1.本发明属于农作物培育技术领域,具体涉及一种农学试验用作物育苗装置。
背景技术:2.农学试验是农学专业中必修科目之一,农学专业的学员通过农学试验对幼苗进行培育,记录在培过程中幼苗的生长情况,再通过各种试验对比找出培育幼苗的最佳方法;在农学试验对幼苗进行培育的过程中为了能够方便试验人员及时观察幼苗的生长情况,则无法将幼苗种植在外部环境的土地里,需要将幼苗放置在育苗装置中进行培育,所以作物育苗装置是农学试验中必不可少的装置之一,在进行育苗时,需要对幼苗进行浇水和施肥等,不过目前使用的育苗装置。
3.原有农学试验用作物育苗装置通常都是浅层浇水、施肥,容易导致作物育苗过程中根系不发达、徒长,一般需要人工进行浇水和施肥,人工施肥浇水过程中需要打开装置,会对装置内部的温度造成变化,从而影响正在培育油菜幼苗的生长,从而产生不必要损失,且施肥不够均匀,导致幼苗发育不够全面,并且不便于控制装置内部的温湿度,使得育苗效率较低。
技术实现要素:4.为解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种农学试验用作物育苗装置,具有结构简单,连接紧凑,施肥更佳均匀,幼苗发育更加全面,实验结构更佳精确,效率更高的特点。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种农学试验用作物育苗装置,包括主体,所述主体前端设有用于主体内生长环境实时监控作用的显示装置,一侧设有用于导热管加热作用的加热装置,另一侧设有用于存储水液作用的进水箱,所述主体内设有用于连接杆定位连接作用的连接块,所述连接块下端设有用于密封作用的密封垫,所述主体上端设有用于培育箱定位连接作用的环形槽,所述主体通过环形槽与培育箱相连接,所述进水箱上端设有用于输送水液作用的液压机,前端设有用于投料作用的进料口,另一端设有用于传动作用的传动电机,所述进水箱通过进水管与连接杆相连接。
6.作为本发明的一种农学试验用作物育苗装置优选技术方案,所述连接杆下端设有用于与连接块定位作用的底座,所述底座通过连接螺栓与连接块螺纹固定,所述连接杆处设有均匀分布的扇形块,所述扇形块下端设有均匀分布的密集出水孔。
7.作为本发明的一种农学试验用作物育苗装置优选技术方案,所述传动电机输出端与传动轴固定连接,所述传动轴外端设有均匀分布的搅拌板,所述搅拌板处设有均匀的二号方形槽,所述二号方形槽通孔槽。
8.作为本发明的一种农学试验用作物育苗装置优选技术方案,所述导热管套合连接在主体内壁处,且呈螺旋状,所述导热管处设有用于监控作用的感应器,所述导热管通过感应器输出端与显示装置电性连接,所述导热管另一端与加热装置输出端固定连接。
9.作为本发明的一种农学试验用作物育苗装置优选技术方案,所述培育箱内设有用于支撑限位作用的底板,所述底板处设有用于均匀分布的锥形通孔,所述锥形通孔呈上窄下宽状,所述培育箱下端设有用于限位作用的环形凸块。
10.作为本发明的一种农学试验用作物育苗装置优选技术方案,所述扇形块呈倾斜设置,且设有均匀分布的一号方形槽,所述扇形块外观呈爪状。
11.作为本发明的一种农学试验用作物育苗装置优选技术方案,所述搅拌板两端均设有用于破碎作用的密集凸块,所述密集凸块呈尖角状。
12.与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过连接杆的设置,连接杆处设有均匀分布的扇形块,该设置通过扇形块起到对主体内各处进行施肥,使得施肥更加均匀,幼苗吸收的更加全面,通过进水箱的设置,进水箱内设有用于搅拌作用的搅拌板,该设置通过搅拌板将水与肥料充分的融合,提高施肥的效果,使得幼苗生长发育更加的均匀,从而提高实验的稳定性,进而提高实验结论的可靠性,通过导热管的设置,导热管一端与加热装置相连接,另一端通过感应器与显示装置相连接,该设置起到便于实时观察主体内的温度湿度,同时通过加热装置对主体内进行控温,提高幼苗生长发育的环境,进而提高育苗的效率、效果,通过培育箱的设置,培育箱下端通过环形凸块与环形槽相连接,该设置起到便于培育箱的安装、拆卸,同时通过锥形通孔通过幼苗营养汲取的效果。
附图说明
