一种用于树木的定量灌溉装置

文档序号:25585739发布日期:2021-06-22 17:00阅读:214来源:国知局
一种用于树木的定量灌溉装置

本发明属于灌溉技术领域,涉及一种用于树木的定量灌溉装置。



背景技术:

在园林景观中栽种的树木常常会有成长时间不同而有大小差异,在天气比较干旱时,需要对树木进行浇水,这时需要根据其树径大小定量浇水,因为不同树径常常表示生长时间不同,其根部的吸水能力也不同,通常树径大的树对水的需求也越大,因此在浇水过程中如果能针对此点进行针对性调整灌溉的水量,既能有效保证树木存活,又避免浪费多余的水。

现有技术,新移栽的树木周围有一圈土垄,土垄用于存水。传统的浇水,工人用桶提着水或者用水泵抽水,并且将水放入土垄中。围堰的大小一般根据树径进行适应,采用直径略大于树径的围堰,在浇水深度保持一定的情况下实现了依据树径调整浇水量的效果。但是现有技术对于浇水深度的控制还是依靠人为观察为主,不能自动实现根据树径调整最后浇水量,因此可靠性不足,容易发生人为失误。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种用于树木的定量灌溉装置,以解决现有技术缺乏能自动根据树径调整最终浇水量的装置的技术问题。

所述的一种用于树木的定量灌溉装置,包括平板车、水箱、灌溉喷头和管路系统,此外还包括树径定量机构,所述树径定量机构包括树径衡量组件和液压传动机构,所述树径衡量组件包括组件框架、对称滑动设置于所述组件框架并向外伸出的衡量臂和对称设置在一对所述衡量臂的伸出端上的引导结构,所述引导结构用于引导所述树木进入所述衡量臂之间的间隙向外打开所述衡量臂,所述液压传动机构包括固定在一个衡量臂上的衡量液压缸、定量箱和设于所述定量箱上的定量液压缸,所述衡量液压缸的活塞杆伸出端固定在另一个衡量臂上,所述定量箱中滑动连接有滑动隔板,所述滑动横隔板与所述定量箱之间密封,所述定量液压缸的活塞杆伸出端伸入所述定量箱固定到所述滑动隔板上,所述定量箱中位于所述滑动隔板未连接活塞杆一侧的空间为定量腔,所述管路系统包括第一管路和第二管路,所述第一管路依次连通所述水箱、所述定量腔和所述灌溉喷头,所述第二管路连通所述定量液压缸的无杆腔和所述衡量液压缸的无杆腔。

优选的,所述树径衡量组件还包括复位压簧,所述组件框架左右两侧分别连接有一个所述的复位压簧,所述复位压簧另一端连接到对应的衡量臂上。

优选的,所述引导结构为倾斜板,一对所述倾斜板向外倾斜延伸形成向外张开的斜面开口,所述树木从所述斜面开口进入所述衡量臂之间的间隙。

优选的,所述水箱与所述定量腔之间连接的管路设有单向阀。

优选的,还包括三通调节阀,所述三通调节阀设有连接到所述定量箱的进水口、连接到所述灌溉喷头的灌溉出水口和连通到所述水箱内的回收出水口,所述三通调节阀根据时节或树种变化调节灌溉出水口流出量占所述定量腔中总水量的比例。

优选的,所述三通调节阀的近水口到所述定量箱之间的管路上设有水泵。

优选的,所述平板车上设有衡量伸出装置,所述树径衡量组件安装在所述衡量伸出装置的伸出端,所述伸出装置的伸出端沿所述平板车横向伸出到设有灌溉喷头一侧。

优选的,所述平板车上设有喷头伸出装置,所述灌溉喷头安装在所述喷头伸出装置的伸出端。

优选的,一对所述倾斜板之间的夹角为120-160度。

本发明的技术效果:1、本方案利用伸出时被树木向外挤开的树径衡量组件,让衡量臂在被挤开后相对压在树木两侧得到树径的大小,再利用液压系统将由此产生的容积变化传递到定量箱中的定量腔,从而实现定量腔吸水量与树径之间符合线性变换关系,也就实现了依据树径确定最终浇水量的效果,解决了现有技术的技术问题。

2、本方案中通过衡量伸出装置收回树径衡量组件后能通过复位压簧提供浇树的压力,另一方面如果需要加压喷水,则可以通过水泵加压,保证喷水效果。

3、本方案还设置三通调节阀,调节实际喷水的流量,如果由于树种或时节变化导致对水的需求不同,则在定量腔中水量为最大值的前提下能根据具体情况分配实际浇水量和回收到水箱中的水量。

附图说明

图1为本发明一种用于树木的定量灌溉装置的俯视图。

图2为图1所示结构中a区域的局部剖视图。

图3为图1所示结构的后视图。

图4为图1所示结构的右视图。

图5为图1所示结构的上部结构的立体结构图。

图6为图1所示结构的管路系统结构图

附图中的标记为:1、平板车,2、水箱,3、液压传动机构,31、定量液压缸,32、定量箱,321、滑动隔板,33、衡量液压缸,4、树径衡量组件,41、组件框架,42、衡量臂,43、引导结构,44、复位压簧,5、水泵,6、管路系统,61、第一管路,611、单向阀,62、第二管路,63、支管,64、三通调节阀,7、衡量伸出装置,8、喷头伸出装置,9、灌溉喷头。

