一种基于太阳能发电的多功能农田用诱捕器的制作方法

文档序号:22466007发布日期:2020-10-09 21:47阅读:161来源:国知局
一种基于太阳能发电的多功能农田用诱捕器的制作方法

本发明涉及诱捕器相关技术领域,具体为一种基于太阳能发电的多功能农田用诱捕器。



背景技术:

在日常生活以及农业生产过程中,害虫的传播会给农田里的农作物带来很多危害,因此为了降低害虫给农作物带来的威胁,许多农业工作者都会在农田的周围设立安装诱捕器,通过诱捕器来利用害虫趋光的特性,使用电网或者一些其他灭害虫的装置来对害虫进行杀灭,进而来对危害农作物的害虫进行有效的治理,提高农田农作物的生产质量。

然而现有的诱捕器存在以下问题:

1.现有的诱捕器在对害虫进行诱捕时整体的诱捕效果较差,当害虫进入到诱捕器内部之前,由于诱捕器外部结构的阻隔,首先是诱捕器表面进行停留,当停留过程中寻找到进入通道时,才会进入到诱捕器内部,在实际应用过程中大量的害虫在未进入诱捕器内部前,就会飞离,严重影响了诱捕器的诱捕效果;

2.现有的诱捕器一般采用外大内小的通道结构作为害虫陷阱,防止害虫逃逸,害虫不易从这种结构的通道直接飞离,但是被围困的害虫在诱捕器内部四处爬行时,就比较容易导致害虫从诱捕器的内部出现逃逸的现象,从而极大降低了诱捕器的实用性;

3.现有的诱捕器所用的昆虫性息素诱芯,只能引诱雄性成虫,而且不能几种不同成分诱芯混合使用,只能单一性的诱捕某种雄性成虫;由于害虫的后代种群数量主要是跟雌性成虫的种群数量关联性密切,因此现有技术中的“诱捕器+诱芯(信息素)”的组合主要用于测报观测,而不能作为害虫防治;

4.现有的诱捕器主要是作为昆虫诱捕陷阱的作用,不能起到驱鸟的作用,鸟害也是很多农作物生产过程中的一大灾害。

针对上述问题,急需在原有诱捕器基础上进行创新设计。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种基于太阳能发电的多功能农田用诱捕器,以解决上述背景技术提出现有的诱捕器在对害虫进行诱捕时整体的诱捕效果较差,当害虫进入到诱捕器内部之前,由于诱捕器外部结构的阻隔,首先是诱捕器表面进行停留,当停留过程中寻找到进入通道时,才会进入到诱捕器内部,在实际应用过程中大量的害虫在未进入诱捕器内部前,就会飞离,严重影响了诱捕器的诱捕效果,容易导致害虫从诱捕器的内部出现逃逸的现象,不便于提高诱虫剂气味的扩散效果,从而降低诱捕器在使用的过程中对害虫的吸引能力,同时诱捕器在农田使用的过程中容易导致外界的鸟类攀附在诱捕器上,进而极大的降低了诱捕器对害虫的捕杀效率和实用性的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于太阳能发电的多功能农田用诱捕器,包括顶帽、太阳能电池板、诱捕器本体和伺服电机,所述顶帽的上端固定安装有太阳能电池板,且顶帽的左端安装在支撑杆上,所述支撑杆的左侧开设有通孔,且通孔的内部安装有紧固螺栓,所述顶帽的下端安装在诱捕器本体上,且诱捕器本体的下端中部安装有泄漏口,并且泄漏口的下端安装在收集斗的中部,所述诱捕器本体的边侧安装有防护板,且防护板上开设有导向孔,并且导向孔的内部安装有倒刺,所述防护板的边侧安装有卡接机构,且卡接机构的端部安装在定位块上,并且定位块固定安装在诱捕器本体的内部,所述诱捕器本体的内侧中部固定安装有电网,且电网的内侧安装有性诱剂储存盒,所述诱捕器本体的内部边侧固定安装有侧向板,且侧向板的边侧固定连接有电加热丝,所述电加热丝的内侧安装有风扇,且风扇安装在驱动电机上,并且驱动电机固定安装在防护箱的内部,所述防护箱的内端安装有连接杆,且连接杆的端部安装在横向板,所述横向板的下端中部安装有螺纹杆,且螺纹杆的下端安装在限位柱上,所述限位柱的外侧安装有从动锥齿轮,且从动锥齿轮的边侧安装有主动锥齿轮,所述主动锥齿轮的中部安装有传动杆,且传动杆的端部安装在伺服电机的输出端上,并且伺服电机固定安装在侧向板上。

