一种物联网农业种植大棚制造技术

技术编号:28179739 阅读:27 留言:0更新日期:2021-04-22 01:58
本实用新型专利技术公开了一种物联网农业种植大棚,包括大棚主体和种植架,种植架包括竖向支撑板、监控探头、浇水盘、植物灯、种植托盘、余水收集器和排水管;浇水盘可翻转设置于竖向支撑板的竖直板面,竖向支撑板顶部开设有盛水槽,浇水盘与盛水槽连通,且浇水盘配套设置有可驱动其翻转的驱动机构;种植托盘呈水平姿态可拆卸设置于竖向支撑板的竖直板面,且种植托盘内安装有土壤水分检测传感器;余水收集器设置于种植托盘底部。本实用新型专利技术提供的一种物联网农业种植大棚,能够自动实现对农作物的监控、土壤湿度检测、给水以及排水,结构布局合理,适于规模化应用。规模化应用。规模化应用。

【技术实现步骤摘要】
一种物联网农业种植大棚


[0001]本技术属于农业大棚
,尤其涉及一种物联网农业种植大棚。

技术介绍

[0002]物联网型、智慧型的农业种植大棚是现代自动化种植农业的发展趋势,而现有的种植大棚具有功能集合度差、自动化程度低的缺点。为了解决上述问题,本技术设计了一种物联网农业种植大棚,能够自动实现对农作物的监控、土壤湿度检测、给水以及排水,结构布局合理,适于规模化应用。

