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摘 要:在现今城市的绿化管理中,翅果油树作为一种特色树种,对于城市的绿化起着非常重要的作用。翅果油树在种植的过程中不仅经济价值高,而且其药用价值也是非常高的。但是,翅果油树的培育种植是比较困难的,其在种植的过程中遇到了许多问题。
关键词:翅果油树 培育 灌溉
背景技术
为地补充树木所需水分的技术措施。为了保证树木正常生长,获取高产稳产,必须供给树木以充足的水分。在自然条件下,往往因降水量不足或分布的不均匀,不能满足树木对水分要求。因此,必须人为地进行灌溉,以补天然降雨之不足。灌溉,即用水浇地。灌溉原则是灌溉量、灌溉次数和时间要根据树木需水特性、生育阶段、气候、土壤条件而定,要适时、适量,合理灌溉。
然而现有的翅果油树培育自动灌溉装置在使用过程中存在着一些不足之处,对于翅果油树苗的灌溉,只是对于地表的土地进行灌溉,时间久了会使得地表的土地结块,从而变硬,使得翅果油树苗的生长受阻,树木的品质下降。
二 附图说明
图例说明:
1-水平输水管、2-第二单向控制阀、3-网孔出水头、4-第三单向控制阀、5-土壤层、6-第一竖直连通管、7-第一土壤喷水头、8-湿度检测器、9-土壤隔板、10-第一单向控制阀、11-第二竖直连通管、12-第二土壤喷水头、13-控制室、14-AVR中央控制处理器、15-信息储存器、16-调节按钮。
具体实施方式
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。
参照图1-2,一种翅果油树培育自动灌溉装置,包括水平输水管1,水平输水管1的内部安装有第一单向控制阀10,水平输水管1的底部通过第一竖直连通管6和第二竖直连通管11分别与第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12连接,且第一竖直连通管6和第二竖直连通管11上均焊接有网孔出水头3,网孔出水头3位于土壤层5的上方,网孔出水头3的上方安装有第二单向控制阀2,且网孔出水头3的下方安装有第三单向控制阀4,第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12的内部均安装有湿度检测器8,第二单向控制阀2、第三单向控制阀4和第一单向控制阀10输入端与控制室13输出端通过局域网连接,湿度检测器8输出端与控制室13输入端通过局域网连接,控制室13与AVR中央控制处理器14电性连接,AVR中央控制处理器14输入端与调节按钮16输出端电性连接。
第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12的底部均安装有土壤隔板9。
AVR中央控制处理器14输出端与信息储存器15输入端电性连接。
第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12均处于同一水平位置处。
AVR中央控制处理器14、信息儲存器15和调节按钮16均位于控制室13的内部。
水平输水管1、第一竖直连通管6和第二竖直连通管11均用于输送水,第二单向控制阀2、第三单向控制阀4和第一单向控制阀10均用于控制水的开启与闭合,网孔出水头3用于对于地表进行灌溉,第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12用于灌溉地面内部进行灌溉,湿度检测器8用于检测土壤的湿度,控制室13用于接收和发出信息,AVR中央控制处理器14用于处理信息,信息储存器15用于储存信息,调节按钮16用于调节第二单向控制阀2、第三单向控制阀4和第一单向控制阀10的开启与闭合。
工作原理:使用时,湿度检测器8对土壤中的湿度进行检测,当达到已设定的数值之后,将水平输水管1通入水,打开第一单向控制阀10,使得第一竖直连通管6和第二竖直连通管11中均流入水,打开第二单向控制阀2,关闭第三单向控制阀4,即会使得网孔出水头3喷出水,对于翅果油树圃地的地表进行灌溉,当打开第二单向控制阀2和第三单向控制阀4时,会使得第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12均喷出水,在灌溉的同时由于反作用力的影响,会使得土壤出现一定程度的疏松,从而使得翅果油树的生长效果更好,灌溉的时间均会记录在控制室13中的信息储存器15中,从而对于翅果油树的培养提供数据保障。
结束语
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。
关键词:翅果油树 培育 灌溉
背景技术
为地补充树木所需水分的技术措施。为了保证树木正常生长,获取高产稳产,必须供给树木以充足的水分。在自然条件下,往往因降水量不足或分布的不均匀,不能满足树木对水分要求。因此,必须人为地进行灌溉,以补天然降雨之不足。灌溉,即用水浇地。灌溉原则是灌溉量、灌溉次数和时间要根据树木需水特性、生育阶段、气候、土壤条件而定,要适时、适量,合理灌溉。
然而现有的翅果油树培育自动灌溉装置在使用过程中存在着一些不足之处,对于翅果油树苗的灌溉,只是对于地表的土地进行灌溉,时间久了会使得地表的土地结块,从而变硬,使得翅果油树苗的生长受阻,树木的品质下降。
二 附图说明
图例说明:
1-水平输水管、2-第二单向控制阀、3-网孔出水头、4-第三单向控制阀、5-土壤层、6-第一竖直连通管、7-第一土壤喷水头、8-湿度检测器、9-土壤隔板、10-第一单向控制阀、11-第二竖直连通管、12-第二土壤喷水头、13-控制室、14-AVR中央控制处理器、15-信息储存器、16-调节按钮。
具体实施方式
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。
参照图1-2,一种翅果油树培育自动灌溉装置,包括水平输水管1,水平输水管1的内部安装有第一单向控制阀10,水平输水管1的底部通过第一竖直连通管6和第二竖直连通管11分别与第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12连接,且第一竖直连通管6和第二竖直连通管11上均焊接有网孔出水头3,网孔出水头3位于土壤层5的上方,网孔出水头3的上方安装有第二单向控制阀2,且网孔出水头3的下方安装有第三单向控制阀4,第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12的内部均安装有湿度检测器8,第二单向控制阀2、第三单向控制阀4和第一单向控制阀10输入端与控制室13输出端通过局域网连接,湿度检测器8输出端与控制室13输入端通过局域网连接,控制室13与AVR中央控制处理器14电性连接,AVR中央控制处理器14输入端与调节按钮16输出端电性连接。
第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12的底部均安装有土壤隔板9。
AVR中央控制处理器14输出端与信息储存器15输入端电性连接。
第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12均处于同一水平位置处。
AVR中央控制处理器14、信息儲存器15和调节按钮16均位于控制室13的内部。
水平输水管1、第一竖直连通管6和第二竖直连通管11均用于输送水,第二单向控制阀2、第三单向控制阀4和第一单向控制阀10均用于控制水的开启与闭合,网孔出水头3用于对于地表进行灌溉,第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12用于灌溉地面内部进行灌溉,湿度检测器8用于检测土壤的湿度,控制室13用于接收和发出信息,AVR中央控制处理器14用于处理信息,信息储存器15用于储存信息,调节按钮16用于调节第二单向控制阀2、第三单向控制阀4和第一单向控制阀10的开启与闭合。
工作原理:使用时,湿度检测器8对土壤中的湿度进行检测,当达到已设定的数值之后,将水平输水管1通入水,打开第一单向控制阀10,使得第一竖直连通管6和第二竖直连通管11中均流入水,打开第二单向控制阀2,关闭第三单向控制阀4,即会使得网孔出水头3喷出水,对于翅果油树圃地的地表进行灌溉,当打开第二单向控制阀2和第三单向控制阀4时,会使得第一土壤喷水头7和第二土壤喷水头12均喷出水,在灌溉的同时由于反作用力的影响,会使得土壤出现一定程度的疏松,从而使得翅果油树的生长效果更好,灌溉的时间均会记录在控制室13中的信息储存器15中,从而对于翅果油树的培养提供数据保障。
结束语
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。