本发明涉及一种绿化带设备领域,具体是一种自动浇水的绿化带。
背景技术:
绿化带常常设置在道路中央或者道路两旁,道路养护人员常常需要对绿化带进行定期的浇水作业,目前,在对公路绿化带进行浇灌时,通常采用浇灌车进行浇灌,浇灌时,需要操作人员在车尾部手持水罐喷头对绿化带进行定位浇灌,其安全风险较高,在严寒或高温环境下更不利于操作人员劳作,严重影响其身体健康。
目前市场上出现了越来越多的浇水作业车,但是其解决的问题是从人员浇水方便的角度出发,不能从根本解决问题,绿化带仍然需要人工参与作业,这无形中增加了许多市政道路和绿化设施的维护费用,占用人力,因此,如果可以实现绿化带的无人自动化浇水作业,将从根本上解决此类问题,因此,我们需要一种可以实现无人工自动浇水的绿化带。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种自动浇水的绿化带,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种自动浇水的绿化带,包括路基、市政水管、转接口、进水管、绿化带箱、控制箱、线管、电线、控制板、电触开关、蓄电池、整流器、穿线孔、支架、太阳能电池板、时钟控制器、侧溢水板、底溢水板、进水箱、电磁水阀、转接管,所述绿化带箱底部固定在路基上,所述路基底部铺设有市政水管,所述市政水管上连接着转接口,所述转接口与市政水管内部相连通,所述转接口顶端与进水管相连通,所述进水管的顶部穿过绿化带箱底部伸入进水箱内,所述进水箱固定在绿化带箱底部的两侧,所述进水箱内设有转接管,所述转接管的左侧顶部与进水管相连,所述转接管的右侧顶部穿入底溢水板内,所述转接管左侧管顶处安装有电磁水阀,所述电磁水阀的电源端连有电线,所述电线通过线管伸入到控制箱内,控制箱与进水箱之间固定连接着线管,所述控制箱内安装有控制板、电触开关、蓄电池和整流器,所述电磁水阀的电源端通过电线连接在电触开关的输出端,所述电触开关的控制端通过电线与控制板的输出端相连,所述控制板的输入端还设有时钟控制器,所述电触开关的输入端通过电线与蓄电池的电源输出端相连,所述蓄电池的电源输入端与整流器的输出端相连,所述整流器的输入端通过电线与太阳能电池板电气相连,所述太阳能电池板倾斜固定在支架顶部,所述支架固定在控制箱顶部,所述底溢水板的两侧固定有侧溢水板,所述底溢水板与侧溢水板内部相互连通。
作为本发明进一步的方案:所述绿化带箱为开口向上的长方箱体。
作为本发明再进一步的方案:所述转接管为可拆卸的U型管。
作为本发明再进一步的方案:所述控制板为由51单片机最小系统构成。
作为本发明再进一步的方案:所述时钟控制器采用DS1302实时时钟芯片构成。
作为本发明再进一步的方案:所述底溢水板和侧溢水板为内部都设有空腔的矩形塑料板。
作为本发明再进一步的方案:所述底溢水板和侧溢水板的侧壁上都设有多个小孔。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明配合路基底部的市政水管使用太阳能作为电能来源,通过单片机和时钟控制电路的控制,可以实现对绿化带无人工的自动浇灌,大大节省了人力成本和平时浇水作业的危险性,从根本上解决了绿化带浇水不便的问题,很好的满足了绿化带定时浇灌的需求。
附图说明
图1为自动浇水的绿化带的结构示意图。
图2为自动浇水的绿化带中进水箱的结构示意图。
图3为自动浇水的绿化带中控制箱的结构示意图。
图4为自动浇水的绿化带中控制板与电触开关的连接示意图。
图中:路基1、市政水管2、转接口3、进水管4、绿化带箱5、控制箱6、线管7、电线8、控制板9、电触开关10、蓄电池11、整流器12、穿线孔13、支架14、太阳能电池板15、时钟控制器16、侧溢水板17、底溢水板18、进水箱19、电磁水阀20、转接管21。
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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1~4,本发明实施例中,一种自动浇水的绿化带,包括路基1、市政水管2、转接口3、进水管4、绿化带箱5、控制箱6、线管7、电线8、控制板9、电触开关10、蓄电池11、整流器12、穿线孔13、支架14、太阳能电池板15、时钟控制器16、侧溢水板17、底溢水板18、进水箱19、电磁水阀20、转接管21,所述绿化带箱5为开口向上的长方箱体,所述绿化带箱5底部固定在路基1上,所述路基1底部铺设有市政水管2,所述市政水管2上连接着转接口3,所述转接口3与市政水管2内部相连通,所述转接口3顶端与进水管4相连通,所述进水管4的顶部穿过绿化带箱5底部伸入进水箱19内,所述进水箱19固定在绿化带箱5底部的两侧,所述进水箱19内设有转接管21,所述转接管21为可拆卸的U型管,所述转接管21的左侧顶部与进水管4相连,所述转接管21的右侧顶部穿入底溢水板18内,所述转接管21左侧管顶处安装有电磁水阀20,所述电磁水阀20的电源端连有电线8,所述电线8通过线管7伸入到控制箱6内,控制箱6与进水箱19之间固定连接着线管7,所述控制箱6内安装有控制板9、电触开关10、蓄电池11和整流器12,所述电磁水阀20的电源端通过电线8连接在电触开关10的输出端,所述电触开关10的控制端通过电线8与控制板9的输出端相连,所述控制板9为由51单片机最小系统构成,所述控制板9的输入端还设有时钟控制器16,所述时钟控制器16采用DS1302实时时钟芯片构成,所述电触开关10的输入端通过电线8与蓄电池11的电源输出端相连,所述蓄电池11的电源输入端与整流器12的输出端相连,所述整流器12的输入端通过电线8与太阳能电池板15电气相连,所述太阳能电池板15倾斜固定在支架14顶部,所述支架14固定在控制箱6顶部,所述底溢水板18为内部设有空腔的矩形塑料板,所述底溢水板18的顶面和底面都设有多个小孔,所述底溢水板18的两侧固定有侧溢水板17,所述侧溢水板17为竖直设置的内部设有空腔的塑料板,所述侧溢水板17的左侧壁和右侧壁上均设有多个小孔,所述底溢水板18与侧溢水板17内部相互连通。
