一种智能化全自动浇水装置的制作方法

文档序号:23516634发布日期:2021-01-05 17:39阅读:211来源:国知局
一种智能化全自动浇水装置的制作方法

本实用新型涉及自动浇花领域,具体是指一种智能化全自动浇水装置。



背景技术:

现如今随着人民的生活水平提高,人们对生活质量要求越来越高,许多家庭或办公场所都摆放有盆栽,种植一些盆栽花卉来改善室内空气质量和美化环境;但是对于上班族而言,常因过于忙碌或长期出差而无法定时定量的给这些花草盆栽供给水分,致使花草因缺水而枯死。人们为此设计了许多种装置来解决上述技术问题,但效果总是不尽如人意。

现有中针对盆栽的浇水通常存在以下两种方式:一种是传统的浇花喷水壶或喷雾器,虽然成本低廉价格便宜,但对用户浇花很不方便,在浇花方式上过于浪费水资源,需要加水之后还要到盆栽处依次喷水,若用户家里有3个以上的盆栽,喷水壶在效率方面的不足将会暴露无疑,除此之外,盆栽过多还会浪费大量的劳动力和时间,人们对于盆栽的浇水时间和浇水量不好掌握,由于各种不确定原因,常常发生延时浇水或浇水过量问题,这不仅影响了花卉植物的正常生长,也造成水资源的浪费。

另一种是自动浇水装置,现有技术中的自动浇水装置通常是对一盆花盆进行浇水,不能满足人们同时养殖多数多种类盆栽的需求,当需要对多盆盆栽进行浇水时,需要采用多组自动浇水装置,提高了盆栽浇水的成本,已经逐渐满足不了人们对盆栽浇水的需求。

因此,提供一种在使用过程中可以检测泥土湿度进而提供准确浇水量,并且一组浇水装置能同时兼顾多盆花盆的浇水需要的自动浇花装置是本发明亟需解决的问题。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:一种智能化全自动浇水装置,包括花架,所述花架上设置有第一花盆、第二花盆、第三花盆、第四花盆、第五花盆和第六花盆,所述第一花盆、第二花盆、第三花盆、第四花盆、第五花盆和第六花盆的底部均设置有电磁阀、湿度感应片和感应器,所述花架包括花盆支撑底架和支撑杆,所述花盆支撑底架用于第一花盆、第二花盆的放置,所述支撑底架可拆卸连接设置在支撑杆的底部,所述支撑杆的中部两侧设置有可拆卸连接的中部花盆支撑架,所述中部花盆支撑架用于第三花盆、第四花盆的放置,所述支撑杆的上方两侧设置有上部花盆支撑架,用于第五花盆、第六花盆的放置,所述花架的中间位置固定设置有主机、水箱和水泵,所述水箱与第一花盆、第二花盆、第三花盆、第四花盆、第五花盆、第六花盆之间通过水管进行连接,本实用新型中,感应器用于将相关信号传输给电磁阀和主机,主机管理水泵的启动,水泵提供动力输水,感应器未工作时处于休眠状态,感应器控制电磁阀的开启和关闭。

其中第一花盆、第二花盆、第三花盆、第四花盆、第五花盆和第六花盆只是本实用新型的一个实施例,此处位置数量没有限定,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。

所述第一花盆包括设置在盆口位置的浇水环和底部盆体,所述水管的出水口与浇水环的内部相通,所述浇水环包括环形管道、出水孔和进水孔,所述出水孔设置在环形管道的内侧壁上,呈圆周阵列结构设置,所述进水孔水管的出水口连接,所述环形管道的上方设置有环形状凹槽。

进一步地,所述支撑杆与花盆支撑底架、中部花盆支撑架和上部花盆支撑架之间通过螺母固定连接。

进一步地,所述花盆支撑底架、中部花盆支撑架和上部花盆支撑架均呈对称结构设置,其对称结构的设置只是本实用新型的一个实施例,此处位置设置没有限定,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。

进一步地,所述湿度感应片设置在花盆下腔体内的土壤位置,用于感应花盆土壤湿度,并将湿度信息传输给感应器,感应器发送信号给主机与电磁阀。

进一步地,所述花架上设置有供电装置,所述供电装置包括采用电池供电和太阳能供电。

进一步地,所述水箱设置在第一花盆和第二花盆之间。

进一步地,所述水泵的入水口用于与水箱连接,其出水口用于与花盆上的环形管道联通,所述水泵用于将水箱中的水抽取到花盆上的浇水环。

进一步地,所述有第一花盆、第二花盆、第三花盆、第四花盆、第五花盆和第六花盆的工作原理相同。

进一步地,所述环形状凹槽与浇水环之间一体成型。

进一步地,所述花架上设置有条状孔,所述条状孔的内壁与支撑杆的外壁适配。

本实用新型与现有技术相比的优点在于:本实用新型采用上述结构,解决了现有技术中存在的问题,具备浇水效率高、降低人工成本、方便掌握盆栽的浇水时间和浇水量等优点,给人们养殖盆栽提供了便捷;本实用新型采用水箱、多盆花盆、湿度传感器、电磁阀和水泵等结构的结合,可以通过湿度感应片感应盆栽是否缺水,在缺水时,及时对盆栽进行浇水,防止水资源的浪费,及时给盆栽补充水分,多组盆栽可以同时使用,消除了人工浇水存在的多种问题。采用多盆花盆同时使用,提高了浇水的效率,降低了自动浇水的成本,适用范围广泛,适宜在自动浇花领域推广使用。

