一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置制造方法及图纸

技术编号:30565271 阅读:19 留言:0更新日期:2021-10-30 13:50
一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置,包括箱体、安装板、定位杆、套筒、滑动板、探杆、第一连杆、第二连杆、套环、弹簧、连接杆、限位螺栓和伸缩装置;安装板的一侧端面与箱体连接;套筒与安装板滑动连接;定位杆的一端穿过套筒,定位杆的下端外周面设有放置槽;套环套与定位杆滑动连接;第一连杆与定位杆外周面转动连接,第一连杆的另一端与第二连杆的一端转动连接;第二连杆的另一端与套环转动连接;弹簧安装在放置槽内;限位螺栓穿过螺纹通孔并压紧定位杆;滑动板的下端面分别与两组探杆连接,滑动板的上端与伸缩装置连接。本实用新型专利技术可以稳定的将检测设备固定在土壤中,可以避免检测过程中设备晃动影响检测结果。过程中设备晃动影响检测结果。过程中设备晃动影响检测结果。

【技术实现步骤摘要】
一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置


[0001]本技术涉及农业用设备
,尤其涉及一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置。

技术介绍

[0002]目前,耕地,是人类赖以生存的基本资源和条件。进入21世纪,人口不断增多,耕地逐渐减少,人民生活水平不断提高,保持农业可持续发展首先要确保耕地的数量和质量。据联合国教科文组织(UNESCO)和粮农组织(FA0)不完全统计,全世界土地面积为18.29亿公顷左右,人均耕地0.26公顷。截至2011年12月31日,全国耕地保有量为18.2476亿亩,随着科技的发展,人们可以选择可以科技化的种植,这就需要对耕地全方位监测,确保量产最大,而水分是土地最重要的一部分,如何对土地的水分进行监测就至关重要了,如何可以监测装置监测不同深度耕地水分进行监测,关系着植物的生长;现有的设备在检测过程中不能稳定的放置在土壤上,在检测过程中容易发生滑动影响检测结果。

技术实现思路

[0003](一)技术目的
[0004]为解决
技术介绍
中存在的技术问题,本技术提出一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置,通过套筒和定位杆可以稳定的将检测设备固定在土壤中,可以避免检测过程中设备晃动影响检测结果。
[0005](二)技术方案
[0006]本技术提供了一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置,包括箱体、安装板、定位杆、套筒、滑动板、探杆、第一连杆、第二连杆、套环、弹簧、连接杆、限位螺栓和伸缩装置;
[0007]两组安装板的一侧端面分别与箱体相互远离的两侧端面连接,两组安装板上均设有安装通孔;套筒的一端穿过安装通孔与安装板滑动连接;定位杆的一端穿过套筒,定位杆的下端外周面设有放置槽;套环套在定位杆的下端与定位杆滑动连接;连接杆的两端与套环内周面连接;第一连杆的一端与定位杆的外周面一侧转动连接,第一连杆的另一端与第二连杆的一端转动连接;第二连杆的另一端与套环外周面一侧转动连接;弹簧安装在放置槽内,弹簧的两端分别与连接杆和放置槽底部内壁连接;套筒外周面设有螺纹通孔;限位螺栓穿过螺纹通孔,限位螺栓朝向定位杆的一端压紧定位杆的外周面;套环位于套筒的正下方;
[0008]滑动板滑动设置在箱体内部,滑动板的下端面分别与两组探杆连接,滑动板的上端与伸缩装置连接;箱体的下端面设有检测通孔。
[0009]优选的,探杆上设有条形通孔;条形通孔内部设有水分检测器。
[0010]优选的,伸缩装置包括电机、螺纹杆和螺纹套筒;
[0011]电机安装在箱体的内部,电机的输出轴与螺纹杆的一端连接;螺纹杆的另一端伸
入螺纹套筒内部与螺纹套筒螺纹连接;螺纹套筒的下端面与滑动板的上端面连接。
[0012]优选的,定位杆的下端面设有锚钉。
[0013]优选的,箱体的底部设有万向轮。
[0014]优选的,定位杆与套筒螺纹配合连接。
[0015]优选的,定位杆的上端面设有提拉把手。
[0016]优选的,箱体上端面设有太阳能电池板;太阳能电池板与箱体内部电性连接。
[0017]与现有技术相比,本技术的上述技术方案具有如下有益的技术效果:
[0018]本技术中,在使用时先将箱体放置在需要检测水分的土壤上方,之后将套筒套在定位杆的外侧并使套筒穿过安装通孔,同时下压定位杆的上方将套筒和定位杆同时压入土壤中,之后固定套筒并向上拉动定位杆,套环在定位杆上向下滑动并带动第一连杆和第二连杆向两侧撑开,之后旋转限位螺栓将定位杆固定在套筒内部;之后可以驱动探杆向下运动插入土壤中对土壤内的水分进行检测;
[0019]本技术中,第一连杆和第二连杆的配合使用可以在固定箱体的时候更加稳定的将箱体固定在土壤之中,第一连杆和第二连杆在土壤中撑开可以使定位杆更加稳定的与地面固定,可以避免在检测水分过程中箱体晃动造成检测结果不稳定;
[0020]本技术中,探杆上设有条形通孔;条形通孔内部设有水分检测器可以避免水分检测器表面沾上过多的泥土不方便清理;
[0021]本技术中,电机、螺纹杆和螺纹套筒的配合使用可以方便的将滑动板和下方的探杆压入土壤中,可以方便的控制探杆压入土壤的深度控制探杆检测不同深度的土壤含水量;
[0022]本技术中,定位杆与套筒螺纹配合连接可以方便的将定位杆旋入土壤中,可以更加方便控制定位杆在套筒内移动的距离。
附图说明
[0023]图1为本技术提出的一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置的剖视结构示意图。
[0024]图2为本技术提出的一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置中套筒与定位杆连接的结构示意图。
[0025]图3为本技术提出的一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置中A处局部放大的结构示意图。
[0026]图4为本技术提出的一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置中套环与连接杆的结构示意图。
[0027]附图标记:1、箱体;2、电机;3、安装板;4、定位杆;5、套筒;7、滑动板;8、探杆;9、螺纹套筒;10、螺纹杆;11、第一连杆;12、第二连杆;13、套环;14、放置槽;15、弹簧;16、连接杆;17、限位螺栓;20、水分检测器。
具体实施方式
[0028]为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本技术进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要
限制本技术的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本技术的概念。
[0029]如图1

