富硒种植采样种植盆制造技术

技术编号:14274058 阅读:119 留言:0更新日期:2016-12-23 18:41
本发明专利技术涉及一种富硒种植采样种植盆,包括花盆(1)、搭扣(2)、折叠轴(3)、土壤采样器(4);其中搭扣固定在花盆的边沿处;土壤采样器通过折叠轴连接于搭扣的远花盆一侧,还可以包括水采样器(5)用于随时采集水样品进行检测。本发明专利技术提供的种植盆可以随时对富硒种植的植物土壤及水样品进行采集,方便采集种植盆各个方位的土壤样品,不破坏植物根部生存的土壤环境、可以通过取样小窗分层取样或取样后随深度进行分割和分析;而水采集能够避免外部环境污染或混淆导致监测误差,应用前景广阔。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于农业工具器械领域,具体涉及一种富硒种植采样种植盆
技术介绍
在农学、环境科学、地质学等多种学科中,土壤和水常常被用作研究对象,在富硒肥料和植物研究中,需要随时对种植植物的土壤或土壤中的水进行硒含量及其他理化性质进行监测,但面对花盆种植的植物时,传统的土壤采样装置存在使用费力、破坏植物根部生存的土壤环境、不能分层取样或取样后不能完整随深度进行分割等问题,很多时候不能很好的实现土壤样品的采集;而水采集也常常是通过采集种植装置底部流出的水分进行监测造成污染或混淆导致监测误差。
技术实现思路
针对上述问题,本专利技术提供一种富硒种植采样种植盆,技术方案为:包括花盆1、搭扣2、折叠轴3、土壤采样器4;其中搭扣固定在花盆的边沿处;土壤采样器通过折叠轴连接于搭扣的远花盆一侧,不采样时,土壤采样器位于花盆外侧,采样时,通过折叠轴将土壤采样器向上后向花盆翻转,使土壤采样器位于花盆上方,进而进行采样。优选的,所述土壤采样器4包括底座41、取土筒42,取土筒42为空心的圆筒状,底座41上有通孔47,取土筒42穿过底座41的通孔47可自由移动,取土筒42的顶部设置有把手44。优选的,所述的底座41的通孔47内壁上设置有凹螺纹46,取土筒42的侧壁外表面设置有凸螺纹45,凹螺纹46与凸螺纹45可紧密咬合,可以通过转动把手44控制取土筒42移动进行取土、取样和填土。优选的,所述取土筒42的侧壁上设置有贯穿侧壁的可打开的取样小窗43,取样小窗43沿着取土筒42的筒身方向设置于土筒42的侧壁上,且取样小窗43在取土筒42横截面上占据取土筒42的筒身横截面周长的保证可以打开小窗取样的同时具有相对稳定牢固的结构。在取土筒42纵截面上贯穿取土筒42,使用时取土筒42深入花土中取土后通过转动把手44将土样取出,打开取样小窗43进行取样后关闭取样小窗43,通过转动把手44将取土筒42插入花土,将花土填回,后将土壤采样器4归位回花盆外侧。优选的,所述搭扣2呈凹形,搭扣在花盆的边沿处,可以沿着花盆的边沿移动。使用时,土壤采样器4连接在搭扣2上,因此可以随着搭扣2沿着花盆的边沿移动,从而可以采集花盆各个位置的土壤样本。优选的,上述种植盆还包括水采样器5,水采样器呈抽屉状位于花盆近底端,抽屉的上下两面均为致密的网状结构,上面为可拆卸结构,水采样器外端带有拉手,采样时,将水采样器拉出,打开上面,在其中放入采样容器后插入花盆进行采样,采样结束后取出采样容器,将水采样器还原插入至花盆中。所述种植盆的花盆1、搭扣2、折叠轴3、土壤采样器4、水采样器5,底座41、取土筒42,取样小窗43、把手44、凸螺纹45、凹螺纹46、通孔47均为可定型材质,包括硬塑料、陶瓷、玻璃、不锈钢、其他金属等。本专利技术提供的种植盆可以随时对富硒种植的植物土壤及水样品进行采集,方便采集种植盆各个方位的土壤样品,不破坏植物根部生存的土壤环境、可以通过取样小窗分层取样或取样后随深度进行分割和分析;而水采集能够避免外部环境污染或混淆导致监测误差,应用前景广阔。附图说明图1富硒种植采样种植盆结构示意图1;图2富硒种植采样种植盆结构示意图2;图3土壤采样器4结构放大示意图;图4土壤采样器4底座41剖面结构示意图;图5土壤采样器4底座41俯视结构示意图。上述图中:花盆1、搭扣2、折叠轴3、土壤采样器4、水采样器5,底座41、取土筒42,取样小窗43、把手44、凸螺纹45、凹螺纹46、通孔47。具体实施方式下面结合附图对本专利技术做进一步的详细说明。实施例1制作富硒种植采样种植盆,包括花盆1、搭扣2、折叠轴3、土壤采样器4;其中搭扣固定在花盆的边沿处;土壤采样器通过折叠轴连接于搭扣的远花盆一侧,不采样时,土壤采样器位于花盆外侧,采样时,通过折叠轴将土壤采样器向上后向花盆翻转,使土壤采样器位于花盆上方,进而进行采样。实施例2在实施例1的基础上,土壤采样器4包括底座41、取土筒42,取土筒42为空心的圆筒状,底座41上有通孔47,取土筒42穿过底座41的通孔47可自由移动,取土筒42的顶部设置有把手44。实施例3在实施例2基础上,底座41的通孔47内壁上设置有凹螺纹46,取土筒42的侧壁外表面设置有凸螺纹45,凹螺纹46与凸螺纹45可紧密咬合,可以通过转动把手44控制取土筒42移动进行取土、取样和填土。实施例4在实施例3基础上,取土筒42的侧壁上设置有贯穿侧壁的可打开的取样小窗43,取样小窗43沿着取土筒42的筒身方向设置于土筒42的侧壁上,且取样小窗43在取土筒42横截面上占据取土筒42的筒身横截面周长的在取土筒42纵截面上贯穿取土筒42,使用时取土筒42深入花土中取土后通过转动把手44将土样取出,打开取样小窗43进行取样后关闭取样小窗43,通过转动把手44将取土筒42插入花土,将花土填回,后将土壤采样器4归位回花盆外侧。实施例5在实施例4基础上,取样小窗43在取土筒42横截面上占据取土筒42的筒身横截面周长的1,其他特征同实施例4。实施例6在实施例4基础上,搭扣2呈凹形,搭扣在花盆的边沿处,可以沿着花盆的边沿移动。使用时,土壤采样器4连接在搭扣2上,因此可以随着搭扣2沿着花盆的边沿移动,从而可以采集花盆各个位置的土壤样本。实施例7在实施例1基础上,搭扣2呈凹形,搭扣在花盆的边沿处,可以沿着花盆的边沿移动。使用时,土壤采样器4连接在搭扣2上,因此可以随着搭扣2沿着花盆的边沿移动,从而可以采集花盆各个位置的土壤样本。实施例8在实施例7基础上,种植盆还包括水采样器5,水采样器呈抽屉状位于花盆近底端,抽屉的上下两面均为致密的网状结构,上面为可拆卸结构,水采样器外端带有拉手,采样时,将水采样器拉出,打开上面,在其中放入采样容器后插入花盆进行采样,采样结束后取出采样容器,将水采样器还原插入至花盆中。实施例9在实施例6基础上,种植盆还包括水采样器5,水采样器呈抽屉状位于花盆近底端,抽屉的上下两面均为致密的网状结构,上面为可拆卸结构,水采样器外端带有拉手,采样时,将水采样器拉出,打开上面,在其中放入采样容器后插入花盆进行采样,采样结束后取出采样容器,将水采样器还原插入至花盆中。本文档来自技高网...
富硒种植采样种植盆

