装配式太阳能遮阳体系的猕猴桃种植架以及组建搭设方法与流程

文档序号:22324252发布日期:2020-09-25 17:51阅读:130来源:国知局
装配式太阳能遮阳体系的猕猴桃种植架以及组建搭设方法与流程

本发明涉及一种农业种植架体结构,尤其是涉及一种装配式太阳能遮阳体系的猕猴桃种植架以及组建搭设方法。



背景技术:

目前,猕猴桃属阳性树种,耐半阴,喜阴凉湿润环境,怕旱、涝、风。耐寒,不耐早春晚霜,猕猴桃园选在背风向阳山坡或空地,土壤深厚、湿润、疏松、排水良好、有机质含量高、ph在5.5~6.5微酸性沙质壤土。忌低洼积水环境。栽植时间从秋末到开春,秋季十月下旬和春季二月下旬枝梢伤流期前。由于猕猴桃是多年生落叶木质藤本植物,其蔓可长达10米左右,主蔓一根或几根。而在种植区域内适应猕猴桃属阳性树种,耐半阴,喜阴凉湿润环境;而使用太阳能光伏遮阴为其营造适应的生长环境,则有利猕猴桃的生长以及新能源的利用,是一种节能减排、绿色环保新型的种植区的发展趋势。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种装配式太阳能遮阳体系的猕猴桃种植架以及组建搭设方法,且具备组织架构的简单方便,结构设备稳定可靠的优点;并可进行新欣环保能源的收集利用。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种装配式太阳能遮阳体系的猕猴桃种植架,其特征在于:包括猕猴桃种植架体结构以及设置在猕猴桃种植架体结构上部的装配式太阳能结构,所述的猕猴桃种植架体结构按照种植带间距进行行、列间隔设置,在外围横向的猕猴桃种植架体结构上设置有连接护框结构,纵向两两猕猴桃种植架体结构之间设置有横向攀爬杆,纵向两两猕猴桃种植架体结构之间还设置有交叉内筋连接杆组,在外围横向的每个猕猴桃种植架体结构之间连接顶部件护边结构、分支点护边结构以及外边体排水护边结构。

所述的猕猴桃种植架体结构包括种植立杆、设置在种植立杆上部的架台结构以及设在种植立杆底部的埋入桩体结构。

所述的架台结构包括设置在种植立杆顶端的支撑平行架以及在支撑平行架下面两侧的支撑斜杆。

所述的埋入桩体结构包括呈倒t型的基桩体、基桩体的内部设有基桩钢筋预埋件、设置在基桩钢筋预埋件上部的主体连接块。

所述的装配式太阳能结构包括设置在支撑平行架上部的台架连接底杆、设在支撑平行架与台架连接底杆之间的垫架、设在台架连接底杆上部的光伏组件支撑连接结构。

所述的光伏组件支撑连接结构包括设置在台架连接底杆上部的斜设连接台、设置在斜设连接台上、下端的光伏板锁紧件。

所述的顶部件护边结构包括设在2个支撑平行架2之间的平衡连接杆。

所述的连接护框结构包括设在种植立杆上2个支撑斜杆底端对接处的对接连接块、连接在2个对接连接块之间的护框杆。

所述的分支点护边结构包括设置在2个支撑斜杆对接底端下端并与种植立杆连接的分支点护边体;

所述的外边体排水护边结构包括设置在每个种植立杆外部设置的外周支座以及两个外周支座之间的雨水排出檐体。

一种装配式太阳能遮阳体系的猕猴桃种植架的组建搭设方法,其特征在于:包括以下步骤:

1)在施工地域进行面积测算、预计实施种植带、桩基安装带、垄行沟带、以及整个区域的外水带的面积;

2)、将垄行沟带中进行深挖0.5-0.8米,垄行沟带两侧进行夯实,桩基安装带区域进行深挖制宽度1.0-1.5米的深沟,深沟内倒入混凝土填实,种植带底侧的土壤进行夯实;

3)、安装立柱桩、立柱及顶部的支撑平行架;

4)、支撑平行架上部安装垫架、台架连接底杆;

5)、安装台架连接底杆上部的斜设连接台以及光伏板锁紧件;

6)、安装在2个支撑斜杆对接底端下端并与种植立杆连接的分支点护边体;

7)、光伏板与斜设连接台连接并通过上、下端的光伏板锁紧件进行锁紧;

8)、在种植立杆上2个支撑斜杆底端对接处的对接连接块、连接在2个对接连接块之间的护框杆;

9)、2个支撑平行架2之间的平衡连接杆;

10)、纵向两两猕猴桃种植立杆上之间设置有横向攀爬杆;

11)、纵向两两猕猴桃种植架体焊接交叉内筋连接杆组;

12)、设置有整体区域内横列架构体的避雷体系;

13)、对各个金属构件进行喷涂防护漆,并对各个部件连接端进行油保护处理;

14)、种植立杆外部设置的外周支座以及两个外周支座之间的雨水排出檐体,对雨水排出檐体的排水留孔进行排水检测,端口进行防水封堵。

本发明的优点为:本发明的结构架设稳固、使用寿命长、排水系统优良、通过设置装配式太阳能结构保证了猕猴桃生长的遮光条件,有利于猕猴桃均充分接受光照,各个种植立杆之间横向设置有横向攀爬杆为猕猴桃的攀爬生长提高稳定性,保证了猕猴桃的正常生长,提高挂果率并有效收集太阳能便于种植和其他方面的应用。

