一种农业机械施肥装置的制作方法

文档序号:15133079发布日期:2018-08-10 18:52阅读:167来源:国知局

本发明是一种农业机械施肥装置,属于农业机械施肥装置领域。



背景技术:

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。农业机械属于相对概念,指用于农业、畜牧业、林业和渔业所有机械的总称,农业机械属于农机具的范畴。推广使用农业机械称为农业机械化。

但是,现有设备工作时需要人工进肥,会导致施肥量不均匀,可能导致烧苗或者施肥不足的情况。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种农业机械施肥装置,以解决现有设备工作时需要人工进肥,会导致施肥量不均匀,可能导致烧苗或者施肥不足的情况。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种农业机械施肥装置,其结构包括电磁阀、化肥浓度控制装置、雨水净化器、上部罐盖、底部支架、电控面板、显示屏、控制按钮、控制旋钮、电源按钮、主罐体,所述主罐体的右部固定设有化肥浓度控制装置,所述化肥浓度控制装置通过螺栓与主罐体固定连接,所述化肥浓度控制装置的检测装置设在主罐体的内部,所述主罐体的上部设有上部罐盖,所述主罐体和上部罐盖为一体化结构,所述上部罐盖的右边设有雨水净化器,所述雨水净化器的上部设有集水装置连接口,所述雨水净化器的输出管与主罐体连通,所述雨水净化器的外部为长方体结构,所述主罐体的下部设有底部支架,所述底部支架为棱柱结构,所述底部支架一共设有4个,所述底部支架通过焊接与主罐体的底部固定连接,所述底部支架一共设有4个,所述主罐体的前部的下部固定设有电控面板,所述电控面板通过螺栓与主罐体的外壳固定连接,所述电控面板上设有显示屏,所述显示屏的下部设有控制按钮,所述显示屏的右边设有电源按钮,所述控制按钮的下方设有控制旋钮,所述显示屏、控制按钮、控制旋钮、电源按钮均通过螺栓与电控面板固定连接,所述显示屏、控制按钮、控制旋钮、电源按钮均通过信号连接线和主罐体上的各个部件连接,所述化肥浓度控制装置包括溶液导电率检测头、浓度控制装置外壳、电信号转换器、输出传动装置、传动连接线装置、电磁阀工作控制装置、加水加肥控制装置、输出泵机、输出连接口,所述溶液导电率检测头设在主罐体的内部,所述溶液导电率检测头与浓度控制装置外壳固定连接,所述浓度控制装置外壳通过螺栓与主罐体固定连接,所述浓度控制装置外壳的内部的上部设有电信号转换器,所述电信号转换器通过电源连接线与溶液导电率检测头连接,所述电信号转换器通过固定架与浓度控制装置外壳的左部支架固定连接,所述电信号转换器的输出端与输出传动装置固定连接,所述输出传动装置的下部连接端与传动连接线装置的连接线固定连接,所述传动连接线的下部输出连接块与电磁阀工作控制装置配合,所述电磁阀工作控制装置的端通过电源连接线与加水加肥控制装置连接,所述加水加肥控制装置通过连接水管与输出泵机的输入管连接,所述输出泵机的输出管通过连接管与输出连接口连接,所述输出连接口与主罐体连通。

进一步的,所述溶液导电率检测头包括导电线连接塑料支架、导电率检测正极、导电率检测负极、输出连接线、电源输入连接线,所述导电线连接塑料支架一共设有2根,所述导电线连接塑料支架为杆状结构,所述上部的导电线连接塑料支架的下端设有导电率检测正极,所述下部的导电线连接塑料支架的上端设有导电率检测负极,所述导电率检测正极、导电率检测负极之间的间距为8cm,所述导电率检测正极、导电率检测负极互相配合,所述导电率检测负极与输出连接线连接,所述输出连接线的后端与电信号转换器连接,所述导电率检测正极与电源输入连接线连接,所述电源输入连接线上设有保护电阻。

进一步的,所述电信号转换器包括电磁感应线圈、杠杆支撑架、杠杆复位弹簧、杠杆主体、感应磁铁,所述电磁感应线圈设在电信号转换器底座的右部,所述电磁感应线圈的下方设有杠杆支撑架,所述杠杆支撑架的下方设有杠杆复位弹簧,所述杠杆复位弹簧的右端与杠杆主体连接,所述杠杆主体的中部与杠杆支撑架连接,所述杠杆支撑架通过轴承与杠杆主体活动连接,所述电磁感应线圈与感应磁铁块配合,所述感应磁铁通过胶水与杠杆主体固定连接。

