本实用新型涉及一种种植设备,具体涉及一种用于番薯种植高产法的覆土装置。
背景技术:
番薯作为一种高产稳产的农作物,它具有适应性广,抗逆性强,耐旱耐瘠,病虫害较少等特点,在水肥条件较好的地方种植,但是由于自然条件和栽培水平的差异单产水平也极不平衡,为充分发挥红薯的增产潜力,达到优质高产,番薯高产栽培技术被陆续提出。其中有一种番薯高产种植法,该番薯高产种植法需要将番薯茎中的一部分成90°折弯竖直向上种入土壤中,其中,番薯茎中的未折弯的部分的前端需要覆盖较多的土壤,中端和后端只需要覆盖较少的土壤即可量,但是由于这种方法的实施现有是通过人工手动完成,这不仅会增加农民的负担,而且效率低下。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种用于番薯种植高产法的覆土装置,所述覆土装置可以自动将土壤覆盖在番薯茎中未弯折的部位的前端、中端和后端,从而减轻农民的负担,提高生产效率。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案是:
一种用于番薯种植高产法的覆土装置,包括机架、设置在机架上的用于存放土壤的装土机构、用于对装土机构内的土壤进行搅拌的搅土机构以及用于承接所述装土机构中落下的土壤并进行称重且将土壤覆盖在番薯茎上的称土机构,其中,
所述装土机构包括装土箱,所述装土箱安装在机架上,该装土箱的底部设置有出土管道,所述出土管道的上端与所述装土箱连通,下端竖直向下延伸;所述出土管道的下端的开口处设置有用于打开和关闭该出土管道的下端开口的第一开合装置;
所述搅土机构设置在所述装土箱内,包括转动轴、设置在转动轴上的第一搅拌件、第二搅拌件以及用于驱动第一搅拌件和第二搅拌件转动的驱动电机,其中,所述第一搅拌件设置在所述第二搅拌件的上方;所述驱动电机的主轴与所述转动轴连接;
所述称土机构包括装土杯以及用于驱动所述装土杯将土壤输送到番薯茎上的输送机构,其中,所述装土杯位于所述出土管道的下方,该装土杯上设置有压力传感器,用于检测装土杯内的土壤的重量;所述装土杯下端设置有出土口,所述出土口处设置有用于打开和关闭该出土口的第二开合装置;所述输送机构包括输送电机以及丝杆传动机构,其中,所述输送电机的主轴与所述丝杆传动机构中的丝杆连接;所述丝杆传动机构中的丝杆螺母与所述装土杯连接。
优选的,所述搅土机构为三组,三组搅土机构沿着所述装土箱的长度方向依次设置。
优选的,所述出土管道为四组,四组出土管道沿着所述装土箱的长度方向均匀排布,每组出土管道为三个,三个出土管道沿着所述装土箱的宽度方向均匀排列;对应的,所述称土机构为四组,每组称土机构中的装土杯为三个,三个装土杯中相邻两个装土杯之间的间距与每组出土管道中相邻两个出土管道的间距相等。
优选的,所述第一搅拌件包括设置在转动轴上的长柄锥形尖刀,其中,所述长柄锥形尖刀为四个,且对称设置在所述转动轴上。
优选的,所述第二搅拌件为搅拌叶轮,所述搅拌叶轮安装在所述转动轴上。
优选的,所述丝杆螺母与所述装土杯之间通过呈90度角的三角撑杆连接。
本实用新型的用于番薯种植高产法的覆土装置的工作原理是:
本实用新型的覆土装置可以安装在番薯种植设备中,当需要将对番薯茎中未弯折的部位进行覆土时,所述驱动电机先驱动转动轴以及设置在转动轴上的第一搅拌件和第二搅拌件转动,使得土壤变得疏松后进入装土箱下端的出土管道,此时,所述出土管道下端的开口处于封闭状态,土壤不能从该出土管道的下端流出。接着,所述输送电机带动丝杆转动,从而带动丝杆螺母以及安装在丝杆螺母上的装土杯运动至所述出土管道的正下方,随后,通过控制第一开合装置打开出土管道下端的开口,使得土壤顺利落入到装土杯中,当装土杯中的压力传感器检测到土壤的重量达到预定值后,通过控制第一开合装置关闭出土管道下端的开口。最后,所述输送电机带动丝杆转动,从而带动丝杆螺母以及装土杯运动到番薯茎中待覆土的部位上,通过控制第二开合装置打开装土杯下方的出土口,使得装土杯中的土壤顺利落入到番薯茎中待覆土的部位上。之后,重复上述步骤,即可实现对番薯茎中未弯折部位的前端、中端和后端覆盖不同重量的土壤。
本实用新型与现有技术相比具有以下的有益效果:
1、本实用新型的覆土装置中的装土杯内设置有压力传感器,因此可以根据番薯茎中待覆土部位的不同,称取不同重量的土壤,并将这些土壤覆盖在番薯茎中的待覆土的部位处,这样有利于提高种植效率。
2、本实用新型的覆土装置能够实现番薯高产种植法中的覆土工作的机械化和自动化,不仅可以减轻农民的负担,而且还有利于提高效率。
附图说明
图1-图2为本实用新型的用于番薯种植高产法的覆土装置的具体实施方式的立体结构示意图。