优选的,所述支撑杆的左侧均匀分布有通孔,且支撑杆的外壁和顶帽的边侧内壁之间相互贴合,并且顶帽和支撑杆之间构成滑动连接结构。

优选的,所述导向孔在防护板上均匀分布,且防护板关于诱捕器本体的竖向中轴线对称设置,并且导向孔设置为漏斗形结构,而且导向孔的内部均匀分布有倒刺。

优选的,所述卡接机构由插接杆、提拉块、复位弹簧、挤压块、内置块、边边侧块和压缩弹簧,且插接杆安装在防护板的边侧,并且插接杆的中部安装有提拉块,而且提拉块和插接杆之间通过复位弹簧相互连接,所述提拉块的上端边侧固定安装有挤压块,且挤压块的内侧安装有内置块,并且内置块固定安装在边边侧块上,而且边边侧块的内侧固定安装有压缩弹簧。

优选的,所述提拉块和插接杆之间为滑动连接结构,且提拉块和挤压块之间为焊接一体化结构,并且挤压块的内侧和内置块的外侧之间相互贴合。

优选的,所述挤压块和内置块之间的贴合面设置为斜边,且内置块和边边侧块之间为焊接一体化结构,并且边侧块和接杆的边侧之间为滑动连接结构。

优选的,所述防护箱的下端和侧向板之间构成旋转结构,且防护箱和横向板之间通过连接杆相互连接,并且防护箱和横向板均与连接杆的端部之间为铰接式连接。

优选的,所述横向板的下端中部和螺纹杆的上端之间为焊接一体化结构,且螺纹杆和限位柱之间为螺纹连接,并且横向板和侧向板之间为滑动连接结构。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:该基于太阳能发电的多功能农田用诱捕器,能够在使用的过程中提高对害虫的诱捕能力,同时增加诱虫剂气味的扩散速率,且能够降低害虫出现逃逸的可能性;

1.设置有导向孔,通过导向孔的设置能够方便害虫进入到诱捕器本体的内部,同时通过漏斗形结构的导向孔能够降低害虫出现逃逸的可能性,在导向孔内部均匀分布的倒刺作用下能够在害虫逃逸对害虫起到刺痛作用,以此来进一步的降低害虫出现逃逸的可能性;

2.设置有插接杆,提拉块的运动能够带动挤压块进行同步运动,挤压块的运动能够在斜边和内置块的作用下,使得边侧块进入到插接杆的内部,此时将插接杆从定位块的内部取出,即可方便对防护板进行拆卸;

3.设置有风扇,风扇的开启能够提高电加热丝热量的发散速率,从而对诱捕器本体的内部进行升温,温度的身高能够增加分子的运动速率,进而以此来提高性诱剂气味的传播速度,同时通过风扇的开启能够对气味起到吹散作用,从而进一步的提高气味的扩散效果,增加对害虫的吸引能力。

附图说明

图1为本发明正面结构示意图;

图2为本发明侧视结构示意图;

图3为本发明支撑杆和通孔侧视结构示意图;

图4为本发明图1中a处放大结构示意图;

图5为本发明诱捕器本体和防护板俯剖结构示意图;

图6为本发明插接杆和提拉块剖视结构示意图;

图7为本发明图5中b处放大结构示意图;

图8为本发明侧向板和横向板侧视结构示意图;