进一步的,所述输出传动装置包括杠杆输出活动连接杆、活动滑块、活动输出连接杆、滑动支撑架,所述杠杆输出活动连接杆与杠杆主体的下端通过螺栓活动连接,所述杠杆输出活动连接杆的下端与活动滑块连接,所述活动滑块设在滑动支撑架上,所述滑动支撑架通过滑轨与活动滑块配合,所述活动滑块的下端设有活动输出连接杆,所述活动输出连接杆与活动滑块通过焊接固定。

进一步的,所述传动连接线装置包括传动定滑轮支架、传动定滑轮、传动连接线、输出固定块,所述传动定滑轮通过轴承与传动定滑轮支架活动连接,所述传动定滑轮与传动连接线配合,所述传动定滑轮一共设有4个,所述传动定滑轮布置为支角结构,所述第三个和第四个传动定滑轮之间的连接线上设有输出固定块。

进一步的,所述输出固定块与电磁阀工作控制装置配合,所述电磁阀工作控制装置包括杠杆固定支架、加水控制杠杆、加溶液控制杠杆、第一电源接触头、第二电源接触头,所述杠杆固定支架与上部的传动定滑轮支架固定连接,所述杠杆固定支架上设有加水控制杠杆,所述加水控制杠杆的下方设有加溶液控制杠杆,所述加水控制杠杆、加溶液控制杠杆均与输出固定块配合,所述加水控制杠杆的右部与第一电源接触头配合,所述加溶液控制杠杆与第二电源接触头配合。

进一步的,所述加水加肥控制装置包括水箱连接口、加水电磁阀管、加水电磁阀主体、化肥溶液箱连接口、加肥电磁阀管、加肥电磁阀主体,所述水箱连接口与加水电磁阀管连接,所述加水电磁阀管与加水电磁阀主体固定连接,所述水箱连接口的下方设有化肥溶液箱连接口,所述化肥溶液箱连接口与加肥电磁阀管连接,所述加肥电磁阀管与加肥电磁阀主体连接。

进一步的,所述输出泵机包括阀门并联连接管、泵机主体,所述阀门并联连接管与阀门并联连接管、加肥电磁阀管连接,所述阀门并联连接管与泵机主体连接,所述泵机主体的输出管与输出连接口连接。

有益效果

本发明提供一种农业机械施肥装置的方案,设有化肥浓度控制装置,在设备的上部布置有雨水净化器,可以将雨水进行简单的处理之后流入主罐体内部,在进行灌溉时,肥料和水从电磁阀一起输送给农作物,化肥浓度控制装置可以检测当前水中的肥料的浓度,电流从导电率检测正极流向导电率检测负极,导电率检测正极、导电率检测负极与电信号转换器的电磁感应线圈串联,水中的导电率与水中的化肥的浓度为正相关,当化肥的浓度变高时,水中的电导率变高,导电率检测正极、导电率检测负极之间的电流变大,电磁感应线圈产生的吸力变大,将杠杆主体、感应磁铁向右推,之后带动杠杆输出活动连接杆、活动滑块、活动输出连接杆向左运动,从而带动传动定滑轮、传动连接线逆时针转动,转动时,输出固定块向上运动并且推动加水控制杠杆的左端与第一电源接触头接触,从而连通加水电磁阀主体的电源,阀门打开,泵机主体开始工作,将水加入主罐体的内部,加入时还可以对内部的水进行搅动,有效的提高了混合的效率,不需要额外的混合设备,提高了设备的使用的经济性,可以自动控制水中的化肥的含量,有效的提高了设备的自动化程度,提高了设备的工作稳定性和可靠性,有效的防止施肥不足和烧苗的现象。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本发明一种农业机械施肥装置的结构示意图。

图2为本发明化肥浓度控制装置的结构示意图。

图3为本发明化肥浓度控制装置的详细结构示意图。

图4为本发明化肥浓度控制装置的工作状态图。

图中:电磁阀-1、化肥浓度控制装置-2、雨水净化器-3、上部罐盖-4、底部支架-5、电控面板-6、显示屏-7、控制按钮-8、控制旋钮-9、电源按钮-10、主罐体-11、溶液导电率检测头-21、浓度控制装置外壳-22、电信号转换器-23、输出传动装置-24、传动连接线装置-25、电磁阀工作控制装置-26、加水加肥控制装置-27、输出泵机-28、输出连接口-29、导电线连接塑料支架-211、导电率检测正极-212、导电率检测负极-213、输出连接线-214、电源输入连接线-215、电磁感应线圈-231、杠杆支撑架-232、杠杆复位弹簧-233、杠杆主体-234、感应磁铁-235、杠杆输出活动连接杆-241、活动滑块-242、活动输出连接杆-243、滑动支撑架-244、传动定滑轮支架-251、传动定滑轮-252、传动连接线-253、输出固定块-254、杠杆固定支架-261、加水控制杠杆-262、加溶液控制杠杆-263、第一电源接触头-264、第二电源接触头-265、水箱连接口-271、加水电磁阀管-272、加水电磁阀主体-273、化肥溶液箱连接口-274、加肥电磁阀管-275、加肥电磁阀主体-276、阀门并联连接管-281、泵机主体-282。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