图3为装土机构中搅土结构的局部放大图。
图4为称土结构的局部放大图。
图5为丝杆螺母和90度角的三角撑杆的局部放大图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。
参见图1-图5,本实用新型的用于番薯种植高产法的覆土装置包括机架(所述机架可以是番薯种植设备中的机架,在说明书附图中并未画出)、设置在机架上的用于存放土壤的装土机构、用于对装土机构内的土壤进行搅拌的搅土机构以及用于承接所述装土机构中落下的土壤并进行称重且将土壤覆盖在番薯茎上的称土机构。
参见图1-图5,所述装土机构包括装土箱1,所述装土箱1安装在机架上,该装土箱1的底部设置有出土管道2,所述出土管道2的上端与所述装土箱1连通,下端竖直向下延伸;所述出土管道2的下端的开口处设置有用于打开和关闭该出土管道2的下端开口的第一开合装置。
参见图1-图5,所述搅土机构设置在所述装土箱1内,包括转动轴5、设置在转动轴5上的第一搅拌件6、第二搅拌件7以及用于驱动第一搅拌件6和第二搅拌件7转动的驱动电机(在说明书附图中并未画出),其中,所述第一搅拌件6设置在所述第二搅拌件7的上方;所述第一搅拌件6包括设置在转动轴5上的长柄锥形尖刀,其中,所述长柄锥形尖刀为四个,且对称设置在所述转动轴5上;所述第二搅拌件7为搅拌叶轮,所述搅拌叶轮安装在所述转动轴5上;所述驱动电机的主轴与所述转动轴5连接。
参见图1-图5,所述称土机构包括装土杯8以及用于驱动所述装土杯8将土壤输送到番薯茎上的输送机构,其中,所述装土杯8位于所述出土管道2的下方,该装土杯8上设置有压力传感器,用于检测装土杯8内的土壤的重量;所述装土杯8下端设置有出土口,所述出土口处设置有用于打开和关闭该出土口的第二开合装置;所述输送机构包括输送电机3以及丝杆传动机构,其中,所述输送电机3的主轴与所述丝杆传动机构中的丝杆4连接;所述丝杆传动机构中的丝杆螺母9与所述装土杯8之间通过呈90度角的三角撑杆10连接。
参见图1-图5,在本实施例中,所述搅土机构为三组,三组搅土机构沿着所述装土箱1的长度方向依次设置。所述出土管道2为四组,四组出土管道2沿着所述装土箱1的长度方向均匀排布,每组出土管道2为三个,三个出土管道2沿着所述装土箱1的宽度方向均匀排列;对应的,所述称土机构为四组,每组称土机构中的装土杯8为三个,三个装土杯8中相邻两个装土杯8之间的间距与每组出土管道2中相邻两个出土管道2的间距相等。
通过设置上述结构,使得本实用新型的覆土装置可以同时实现对四组并列的番薯茎进行覆土,且由于每组称土机构中的装土杯8为三个,且与每组称土机构对应的出土管道2也为三个,因此,本实用新型的覆土装置可以同时实现对番薯茎中为弯折部位的前端、中端和后端进行覆土,这样可以提高工作效率。
本实施例中涉及的第一开合装置和第二开合装置可以采用市面上现有的可通过智能控制打开或关闭通孔的装置代替。例如采用电机带动挡板转动的方式来打开或关闭出土管道2下端的开口和装土杯8的出土口。
另外,所述装土杯8中还可以设置红外测距仪11,用来检测装土杯8与番薯茎中待覆土部位的距离,当装土杯8到达预定位置后,红外测距仪将检测信号传递给控制系统,通过控制系统控制输送电机3停止工作,使得所述装土杯8的出土口精准地位于番薯茎中待覆土部位的正上方。
参见图1-图5,本实用新型的用于番薯种植高产法的覆土装置的工作原理是:
本实用新型的覆土装置可以安装在番薯种植设备中,当需要将对番薯茎中未弯折的部位进行覆土时,所述驱动电机先驱动转动轴5以及设置在转动轴5上的第一搅拌件6和第二搅拌件7转动,使得土壤变得疏松后进入装土箱1下端的出土管道2,此时,所述出土管道2下端的开口处于封闭状态,土壤不能从该出土管道2的下端流出。接着,所述输送电机3带动丝杆4转动,从而带动丝杆螺母9以及安装在丝杆螺母9上的装土杯8运动至所述出土管道2的正下方,随后,通过控制第一开合装置打开出土管道2下端的开口,使得土壤顺利落入到装土杯8中,当装土杯8中的压力传感器检测到土壤的重量达到预定值后,通过控制第一开合装置关闭出土管道2下端的开口。最后,所述输送电机3带动丝杆4转动,从而带动丝杆螺母9以及装土杯8运动到番薯茎中待覆土的部位上,通过控制第二开合装置打开装土杯8下方的出土口,使得装土杯8中的土壤顺利落入到番薯茎中待覆土的部位上。之后,重复上述步骤,即可实现对番薯茎中未弯折部位的前端、中端和后端覆盖不同重量的土壤。
上述为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述内容的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。