本发明的工作原理是:首先太阳能电池板15将太阳能转化为电能,电能由整流器12整流后储存在蓄电池11内,其中控制板9主要的作用是:通过检测时钟控制电路16的时钟信号,来驱动电触开关10开合,其中控制板9可以设置驱动时间的时间端,一旦到达检测时间点,控制板9输出电流信号闭合电触开关10,蓄电池11与电磁水阀20之间相连通,电磁水阀20打开,市政水管2内的水将通过转接口3由进水管4进入转接管21内,再由转接管21排入底溢水板18和侧溢水板17内,然后直接排到绿化带箱5的土壤内,其中设置的U型管是为了防止电磁水阀20在关闭时,转接水管21内的水倒流回市政水管2内影响市政水管2的水质,由此,便完成了绿化带的自动浇水功能。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
技术特征:
1.一种自动浇水的绿化带,包括路基(1)、市政水管(2)、转接口(3)、进水管(4)、绿化带箱(5)、控制箱(6)、线管(7)、电线(8)、控制板(9)、电触开关(10)、蓄电池(11)、整流器(12)、穿线孔(13)、支架(14)、太阳能电池板(15)、时钟控制器(16)、侧溢水板(17)、底溢水板(18)、进水箱(19)、电磁水阀(20)、转接管(21),其特征在于,所述绿化带箱(5)底部固定在路基(1)上,所述路基(1)底部铺设有市政水管(2),所述市政水管(2)上连接着转接口(3),所述转接口(3)与市政水管(2)内部相连通,所述转接口(3)顶端与进水管(4)相连通,所述进水管(4)的顶部穿过绿化带箱(5)底部伸入进水箱(19)内,所述进水箱(19)固定在绿化带箱(5)底部的两侧,所述进水箱(19)内设有转接管(21),所述转接管(21)的左侧顶部与进水管(4)相连,所述转接管(21)的右侧顶部穿入底溢水板(18)内,所述转接管(21)左侧管顶处安装有电磁水阀(20),所述电磁水阀(20)的电源端连有电线(8),所述电线(8)通过线管(7)伸入到控制箱(6)内,控制箱(6)与进水箱(19)之间固定连接着线管(7),所述控制箱(6)内安装有控制板(9)、电触开关(10)、蓄电池(11)和整流器(12),所述电磁水阀(20)的电源端通过电线(8)连接在电触开关(10)的输出端,所述电触开关(10)的控制端通过电线(8)与控制板(9)的输出端相连,所述控制板(9)的输入端还设有时钟控制器(16),所述电触开关(10)的输入端通过电线(8)与蓄电池(11)的电源输出端相连,所述蓄电池(11)的电源输入端与整流器(12)的输出端相连,所述整流器(12)的输入端通过电线(8)与太阳能电池板(15)电气相连,所述太阳能电池板(15)倾斜固定在支架(14)顶部,所述支架(14)固定在控制箱(6)顶部,所述底溢水板(18)的两侧固定有侧溢水板(17),所述底溢水板(18)与侧溢水板(17)内部相互连通。
2.根据权利要求1所述的自动浇水的绿化带,其特征在于,所述绿化带箱(5)为开口向上的长方箱体。
3.根据权利要求1所述的自动浇水的绿化带,其特征在于,所述转接管(21)为可拆卸的U型管。
4.根据权利要求(1)所述的自动浇水的绿化带,其特征在于,所述控制板(9)为由51单片机最小系统构成。
5.根据权利要求1所述的自动浇水的绿化带,其特征在于,所述时钟控制器(16)采用DS1302实时时钟芯片构成。
6.根据权利要求1所述的自动浇水的绿化带,其特征在于,所述底溢水板(18)和侧溢水板(17)为内部都设有空腔的矩形塑料板。
7.根据权利要求1所述的自动浇水的绿化带,其特征在于,所述底溢水板(18)和侧溢水板(17)的侧壁上都设有多个小孔。
技术总结
本发明公开了一种自动浇水的绿化带,包括绿化带箱,所述绿化带箱底部通过进水管与路基底部的市政水管相连通,进水箱固定在绿化带箱底部的两侧,进水箱内的转接管左侧与进水管相连,转接管的右侧穿入底溢水板内,转接管左侧管顶处安装有电磁水阀,控制箱与进水箱之间固定连接着线管,控制箱内安装有控制板、电触开关、蓄电池和整流器,太阳能电池板倾斜固定在支架顶部,支架固定在控制箱顶部,底溢水板的两侧固定有侧溢水板,底溢水板与侧溢水板内部相互连通;本发明通过单片机和时钟控制电路的控制,可以实现对绿化带无人工的自动浇灌,从根本上解决了绿化带浇水不便的问题,很好的满足了绿化带定时浇灌的需求。
技术研发人员:郜佩环
受保护的技术使用者:郑州国知网络技术有限公司
技术研发日:2017.12.15
技术公布日:2018.06.01
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