捏握活动把手6-2,通过连接螺栓6-3构成的杠杆结构,向上提拉钢丝绳6-4,钢丝绳6-4上提,带动下端的转轴6-12连同三项轴套6-8同步旋转,活动铲6-13以转轴6-12为圆心进行旋转90°,对下方的土壤进行挖取操作,同时活动杆6-14一同旋转90°,使原本水平状态的装夹圈6-17变为垂直状态,实现种植操作,其中限位座6-10可以对插入的深度进行控制,以防止插入过深对上方的结构造成不必要的损伤,而定位销6-15可以对装夹圈6-17的位置进行前后微调操作,这就是该用于量天尺苗移栽的栽植器的工作原理。

(g)量天尺苗抚育及管护。

每年至少对种植区进行一次松土,根据杂草生长情况随时进行除草,并使用种植区土壤数据采集装置采集土壤;如图22-24所示,所述种植区土壤数据采集装置包括外罩7-1、基板7-14和推杆7-21,外罩7-1的内部安装有感应模块7-2,且感应模块7-2的右侧上方设置有环形天线7-3,环形天线7-3的上方安装有通信模块7-4,外罩7-1的下方设置有探杆7-5,且探杆7-5的下方固定有支撑探盘7-6,探杆7-5沿外罩7-1的水平方向等距设置有4个,且各个探杆7-5均与外罩7-1的水平面垂直,探杆7-5的多个设置,有助于扩大土壤采集的面积和提高信息采集的密集度,使土壤信息的获取更加全面仔细,减少同一处位置上的土壤成分剧变造成信息采集不准,支撑探盘7-6的下方设置有转动块7-7,且转动块7-7的下方焊接有固定探头7-8,固定探头7-8关于支撑探盘7-6的竖直中心线呈环状均匀分布,且固定探头7-8通过转动块7-7与支撑探盘7-6转动连接,固定探头7-8在转动块7-7的作用下可以进行角度转变,从而改变各固定探头7-8的土壤切入角度,增强了固定探头7-8对土壤环境的适应度,使固定探头7-8能够自主选择一个比较合适的切入角度进入到土壤中,避免固定探头7-8受到损伤发生形变,固定探头7-8的内侧设置有伸缩探头7-9,外罩7-1的左右两侧均安装有螺杆7-10,且螺杆7-10的下方设置有连接套7-11,螺杆7-10与外罩7-1之间螺纹尺寸相吻合,且螺杆7-10之间关于外罩7-1的竖直中心线对称,螺杆7-10与外罩7-1之间采用螺纹连接,可以对扣板7-13的位置高度进行调整,使探头能够埋入到基板7-14上的土壤样本中,完成土壤数据的室内采集,连接套7-11的下方安装有转盘7-12,且转盘7-12的下方焊接有扣板7-13,基板7-14的表面设置有土壤分放槽7-15,且基板7-14位于扣板7-13的下方,基板7-14的左右两侧均安装有转向板7-16,且转向板7-16的表面固定有压板7-17,转盘7-12的外侧面与连接套7-11的内侧面紧密贴合,且扣板7-13与压板7-17之间相互配合,转盘7-12与连接套7-11之间相互配合,可以对转盘7-12进行转动,方便对扣板7-13进行调整,使扣板7-13能够顺利扣入到压板7-17中,将基板7-14固定到采集装置上,为室内的土壤样本数据采集做出准备,基板7-14的内部贯穿有固定板7-18,且固定板7-18的内侧固定有压土板7-19,固定板7-18与基板7-14之间尺寸相吻合,且压土板7-19沿固定板7-18的水平方向平行等距设置,固定板7-18在基板7-14中可以上下抽动,利用压土板7-19将土壤分放槽7-15中的土壤压平,使土壤分放槽7-15中的土壤具有一定的牢固度,方便探头插入,固定板7-18的外侧安装有弹簧7-20,推杆7-21的上方设置有标记板7-22,且推杆7-21位于外罩7-1的中间,推杆7-21的下方固定有定位锥7-23。

工作原理:当采集装置在野外使用时,向下压动推杆7-21,定位锥7-23随之埋入土中,采集装置被固定在土壤表层,固定探头7-8和伸缩探头7-9均深入到土壤中,伸缩探头7-9的长度可以进行调整,可以将伸缩探头7-9的触点送至较深土层中,完成不同深度的土壤环境下土壤数据的比对采集,固定探头7-8通过转动块7-7可以进行转动,从而调节固定探头7-8的切入角度,使固定探头7-8自主选择合适的倾角进入土壤中,避免土壤中球根或石块等对固定探头7-8造成损坏,固定探头7-8的环状均匀设置为单块土壤提供了多个信息采集位置,使土壤数据的采集更加完整,感应模块7-2中设置有盐分、ph值、温度、氧气含量等传感器,可对采集点的土壤数据进行大范围收集,通信模块7-4和环形天线7-3保证了数据对接传送,在野外布设采集装置后,可以在标记板7-22上标记相应的土壤标记,对该处土壤环境进行命名,方便后续土壤数据分析和比对,当采集装置在室内使用时,可以有效地降低工作人员的工作强度,有助于工作人员更好地对土壤成分进行分析,将土壤样本分类后放置在土壤分放槽7-15中,拉动固定板7-18,利用压土板7-19对土壤进行固定、压平,使土壤分放槽7-15中的土壤具有一定的牢固度,将螺杆7-10安装到外罩7-1上,使扣板7-13的位置高度相较适宜,转动转盘7-12,对扣板7-13的方向进行调整,使扣板7-13与压板7-17之间相互扣紧,将放置有土壤样本的基板7-14固定到外罩7-1上,固定探头7-8和伸缩探头7-9随之进入到土壤样本中,完成对各土壤样本的数据采集,就这样完成整个采集装置的使用过程。根据土壤成分的变化进行施肥,施肥所用肥料为腐熟鸡粪。

