一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置的制作方法

文档序号:27585925发布日期:2021-11-25 12:42阅读:176来源:国知局
一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置的制作方法

1.本实用新型涉及农业物联网技术应用领域,尤其涉及一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置。


背景技术:

2.物联网简单地说就是物物相连的互联网,通过各种信息传感设备,实时采集各种需要的信息,与互联网形成一个巨大网络,常应用于工业、农业和物流等领域,发展前景广阔。
3.为了实现对农产品品质的精准控制,需要对农业温室内的温度进行精准控,大多传统的测温方法便是将测温装置固定在温室内的某一固定位置,然而由于温室竖直方向和水平方向不同位置的温度是有差异的,测温装置固定在某一位置便只能测量某一位置的温度,而某一高度的温度不能代表整个温室内的温度,不便于实现对整个温室内温度的精准测量。
4.为此,我们提出来一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置解决上述问题。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的是为了解决现有技术中大多传统农业温室内测温装置难以测量精准数据的问题,而提出的一种能准确测量整个温室内的基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置。
6.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
7.一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置,包括:
8.监测器、电机和水平设置的传动盒,所述传动盒用于承载和移动监测器;
9.传动机构,其用于起到传动作用,能驱动整个装置移动和监测器升降,包括转动连接在传动盒内部水平设置的蜗杆,所述传动盒内转动连接有两个均竖直设置且分别位于蜗杆两端与蜗杆螺纹连接的蜗轮,所述蜗杆的一端贯穿传动盒的侧壁设置并与电机的输出端固定连接;
10.升降机构,其用于带动监测器升降,包括固定连接在传动盒上端的两根均竖直设置的固定筒,每根所述固定筒内均转动连接有竖直设置的螺纹杆,所述螺纹杆的下端延伸至传动盒内设置并与蜗轮同轴固定连接;
11.每根所述螺纹杆上均套设有内螺纹筒,所述内螺纹筒通过内侧壁的螺纹与螺纹杆螺纹连接,所述内螺纹筒的侧壁上固定连接有连接块,所述连接块的另一端延伸至固定筒外部设置,两个所述连接块之间固定连接有水平板,所述监测器固定安装在水平板上;
12.移动机构,其用于带动整个装置自由移动。
13.优选地,所述蜗杆的两端和螺纹杆的上端均通过轴承与传动盒和固定筒内侧壁转动连接。
14.优选地,每根所述固定筒的侧壁上均开设有与连接块匹配设置的条形孔。
15.优选地,移动机构包括设置于传动盒下端的两个滚轮,两个所述滚轮之间固定连接有同轴设置的连接杆,两个所述滚轮的另一端均转动连接有竖杆,所述竖杆固定连接在传动盒下端,所述蜗杆和连接杆上分别固定套设有上齿轮和下齿轮,所述上齿轮和下齿轮外共同啮合连接有贯穿传动盒设置的内齿皮带。
16.优选地,所述传动盒下端固定连接有下端安装有轮子的支撑腿。
17.与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
18.1.通过设置升降机构,升降机构能在竖直方向带动监测器进行移动,使监测器能测量不同高度的农业温室内的温度,保证温度测量的精确性。
19.2.通过设置移动机构,移动机构能带动监测器在水平方向移动,使监测器能测量不同水平位置的农业温室内的温度,进一步保证温度测量的精确性。
附图说明
20.图1为本实用新型提出的一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置的结构示意图;
21.图2为图1中a处的放大结构示意图。
22.图中:1传动盒、2蜗杆、3蜗轮、4固定筒、5螺纹杆、6内螺纹筒、7连接块、8水平板、9条形孔、10滚轮、11连接杆、12竖杆、13上齿轮、14下齿轮、15内齿皮带、16支撑腿。
具体实施方式
23.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。
24.参照图1