【技术保护点】
富硒种植采样种植盆,其特征在于:包括花盆(1)、搭扣(2)、折叠轴(3)、土壤采样器(4);其中搭扣固定在花盆的边沿处;土壤采样器通过折叠轴连接于搭扣的远花盆一侧;所述土壤采样器(4)包括底座(41)、取土筒(42),取土筒(42)为空心的圆筒状,底座(41)上有通孔(47),取土筒(42)穿过底座(41)的通孔(47),取土筒(42)的顶部设置有把手(44)。

【技术特征摘要】
1.富硒种植采样种植盆,其特征在于:包括花盆(1)、搭扣(2)、折叠轴(3)、土壤采样器(4);其中搭扣固定在花盆的边沿处;土壤采样器通过折叠轴连接于搭扣的远花盆一侧;所述土壤采样器(4)包括底座(41)、取土筒(42),取土筒(42)为空心的圆筒状,底座(41)上有通孔(47),取土筒(42)穿过底座(41)的通孔(47),取土筒(42)的顶部设置有把手(44)。2.根据权利要求1所述的采样种植盆,其特征在于:所述的底座(41)的通孔(47)内壁上设置有凹螺纹(46),取土筒(42)的侧壁外表面设置有凸螺纹(45),凹螺纹(46)与凸螺纹(45)咬合。3.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:王张民
申请(专利权)人:哈尔滨中科龙祥科技有限公司
类型:发明
国别省市:黑龙江;23

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