13.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:图1为本发明的内部结构示意图;图2为本发明的结构示意图;图3为本发明中培育箱处的结构示意图;图4为本发明中连接杆处的结构示意图;图5为本发明中传动电机的传动连接处结构示意图;图中:1、主体;2、显示装置;3、进水箱;4、传动电机;5、加热装置;6、进料口;7、进水管;8、连接杆;9、导热管;10、环形槽;11、扇形块;12、培育箱;13、环形凸块;14、底板;15、锥形通孔;16、一号方形槽;17、密集出水孔;18、底座;19、连接螺栓;20、连接块;21、密封垫;22、传动轴;23、搅拌板;24、密集凸块;25、二号方形槽。
具体实施方式
14.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。
实施例
15.请参阅图1-5,本发明提供以下技术方案:一种农学试验用作物育苗装置,包括主体1,主体1前端设有用于主体1内生长环境实时监控作用的显示装置2,一侧设有用于导热
管9加热作用的加热装置5,另一侧设有用于存储水液作用的进水箱3,主体1内设有用于连接杆8定位连接作用的连接块20,连接块20下端设有用于密封作用的密封垫21,主体1上端设有用于培育箱12定位连接作用的环形槽10,主体1通过环形槽10与培育箱12相连接,进水箱3上端设有用于输送水液作用的液压机,前端设有用于投料作用的进料口6,另一端设有用于传动作用的传动电机4,进水箱3通过进水管7与连接杆8相连接。
16.具体的,连接杆8下端设有用于与连接块20定位作用的底座18,底座18通过连接螺栓19与连接块20螺纹固定,连接杆8处设有均匀分布的扇形块11,扇形块11下端设有均匀分布的密集出水孔17,本实施例中通过扇形块11起到对主体1内各处进行施肥,使得施肥更加均匀,幼苗吸收的更加全面。
17.具体的,传动电机4输出端与传动轴22固定连接,传动轴22外端设有均匀分布的搅拌板23,搅拌板23处设有均匀的二号方形槽25,二号方形槽25通孔槽,本实施例中通过搅拌板23将水与肥料充分的融合,提高施肥的效果,使得幼苗生长发育更加的均匀,从而提高实验的稳定性,进而提高实验结论的可靠性。
18.具体的,导热管9套合连接在主体1内壁处,且呈螺旋状,导热管9处设有用于监控作用的感应器,导热管9通过感应器输出端与显示装置2电性连接,导热管9另一端与加热装置5输出端固定连接,本实施例中显示装置2起到便于实时观察主体1内的温度湿度,同时通过加热装置5对主体1内进行控温,提高幼苗生长发育的环境,进而提高育苗的效率、效果。
19.具体的,培育箱12内设有用于支撑限位作用的底板14,底板14处设有用于均匀分布的锥形通孔15,锥形通孔15呈上窄下宽状,培育箱12下端设有用于限位作用的环形凸块13,本实施例中环形凸块13通过其限位作用起到便于培育箱12定位安装、拆卸,同时通过锥形通孔15通过幼苗营养汲取的效果。
20.具体的,扇形块11呈倾斜设置,且设有均匀分布的一号方形槽16,扇形块11外观呈爪状,本实施例中扇形块11形状设置,起到提高施肥面积的作用,并且扇形块11设为三层设置,且各层扇形块11的角度均不同。
21.具体的,搅拌板23两端均设有用于破碎作用的密集凸块24,密集凸块24呈尖角状,本实施例中密集凸块24通过其尖角设置,起到对肥料的破碎作用,提高水液与肥料的融合效率。
22.本发明的工作原理及使用流程:本发明将培育箱12通过环形凸块13与环形槽10定位连接,将培育箱12放置在主体1的上端,将显示装置2、加热装置5启动,通过显示装置2实时观察主体1内的生长环境,当主体1内温度过高时,通过加热装置5对导热管9进行加热,从而确保主体1内幼苗的生长环境,将传动电机4启动,将肥料通过进水箱3投入进水箱3内,传动电机4通过输出端带动传动轴22转动,传动轴22通过不断的搅动,将水液与肥料充分融合,通过进水箱3上端液压机将搅拌后的水液通过进水管7输送至连接杆8内,连接杆8通过扇形块11将水液均匀洒入主体1内的各个角落,提高幼苗根部的汲取率。
23.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,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。