本实用新型涉及农用机械技术领域,具体为一种用于对富硒柑橘树进行施肥的装置。
背景技术:
当土壤里不能提供作物生长发育所需的营养时,对作物进行人为的营养元素的补充的行为称为施肥,土壤物理环境首先影响作物的水分和空气供应,也直接影响养分的供应和保蓄。土壤是由大小不同的颗粒组成,这些颗粒构成了土体的三相,即固相、液相和气相。一般肥沃土壤,它的固相占整个土壤体积的一半以上,另外不到一半的体积,充满水分和空气。
但现有的施肥方法通常是采用人工施肥的方法进行挖掘施肥,工作效率低且施肥不均匀,当对土地挖掘之后无法将土壤将肥料盖紧使土壤平整,而且在施肥的过程中需要喷洒水分时还需要再手工喷洒,严重影响到了施肥的效率。
所以,如何设计一种用于对富硒柑橘树进行施肥的装置,成为我们当前要解决的问题。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种用于对富硒柑橘树进行施肥的装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于对富硒柑橘树进行施肥的装置,包括装置主体、储肥仓和储液仓,所述装置主体的底部设有履带,所述履带嵌套设置在装置主体中,所述装置主体的内部左侧设有储肥仓,所述储肥仓与装置主体之间无缝焊接,所述储肥仓的左下角设有电机,所述电机与储肥仓通过螺母固定连接,所述储肥仓的下方设有出料口,所述出料口与储肥仓通过螺母固定连接,所述装置主体的内部下方设有施肥转轮,所述施肥转轮的中部转动连接在装置主体中,所述施肥转轮的外壁设有设有六个转动片,六个所述转动片的底端均与施肥转轮之间无缝焊接,所述转动片的上方设有储料槽,所述储料槽与转动片通过螺母固定连接,所述转动片的下方设有掘土片,所述掘土片的上端与转动片之间无缝焊接,所述装置主体的内部右上角设有储液仓,所述储液仓与装置主体之间无缝焊接,所述储液仓的底部设有水泵,所述水泵与储液仓之间通过螺母固定连接,所述水泵的右侧设有控制单元,所述控制单元与水泵电性连接,所述水泵的下方设有输液管道,所述输液管道贯穿设置在水泵中,所述输液管道的下方设有分液器,所述分液器嵌套设置在分液器中,所述分液器的底部设有输液支管,所述输液支管嵌入设置在分液器中,所述分液器的底部设有灌溉孔,所述灌溉孔开口设置在分液器中,所述输液支管的左侧设有固定片,所述固定片的右侧与输液支管之间无缝焊接。
进一步的,所述施肥转轮设有三个,且三个施肥转轮之间平行设置。
进一步的,所述储料槽为顶部开口的三菱柱体,且储料槽与施肥转轮之间呈一百六十度设置。
进一步的,所述掘土片为圆弧状底部开口的三菱柱体,且掘土片与储料槽之间对称设置。
进一步的,所述灌溉孔设有二十个,且二十个灌溉孔直径均为零点二厘米。
进一步的,所述输液支管设有六个,且六述输液支管之间平行设置。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该种用于对富硒柑橘树进行施肥的装置,设有施肥转轮,当装置开始工作前,往储肥仓与储液仓中分别放入适量的肥料与水,之后盖紧盖板,打开控制单元中的开关,电机开始高速旋转后,同时带动装置主体底部的施肥转轮开始旋转,施肥转轮上的六个转动片开始逆时针旋转工作,此时控制开关打开储肥仓底部的出料口,肥料由于重力作用掉落在出料口中,之后均匀的掉落在转动片上方的储料槽中,之后施肥转轮转动到土壤表面时,掘土片将土壤挖开后,施肥转轮再逆时针旋转将储料槽中的肥料倒入至坑洞中,从而解决了工作效率低得问题,设有灌溉孔,当需要灌溉时,往储液仓中注入适量的水,之后盖紧盖板,打开控制单元中的开关,水泵开始工作,此时水被水泵抽入后加压至底部的输液管道中,之后进入至分液器中,水被分液器均匀分配至其底部的五个输液支管中后,从输液管道底部的灌溉孔喷出,从而解决了往土壤中喷洒水的问题,设有固定片,当装置开始工作时,电机带动装置主体底部的履带使装置主体开始移动,当带动施肥转轮对土壤进行挖掘施肥后,装置主体通过履带使储液仓至挖掘处后,其底部输液支管左侧的固定片同时开始移动,将施肥转轮掘出的土拖动平整,使土壤盖紧肥料,从而解决了土壤盖紧肥料的问题。
附图说明
图1是本实用新型的整体结构示意图;
图2是本实用新型的施肥转轮结构局部示意图;
图3是本实用新型的输液管道结构局部示意图。