2,一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置,包括:
25.监测器、电机和水平设置的传动盒1,传动盒1用于承载和移动监测器,监测器用于测量温室温度;
26.传动机构,其用于起到传动作用,能驱动整个装置移动和监测器升降,包括转动连接在传动盒1内部水平设置的蜗杆2,传动盒1内转动连接有两个均竖直设置且分别位于蜗杆2两端与蜗杆2螺纹连接的蜗轮3,蜗杆2的一端贯穿传动盒1的侧壁设置并与电机的输出端固定连接;
27.升降机构,其用于带动监测器升降,使监测器能测量不同高度的农业温室内的温度,保证温度测量的精确性,包括固定连接在传动盒1上端的两根均竖直设置的固定筒4,每根固定筒4内均转动连接有竖直设置的螺纹杆5。
28.值得一提的是,蜗杆2的两端和螺纹杆5的上端均通过轴承与传动盒1和固定筒4内侧壁转动连接,使其转动更顺滑,螺纹杆5的下端延伸至传动盒1内设置并与蜗轮3同轴固定连接;
29.每根螺纹杆5上均套设有内螺纹筒6,内螺纹筒6通过内侧壁的螺纹与螺纹杆5螺纹连接,内螺纹筒6的侧壁上固定连接有连接块7,连接块7的另一端延伸至固定筒4外部设置。
30.需要注意的是,每根固定筒4的侧壁上均开设有与连接块7匹配设置的条形孔9,两
个连接块7之间固定连接有水平板8,监测器固定安装在水平板8上;
31.移动机构,其用于带动整个装置自由移动,具体的,移动机构包括设置于传动盒1下端的两个滚轮10,两个滚轮10之间固定连接有同轴设置的连接杆11,两个滚轮10的另一端均转动连接有竖杆12,竖杆12固定连接在传动盒1下端。
32.蜗杆2和连接杆11上分别固定套设有上齿轮13和下齿轮14,上齿轮13和下齿轮14外共同啮合连接有贯穿传动盒1设置的内齿皮带15,需要注意的是,传动盒1下端固定连接有下端安装有轮子的支撑腿16,对整个装置进行支撑。
33.本实用新型使用时,电机为伺服电机,其输出端的转动方向会发生周期性转变,启动电机带动蜗杆2转动,转动的蜗杆2会通过螺纹连接的蜗轮3带动固定筒4内部的螺纹杆5转动,由于连接块7对内螺纹筒6进行限位,因而内螺纹筒6会沿着螺纹杆5方向上下移动,从而使监测器能测量不同高度的农业温室内的温度,保证温度测量的精确性。
34.在蜗杆2转动的同时会带动上齿轮13转动,上齿轮13又会通过内齿皮带15带动下齿轮14转动,从而通过连接杆11带动两个滚轮10转动,实现整个装置在温室内移动的效果,使监测器能测量不同水平位置的农业温室内的温度,进一步保证温度测量的精确性。
35.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。


技术特征:
1.一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置,其特征在于,包括:监测器、电机和水平设置的传动盒(1),所述传动盒(1)用于承载和移动监测器;传动机构,其用于起到传动作用,能驱动整个装置移动和监测器升降,包括转动连接在传动盒(1)内部水平设置的蜗杆(2),所述传动盒(1)内转动连接有两个均竖直设置且分别位于蜗杆(2)两端与蜗杆(2)螺纹连接的蜗轮(3),所述蜗杆(2)的一端贯穿传动盒(1)的侧壁设置并与电机的输出端固定连接;升降机构,其用于带动监测器升降,包括固定连接在传动盒(1)上端的两根均竖直设置的固定筒(4),每根所述固定筒(4)内均转动连接有竖直设置的螺纹杆(5),所述螺纹杆(5)的下端延伸至传动盒(1)内设置并与蜗轮(3)同轴固定连接;每根所述螺纹杆(5)上均套设有内螺纹筒(6),所述内螺纹筒(6)通过内侧壁的螺纹与螺纹杆(5)螺纹连接,所述内螺纹筒(6)的侧壁上固定连接有连接块(7),所述连接块(7)的另一端延伸至固定筒(4)外部设置,两个所述连接块(7)之间固定连接有水平板(8),所述监测器固定安装在水平板(8)上;移动机构,其用于带动整个装置自由移动。2.根据权利要求1所述的一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置,其特征是:所述蜗杆(2)的两端和螺纹杆(5)的上端均通过轴承与传动盒(1)和固定筒(4)内侧壁转动连接。3.根据权利要求1所述的一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置,其特征是:每根所述固定筒(4)的侧壁上均开设有与连接块(7)匹配设置的条形孔(9)。4.根据权利要求1所述的一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置,其特征是:移动机构包括设置于传动盒(1)下端的两个滚轮(10),两个所述滚轮(10)之间固定连接有同轴设置的连接杆(11),两个所述滚轮(10)的另一端均转动连接有竖杆(12),所述竖杆(12)固定连接在传动盒(1)下端,所述蜗杆(2)和连接杆(11)上分别固定套设有上齿轮(13)和下齿轮(14),所述上齿轮(13)和下齿轮(14)外共同啮合连接有贯穿传动盒(1)设置的内齿皮带(15)。5.根据权利要求1所述的一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置,其特征是:所述传动盒(1)下端固定连接有下端安装有轮子的支撑腿(16)。

技术总结
本实用新型公开了一种基于物联网的用于农业温室的智能温度监测装置,包括监测器、电机和水平设置的传动盒,所述传动盒用于承载和移动监测器;传动机构,其用于起到传动作用,能驱动整个装置移动和监测器升降,包括转动连接在传动盒内部水平设置的蜗杆,所述传动盒内转动连接有两个均竖直设置且分别位于蜗杆两端与蜗杆螺纹连接的蜗轮,所述蜗杆的一端贯穿传动盒的侧壁设置并与电机的输出端固定连接;升降机构,其用于带动监测器升降,包括固定连接在传动盒上端的两根均竖直设置的固定筒。本实用新型通过设置移动机构,移动机构能带动监测器在水平方向移动,使监测器能测量不同水平位置的农业温室内的温度,进一步保证温度测量的精确性。精确性。精确性。


技术研发人员:刘湘伟 申劲
受保护的技术使用者:北京宏福国际农业科技有限公司
技术研发日:2021.04.30
技术公布日:2021/11/24
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