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一种温室生物技术育种温控装置的制作方法

2021-01-06 18:01:22|418|起点商标网
一种温室生物技术育种温控装置的制作方法

本发明涉及生物技术技术领域,尤其涉及一种温室生物技术育种温控装置。



背景技术:

生物育种的定义是培育优良生物的生物学技术,生物育种是利用遗传学、细胞生物学、现代生物工程技术等方法原理培育生物新品种的过程,生物的育种技术体现着当代生物科学研究的最新成果及其应用,而温室,又称暖房,指有防寒、加温和透光等设施,在不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,温室是指能控制或部分控制植物生长环境的建筑物,主要用于非季节性或非地域性的植物栽培、科学研究、加代育种和观赏植物栽培等;

现存的生物技术育种用温室在对珍贵植物进行培育研究时,需要将植株培育在温室中,而在夏季中的一些高温天气中,户外温度过高,且温室内的热聚集效应会导致其内部的温度进一步升高,导致种植在温室内的植物细胞失水,膨压下降,叶片、幼茎下垂,出现萎蔫,甚至造成较大的经济损失,而对温室进行遮光处理的话,因为夏季早晚温差较大,需要人为去不断改变遮光程度,从而保证温室内温度适宜的同时,避免影响植株的正常生长,该过程需要工作人员在高温天气中在户外进行工作,对工作人员的健康产生了威胁,对此我们提出一种温室生物技术育种温控装置。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,如:现存的生物技术育种用温室在对珍贵植物进行培育,难以对温室内的温度进行有效控制,且单纯的遮光操作需要工作人员在炎炎夏日中在户外进行劳作,不利于工作人员的人生安全,而提出的一种温室生物技术育种温控装置。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种温室生物技术育种温控装置,包括透明墙体和设置在透明墙体内的温室,所述温室内种植有植株,所述温室的顶部以及背光面处均设有隔热层,所述隔热层在透明墙体内固定设置,所述温室向光面一侧的透明墙体内固定设有横板,所述横板在向光面的上端设置,所述横板上固定设有记忆合金,所述记忆合金远离横板的一端固定设有滑动板,所述滑动板在记忆合金的同侧侧壁上还固定设有连接绳,所述连接绳的另一端贯穿横板设置,且所述连接绳的下端固定连接设有配重块,所述配重块的下端固定设有二氧化硅气凝胶,且所述配重块的侧壁上固定设有连接板,所述连接板另一侧侧壁上固定设有收束杆,所述收束杆的两端均固定设有上固定板,两个所述上固定板的下方间隔对应设有两个下固定板,两个所述上固定板和下固定板之间连接设有连接杆,所述连接杆的上下两端均设有转轴,所述连接杆通过转轴与上固定板和下固定板分别转动设置,两个所述下固定板之间也固定设有收束杆,所述下固定板的下方设有存放槽,所述存放槽在地面上凹嵌设置,两个所述上固定板和两个所述下固定板之间还设有遮光机构。

优选地,所述遮光机构包括绕设在上下两个收束杆内的遮光布,两个所述收束杆内还固定设有扭转弹簧,两块所述遮光布相互靠近的一侧两端均固定设有滑块,两个所述上固定板和两个所述下固定板的内侧壁上均设有相匹配的滑槽,四个所述滑块分别滑动设置在滑槽内,两个所述上固定板和两个所述下固定板内均固定设有密封腔,两个所述上固定板内的密封腔呈开口向下设置,两个所述下固定板内的密封腔呈开口向上设置,且四个所述密封腔内均滑动设有活塞,四个所述活塞上均固定设有固定杆,四个所述固定杆分别与四个滑块固定连接设置,处于两个上固定板内的所述滑块的外侧壁上均固定设有固定块,两个所述上固定板的外侧壁上均固定设有限位块,所述固定块和限位块之间固定设有弹簧。

