技术领域
[0001] 本发明涉及农业机械领域,尤其涉及一种便于调节的小麦分层式施肥机。
相关背景技术
[0002] 种植小麦的过程中,尤其在冬季时需要施作“腊肥”,即在冬至到大寒时给小麦施肥,为避免肥料挥发,通常需要采用施肥机械在小麦两侧开槽,并将肥料施入凹槽中,但由于北方温度低,土壤中的水分结晶,进而形成板结的冻土,此时利用施肥机械开槽时,容易使冻土开裂,进而导致小麦根部的泥土被一同带离,使小麦根部裸露在外侧,从而造成小麦死苗,降低小麦产量。
[0003] 进一步地,由于犁头在麦地开槽时,仍存在大块冻土未被打散,从而影响土壤透气性,进而影响小麦根系的呼吸,并且位于下层的冻土难以被破碎,且难以与外界接触,从而导致下层土壤温度低,进而使土壤中微生物的活性降低,影响肥料的施作效果。
具体实施方式
[0034] 尽管可关于特定应用或行业来描述本发明,但是本领域的技术人员将会认识到本发明的更广阔的适用性。本领域的普通技术人员将会认识到诸如:在上面、在下面、向上、向下等之类的术语是用于描述附图,而非表示对由所附权利要求限定的本发明范围的限制。诸如:第一或第二之类的任何数字标号仅为例示性的,而并非旨在以任何方式限制本发明的范围。
[0035] 实施例1
[0036] 如图3‑图7所示,一种便于调节的小麦分层式施肥机,包括有机架1、转轴2、犁头3和存料仓4;机架1后侧活动连接有转轴2;转轴2上安装有至少三个犁头3;每个犁头3上均开设有若干个出料孔3001;机架1上侧安装有存料仓4;存料仓4内存放有肥料;存料仓4均与至少三个犁头3通过输料管连通;小麦位于相邻两个犁头3之间;
[0037] 还包括有套筒5、滑杆6和破碎系统;机架1上安装有至少六个套筒5;每个套筒5上均活动连接有一个滑杆6;每个滑杆6下侧均设置呈圆台状;每个犁头3均位于相邻两个的滑杆6之间;机架1上安装有破碎系统,通过破碎系统对犁头3前侧的冻土进行破碎,使冻土破碎成颗粒状,从而保证土壤的透气性。
[0038] 滑杆6与水平面的夹角设置为四十五度,且滑杆6上侧向机架1前侧倾斜,减少滑杆6在对冻土的挤压,从而避免滑杆6前进时导致孔洞处冻土呈开裂大块状,从而避免对小麦根部的裸露。
[0039] 滑杆6分为上下两部分,上部和下部转动连接,每个滑杆6下部均设置有若干个凸起6001;每个套筒5上均开设有螺旋槽5001,通过螺旋槽5001对滑杆6下部在的限位,使滑杆6下部螺旋转动。
[0040] 还包括有挡板201;每个滑杆6上均环形转动连接有至少三个挡板201,通过挡板201对孔洞内壁进行刮削,实现对孔洞内壁处的冻土进行松土,避免影响小麦根部呼吸,当滑杆6下部螺旋转动时,使挡板201在孔洞内壁进行螺旋刮削,进一步增强挡板201对冻土的松土效果。
[0041] 还包括有动力组件;动力组件包括有第一电机202、皮带轮组203和连杆组204;机架1上固接有第一电机202;机架1上侧中部安装有三个皮带轮组203;每个皮带轮组203均与第一电机202输出轴固接;每个皮带轮组203上均铰接有两个左右对称的连杆组204;每个连杆组204均与相邻的滑杆6铰接,通过第一电机202带动皮带轮组203转动,进而带动连杆组204转动,进而带动滑杆6在套筒5内滑动。
[0042] 下面对施肥过程进行详细描述:在施作“腊肥”时,使用者先将机架1固定在农用拖拉机上,并调整犁头3的高度及相邻间距,使犁头3插入至冻土内,同时使犁头3位于两行小麦之间,此时通过农用拖拉机带动机架1在麦地上前进,进而带动犁头3前进,使犁头3对麦地进行开槽,同时存料仓4中的肥料通过输料管输送至犁头3,进而通过出料孔3001输送至麦地槽内,为避免冻土大块开裂时连同小麦根部的泥土被带离,以从右向左看为基准,通过第一电机202带动皮带轮组203顺时针转动,进而带动连杆组204做旋转运动,从而带动滑杆6在套筒5内上下滑动,当滑杆6向下移动插入冻土时,通过滑杆6挤压使冻土形成孔洞,从而使机架1向前移动时,使犁头3左右两侧的形成连续的孔洞,便于冻土沿着犁头3左右两侧的孔洞开裂,从而避免冻土开裂时连同小麦根部的泥土被带离,导致小麦根部裸露受冻出现死苗现象,在此基础上,当机架1带动滑杆6前进时,由于滑杆6与水平面的夹角为四十五度,且滑杆6上侧向机架1前侧倾斜,从而减小滑杆6对冻土的挤压力度,从而避免滑杆6前进时导致孔洞处冻土呈开裂大块状,从而避免对小麦根部的裸露,进一步地,当滑杆6插入冻土形成孔洞时,使孔洞内壁处的冻土更加坚硬,从而影响小麦根部呼吸,为此当滑杆6向下移动时,挡板201贴合滑杆6表面插入冻土内,当滑杆6向上移动时,三个挡板201与孔洞内壁接触,从而使三个挡板201展开,进而通过挡板201对孔洞内壁进行刮削,实现对孔洞内壁处的冻土进行松土,避免影响小麦根部呼吸,在此基础上,通过螺旋槽5001对滑杆6下部的限位,使滑杆6下部螺旋转动,即以从上向下看为基准,当滑杆6向上移动时,滑杆6下部进行顺时针螺旋转动,从而带动挡板201顺时针转动,进而对孔洞内壁进行螺旋刮削,进一步增强挡板201对冻土的松土效果。