请参阅图1-图4,本发明提供一种农业机械施肥装置方案:其结构包括电磁阀1、化肥浓度控制装置2、雨水净化器3、上部罐盖4、底部支架5、电控面板6、显示屏7、控制按钮8、控制旋钮9、电源按钮10、主罐体11,所述主罐体11的右部固定设有化肥浓度控制装置2,所述化肥浓度控制装置2通过螺栓与主罐体11固定连接,所述化肥浓度控制装置2的检测装置设在主罐体11的内部,所述主罐体11的上部设有上部罐盖4,所述主罐体11和上部罐盖4为一体化结构,所述上部罐盖4的右边设有雨水净化器3,所述雨水净化器3的上部设有集水装置连接口,所述雨水净化器3的输出管与主罐体11连通,所述雨水净化器3的外部为长方体结构,所述主罐体11的下部设有底部支架5,所述底部支架5为棱柱结构,所述底部支架5一共设有4个,所述底部支架5通过焊接与主罐体11的底部固定连接,所述底部支架5一共设有4个,所述主罐体11的前部的下部固定设有电控面板6,所述电控面板6通过螺栓与主罐体11的外壳固定连接,所述电控面板6上设有显示屏7,所述显示屏7的下部设有控制按钮8,所述显示屏7的右边设有电源按钮10,所述控制按钮8的下方设有控制旋钮9,所述显示屏7、控制按钮8、控制旋钮9、电源按钮10均通过螺栓与电控面板6固定连接,所述显示屏7、控制按钮8、控制旋钮9、电源按钮10均通过信号连接线和主罐体11上的各个部件连接;所述化肥浓度控制装置2包括溶液导电率检测头21、浓度控制装置外壳22、电信号转换器23、输出传动装置24、传动连接线装置25、电磁阀工作控制装置26、加水加肥控制装置27、输出泵机28、输出连接口29,所述溶液导电率检测头21设在主罐体11的内部,所述溶液导电率检测头21与浓度控制装置外壳22固定连接,所述浓度控制装置外壳22通过螺栓与主罐体11固定连接,所述浓度控制装置外壳22的内部的上部设有电信号转换器23,所述电信号转换器23通过电源连接线与溶液导电率检测头21连接,所述电信号转换器23通过固定架与浓度控制装置外壳22的左部支架固定连接,所述电信号转换器23的输出端与输出传动装置24固定连接,所述输出传动装置24的下部连接端与传动连接线装置25的连接线固定连接,所述传动连接线25的下部输出连接块与电磁阀工作控制装置26配合,所述电磁阀工作控制装置26的端通过电源连接线与加水加肥控制装置27连接,所述加水加肥控制装置27通过连接水管与输出泵机28的输入管连接,所述输出泵机28的输出管通过连接管与输出连接口29连接,所述输出连接口29与主罐体11连通,所述溶液导电率检测头21包括导电线连接塑料支架211、导电率检测正极212、导电率检测负极213、输出连接线214、电源输入连接线215,所述导电线连接塑料支架211一共设有2根,所述导电线连接塑料支架211为杆状结构,所述上部的导电线连接塑料支架211的下端设有导电率检测正极212,所述下部的导电线连接塑料支架211的上端设有导电率检测负极213,所述导电率检测正极212、导电率检测负极213之间的间距为8cm,所述导电率检测正极212、导电率检测负极213互相配合,所述导电率检测负极213与输出连接线214连接,所述输出连接线214的后端与电信号转换器23连接,所述导电率检测正极212与电源输入连接线215连接,所述电源输入连接线215上设有保护电阻,所述电信号转换器23包括电磁感应线圈231、杠杆支撑架232、杠杆复位弹簧233、杠杆主体234、感应磁铁235,所述电磁感应线圈231设在电信号转换器底座的右部,所述电磁感应线圈231的下方设有杠杆支撑架232,所述杠杆支撑架232的下方设有杠杆复位弹簧233,所述杠杆复位弹簧233的右端与杠杆主体234连接,所述杠杆主体234的中部与杠杆支撑架232连接,所述杠杆支撑架232通过轴承与杠杆主体234活动连接,所述电磁感应线圈231与感应磁铁235块配合,所述感应磁铁235通过胶水与杠杆主体234固定连接,所述输出传动装置24包括杠杆输出活动连接杆241、活动滑块242、活动输出连接杆243、滑动支撑架244,所述杠杆输出活动连接杆241与杠杆主体234的下端通过螺栓活动连接,所述杠杆输出活动连接杆241的下端与活动滑块242连接,所述活动滑块242设在滑动支撑架244上,所述滑动支撑架244通过滑轨与活动滑块242配合,所述活动滑块242的下端设有活动输出连接杆243,所述活动输出连接杆243与活动滑块242通过焊接固定,所述传动连接线装置25包括传动定滑轮支架251、传动定滑轮252、传动连接线253、输出固定块254,所述传动定滑轮252通过轴承与传动定滑轮支架251活动连接,所述传动定滑轮252与传动连接线253配合,所述传动定滑轮252一共设有4个,所述传动定滑轮252布置为支角结构,所述第三个和第四个传动定滑轮252之间的连接线上设有输出固定块254,所述输出固定块254与电磁阀工作控制装置26配合,所述电磁阀工作控制装置26包括杠杆固定支架261、加水控制杠杆262、加溶液控制杠杆263、第一电源接触头264、第二电源接触头265,所述杠杆固定支架261与上部的传动定滑轮支架251固定连接,所述杠杆固定支架261上设有加水控制杠杆262,所述加水控制杠杆262的下方设有加溶液控制杠杆263,所述加水控制杠杆262、加溶液控制杠杆263均与输出固定块254配合,所述加水控制杠杆262的右部与第一电源接触头264配合,所述加溶液控制杠杆263与第二电源接触头265配合,所述加水加肥控制装置27包括水箱连接口271、加水电磁阀管272、加水电磁阀主体273、化肥溶液箱连接口274、加肥电磁阀管275、加肥电磁阀主体276,所述水箱连接口271与加水电磁阀管272连接,所述加水电磁阀管272与加水电磁阀主体273固定连接,所述水箱连接口271的下方设有化肥溶液箱连接口274,所述化肥溶液箱连接口274与加肥电磁阀管275连接,所述加肥电磁阀管275与加肥电磁阀主体276连接,所述输出泵机28包括阀门并联连接管281、泵机主体282,所述阀门并联连接管281与阀门并联连接管281、加肥电磁阀管275连接,所述阀门并联连接管281与泵机主体282连接,所述泵机主体282的输出管与输出连接口29连接。