优选地,所述滑动板的侧壁与透明墙体的内壁紧密贴合设置,且所述滑动板的侧壁和透明墙体的内壁均为光滑设置。

优选地,所述透明墙体的材质为亚克力材质,所述透明墙体的两端深埋在地面下设置。

优选地,所述配重块、连接板和收束杆为一体成型设置,且所述配重块和连接板连接部位为细窄状设置。

优选地,所述滑块和滑槽呈相匹配的t字形设置,且所述滑块和滑槽之间为光滑设置。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、通过隔热层、记忆合金、配重块和二氧化硅气凝胶的相互配合,使得透明墙体外表的温度高于40度时,记忆合金由螺旋状回复呈原状,进而带动配重块上升,使得二氧化硅气凝胶遮挡住温室的向光面,防止外界的高温进一步通过热传递的方式进入到温室内,使得温室内的温度进一步升高,导致植物细胞失水,膨压下降,叶片、幼茎下垂,出现萎蔫,甚至导致植株死亡,造成较大的经济损失;

2、通过上固定板、下固定板、遮光布、收束杆、密封腔和活塞的相互配合,在记忆合金回弹后,向光面的光照还不断的照射入温室内,导致其内部的温度继续升高,通过密封腔内的气体膨胀,推动活塞移动,从而使得遮光布向中间移动,将温室向光面进行遮挡,并在温度降低时,气体膨胀度降低,活塞回移,从而改变温室向光面的透光率,进而对温室内的温度进一步的进行控制,使得该装置能够根据外界环境温度的变化,改变照射入温室的光照强度,从而控制温室内的温度,防止高温对植株产生不利影响。

附图说明

图1为本发明提出的一种温室生物技术育种温控装置的结构示意图;

图2为图1中a处的结构示意图;

图3为图1中上固定板和下固定板处的侧面结构示意图;

图4为图3中下固定板的立体结构示意图。

图中:1透明墙体、2温室、3植株、4隔热层、5横板、6记忆合金、7滑动板、8连接绳、9配重块、10二氧化硅气凝胶、11连接板、12上固定板、13下固定板、14连接杆、15转轴、16存放槽、17遮光布、18收束杆、19滑块、20密封腔、21活塞、22固定杆、23固定块、24限位块、25弹簧、26滑槽。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