技术实现思路

[0003]专利技术目的:为了克服现有技术中存在的不足,本技术提供一种物联网农业种植大棚,能够自动实现对农作物的监控、土壤湿度检测、给水以及排水,结构布局合理,适于规模化应用。
[0004]技术方案:为实现上述目的,本技术的一种物联网农业种植大棚,包括大棚主体和设置于大棚主体内的种植架,所述种植架沿大棚主体的长度方向延伸设置;所述种植架包括沿大棚主体的长度方向延伸设置的竖向支撑板,还包括位于竖向支撑板的同一侧竖直板面并从上到下依次设置的监控探头、浇水盘、植物灯、种植托盘、余水收集器和排水管;所述监控探头配套设置有与竖向支撑板平行的直线型伺服滑台模组,所述直线型伺服滑台模组安装于竖向支撑板顶部的监控支架上;所述浇水盘可翻转设置于竖向支撑板的竖直板面,所述竖向支撑板顶部开设有盛水槽,所述浇水盘与盛水槽连通,且浇水盘配套设置有可驱动其翻转的驱动机构;所述种植托盘呈水平姿态可拆卸设置于竖向支撑板的竖直板面,且种植托盘内安装有土壤水分检测传感器;所述余水收集器设置于种植托盘底部,用于收集从种植托盘渗出的多余水,且余水收集器的出水端与通过管支架安装在竖向支撑板的竖直板面的所述排水管连通。
[0005]进一步地,所述浇水盘的浇水状态为水平姿态,非浇水状态为竖直姿态,所述驱动机构驱动浇水盘翻转实现水平姿态与竖直姿态之间的转换。
[0006]进一步地,所述浇水盘为中空结构,呈水平姿态的所述浇水盘的底部具有均匀布置的若干出水口;所述浇水盘的进水管上依次安装有旋转接头和电动阀,所述电动阀的进水端与盛水槽连通;所述驱动机构为通过伺服电机驱动的带传动机构或齿传动结构,所述带传动机构或齿传动结构与浇水盘的进水管连接。
[0007]进一步地,所述种植托盘底部具有镂空的渗水区域,所述余水收集器包括收集罩,所述收集罩与渗水区域一一对应,所述收集罩抵靠贴合种植托盘外底部并笼罩渗水区域设置;所述余水收集器还包括集水容器,所述收集罩通过集水容器与排水管连通。
[0008]进一步地,所述种植托盘外侧设置有具有通孔的安装板,所述竖向支撑板的竖直侧面上设置有具有插杆的承托板架,置于承托板架内的安装板使得插杆配合插入通孔内;所述种植托盘上对称设置有L型杆,所述L型杆上设置有握柄,所述L型杆杆端设置有胳膊托
板。
[0009]进一步地,还包括伺服控制器,监控探头通过伺服控制器连接电脑终端,土壤水分检测传感器的信号发送端与伺服控制器的信号接收端连接,伺服控制器控制直线型伺服滑台模组、电动阀和伺服电机。
[0010]有益效果:本技术的一种物联网农业种植大棚,有益效果如下:
[0011]1)本技术能够自动实现对农作物的监控、土壤湿度检测、给水以及排水,从而实现自动化控制;
[0012]2)本技术结构布局合理,适于规模化应用。
附图说明
[0013]附图1为本技术的整体结构示意图;
[0014]附图2为种植架的结构示意图;
[0015]附图3为种植托盘从竖向支撑板上拆卸下来的结构示意图。
具体实施方式
[0016]下面结合附图对本技术作更进一步的说明。
[0017]如附图1所示,一种物联网农业种植大棚,包括大棚主体100和设置于大棚主体100 内的种植架200,所述种植架200沿大棚主体100的长度方向延伸设置。
[0018]如附图2所示,所述种植架200包括沿大棚主体100的长度方向延伸设置的竖向支撑板1,还包括位于竖向支撑板1的同一侧竖直板面并从上到下依次设置的监控探头2、浇水盘3、植物灯4、种植托盘5、余水收集器6和排水管7;所述监控探头2配套设置有与竖向支撑板1平行的直线型伺服滑台模组20,所述直线型伺服滑台模组20安装于竖向支撑板1顶部的监控支架21上;所述浇水盘3可翻转设置于竖向支撑板1的竖直板面,所述竖向支撑板1顶部开设有盛水槽10,所述浇水盘3与盛水槽10连通,且浇水盘3配套设置有可驱动其翻转的驱动机构30;所述种植托盘5呈水平姿态可拆卸设置于竖向支撑板1的竖直板面,且种植托盘5内安装有土壤水分检测传感器50;所述余水收集器6设置于种植托盘5底部,用于收集从种植托盘5渗出的多余水,且余水收集器 6的出水端与通过管支架70安装在竖向支撑板1的竖直板面的所述排水管7连通。本技术能够自动实现对农作物的监控、土壤湿度检测、给水以及排水,从而实现自动化控制,结构布局合理,适于规模化应用。
[0019]所述浇水盘3为中空结构,呈水平姿态的所述浇水盘3的底部具有均匀布置的若干出水口31;所述浇水盘3的进水管上依次安装有旋转接头32和电动阀33,所述电动阀 33的进水端与盛水槽10连通;所述驱动机构30为通过伺服电机驱动的带传动机构或齿传动结构,所述带传动机构或齿传动结构与浇水盘3的进水管连接。
[0020]还包括伺服控制器,监控探头2通过伺服控制器连接电脑终端,便于采集农作物生长状态的图像,土壤水分检测传感器50的信号发送端与伺服控制器的信号接收端连接,土壤水分检测传感器50实时检测土壤水分情况;伺服控制器控制直线型伺服滑台模组 20、电动阀33和伺服电机。
[0021]值得注意的是,所述浇水盘3的浇水状态为水平姿态,非浇水状态为竖直姿态,所述驱动机构30驱动浇水盘3翻转实现水平姿态与竖直姿态之间的转换。当需要进行农作物
的生长情况的移动监控作业时,需要将浇水盘3调整为竖直姿态,从而减少对图像采集的遮挡影响;土壤水分检测传感器50对土壤实时进行水分检测,当水分实时检测值低于伺服控制器预设的植物生长所需土壤水分值时,驱动机构30驱动浇水盘3翻转至水平姿态,然后伺服控制器控制电动阀33打开,使盛水槽10向浇水盘3内供水,进而使水从出水口31排出对种植托盘5内的农作物进行浇水。
[0022]所述种植托盘5底部具有镂空的渗水区域51,所述余水收集器6包括收集罩61,所述收集罩61与渗水区域51一一对应,所述收集罩61抵靠贴合种植托盘5外底部并笼罩渗水区域51设置;所述余水收集器6还包括集水容器62,所述收集罩61通过集水容器62与排水管7连通。对浇水过程中多余的水进行收集,然后通过排水管7排出至大棚主体100以外,避免对大棚主体100内部造成过水影响。
[0023]所述种植托盘5外侧设置有具有通孔54的安装板53,所述竖向支撑板1的竖直侧面上设置有具有插杆12的承托板架11,置于承托板架11内的安装板53使得插杆12 配合插入通孔54内,从而实现了种植托盘5的可拆卸,便于人工搬运。...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种物联网农业种植大棚,其特征在于:包括大棚主体(100)和设置于大棚主体(100)内的种植架(200),所述种植架(200)沿大棚主体(100)的长度方向延伸设置;所述种植架(200)包括沿大棚主体(100)的长度方向延伸设置的竖向支撑板(1),还包括位于竖向支撑板(1)的同一侧竖直板面并从上到下依次设置的监控探头(2)、浇水盘(3)、植物灯(4)、种植托盘(5)、余水收集器(6)和排水管(7);所述监控探头(2)配套设置有与竖向支撑板(1)平行的直线型伺服滑台模组(20),所述直线型伺服滑台模组(20)安装于竖向支撑板(1)顶部的监控支架(21)上;所述浇水盘(3)可翻转设置于竖向支撑板(1)的竖直板面,所述竖向支撑板(1)顶部开设有盛水槽(10),所述浇水盘(3)与盛水槽(10)连通,且浇水盘(3)配套设置有可驱动其翻转的驱动机构(30);所述种植托盘(5)呈水平姿态可拆卸设置于竖向支撑板(1)的竖直板面,且种植托盘(5)内安装有土壤水分检测传感器(50);所述余水收集器(6)设置于种植托盘(5)底部,用于收集从种植托盘(5)渗出的多余水,且余水收集器(6)的出水端与通过管支架(70)安装在竖向支撑板(1)的竖直板面的所述排水管(7)连通。2.根据权利要求1所述的一种物联网农业种植大棚,其特征在于:所述浇水盘(3)的浇水状态为水平姿态,非浇水状态为竖直姿态,所述驱动机构(30)驱动浇水盘(3)翻转实现水平姿态与竖直姿态之间的转换。3.根据权利要求2所述的一种物联网农业种植大棚,其特征在于:所述浇水盘(3)为中空结构,呈...

【专利技术属性】
技术研发人员:张成年
申请(专利权)人:无锡商业职业技术学院
类型:新型
国别省市:

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