图9为本发明从动锥齿轮和主动锥齿轮侧视结构示意图。

图中:1、顶帽;2、太阳能电池板;3、支撑杆;4、通孔;5、紧固螺栓;6、诱捕器本体;7、泄漏口;8、收集斗;9、防护板;10、导向孔;11、倒刺;12、卡接机构;121、插接杆;122、提拉块;123、复位弹簧;124、挤压块;125、内置块;126、边侧块;127、压缩弹簧;13、定位块;14、电网;15、性诱剂储存盒;16、侧向板;17、电加热丝;18、风扇;19、驱动电机;20、防护箱;21、连接杆;22、横向板;23、螺纹杆;24、限位柱;25、从动锥齿轮;26、主动锥齿轮;27、传动杆;28、伺服电机。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-9,本发明提供一种技术方案:一种基于太阳能发电的多功能农田用诱捕器,包括顶帽1、太阳能电池板2、支撑杆3、通孔4、紧固螺栓5、诱捕器本体6、泄漏口7、收集斗8、防护板9、导向孔10、倒刺11、卡接机构12、定位块13、电网14、性诱剂储存盒15、侧向板16、电加热丝17、风扇18、驱动电机19、防护箱20、连接杆21、横向板22、螺纹杆23、限位柱24、从动锥齿轮25、主动锥齿轮26、传动杆27和伺服电机28,顶帽1的上端固定安装有太阳能电池板2,且顶帽1的左端安装在支撑杆3上,支撑杆3的左侧开设有通孔4,且通孔4的内部安装有紧固螺栓5,顶帽1的下端安装在诱捕器本体6上,且诱捕器本体6的下端中部安装有泄漏口7,并且泄漏口7的下端安装在收集斗8的中部,诱捕器本体6的边侧安装有防护板9,且防护板9上开设有导向孔10,并且导向孔10的内部安装有倒刺11,防护板9的边侧安装有卡接机构12,且卡接机构12的端部安装在定位块13上,并且定位块13固定安装在诱捕器本体6的内部,诱捕器本体6的内侧中部固定安装有电网14,且电网14的内侧安装有性诱剂储存盒15,诱捕器本体6的内部边侧固定安装有侧向板16,且侧向板16的边侧固定连接有电加热丝17,电加热丝17的内侧安装有风扇18,且风扇18安装在驱动电机19上,并且驱动电机19固定安装在防护箱20的内部,防护箱20的内端安装有连接杆21,且连接杆21的端部安装在横向板22,横向板22的下端中部安装有螺纹杆23,且螺纹杆23的下端安装在限位柱24上,限位柱24的外侧安装有从动锥齿轮25,且从动锥齿轮25的边侧安装有主动锥齿轮26,主动锥齿轮26的中部安装有传动杆27,且传动杆27的端部安装在伺服电机28的输出端上,并且伺服电机28固定安装在侧向板16上。

支撑杆3的左侧均匀分布有通孔4,且支撑杆3的外壁和顶帽1的边侧内壁之间相互贴合,并且顶帽1和支撑杆3之间构成滑动连接结构,通过均匀分布的通孔4从而能够方便对顶帽1的位置进行固定。

导向孔10在防护板9上均匀分布,且防护板9关于诱捕器本体6的竖向中轴线对称设置,并且导向孔10设置为漏斗形结构,而且导向孔10的内部均匀分布有倒刺11,通过漏斗形结构的小口径从而降低害虫逃逸的几率,同时在导向孔10内部的倒刺11的作用下,能够在害虫逃逸时,对害虫起到刺痛作用,进一步的降低害虫逃逸的几率。

卡接机构12由插接杆121、提拉块122、复位弹簧123、挤压块124、内置块125、边边侧块126和压缩弹簧127,且插接杆121安装在防护板9的边侧,并且插接杆121的中部安装有提拉块122,而且提拉块122和插接杆121之间通过复位弹簧123相互连接,提拉块122的上端边侧固定安装有挤压块124,且挤压块124的内侧安装有内置块125,并且内置块125固定安装在边边侧块126上,而且边边侧块126的内侧固定安装有压缩弹簧127,提拉块122和插接杆121之间为滑动连接结构,且提拉块122和挤压块124之间为焊接一体化结构,并且挤压块124的内侧和内置块125的外侧之间相互贴合,通过提拉块122在插接杆121内部的运动能够带动挤压块124进行同步运动。