4所示,本技术提出的一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置,包括箱体1、安装板3、定位杆4、套筒5、滑动板7、探杆8、第一连杆11、第二连杆12、套环13、弹簧15、连接杆16、限位螺栓17和伸缩装置;
[0030]两组安装板3的一侧端面分别与箱体1相互远离的两侧端面连接,两组安装板3上均设有安装通孔;套筒5的一端穿过安装通孔与安装板3滑动连接;定位杆4的一端穿过套筒5,定位杆4的下端外周面设有放置槽14;套环13套在定位杆4的下端与定位杆4滑动连接;连接杆16的两端与套环13内周面连接;第一连杆11的一端与定位杆4的外周面一侧转动连接,第一连杆11的另一端与第二连杆12的一端转动连接;第二连杆12的另一端与套环13外周面一侧转动连接;弹簧15安装在放置槽14内,弹簧15的两端分别与连接杆16和放置槽14底部内壁连接;套筒5外周面设有螺纹通孔;限位螺栓17穿过螺纹通孔,限位螺栓17朝向定位杆4的一端压紧定位杆4的外周面;套环13位于套筒5的正下方;
[0031]滑动板7滑动设置在箱体1内部,滑动板7的下端面分别与两组探杆8连接,滑动板7的上端与伸缩装置连接;箱体1的下端面设有检测通孔。
[0032]本技术中,在使用时先将箱体1放置在需要检测水分的土壤上方,之后将套筒5套在定位杆4的外侧并使套筒5穿过安装通孔,同时下压定位本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于物联网的耕地土壤水分监测装置,其特征在于,包括箱体(1)、安装板(3)、定位杆(4)、套筒(5)、滑动板(7)、探杆(8)、第一连杆(11)、第二连杆(12)、套环(13)、弹簧(15)、连接杆(16)、限位螺栓(17)和伸缩装置;两组安装板(3)的一侧端面分别与箱体(1)相互远离的两侧端面连接,两组安装板(3)上均设有安装通孔;套筒(5)的一端穿过安装通孔与安装板(3)滑动连接;定位杆(4)的一端穿过套筒(5),定位杆(4)的下端外周面设有放置槽(14);套环(13)套在定位杆(4)的下端与定位杆(4)滑动连接;连接杆(16)的两端与套环(13)内周面连接;第一连杆(11)的一端与定位杆(4)的外周面一侧转动连接,第一连杆(11)的另一端与第二连杆(12)的一端转动连接;第二连杆(12)的另一端与套环(13)外周面一侧转动连接;弹簧(15)安装在放置槽(14)内,弹簧(15)的两端分别与连接杆(16)和放置槽(14)底部内壁连接;套筒(5)外周面设有螺纹通孔;限位螺栓(17)穿过螺纹通孔,限位螺栓(17)朝向定位杆(4)的一端压紧定位杆(4)的外周面;套环(13)位于套筒(5)的正下方;滑动板(7)滑动设置在箱体(1)内部,滑动板(7)的下端面分别与两组探杆(8)连接,滑动板(...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈晓东
申请(专利权)人:华通创为物联网技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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