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公开(公告)号:CN109372057A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811375075.2
申请日:2018-11-19
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 一种雨水收集与自动灌溉装置,其中,脚架与箱体连接组成支撑体,支撑体为空心圆台形结构,箱体顶部设置有用于形成集雨面的集雨布,集雨布边缘与一级储水箱连接,集雨布中部与设置在一级储水箱内的滑动环连接,浮球与滑动环连接,并在集雨布与支撑体之间设置有用于进行进水的进水圈,一级储水箱外侧设置有出水口,出水口处设置有一号开关;二级储水箱设置在一级储水箱下方,二级储水箱内安装有液位传感器,二级储水箱下部安装有滴灌管,滴灌管通过固定针固定在地面;同时在固定针下部安装有壤水分传感器,二号开关安装在滴灌管上;利用集雨布收集雨水,就地解决灌溉所需的水源问题,由滴灌管实现均匀灌溉,达到节水效果,满足树木生长需求。
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公开(公告)号:CN109323901A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811267112.8
申请日:2018-10-29
Applicant: 湖南农业大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 一种自动精细磨土装置,其中,研磨升降机构设置在整体机架内,研钵被限位设置在研磨升降机构上,研磨动力机构设置在研钵上,且研磨动力机构与研钵弹性接触,控制器设置在研磨升降机构下部,研磨动力机构安装在整体机架上部,由研磨电机通过与研磨偏心盘连接的研磨偏心销轴带动研磨动力板做研磨摇摆运动,进而带动研杵在研钵内做研磨摇摆运动,土壤不断被挤压、摩擦,以利于将土壤研磨为均质化、混合化的土壤粉粒,从而保证批量土样研磨效果,有效节省时间,提高工作效率;粉尘仪设置在整体机架上,除尘机构设置在研磨动力机构上部,粉尘仪实时监控土壤粉粒浓度,当达到土壤粉粒浓度上限时,启动除尘机构进行除尘,有效降低粉尘对环境的影响。
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公开(公告)号:CN108444870A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810640871.8
申请日:2018-06-21
Applicant: 湖南农业大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 一种土壤接触角测量装置,其中,供水机构用于实现实时供水,以保证试验过程中水头稳定;水槽底部设置有底座,底座上设置有用于调整水槽水平面平稳度的底座上支座与底座下支座,利用底座上支座的内螺纹与底座下支座的外螺纹配合连接旋转调节底座高度,使得水槽中央的水准泡居中,以保证液体表面在同一高度,水槽中央设置有用于承接试验土柱的滤网,试验时试验土柱上端通过土柱固定装置固定,下端与滤网相接触,滤网网孔透水以保证试验土柱与液体充分接触;土柱固定机构中设置有两块试管固定横梁,且两块试管固定横梁呈反向布置,适用于不同直径的试验土柱,可同时测定多个不同试验土柱的毛细水上升高度,有效节约时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN109372057B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201811375075.2
申请日:2018-11-19
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 一种雨水收集与自动灌溉装置,其中,脚架与箱体连接组成支撑体,支撑体为空心圆台形结构,箱体顶部设置有用于形成集雨面的集雨布,集雨布边缘与一级储水箱连接,集雨布中部与设置在一级储水箱内的滑动环连接,浮球与滑动环连接,并在集雨布与支撑体之间设置有用于进行进水的进水圈,一级储水箱外侧设置有出水口,出水口处设置有一号开关;二级储水箱设置在一级储水箱下方,二级储水箱内安装有液位传感器,二级储水箱下部安装有滴灌管,滴灌管通过固定针固定在地面;同时在固定针下部安装有壤水分传感器,二号开关安装在滴灌管上;利用集雨布收集雨水,就地解决灌溉所需的水源问题,由滴灌管实现均匀灌溉,达到节水效果,满足树木生长需求。
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公开(公告)号:CN109323901B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201811267112.8
申请日:2018-10-29
Applicant: 湖南农业大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 一种自动精细磨土装置,其中,研磨升降机构设置在整体机架内,研钵被限位设置在研磨升降机构上,研磨动力机构设置在研钵上,且研磨动力机构与研钵弹性接触,控制器设置在研磨升降机构下部,研磨动力机构安装在整体机架上部,由研磨电机通过与研磨偏心盘连接的研磨偏心销轴带动研磨动力板做研磨摇摆运动,进而带动研杵在研钵内做研磨摇摆运动,土壤不断被挤压、摩擦,以利于将土壤研磨为均质化、混合化的土壤粉粒,从而保证批量土样研磨效果,有效节省时间,提高工作效率;粉尘仪设置在整体机架上,除尘机构设置在研磨动力机构上部,粉尘仪实时监控土壤粉粒浓度,当达到土壤粉粒浓度上限时,启动除尘机构进行除尘,有效降低粉尘对环境的影响。
