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水稻灌水口自控装置及使用方法与流程

2021-01-17 11:01:59|312|起点商标网
水稻灌水口自控装置及使用方法与流程

本发明属于农田灌溉设备技术领域,尤其是涉及一种水稻灌水口自控装置及使用方法。



背景技术:

我国是水稻种植大国,稻田灌水仍然采用人工管理。一部分还采用最原始办法在坝埂挖水口灌水,用泥块堵水口。还有一部分先进一点采用塑料闸门,灌水时人工打开闸门,灌完水后再去关闭闸门。经常发生闸门关闭不及时灌水过深的问题。而且人工灌水管理效率低,成本高,水层控制不准确,不利于高产,浪费水,不适应水稻生产技术发展。现在有田间自动灌溉闸门作小面积试验应用,使用太阳能电池供电,造价高,性能不稳定,不能大面积推广应用。只有用新产品克服以上存在的种种问题,才能实现稻田灌溉管理自动化。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种简单实用,性能稳定可靠,价格低,免维护,易推广的水稻灌水口自控装置及使用方法,实现田块灌水自动化。

本发明的目的是通过下述技术方案来实现的:

本发明的水稻灌水口自控装置,其特征在于包括l型盖门启闭支架,与此l型盖门启闭支架相连接的启闭弹簧,与此启闭弹簧相连接的传力横梁,分别设置在此传力横梁两端的两根水层调整杆,连接在每根水层调整杆底端的吸水体,设置在所述传力横梁中部的压力平衡桶,与此压力平衡桶底部相连接的灌水口盖门,设置在此灌水口盖门下方的灌水口,与此灌水口侧面相连通的导流管,此导流管与毛渠相连接。

所述的吸水体下部设有吸水体托盘。

所述的压力平衡桶的下部连接有连通软管,此连通软管直径为9mm-11mm。

所述的启闭弹簧的有效承重量为30kg,有效伸长量为150mm。

所述的水层调整杆为螺纹杆,所述的水层调整杆与所述的传力横梁螺纹连接,所述的水层调整杆长度小于600mm。

所述的吸水体的吸水上限为3500g。

所述的灌水口盖门材质为abs塑料板。

一种水稻灌水口自控装置的使用方法,其特征在于包括如下步骤:

(1)导流管与灌水口连接相通,将毛渠中水引导入灌水口,毛渠内水位高于田间水位,灌水口出水推力大于灌水口盖门压力,将灌水口盖门开启,水流通过灌水口流入田间;

(2)灌入田间水增多,田间水位上升,达到预计深度,水与两个圆柱形吸水体接触,被吸水体迅速吸收,新增重量约公斤大于启闭弹簧拉力,灌水口盖门向下压力大于灌水口向上推力,实现将灌水口盖门完全压在灌水口上,堵住了灌水口,实现关闭灌水口的目的;

(3)当田间水被消耗后就会变少,水位下降,吸水体脱离与水接触,水分被蒸发变轻,灌水口盖门压力减小,当小于灌水口推力时,灌水口盖门上升打开,渠内水就会流进田间;

(4)通过以上(1)、(2)、(3)三种动态过程,实现灌水口自动开启和关闭的交替过程,达到灌水口管理自动控制的目标。

本发明的优点:

(1)本发明的水稻灌水口自控装置及使用方法,取代人工灌水管理方法,实现水稻田间自动灌水管理,大大提高灌水管理的工作效率和灌水质量效果;

(2)本发明的水稻灌水口自控装置及使用方法,节省水,灌水更加精确合理,提高了灌溉水的效果和产量水平;

(3)本发明的水稻灌水口自控装置及使用方法,省工省时,节支增收效益显著;

(4)本发明的水稻灌水口自控装置及使用方法,促进推动水稻生产技术进步和现代化发展。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图进一步说明本发明的具体实施方式。

如图1所示,本发明的水稻灌水口自控装置,其特征在于包括l型盖门启闭支架1,与此l型盖门启闭支架1相连接的启闭弹簧2,与此启闭弹簧2相连接的传力横梁3,分别设置在此传力横梁3两端的两根水层调整杆4,连接在每根水层调整杆4底端的吸水体5,设置在所述传力横梁3中部的压力平衡桶7,与此压力平衡桶7底部相连接的灌水口盖门8,设置在此灌水口盖门8下方的灌水口9,与此灌水口9侧面相连通的导流管10,此导流管10与毛渠相连通。

所述的吸水体5下部设有吸水体托盘6。优选吸水体托板6直径220mm、厚度6mm,材料为abs塑料板。吸水体5为特制吸水体,优选特制吸水体为圆柱体,直径200mm、高度150mm,干重900g,吸水后重量3500g。

所述的压力平衡桶7的下部连接有连通软管11,此连通软管11直径为9mm-11mm。连通软管11与灌水毛渠相通,起到平衡渠道水位压力作用,增加灌水口封闭效果。优选压力平衡桶7为1mm厚不锈钢制作,高400mm、直径200mm,底部设有直径10mm连通软管11连通接口,与灌水毛渠相通,起到平衡渠道水位压力作用,增加灌水口封闭效果。

所述的启闭弹簧2的有效承重量为30kg,有效伸长量为150mm,每公斤力伸长30mm。

所述的水层调整杆4为螺纹杆,所述的水层调整杆4与所述的传力横梁3螺纹连接,所述的水层调整杆4长度小于600mm。

所述的吸水体5的吸水上限为3500g。

所述的灌水口盖门8材质为abs塑料板,可优选厚度10mm、直径400mm。

一种水稻灌水口自控装置的使用方法,其特征在于包括如下步骤:

(1)导流管10与灌水口9连接相通,将毛渠中水引导入灌水口9,毛渠内水位高于田间水位,灌水口9出水推力大于灌水口盖门8压力,将灌水口盖门8开启,水流通过灌水口9流入田间;

(2)灌入田间水增多,田间水位上升,达到预计深度,水与两个圆柱形吸水体5接触,被吸水体5迅速吸收,新增重量约5公斤大于启闭弹簧2拉力,灌水口盖门8向下压力大于灌水口9向上推力,实现将灌水口盖门8完全压在灌水口9上,堵住了灌水口9,实现关闭灌水口9的目的;

(3)当田间水被消耗后就会变少,水位下降,吸水体5脱离与水接触,水分被蒸发变轻,灌水口盖门8压力减小,当小于灌水口9推力时,灌水口盖门8上升打开,渠内水就会流进田间;

(4)通过以上(1)、(2)、(3)三种动态过程,实现灌水口9自动开启和关闭的交替过程,达到灌水口9管理自动控制的目标。

本发明的水稻灌水口自控装置及使用方法,取代人工灌水管理方法,实现水稻田间自动灌水管理,大大提高灌水管理的工作效率和灌水质量效果;节省水,灌水更加精确合理,提高了灌溉水的效果和产量水平;省工省时,节支增收效益显著;本发明的水稻灌水口自控装置及使用方法,促进推动水稻生产技术进步和现代化发展。

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