一种肋式透明充气温室结构及其安装方法与流程

文档序号:18319442发布日期:2019-08-03 10:18阅读:300来源:国知局
一种肋式透明充气温室结构及其安装方法与流程

本发明属于农业建筑技术领域,尤其涉及一种肋式透明充气温室结构及其安装方法。



背景技术:

目前,业内最接近的现有技术:

随着人口的增加,农业的压力也越来越大,温室大棚种植,出产率高,种植的作物品质高,在农业种植中得到广泛普及。目前的温室结构多为拱形结构,构建步骤繁琐,需要材料太多,不方便拆卸和位置调整;目前的单层膜结构保温效果差,浪费额外的能源,增加种植的支出,降低作物的市场竞争力。

综上所述,现有技术存在的问题是:

(1)目前的温室结构构建步骤繁琐,需要材料太多,不方便拆卸和位置调整;

(2)单层膜结构保温效果差,浪费额外的能源,增加种植的支出,降低作物的市场竞争力。



技术实现要素:

针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种肋式透明充气温室结构及其安装方法。

本发明是这样实现的,一种肋式透明充气温室结构及其安装方法设置有:

地基、斜肋、横肋;

地基上部通过螺栓连接有斜肋,两个斜肋之间焊接有横肋;

斜肋和横肋上铆接有充气囊,充气囊内部侧面开设有充气口,充气口通过输气管连通有充气泵,充气囊在充气口上侧连通有气压计;

地基上部通过螺栓连接有立柱;立柱上部与横肋焊接,充气囊形成的空间内设置有浇水设备、电箱;

斜肋和立柱之间通过螺栓固定有钢化玻璃板。

进一步,两个横肋之间通过螺丝连接有太阳能电池板;电箱同时与外接电源和太阳能电池板电连接。利用太阳能发电为温室提供一定的能源,绿色环保,同时与外部电源连接,可以避免电量不足,影响使用。

进一步,浇水设备外接水源,浇水设备设置有通过螺栓固定在立柱内侧的喷头,喷头通过输水管与外部供水管路连接,立柱为中空管状结构,输水管穿设于立柱内部,输水管连接有电磁阀,电磁阀与外部控制器电连接。

进一步,所述斜肋内部通过螺栓固定有温度传感器,钢化玻璃板上部嵌装有通风扇,通风扇与温度传感器均与外部控制器电连接。

进一步,所述钢化玻璃板为涂层防雾玻璃,所述充气囊采用防污效果好的pvc耐候防尘膜。

本发明的另一目的在于提供一种肋式透明充气温室结构的安装方法,所述肋式透明充气温室结构的安装方法包括:

(1)在温室边缘进行土地整平,在要埋设地基的位置开挖坑槽,将预制的地基放置入坑槽内,顶部露出表面,四周填土夯实;

(2)通过螺栓将斜肋固定在四角的地基上端,将立柱通过螺栓固定在中间地基上,将横肋焊接在两端的斜肋和中间立柱上端;

(3)在斜肋和横肋顶端和两侧通过铆钉固定充气囊,在斜肋和立柱之间通过螺栓固定钢化玻璃板,南侧的玻璃板嵌装有开关门,北侧的钢化玻璃板上部通过螺栓固定通风扇;

(4)在充气囊的充气口通过输气管与充气泵连通,将喷头通过螺栓固定在立柱内侧的上端,通过立柱内部的输水管与外部供水管路连接,将温度传感器通过通过螺栓固定在斜肋内侧;

(5)在上端的充气气囊中间设置太阳能电池板,太阳能电池板通过螺栓与两端横梁固定连接,将太阳能电池板与电箱电连接,电箱与外部电路连通,将充气泵、气压计、温度传感器、输水管内的电磁阀与电箱内的控制器连通,实现对各组件的自动控制。

综上所述,本发明的优点和积极效果是:

本发明结构简单,构建方便,通过斜肋能支撑起更大的空间,有利于温室内进行农业活动,取得更大的收益,横肋能形成一个平整的顶面方便内部安装各种浇水、调温设备,使得设备安装牢固。埋设于地下的地基,为整个温室提供了抗风抗倾覆的能力,增强温室抵御风险的能力,为及时出产提供保障。立柱作为竖向支撑,承担上部荷载,还能起一定的抗风作用。充气囊有着更好的保温效果,能保持温室的温度,降低能耗,减少成本,增加作物的市场竞争力。

附图说明

图1是本发明实施例提供的肋式透明充气温室安装方法流程图。

图2是本发明实施例提供的肋式透明充气温室结构结构示意图。

图3是本发明实施例提供的肋式透明充气温室结构结构示意图。

图4是本发明实施例提供的充气泵结构示意图。

图5是本发明实施例提供的通风扇结构示意图。

图中:1、电箱;2、立柱;3、地基;4、斜肋;5、横肋;6、充气囊;7、太阳能电池板;8、浇水设备;9、充气口;10、充气泵;11、气压计;12、通风扇;13、钢化玻璃板;14、温度传感器。