具体实施方式

下面对照附图,通过对实施例的描述,对本发明具体实施方式作进一步详细的说明,以帮助本领域的技术人员对本发明的发明构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。

如图1-6所示,本发明提供了一种用于树木的定量灌溉装置,包括平板车1、水箱2、灌溉喷头9和管路系统6,其特征在于:还包括树径定量机构,所述树径定量机构包括树径衡量组件4和液压传动机构3,所述树径衡量组件4包括组件框架41、对称滑动设置于所述组件框架41并向外伸出的衡量臂42和对称设置在一对所述衡量臂42的伸出端上的引导结构43,所述引导结构43用于引导所述树木进入所述衡量臂42之间的间隙向外打开所述衡量臂42,所述液压传动机构3包括固定在一个衡量臂42上的衡量液压缸33、定量箱32和设于所述定量箱32上的定量液压缸31,所述衡量液压缸33的活塞杆伸出端固定在另一个衡量臂42上,所述定量箱32中滑动连接有滑动隔板321,所述滑动横隔板与所述定量箱32之间密封,所述定量液压缸31的活塞杆伸出端伸入所述定量箱32固定到所述滑动隔板321上,所述定量箱32中位于所述滑动隔板321未连接活塞杆一侧的空间为定量腔,所述管路系统6包括第一管路61和第二管路62,所述第一管路61依次连通所述水箱2、所述定量腔和所述灌溉喷头9,所述第二管路62连通所述定量液压缸31的无杆腔和所述衡量液压缸33的无杆腔。衡量液压缸33为水平方向设置固定在所述衡量臂42的外侧,定量液压缸31竖直设置且设有活塞杆一端垂直固定在所述定量箱32的顶部。

所述树径衡量组件4还包括复位压簧44,所述组件框架41左右两侧分别连接有一个所述的复位压簧44,所述复位压簧44另一端连接到对应的衡量臂42上。

所述引导结构43为倾斜板,一对所述倾斜板均向外倾斜延伸形成向外张开的斜面开口,所述树木从所述斜面开口进入所述衡量臂42之间的间隙。一对所述倾斜板之间的夹角为120-160度。

所述水箱2与所述定量腔之间连接的管路设有单向阀611。所述第一管路61还包括连通所述回收出水口和所述水箱2上部的支管63。

本方案还包括三通调节阀64,所述三通调节阀64设有连接到所述定量箱32的进水口、连接到所述灌溉喷头9的灌溉出水口和连通到所述水箱2内的回收出水口,所述三通调节阀64根据时节或树种变化调节灌溉出水口流出量占所述定量腔中总水量的比例。述三通调节阀64的近水口到所述定量箱32之间的管路上设有水泵5。

所述平板车1上设有衡量伸出装置7,所述树径衡量组件4安装在所述衡量伸出装置7的伸出端,所述伸出装置的伸出端沿所述平板车1横向伸出到设有灌溉喷头9一侧。

所述平板车1上设有喷头伸出装置8,所述灌溉喷头9安装在所述喷头伸出装置8的伸出端。

本发明在使用中的工作过程如下:首先将定量灌溉装置移动到树木处,让衡量伸出装置7移动到靠近树木中间的位置朝着树木伸出,这时灌溉喷头9位于树木附近。停下平板车1后启动衡量伸出装置7让树径衡量组件4向树木移动,树木开始进入倾斜板组成的斜面开口,进而让衡量臂42相对张开,当进入衡量臂42之间的间隙衡量臂42之间的间隔距离即树径。

在上述过程中,衡量液压缸33的活塞杆随衡量臂42的张开而被拉出,衡量液压缸33的无杆腔内容积扩大,从而通过第二管路62吸入定量液压缸31的无杆腔中的液体,定量液压缸31的活塞杆也因此而随着上升,定量箱32中的滑动隔板321在定量液压缸31的活塞杆的带动下上升从而通过第一管路61吸入水箱2中的液体。由于衡量液压缸33的无杆腔与定量液压缸31的无杆腔二者容积变化量相等。定量液压缸31的无杆腔的容积变化量与定量箱32吸入的液体容积之间的比值是固定值,定量液压缸31的无杆腔的横截面积与定量箱32的横截面积的比值与上述容积的比值相同。因此将上述比值与树径、衡量液压缸33的无杆腔的横截面积结合就能让定量箱32的吸水量根据树径大小线性变化。

实际浇水时,通过衡量伸出装置7收回树径衡量组件4,这样在复位压簧44作用小衡量臂42开始相对闭合,衡量液压缸33产生对定量液压缸31中活塞的压力,从而能通过滑动隔板321将定量腔中的水通过管路向外喷出实现浇灌。如果浇灌喷头需要更大的水压,则可以通过水泵5实现加压。

设置合理的定量液压缸31、衡量液压缸33以及定量箱32的横截面积就能让吸水量接近各种树种在各种时节下对水量需求中的最大值,通过实验确定不同树种在各时节下的灌溉所需的水量。在实际灌溉时通过调节三通调节阀64确定实际通过灌溉喷头9浇水的水量,而多余的水量通过支管63回流到水箱2中,这样既能保证浇水时能根据树径大小调节浇水量,又能保证浇水量能根据树种和时节调节,令本装置的适用范围更广。

上面结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的发明构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本发明构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本发明保护范围之内。

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