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丝瓜种子育苗装置及其使用方法实质审查 发明

技术领域

[0001] 本发明属于丝瓜种子育苗技术领域,具体涉及丝瓜种子育苗装置及其使用方法。

相关背景技术

[0002] 丝瓜作为一种常见的蔬菜,其种植过程中育苗是关键环节。为了提高丝瓜种子的发芽率和生长质量,育苗装置的设计和研发显得尤为重要。
[0003] 现有的丝瓜种子育苗装置虽然在一定程度上满足了丝瓜育苗的基本需求,但在大批量丝瓜种子育苗时,由于培养液浇注点位的调节不便,导致浇注工作变得费时费力,现有的育苗装置在设计上没有充分考虑到大批量育苗时的便捷性,培养液的浇注点位固定,难以根据实际需求进行灵活调节,这在大规模育苗过程中,无疑增加了操作难度和时间成本。此外,由于浇注点位的不便,还可能导致培养液分布不均,影响丝瓜种子的发芽和生长。
[0004] 因此,针对上述现有丝瓜种子育苗装置,因为其培养液浇注点位调节不便,造成大批量丝瓜种子育苗时的浇注工作费时费力的问题,可以设计丝瓜种子育苗装置。

具体实施方式

[0030] 下面结合附图和实施例对本发明进一步地进行说明。
[0031] 请参阅图1‑6,本发明提供实施例:丝瓜种子育苗装置,包括有育苗液供给组件1,还包括有导流组件2、移动支架组件3、支架轨道4、育苗盘5;育苗液供给组件1的后方设置有导流组件2;育苗液供给组件1的上端设置有移动支架组件3;移动支架组件3的两端内侧均设置有支架轨道4;育苗液供给组件1的下方设置有育苗盘5;育苗液供给组件1包括有漏液盘101、角度调节轴102、育苗液管外壳103、夹持套104、育苗液管105、输入控制阀106、伺服电机107、排放控制阀108;导流组件2包括有超声波计量导流器201、超声波流量计202、透明导流罩203;移动支架组件3包括有龙门架301、伺服驱动架302、车轮303。
[0032] 请参阅图2,在本实施例中,漏液盘101的上方设置有龙门架301,且龙门架301有漏液盘101螺栓固定连接;漏液盘101的上端设置有角度调节轴102;角度调节轴102的一端设置有伺服电机107,且伺服电机107的输出端与角度调节轴102传动连接,并且角度调节轴102另一端与龙门架301转动连接。
[0033] 请参阅图3,在本实施例中,角度调节轴102的外部套设有夹持套104,且夹持套104设置有两个,并且夹持套104与角度调节轴102夹持连接;夹持套104的下端设置有育苗液管外壳103,且育苗液管外壳103与夹持套104固定连接;夹持套104的下端设置有育苗液管105,且育苗液管105与夹持套104固定连接;育苗液管105的一端设置有输入控制阀106,且输入控制阀106与育苗液管105的内部连接设置;育苗液管105的下端设置有排放控制阀
108,且排放控制阀108与育苗液管105的内部连通设置,并且排放控制阀108的内部内置有流量控制阀模块;龙门架301的两端下方均设置有伺服驱动架302,且伺服驱动架302与龙门架301固定连接;伺服驱动架302的内侧设置有车轮303,且车轮303与伺服驱动架302内置的伺服控制电机输出端传动连接设置,并且车轮303与支架轨道4外侧的齿轮条齿传动连接。
[0034] 请参阅图4,在本实施例中,育苗液管105的后方设置有超声波计量导流器201,且超声波计量导流器201的外壳挂设在龙门架301上设置;超声波计量导流器201的内部设置有超声波流量计202;超声波流量计202的前端设置有透明导流罩203,且透明导流罩203与超声波计量导流器201固定连接,并且超声波计量导流器201内置有电源与无线信息传输模块;超声波流量计202的检测端面向透明导流罩203方向竖排设置,并且超声波流量计202与输入控制阀106、排放控制阀108的电控单元无线信息传输连接。
[0035] 根据本发明的另外一个方面,提供丝瓜种子育苗装置及其使用方法,包括以下步骤:
[0036] 步骤一:移动支架组件3的伺服驱动架302驱动车轮303沿支架轨道4传动移动,从而带动移动支架组件3以及育苗液供给组件1、导流组件2作为整体前后移动调节,实现育苗液供给组件1、导流组件2的快速点位调节移动功能;
[0037] 步骤二:当移动支架组件3移动至育苗盘5的中心上方后,伺服电机107驱动角度调节轴102带动夹持套104以及与其连接的育苗液管外壳103、育苗液管105整体转动调节角度,当育苗液管105下方的排放控制阀108朝向导流组件2后排放控制阀108开启连通育苗液管105,从而使得育苗液管105内部的培养液经过排放控制阀108喷向透明导流罩203,透明导流罩203再将喷入的培养液导流入育苗盘5中的培养容器内,从而完成对育苗盘5的快速连排培养液浇注功能;
[0038] 步骤三:在培养液沿透明导流罩203向下流入育苗盘5中时,液体经过透明导流罩203被超声波流量计202发出的超声波进行实时密度检测,从而实现培养液流量检测,并以此来控制排放控制阀108与输入控制阀106的阀门开关大小,控制排放流速。
[0039] 上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化。

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