具体实施方式

为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下。

下面结合附图对本发明的结构作详细的描述。

如图1所示,本发明实施例提供的肋式透明充气温室结构的安装方法包括:

s101:在温室边缘进行土地整平,在要埋设地基的位置开挖坑槽,将预制的地基放置入坑槽内,顶部露出表面,四周填土夯实;

s102:通过螺栓将斜肋固定在四角的地基上端,将立柱通过螺栓固定在中间地基上,将横肋焊接在两端的斜肋和中间立柱上端;

s103:在斜肋和横肋顶端和两侧通过铆钉固定充气囊,在斜肋和立柱之间通过螺栓固定钢化玻璃板,南侧的玻璃板嵌装有开关门,北侧的钢化玻璃板上部通过螺栓固定通风扇;

s104:在充气囊的充气口通过输气管与充气泵连通,将喷头通过螺栓固定在立柱内侧的上端,通过立柱内部的输水管与外部供水管路连接,将温度传感器通过通过螺栓固定在斜肋内侧;

s105:在上端的充气气囊中间设置太阳能电池板,太阳能电池板通过螺栓与两端横梁固定连接,将太阳能电池板与电箱电连接,电箱与外部电路连通,将充气泵、气压计、温度传感器、输水管内的电磁阀与电箱内的控制器连通,实现对各组件的自动控制。

如图2至图5所示,本发明实施例提供的肋式透明充气温室结构包括:电箱1、立柱2、地基3、斜肋4、横肋5、充气囊6、太阳能电池板7、浇水设备8、充气口9、充气泵10、气压计11、通风扇12、钢化玻璃板13、温度传感器14。

地基3埋设于地下,地基3上部通过螺栓连接有斜肋4,地基3上部通过螺栓连接有立柱2,两个斜肋4之间焊接有横肋5,斜肋3和横肋5上铆接有充气囊6,立柱2上部与横肋5焊接,两个横肋5之间通过螺丝连接有太阳能电池板7,充气囊6形成的空间内设置有浇水设备8、电箱1;充气囊6内部侧面开设有充气口9,充气口9通过输气管连通有充气泵10,充气囊6在充气口9上侧连通有气压计11;斜肋4和立柱2之间通过螺栓固定有钢化玻璃板13。

作为优选,电箱1同时与外接电源和太阳能电池板7电连接。

作为优选,浇水设备8外接水源,浇水设备8设置有通过螺栓固定在立柱2内侧的喷头,喷头通过输水管与外部供水管路连接,立柱2为中空管状结构,输水管穿设于立柱内部,输水管连接有电磁阀,电磁阀与控制器电连接。

作为优选,斜肋4内部通过螺栓固定有温度传感器14,钢化玻璃板13上部嵌装有通风扇12,通风扇12与温度传感器14均与外部控制器电连接。

作为优选,钢化玻璃板13为涂层防雾玻璃,所述充气囊6采用防污效果好的pvc耐候防尘膜。

针对目前的温室结构多为拱形结构,由于拱形的顶棚,内部安装各种浇水、消防设备存在困难的问题,地基3上部通过螺栓连接有斜肋4,两个斜肋4之间焊接有横肋5,斜肋4能支撑起更大的空间,有利于温室内进行农业活动,取得更大的收益,横肋5能形成一个平整的顶面方便内部安装各种浇水、消防设备,使得设备安装牢固;地基3埋设于地下,埋设于地下的地基3,为整个温室提供了抗风抗倾覆的能力,增强温室抵御风险的能力,为及时出产提供保障;斜肋4和横肋5上铆接有充气囊6,充气囊有着更好的保温效果,能保持温室的温度,降低能耗,减少成本,增加作物的市场竞争力;两个横肋5之间通过螺丝连接有太阳能电池板7,利用太阳能发电为温室提供一定的能源,绿色环保,同时,电箱1还与市电电路连接,能够在太阳能电池板提供的电力不足时及时补充,避免影响正常使用;地基3上部通过螺栓连接有立柱2,立柱2上部与横肋5焊接,立柱作为竖向支撑,承担上部荷载,还能起一定的抗风作用;充气囊6形成的空间内设置有浇水设备8、电箱1,浇水设备8能外接水源满足温室的正常作业,电箱1能外接电源补充能源,保证温室的正常运行和充气囊6的充气。气压计11能够对充气囊6内的气压进行监测,并将检测数值传递到外部控制器,当气压低于预设范围时,通过控制器控制充气泵10为充气囊6充电。

以上所述仅是对本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。

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