[实用新型]西芹种植棚有效
申请号: | 201621313537.4 | 申请日: | 2016-12-02 |
公开(公告)号: | CN206274875U | 公开(公告)日: | 2017-06-27 |
发明(设计)人: | 李国霞 | 申请(专利权)人: | 温岭市鸿业农业发展有限公司 |
主分类号: | A01G9/14 | 分类号: | A01G9/14 |
代理公司: | 杭州九洲专利事务所有限公司33101 | 代理人: | 沈建琴,翁霁明 |
地址: | 317515 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 种植 | ||
技术领域
本实用新型涉及农用大棚技术领域,特别是一种西芹种植棚。
背景技术
现有的西芹种植生产过程通常采用大棚种植这一新型种植方式,改变了纯粹依靠天气的农作方式,使其能够在四季得以充分供应,这对提高西芹产量、增加农户经济收入、提高人民生活水平起着重要的作用。
但是大棚种植常常还是会受到大雪、冰雹等恶劣天气的影响。暴雪集聚在西芹种植棚上方,由于积雪不移动,覆盖在大棚上过厚的积雪可将大棚压垮,另外还会减少光照,下雪天本身就阳光很少,加上覆盖的积雪,大棚内的光照会严重不足,影响西芹的生长,导致菜农巨大的经济损失。因此需要及时对大棚进行扫雪,不让棚顶有厚雪积压,但劳动强度太大,费时费力,且人工除雪存在一定的安全隐患。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于克服上述问题,而提供一种可防止积雪的西芹种植棚。
本实用新型的技术方案是:
本实用新型所述的一种西芹种植棚,包括棚架和覆盖在棚架外的棚膜,所述棚架包括若干个间隔设置的拱形骨架,其特征在于:每个拱形骨架最高点处下端面连接有一个顶升座,所述顶升座内设有一个沿竖直方向开设的导向通道,所述导向通道下端固定设有电磁铁,所述导向通道内还竖直穿设有一个顶升杆,所述顶升杆下端固定有与电磁铁相对面磁性相同的永磁铁,上端从导向通道上端穿出并贯穿拱形骨架与棚膜内壁接触;位于首尾两端的顶升座的电磁铁之间电性连接有控制器和电源,两两相邻电磁铁之间均电性连接有导线,由此形成闭合回路。
藉由上述结构,本实用新型基于电磁铁、永磁铁同性相斥的原理带动顶升杆向上顶起棚膜,加速积雪滑落,能够有效避免积雪过重压垮种植棚。
进一步,在本实用新型所述的西芹种植棚中,两两相邻顶升座之间均连接有一个绝缘线管,所述绝缘线管两端分别与其对应的顶升座内的导向通道相连通,所述导线对应穿设在绝缘线管内,提高用电安全性。
进一步,在本实用新型所述的西芹种植棚中,所述顶升杆上端套设有一个橡胶套,避免顶升杆上端过于坚硬而磨破棚膜。
进一步,在本实用新型所述的西芹种植棚中,所述顶升座与拱形骨架之间可拆卸连接,便于拆装维修。
进一步,在本实用新型所述的西芹种植棚中,所述顶升杆呈中空状,采用上述空心结构是为了减轻质量。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型可通过电磁铁与永磁铁之间的电磁斥力控制顶升杆向上顶起,加速棚顶积雪沿棚体坡度滑落,减少了高强度且有危险的棚顶除雪作业,避免积雪过重压垮种植棚,省时省力安全可靠。
2、结构简单,材料易得,成本不高,易于推广应用,具有普遍的适配性。
3、采用同性相斥的原理实现顶升杆的顶升位移,且位移量大小可控,由通入电磁铁的电流量决定,调节方式简单易行。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型沿A-A的剖视示意图。
图3为图1的局部放大图。
具体实施方式
现结合附图对本实用新型作进一步的说明:
参照图1、图2所示,本实施例所述的一种西芹种植棚,包括棚架和覆盖在棚架外的棚膜1,所述棚架包括若干个间隔设置的拱形骨架2。每个拱形骨架2最高点处下端面连接有一个顶升座3,所述顶升座3与拱形骨架2之间可拆卸连接。所述顶升座3内设有一个沿竖直方向开设的导向通道4,所述导向通道4下端固定设有电磁铁5,所述导向通道4内还竖直穿设有一个顶升杆6,所述顶升杆6下端固定有与电磁铁5相对面磁性相同的永磁铁7,上端从导向通道4上端穿出并贯穿拱形骨架2与棚膜1内壁接触。其中,所述顶升杆6上端套设有一个橡胶套9,用于与棚膜1直接接触。另外,从减轻重量的角度考虑,本实施例所述顶升杆6呈中空状。
位于首尾两端的顶升座3的电磁铁5之间电性连接有控制器和电源,两两相邻电磁铁5之间均电性连接有导线,由此形成闭合回路。且两两相邻顶升座3之间均连接有一个绝缘线管8,所述绝缘线管8两端分别与其对应的顶升座3内的导向通道4相连通,所述导线对应穿设在绝缘线管8内。
使用本实施例时,当有积雪情况出现时,通过控制器控制各个电磁铁5同时通电,电磁铁5与永磁铁7之间产生强大的磁斥力而使得与永磁铁7固连的顶升杆6向上伸出顶起棚膜1,这一过程可带动大量积雪沿棚膜1坡度滑落。其中磁斥力大小由通入电磁铁5中的电流决定。当电磁铁不通电时,永磁铁7受重力沿导向通道4下落,顶升杆6回缩到导向通道4内而不再抵靠棚膜1。上述过程中可反复改变电流量使得顶升杆6反复伸缩,加速积雪滑落。
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