附图说明

图1是本实用新型一种智能化全自动浇水装置的立体图一;

图2是本实用新型一种智能化全自动浇水装置的立体图二;

图3是本实用新型一种智能化全自动浇水装置的主视图;

图4是本实用新型一种智能化全自动浇水装置的后视图;

图5是本实用新型一种智能化全自动浇水装置的左视图;

图6是本实用新型一种智能化全自动浇水装置的右视图;

图7是本实用新型一种智能化全自动浇水装置的俯视图;

图8是本实用新型一种智能化全自动浇水装置的仰视图;

图9是浇水环的立体图一;

图10是浇水环的立体图二。

如图所示:1、花架,2、第一花盆,3、第二花盆,4、第三花盆,5、第四花盆,6、第五花盆,7、第六花盆,8、花盆支撑底架,9、支撑杆,10、中部花盆支撑架,11、上部花盆支撑架,12、主机,13、水箱,14、环形状凹槽,15、电磁阀,16、浇水环,17、环形管道,18、出水孔,19、湿度感应片,20、进水孔,21、底部盆体,22、条状孔,23、感应器。

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。

结合附图,对本实用新型进行详细介绍。

本实用新型在具体实施时提供了一种智能化全自动浇水装置,包括花架1,所述花架1上设置有第一花盆2、第二花盆3、第三花盆4、第四花盆5、第五花盆6和第六花盆7,所述第一花盆2、第二花盆3、第三花盆4、第四花盆5、第五花盆6和第六花盆7的底部均设置有电磁阀15、湿度感应片19和感应器23,所述花架1包括花盆支撑底架8和支撑杆9,所述花盆支撑底架8用于第一花盆2、第二花盆3的放置,所述支撑底架8可拆卸连接设置在支撑杆9的底部,所述支撑杆9的中部两侧设置有可拆卸连接的中部花盆支撑架10,所述中部花盆支撑架10用于第三花盆4、第四花盆5的放置,所述支撑杆9的上方两侧设置有上部花盆支撑架11,用于第五花盆6、第六花盆7的放置,所述花架1的中间位置固定设置有主机12、水箱13和水泵,所述水箱13与第一花盆2、第二花盆3、第三花盆4、第四花盆5、第五花盆6、第六花盆7之间通过水管进行连接。

所述第一花盆2包括设置在盆口位置的浇水环16和底部盆体21,所述水管的出水口与浇水环16的内部相通,所述浇水环16包括环形管道17、出水孔18和进水孔20,所述出水孔18设置在环形管道17的内侧壁上,呈圆周阵列结构设置,所述进水孔20与水管的出水口连接,所述环形管道17的上方设置有环形状凹槽14。

所述支撑杆9与花盆支撑底架8、中部花盆支撑架10和上部花盆支撑架11之间通过螺母固定连接。所述花盆支撑底架8、中部花盆支撑架10和上部花盆支撑架11均呈对称结构设置。所述湿度感应片19设置在花盆下腔体内的土壤位置,用于感应花盆土壤湿度,并将湿度信息传输给感应器23。所述花架1上设置有供电装置,所述供电装置包括采用电池供电和太阳能供电。所述水箱13设置在第一花盆2和第二花盆3之间。所述水泵的入水口用于与水箱13连接,其出水口用于与花盆上的环形管道17联通,所述水泵用于将水箱13中的水抽取到花盆上的浇水环16。所述有第一花盆2、第二花盆3、第三花盆4、第四花盆5、第五花盆6和第六花盆7的工作原理相同。所述环形状凹槽14与浇水环16之间一体成型。所述花架1上设置有条状孔22,所述条状孔22的内壁与支撑杆9的外壁适配。

本实用新型的具体实施方式如下:本实用新型在使用时,位于花盆下腔体内的土壤位置的湿度感应片19检测到泥土湿度没达到预设的湿度要求时,传送信号给感应器23。感应器23传送信号给电磁阀15和主机12,感应器23未工作时一直处于休眠状态。

主机12收到信号时,水泵即开始工作,水泵起抽水的作用,同一时间段,电磁阀15(相当于水库的“闸门”)开启,水能畅通流到所需水的花盆。浇水有针对性,每次工作只浇缺水的花。浇水完后,等待5分钟水分扩散的时间,以保证水能尽可能扩散到全部泥土,如果一次的浇水量低于设定的湿度,会再继续启动浇水工作。

作为本实用新型的进一步阐述,本实用新型中的主机和电磁阀可以接收来自某一盆花盆底部感应器发射过来的缺水信号,可以实时对需要浇水的盆栽进行浇水,最大化的降低水资源的浪费。

作为本实用新型的进一步阐述,本实用新型采用一组浇水装置能同时兼顾多盆花盆浇水的需要,准确高效。

本实用新型一种智能化全自动浇水装置的外形和大小可依据使用场所的大小调整,但内部结构及原理不变。

以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

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