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公开(公告)号:CN108654804A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810675782.7
申请日:2018-06-27
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 一种全自动碎土筛土装置,安装架与机箱通过焊接形成一整体,机箱上方设置有进料机构,进料机构底部设置有第一进料口,并在第一进料口处安装有进料控制机构;第一进料口下方设置有破碎机构,电机与破碎机构连接,用于实现碎土自动化;机箱上部一侧设置有用于进行二次粉碎的第二进料口;破碎机构下方设置有漏土箅子,漏土箅子下方设置有溜板,筛网设置在溜板下方,土壤破碎后通过漏土箅子垂直落至溜板上在重力作用下向下滑动落至筛网上,粒径大于筛网孔径的土壤颗粒由传送机构传输至第二进料口进行二次粉碎,用于实现筛土自动化,筛网下方设置有土壤盛放机构,土壤筛分完毕后可轻松运送至指定的地点;各部分独立,安装拆卸,使用方便。
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公开(公告)号:CN208283222U
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201820962321.3
申请日:2018-06-21
Applicant: 湖南农业大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 一种土壤接触角测量装置,其中,供水机构用于实现实时供水,以保证试验过程中水头稳定;水槽底部设置有底座,底座上设置有用于调整水槽水平面平稳度的底座上支座与底座下支座,利用底座上支座的内螺纹与底座下支座的外螺纹配合连接旋转调节底座高度,使得水槽中央的水准泡居中,以保证液体表面在同一高度,水槽中央设置有用于承接试验土柱的滤网,试验时试验土柱上端通过土柱固定装置固定,下端与滤网相接触,滤网网孔透水以保证试验土柱与液体充分接触;土柱固定机构中设置有两块试管固定横梁,且两块试管固定横梁呈反向布置,适用于不同直径的试验土柱,可同时测定多个不同试验土柱的毛细水上升高度,有效节约时间,提高工作效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209211536U
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201821901963.9
申请日:2018-11-19
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 一种雨水收集与自动灌溉装置,其中,脚架与箱体连接组成支撑体,支撑体为空心圆台形结构,箱体顶部设置有用于形成集雨面的集雨布,集雨布边缘与一级储水箱连接,集雨布中部与设置在一级储水箱内的滑动环连接,浮球与滑动环连接,并在集雨布与支撑体之间设置有用于进行进水的进水圈,一级储水箱外侧设置有出水口,出水口处设置有一号开关;二级储水箱设置在一级储水箱下方,二级储水箱内安装有液位传感器,二级储水箱下部安装有滴灌管,滴灌管通过固定针固定在地面;同时在固定针下部安装有壤水分传感器,二号开关安装在滴灌管上;利用集雨布收集雨水,就地解决灌溉所需的水源问题,由滴灌管实现均匀灌溉,达到节水效果,满足树木生长需求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208512738U
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201820998940.8
申请日:2018-06-27
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 一种全自动碎土筛土装置,安装架与机箱通过焊接形成一整体,机箱上方设置有进料机构,进料机构底部设置有第一进料口,并在第一进料口处安装有进料控制机构;第一进料口下方设置有破碎机构,电机与破碎机构连接,用于实现碎土自动化;机箱上部一侧设置有用于进行二次粉碎的第二进料口;破碎机构下方设置有漏土箅子,漏土箅子下方设置有溜板,筛网设置在溜板下方,土壤破碎后通过漏土箅子垂直落至溜板上在重力作用下向下滑动落至筛网上,粒径大于筛网孔径的土壤颗粒由传送机构传输至第二进料口进行二次粉碎,用于实现筛土自动化,筛网下方设置有土壤盛放机构,土壤筛分完毕后可轻松运送至指定的地点;各部分独立,安装拆卸,使用方便。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208013034U
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201820168396.4
申请日:2018-01-31
Applicant: 湖南农业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本实用新型涉及土壤学技术领域,公开了一种土壤入渗率测试仪,以达到能自动准确地测定土壤的入渗参数,结构简单使用方便且实施成本低的目的;本实用新型的土壤入渗率测试仪,包括第一和第二两组电极棒;每组电极棒分别包括正极和负极,且相对应的正极棒与负极棒之间设有以入渗液导通的间隔;第一组电极棒之间还设有与电源串联的第一计时器和第一开关;第二组电极棒之间还设有与电源串联的第二计时器和第二开关;第一电流回路与第二电流回路彼此独立,第一时间信息和第二时间信息供计算入渗液在入渗过程中分别断开与两组电极棒接触的时间差,然后根据相应的液面差和时间差计算得出入渗率。
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