[0043] 实施例2
[0044] 在实施例1的基础上,如图8‑图10所示,破碎系统包括有破碎辊301;机架1内侧转动连接有至少三个破碎辊301;每个破碎辊301均位于相邻两个滑杆6之间,通过破碎辊301对犁头3前侧的冻土进行破碎,使冻土破碎成颗粒状,从而保证土壤的透气性,避免影响小麦根系的呼吸。
[0045] 破碎系统还包括有第一凸杆302和第二凸杆303;每两个相邻破碎辊301的相向侧均固接有一个第一凸杆302;转轴2与机架1之间通过扭力弹簧连接;转轴2上固接有至少四个第二凸杆303;每个第二凸杆303均与相邻的第一凸杆302滑动接触,以从右向左看为基准,当破碎辊301逆时针转动时,带动第一凸杆302转动,进而接触并挤压第二凸杆303,从而使犁头3向上转动,通过犁头3转动使位于下层的冻土向上翻起,从而使位于下层的冻土向上翻起被破碎辊301充分破碎,进一步保证土壤透气性。
[0046] 破碎系统还包括有压板304;每个犁头3后侧均固接有一个压板304,以从右向左看为基准,当犁头3顺时针转动时,带动压板304顺时针转动,从而使压板304拍打犁头3后侧的冻土颗粒,使表层冻土颗粒受力均匀,避免大风将冻土颗粒吹散。
[0047] 以下对冻土破碎过程进行具体描述:当犁头3在麦地开槽时,仍存在大块冻土未被打散,从而影响土壤透气性,进而影响小麦根系的呼吸,为此,以从右向左看为基准,通过第二电机305带动破碎辊301逆时针转动,进而通过破碎辊301对犁头3前侧的冻土进行破碎,使冻土破碎成颗粒状,从而保证土壤的透气性,避免影响小麦根系的呼吸,同时增加冻土颗粒与外界的接触面积,从而提高土壤温度,提高土壤中微生物的活性,进而增强肥料的施作效果,在此基础上,当破碎辊301逆时针转动时,带动第一凸杆302逆时针转动,进而接触并挤压第二凸杆303,以从右向左看为基准,使第二凸杆303顺时针转动,从而带动转轴2转动,进而带动犁头3顺时针转动,同时扭力弹簧受力,通过犁头3转动使位于下层的冻土向上翻起,当破碎辊301继续转动,使第一凸杆302与第二凸杆303脱离,通过扭力弹簧使转轴2带动犁头3复位,如此往复,从而使位于下层的冻土向上翻起被破碎辊301充分破碎,进一步保证土壤透气性,在此基础上,当犁头3顺时针转动时,带动压板304顺时针转动,从而使压板304拍打犁头3后侧的冻土颗粒,使表层冻土颗粒受力均匀,避免大风将冻土颗粒吹散。
[0048] 实施例3
[0049] 在实施例1和2的基础上,如图1、图2和图11‑图12所示,还包括有保护系统,保护系统包括有保护板401;机架1后侧固接有至少两个保护板401;每个保护板401均位于相邻两个第一凸杆302之间;保护板401位于小麦上方,通过保护板401对犁头3两侧的小麦进行遮挡,避免破碎的冻土覆盖在小麦上,影响小麦生长。
[0050] 保护板401的宽度设置呈由前向后逐渐变窄,且保护板401下侧插入冻土内,且保护板401在冻土上滑行,经过保护板401的引导,使小麦左右两侧的冻土颗粒夯实,从而避免在松土过程中,小麦两侧的土壤塌陷导致小麦根部裸露。
[0051] 保护板401左右两侧设置呈弧面,且保护板401采用弹性材质,通过第一凸杆302接触并挤压保护板401,使保护板401左右两侧向中部移动,进而使保护板401挤压小麦两侧的冻土颗粒,进一步保证小麦两侧的冻土颗粒夯实效果。
[0052] 以下对冻土破碎时对小麦的保护过程进行详细描述:在破碎冻土的过程中,冻土容易向犁头3左右两侧分散,进而容易将犁头3左右两侧的小麦遮盖,从而影响小麦的生长,为此,通过保护板401对犁头3两侧的小麦进行遮挡,避免破碎的冻土覆盖在小麦上,影响小麦生长,在此基础上,当机架1带动保护板401在冻土上滑行时,由于保护板401的宽度设置为由前向后逐渐变窄,保护板401内侧的冻土颗粒经过保护板401的引导,使小麦左右两侧的冻土颗粒被夯实,从而避免在松土过程中,小麦两侧的土壤塌陷导致小麦根部裸露,进一步地,当第一凸杆302逆时针转动时,由于保护板401左右两侧设置呈弧面,且保护板401采用弹性材质,通过第一凸杆302接触并挤压保护板401,使保护板401左右两侧向中部移动,进而使保护板401挤压小麦两侧的冻土颗粒,进一步保证小麦两侧的冻土颗粒夯实效果,避免小麦两侧的土壤塌陷导致小麦根部裸露。
[0053] 上述实施例是提供给熟悉本领域内的人员来实现或使用本发明的,熟悉本领域的人员可在不脱离本发明的发明思想的情况下,对上述实施例做出种种修改或变化,因而本发明的保护范围并不被上述实施例所限,而应该是符合权利要求书提到的创新性特征的最大范围。