根据绯牡丹嫁接造型的需要,对培育出的量天尺进行整形修剪,使用修剪装置剪去分枝;如图25-28所示,所述量天尺苗分枝修剪装置包括第一刀刃8-1、第二刀刃8-2、第一刀柄8-3、螺丝8-4、第一转轴8-5、第一凹槽8-6、第三刀刃8-7、连接杆8-8、手柄8-9、第二转轴8-10、海绵垫8-11、第二刀柄8-12、第二凹槽8-13、镶嵌块8-14、弹簧8-15和第三转轴8-16,第一刀刃8-1的上方设置有第二刀刃8-2,且第一刀刃8-1的正面右侧连接有第一刀柄8-3,第一刀柄8-3的正面左侧固定有螺丝8-4,且第一刀柄8-3正面靠近螺丝8-4的一侧连接有第一转轴8-5,第一刀柄8-3的下端中部设置有第一凹槽8-6,且第一凹槽8-6的内部安置有第三刀刃8-7,第三刀刃8-7呈弧形结构,且第三刀刃8-7通过第一转轴8-5与第一刀柄8-3构成同步转动结构,可对较粗或者较硬的分枝进行修剪,避免第一刀刃8-1和第二刀刃8-2刀口损坏,第一刀柄8-3的右侧下端安装有连接杆8-8,且连接杆8-8的右侧上端连接有手柄8-9,手柄8-9的左侧下端安装有第二转轴8-10,且手柄8-9的右端镶嵌有海绵垫8-11,第二转轴8-10贯穿于连接杆8-8和手柄8-9之间,且第二转轴8-10使连接杆8-8和手柄8-9构成平行转动结构,使整个装置可适用于量天尺苗的不同状况下进行修剪,减免操作人员蹲下或者坐下进行修剪,海绵垫8-11设置有两个,且海绵垫8-11呈圆环形结构,可使操作人员手持手柄8-9时有一定的舒适度,第一刀刃8-1的右端连接有第二刀柄8-12,且第二刀柄8-12的正面左侧安装有第二凹槽8-13,第二刀柄8-12的正面中部设置有镶嵌块8-14,且镶嵌块8-14的上端固定有弹簧8-15,第三转轴8-16安装于第二刀柄8-12的正面右侧,弹簧8-15镶嵌于第二刀柄8-12和第一刀柄8-3之间,且弹簧8-15通过第二刀柄8-12和第一刀柄8-3构成弹性伸缩结构,弹簧8-15具有弹性伸缩功能,在修剪量天尺苗分枝的时候,第一刀柄8-3和第二刀柄8-12向外拉伸,弹簧8-15的弹性收缩力变大,较粗的分枝也能够轻松剪断,为操作人员减轻一定的手部按压力,第三转轴8-16贯穿于第二刀柄8-12和连接杆8-8之间,且第三转轴8-16使第二刀柄8-12和连接杆8-8构成可折叠结构,可使连接杆8-8和手柄沿着第一刀柄8-3和第二刀柄8-12进行上下转动,可适用于量天尺苗的不同状况下进行修剪。

工作原理:首先通过螺丝8-4将第一刀刃8-1和第二刀刃8-2分别固定在第一刀柄8-3和第二刀柄8-12上,根据量天尺苗的状况来调节第三转轴8-16,使第一刀刃8-1和第二刀刃8-2更全方位的去修剪,能够避免低一点的分枝需要蹲在地上或者坐在地上进行修剪,使修剪工作变得简单,在修剪时,较细的分枝可直接在第一刀刃8-1和第二刀刃8-2上进行修剪,当将第一刀柄8-3和第二刀柄8-12拉伸到最大限度时,弹簧8-15的弹性收缩力就变得最大,这样便能够轻松得将分枝剪断,当有较粗或较硬的分枝时,可利用弧形状的第三刀刃8-7进行修剪,将分枝卡在第二凹槽8-13内,向下按压手柄8-9,第三刀刃8-7进入第二凹槽8-13内,即可将较粗或较硬的分枝剪断,当需要修剪圆形的量天尺苗时,可调节第二转轴8-10,使手柄8-9沿着连接杆8-8进行左右转动,调节至一定的弧度,同时,海绵垫8-11镶嵌在手柄8-9上,可在修剪时,使操作人员能够舒适得去操控整个装置,就这样完成整个量天尺苗分枝修剪装置的使用过程。

利用本发明的方法,能够规模化繁殖出量天尺,为绯牡丹的大量繁殖提供了基础性条件,解决了现有技术中批量繁殖绯牡丹需要大量砧木的缺陷,可以规模化进行嫁接繁殖绯牡丹,能够充分满足市场上对绯牡丹的消费需求;量天尺的发芽率为99.6%,发芽势为98.1%,发芽后30天成活率高达99.8%,播种后3个月时:苗高在90%平均苗高~110%平均苗高之间的量天尺苗数量占总量天尺苗数量的91.5%、地径在90%平均地径~110%平均地径之间的量天尺苗数量占总量天尺苗数量的96.4%;不仅实现了解决了规模化嫁接繁殖绯牡丹砧木来源的问题,而且培育出来的砧木规格非常统一,这样利于绯牡丹嫁接后的统一管理,而且有利于批量统一价格销售,终端消费者购买时的挑剔时间大大减小,提高销售效率。

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