参照图1-4,一种温室生物技术育种温控装置,包括透明墙体1和设置在透明墙体1内的温室2,透明墙体1的材质为亚克力材质,透明墙体1的两端深埋在地面下设置,亚克力具有水晶般的透明度,透光率在92%以上,光线柔和、视觉清晰,同时亚克力板具有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽,以及较好的高温性能,防止高温对温室产生的不利影响,温室2内种植有植株3,温室2的顶部以及背光面处均设有隔热层4,隔热层4在透明墙体1内固定设置,温室2向光面一侧的透明墙体内固定设有横板5,横板5在向光面的上端设置,横板5上固定设有记忆合金6,记忆合金6的材质为镍-钛合金材质,镍-钛合金在40度以上和40度以下的晶体结构是不同的,当温度在40度上下变化时,合金就会收缩或膨胀,使得它的形态发生变化,40度就是镍-钛记忆合金6的“变态温度”,在高温时它被做成弧形而处于稳定状态,在室温下把它环绕成螺旋状时,它却处于不稳定状态,因此,只要把它加热到变态温度,它就立即恢复容到原来处于稳定状态的弧形了,记忆合金6远离横板5的一端固定设有滑动板7,滑动板7的侧壁与透明墙体1的内壁紧密贴合设置,且滑动板7的侧壁和透明墙体1的内壁均为光滑设置,使得滑动板7在透明墙体1的侧壁内的滑动过程更为顺滑,滑动板7在记忆合金6的同侧侧壁上还固定设有连接绳8,连接绳8的另一端贯穿横板5设置,且连接绳8的下端固定连接设有配重块9,配重块9的下端固定设有二氧化硅气凝胶10,二氧化硅气凝胶10具有极低的导热系数,可达到0.013-0.016w/(m·k),低于静态空气(0.024w/(m·k))的热导系数,比相应的无机绝缘材料低2-3个数量级,而且对红外和可见光的湮灭系数之比达100以上,能有效地透过太阳光中的可见光部分,并阻隔其中的红外光部分,成为一种理想的透明隔热材料,这是因为热传递在空气分子之间进行,如果传递路径为“直线”,热量会很快消散,但在二氧化硅气凝胶内,空气分子不得不在错综复杂的孔隙间穿行,以致于热量很难散发出去,通过隔热层4、记忆合金6、配重块9和二氧化硅气凝胶10的相互配合,使得透明墙体1外表的温度高于40度时,记忆合金6由螺旋状回复呈原状,进而带动配重块9上升,使得二氧化硅气凝胶10遮挡住温室2的向光面,防止外界的高温进一步通过热传递的方式进入到温室2内,使得温室2内的温度进一步升高,导致植株3细胞失水,膨压下降,叶片、幼茎下垂,出现萎蔫,甚至导致植株3死亡,造成较大的经济损失,且配重块9的侧壁上固定设有连接板11,连接板11另一侧侧壁上固定设有收束杆18,配重块9、连接板11和收束杆18为一体成型设置,且配重块9和连接板11连接部位为细窄状设置,使得该结构的稳固性得到了提升,收束杆18的两端均固定设有上固定板12,两个上固定板12的下方间隔对应设有两个下固定板13,两个上固定板12和下固定板13之间连接设有连接杆14,连接杆14的上下两端均设有转轴15,连接杆14通过转轴15与上固定板12和下固定板13分别转动设置,两个下固定板13之间也固定设有收束杆18,下固定板13的下方设有存放槽16,存放槽16在地面上凹嵌设置,两个上固定板12和两个下固定板13之间还设有遮光机构,遮光机构包括绕设在上下两个收束杆18内的遮光布17,两个收束杆18内还固定设有扭转弹簧,两块遮光布17相互靠近的一侧两端均固定设有滑块19,两个上固定板12和两个下固定板13的内侧壁上均设有相匹配的滑槽26,四个滑块19分别滑动设置在滑槽26内,两个上固定板12和两个下固定板13内均固定设有密封腔20,两个上固定板12内的密封腔20呈开口向下设置,两个下固定板13内的密封腔20呈开口向上设置,且四个密封腔20内均滑动设有活塞21,四个活塞21上均固定设有固定杆22,四个固定杆22分别与四个滑块19固定连接设置,处于两个上固定板12内的滑块19的外侧壁上均固定设有固定块23,两个上固定板12的外侧壁上均固定设有限位块24,固定块23和限位块24之间固定设有弹簧25,滑块19和滑槽26呈相匹配的t字形设置,且滑块19和滑槽26之间为光滑设置,有效防止了滑块19可能滑出滑槽26的情况发生,保证了该装置的正常工作过程,通过上固定板12、下固定板13、遮光布17、收束杆18、密封腔20和活塞21的相互配合,在记忆合金6回弹后,向光面的光照还不断的照射入温室2内,导致其内部的温度继续升高,通过密封腔20内的气体膨胀,推动活塞21移动,从而使得遮光布17向中间移动,将温室2向光面进行遮挡,并在温度降低时,气体膨胀度降低,活塞21回移,从而改变温室2向光面的透光率,进而对温室2内的温度进一步的进行控制,使得该装置能够根据外界环境温度的变化,改变照射入温室2的光照强度,从而控制温室2内的温度,防止高温对植株3产生不利影响。

本发明中,该装置在工作时,当外界气温达到40度或者高于40度时,记忆合金6恢复弧形,同时推动滑动板7在透明墙体1的侧壁内滑动,同时通过连接绳8拉动配重块9上升,使得配重块9下端的二氧化硅气凝胶10弹起,并对温室2的向光面进行遮挡,使得外界的温度无法通过热传递的方式从向光面进入到温室2内,在配重块9上升的过程中,通过连接板11的设置,将上固定板12和下固定板13以及他们之间的结构从存放槽16内拉起,如果温度进一步升高,密封腔20内的气体发生膨胀,会推动活塞21在密封腔20内移动,从而使得固定杆22移动,并带动固定块23移动,使得收束在收束杆18上的遮光布17相互靠近,从而对进入温室2的光照进行遮挡,并能够根据环境温度调整活塞21的移动距离,从而改变上下两个遮光布17之间的间距,从而改变进入温室2内的光照强度,进一步控制温室2内的温度,防止高温对植株3产生不利影响。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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