以下将结合附图和实施例,对本发明进行较为详细的说明。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为本发明的埋入桩体结构结构示意图。

图3为本发明的种植立杆与种植立杆连接的侧视图。

图4为图3的延续实施状态图。

图5为本发明外围横向种植立杆实施状态的结构示意图。

图6为图5的另一种种实施状态的结构示意图。

图7为本发明俯视鸟瞰图。

图中:1.种植立杆、2.支撑平行架、3.支撑斜杆、4.基桩体、5.基桩钢筋预埋件、6.主体连接块、7.台架连接底杆、8.垫架、9.斜设连接台、10.光伏板锁紧件、11.横向攀爬杆、12.交叉内筋连接杆组、13.平衡连接杆、14.光伏板、15.对接连接块、16.护框杆、17.、外周支座18.、19.分支点护边体、20.光伏走廊。

具体实施方式

申请文本中术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例1,如图1-4、7所示,一种装配式太阳能遮阳体系的猕猴桃种植架,其特征在于:包括猕猴桃种植架体结构以及设置在猕猴桃种植架体结构上部的装配式太阳能结构;

所述的猕猴桃种植架体结构按照种植带间距进行行、列间隔设置,并在行、列间隔之间设置有光伏走廊20;

在外围横向的猕猴桃种植架体结构上设置有连接护框结构,纵向两两猕猴桃种植架体结构之间设置有横向攀爬杆11,纵向两两猕猴桃种植架体结构之间还设置有交叉内筋连接杆组12,在外围横向的每个猕猴桃种植架体结构之间连接顶部件护边结构、分支点护边结构以及外边体排水护边结构。

所述的猕猴桃种植架体结构包括种植立杆1、设置在种植立杆1上部的架台结构以及设在种植立杆底部的埋入桩体结构。

所述的架台结构包括设置在种植立杆1顶端的支撑平行架2以及在支撑平行架2下面两侧的支撑斜杆3。

所述的埋入桩体结构包括呈倒t型的基桩体4、基桩体的内部设有基桩钢筋预埋件5、设置在基桩钢筋预埋件5上部的主体连接块6。

所述的装配式太阳能结构包括设置在支撑平行架2上部的台架连接底杆7、设在支撑平行架2与台架连接底杆7之间的垫架8、设在台架连接底杆7上部的光伏组件支撑连接结构以及连接在光伏组件支撑连接结构光伏板14。

所述的光伏组件支撑连接结构包括设置在台架连接底杆7上部的斜设连接台9、设置在斜设连接台9上、下端的光伏板锁紧件10。

如图5、6所示,所述的顶部件护边结构包括设在2个支撑平行架2之间的平衡连接杆13。

所述的连接护框结构包括设在种植立杆1上2个支撑斜杆3底端对接处的对接连接块15、连接在2个对接连接块15之间的护框杆16。

所述的分支点护边结构包括设置在2个支撑斜杆3对接底端下端并与种植立杆1连接的分支点护边体19.

所述的外边体排水护边结构包括设置在每个种植立杆1外部设置的外周支座17以及两个外周支座17之间的雨水排出檐体18。

实施例1,如图1-4、7所示,一种装配式太阳能遮阳体系的猕猴桃种植架的组建搭设方法,其特征在于:包括以下步骤:

1)在施工地域进行面积测算、预计实施种植带、桩基安装带、垄行沟带、以及整个区域的外水带的面积;

2)、将垄行沟带中进行深挖0.5-0.8米,垄行沟带两侧进行夯实,桩基安装带区域进行深挖制宽度1.0-1.5米的深沟,深沟内倒入混凝土填实,种植带底侧的土壤进行夯实;

3)、安装立柱桩、立柱及顶部的支撑平行架;

4)、支撑平行架上部安装垫架、台架连接底杆;

5)、安装台架连接底杆上部的斜设连接台以及光伏板锁紧件;

6)、安装在2个支撑斜杆对接底端下端并与种植立杆连接的分支点护边体;

7)、光伏板与斜设连接台连接并通过上、下端的光伏板锁紧件进行锁紧;

8)、在种植立杆上2个支撑斜杆底端对接处的对接连接块、连接在2个对接连接块之间的护框杆;

9)、2个支撑平行架2之间的平衡连接杆,

10)、纵向两两猕猴桃种植立杆上之间设置横向攀爬杆,

11)、纵向两两猕猴桃种植架体焊接交叉内筋连接杆组;

12)、设置整体区域内横列架构体的避雷体系,

13)、对各个金属构件进行喷涂防护漆,并对各个部件连接端进行油保护处理,

14)、种植立杆外部设置的外周支座以及两个外周支座之间的雨水排出檐体,对雨水排出檐体的排水留孔进行排水检测,端口进行防水封堵。

本发明的结构架设稳固、使用寿命长、排水系统优良、通过设置装配式太阳能结构保证了猕猴桃生长的遮光条件,有利于猕猴桃均充分接受光照,各个种植立杆之间横向设置有横向攀爬杆为猕猴桃的攀爬生长提高稳定性,保证了猕猴桃的正常生长,提高挂果率并有效收集太阳能便于种植和其他方面的应用。

如图7所示:1、其中现有道路区域走廊为3900块光伏组件。

1、猕猴桃区域走廊共计42道,4284块光伏组件。

2、总计8184块光伏组件,合计2209.68k。

以上的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。

本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。

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