挤压块124和内置块125之间的贴合面设置为斜边,且内置块125和边边侧块126之间为焊接一体化结构,并且边侧块126和插接杆121的边侧之间为滑动连接结构,挤压块124的运动能够在斜边的作用下,使得内置块125带动边侧块126进行同步运动。

防护箱20的下端和侧向板16之间构成旋转结构,且防护箱20和横向板22之间通过连接杆21相互连接,并且防护箱20和横向板22均与连接杆21的端部之间为铰接式连接,连接杆21的运动能够使得防护箱20的下端围绕侧向板16进行转动。

横向板22的下端中部和螺纹杆23的上端之间为焊接一体化结构,且螺纹杆23和限位柱24之间为螺纹连接,并且横向板22和侧向板16之间为滑动连接结构,横向板22在侧向板16上的滑动能够避免横向板22跟随螺纹杆23进行同步转动。

工作原理:在使用该基于太阳能发电的多功能农田用诱捕器时,首先根据图1-9所示,当需要调节诱捕器本体6的高度时,松动紧固螺栓5,如图1-3所示,紧固螺栓5的松开从而解除对顶帽1的限位,推动顶帽1使得顶帽1在支撑杆3上移动,当顶帽1移动到合适位置后,将紧固螺栓5重新插入到支撑杆3和顶帽1上,从而完成对顶帽1位置的固定,通过顶帽1位置的变化进而能够方便对诱捕器本体6的初始高度进行调节,同时如图1所示,整体的结构设置为稻草人形状,通过稻草人模型的设置能够在使用的过程中起到一定的驱鸟作用,降低鸟类在诱捕器本体6攀附的可能性。

如图1、图4和图5所示,通过漏斗形结构的导向孔10,从而当害虫进入到诱捕器本体6时,在漏斗形结构导向孔10的端部小圈的作用下能够降低害虫出现逃逸的可能性,同时导向孔10的内部均匀分布有倒刺11,通过均匀分布的倒刺11当害虫出现逃逸时,能够对害虫起到刺痛作用,进而进一步的降低害虫出现逃逸的可能性,如图5所示,害虫进入到诱捕器本体6内部时,通过内部安装的电网14从而来提高对进入到害虫进行灭杀,灭杀后的害虫通过泄漏口7进入到收集斗8中,(泄露孔7的内侧中部可添加负压风机,通过负压风机的负压吸力从而将灭杀后害虫尸体吸入到收集斗8中,从而以此来对提高对害虫尸体收集的效果。)

如图1、图5和图6所示,向插接杆121的内侧推动提拉块122,此时提拉块122的运动能够使得挤压块124进行同步运动,挤压块124的运动能够在斜边和内置块125的作用下,使得边侧块126进入到插接杆121的内部,此时将插接杆121从定位块13的内部拔出,即可完成对防护板9的拆卸工作,使得诱捕器本体6处于敞开状态,提高对害虫的捕杀效率;

如图1、图5、图7和图8所示,开启电加热丝17和驱动电机19,通过驱动电机19的开启能够使得风扇18进行转动,通过转动的风扇18从而能够提高对电加热丝17热量的发散效果,使得对诱捕器本体6的内部进行加热,此时诱捕器本体6内部温度的升高,能够增加分子的运动速度,进而使得性诱剂储存盒15内部性诱剂气味分子运动的速率,增加气味传播的速度,同时风扇18的转到能够进一步的提高性诱剂气味的发散速率,增加对害虫的吸引效果,(同时可在诱捕器本体6的内壁上安装发光源,通过诱捕器本体6内壁上安装的光源进而能够利用部分害虫的趋光性,来进一步的提高对害虫的吸引能力。)

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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