图中:1-装置主体;101-履带;2-储肥仓;201-电机;202-出料口;203-施肥转轮;2031-转动片;204-储料槽;205-掘土片;3-储液仓;301-水泵;302-控制单元;303-输液管道;304-分液器;305-输液支管;306-灌溉孔;307-固定片。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种用于对富硒柑橘树进行施肥的装置,包括装置主体1、储肥仓2和储液仓3,装置主体1的底部设有履带101,履带101嵌套设置在装置主体1中,装置主体1的内部左侧设有储肥仓2,储肥仓2与装置主体1之间无缝焊接,储肥仓2的左下角设有电机201,电机201与储肥仓2通过螺母固定连接,储肥仓2的下方设有出料口202,出料口202与储肥仓2通过螺母固定连接,装置主体1的内部下方设有施肥转轮203,施肥转轮203的中部转动连接在装置主体1中,施肥转轮203的外壁设有设有六个转动片2031,六个转动片2031的底端均与施肥转轮203之间无缝焊接,转动片2031的上方设有储料槽204,储料槽204与转动片2031通过螺母固定连接,转动片2031的下方设有掘土片205,掘土片205的上端与转动片2031之间无缝焊接,装置主体1的内部右上角设有储液仓3,储液仓3与装置主体1之间无缝焊接,储液仓3的底部设有水泵301,水泵301与储液仓3之间通过螺母固定连接,水泵301的右侧设有控制单元302,控制单元302与水泵301电性连接,水泵301的下方设有输液管道303,输液管道303贯穿设置在水泵301中,输液管道303的下方设有分液器304,分液器304嵌套设置在分液器304中,分液器304的底部设有输液支管305,输液支管305嵌入设置在分液器304中,分液器304的底部设有灌溉孔306,灌溉孔306开口设置在分液器304中,输液支管305的左侧设有固定片307,固定片307的右侧与输液支管305之间无缝焊接。
进一步的,施肥转轮203设有三个,且三个施肥转轮203之间平行设置,便于增大施肥转轮203与土壤的接触面积使在同一时间施肥的面积更大,从而提高了装置的工作效率。
进一步的,储料槽204为顶部开口的三菱柱体,且储料槽204与施肥转轮203之间呈一百六十度设置,便于将掉落在出料口202中的肥料通过施肥转轮203的转动使肥料被带至储料槽204中,然后被倾倒至土壤中,从而通过了装置的整体性。
进一步的,掘土片205为圆弧状底部开口的三菱柱体,且掘土片205与储料槽204之间对称设置,便于掘土片205能通过施肥转轮203的转动使土壤迅速的被掘土片205挖掘至施肥转轮203后方,从而提高了装置的工作效率。
进一步的,灌溉孔306设有二十个,且二十个灌溉孔306直径均为零点二厘米,便于灌溉孔306全方面的将水喷洒在土壤中使土壤、水、肥料充分的混合反应被果苗吸收,从而提高了装置的施肥效率。
进一步的,输液支管305设有六个,且六个输液支管305之间平行设置,便于六个输液支管305对施肥转轮203挖掘出的土壤同时进行喷洒灌溉左右,增大了喷洒灌溉的面积,从而提高了装置的施肥效率。
工作原理:首先,将装置主体1放置在平稳的地面,保证装置的稳定,然后对装置的各个模块进行检测,保证装置功能的完整性,到此完成装置的准备工作,接着便可以开始对装置的正常使用,当装置开始工作前,往储肥仓2与储液仓3中分别放入适量的肥料与水,之后打开控制单元302中的开关,电机开始高速旋转后,同时带动装置主体1底部的施肥转轮203开始旋转,施肥转轮203上的六个转动片2031开始逆时针旋转工作,此时控制开关302打开储肥仓2底部的出料口202,肥料由于重力作用掉落在出料口202中,之后均匀的掉落在转动片2031上方的储料槽204中,之后施肥转轮203转动到土壤表面时,掘土片将土壤挖开后,施肥转轮203再逆时针旋转将储料槽204中的肥料倒入至坑洞中,同时水泵301开始工作,当水被水泵301抽入后加压至底部的输液管道303中,之后进入至分液器304中,水被分液器304均匀分配至其底部的五个输液支管305中后,从输液管道303底部的灌溉孔306喷出,电机201带动装置主体1底部的履带101使装置主体1开始移动,当带动施肥转轮203对土壤进行挖掘施肥后,装置主体1通过履带101使储液仓3至挖掘处后,其底部输液支管305左侧的固定片307同时开始移动,最后将施肥转轮203掘出的土拖动平整。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。