本专利所说的农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。农业机械属于相对概念,指用于农业、畜牧业、林业和渔业所有机械的总称,农业机械属于农机具的范畴。推广使用农业机械称为农业机械化。自从改革开放以来,随着国家提升农机化水平及加快农村基础设施政策的实施,我国的农机产业得到显著的发展,到已经形成内燃机、拖拉机、运输机械、收获机械、牧业机械、拖内配件等诸多小行业,并形成完整的工业体系。农业机械的迅猛发展及其在农村中的应用加快了我国农村农业劳动力结构革新,这些都促进了我国新农村建设以及农村经济的发展。

使用时,首先检查各部分是否稳固连接,确认设备完好之后,将设备放置在合适的位置,连接电源,调节工作状态和工作参数,之后即可开始正常工作,设有化肥浓度控制装置2,在设备的上部布置有雨水净化器3,可以将雨水进行简单的处理之后流入主罐体11内部,在进行灌溉时,肥料和水从电磁阀1一起输送给农作物,化肥浓度控制装置2可以检测当前水中的肥料的浓度,电流从导电率检测正极212流向导电率检测负极213,导电率检测正极212、导电率检测负极213与电信号转换器23的电磁感应线圈231串联,水中的导电率与水中的化肥的浓度为正相关,当化肥的浓度变高时,水中的电导率变高,导电率检测正极212、导电率检测负极213之间的电流变大,电磁感应线圈231产生的吸力变大,将杠杆主体234、感应磁铁235向右推,之后带动杠杆输出活动连接杆241、活动滑块242、活动输出连接杆243向左运动,从而带动传动定滑轮252、传动连接线253逆时针转动,转动时,输出固定块254向上运动并且推动加水控制杠杆262的左端与第一电源接触头264接触,从而连通加水电磁阀主体273的电源,阀门打开,泵机主体282开始工作,将水加入主罐体11的内部,加入时还可以对内部的水进行搅动,有效的提高了混合的效率,不需要额外的混合设备,提高了设备的使用的经济性,可以自动控制水中的化肥的含量,有效的提高了设备的自动化程度,提高了设备的工作稳定性和可靠性,有效的防止施肥不足和烧苗的现象。

本发明解决的问题是现有设备工作时需要人工进肥,会导致施肥量不均匀,可能导致烧苗或者施肥不足的情况,本发明通过上述部件的互相组合,加入时还可以对内部的水进行搅动,有效的提高了混合的效率,不需要额外的混合设备,提高了设备的使用的经济性,可以自动控制水中的化肥的含量,有效的提高了设备的自动化程度,提高了设备的工作稳定性和可靠性,有效的防止施肥不足和烧苗的现象。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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