本发明涉及灌木丛修剪领域,尤其涉及灌木丛绿化修剪车控制系统。
背景技术:
绿化分广义绿化和狭义绿化,广义的泛指只要起到增加植物,改善环境的种植栽培园林工程等行为,都可以算是。狭义的绿化,则是增加了人为的评判标准,如:该植物的存在,对环境的利弊分析,特别是有些外来植物,一切的基础以对人类社会的投入产品来评判。进而划分出:园林、公园、景观、小区等等绿化。灌木丛为一种以散布的耐旱灌木为主的地理景观。灌木是种低於五公尺的木本植物。修剪是树木抚育管理的重要措施之一,通过修剪,能调节和均衡树势,使树木生长健壮、树形整齐、树姿美观,更重要的是能提高新移植树木的成活率。
针对灌木丛的修剪现在大多数都是通过人为的对其进行修剪,这种修剪方式劳动强度大,修剪效率低,且所需要花费的时间长,人工费用高,不能够对修剪过后的枝条进行处理,十分的不方便,实用性不强。
技术实现要素:
本发明提出的灌木丛绿化修剪车控制系统,解决了劳动强度大,修剪效率低,且所需要花费的时间长,人工费用高,不能够对修剪过后的枝条进行处理,十分的不方便,实用性不强等问题。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
灌木丛绿化修剪车控制系统,包括直流电源,所述直流电源的输出端连接有1dt电磁切断阀,所述直流电源的输出端连接有2dt电磁切断阀,所述直流电源的输出端分别连接有十字手柄1,所述直流电源的输出端连接有十字手柄2,所述直流电源的输出端连接有十字手柄3,所述直流电源的输出端连接有十字手柄4,所述十字手柄1、十字手柄2、十字手柄3和十字手柄4的输出端连接有液压机械臂/刀具安装调整模块,所述直流电源的输出端分别连接有三段开关1,所述直流电源的输出端连接有三段开关2,所述直流电源的输出端连接有,所述直流电源的输出端连接有三段开关3,所述直流电源的输出端连接有三段开关4,所述直流电源的输出端连接有风机模块,所述直流电源的输出端连接有破碎模块,所述直流电源的输出端连接有吸尘模块
优选的,所述1dt电磁切断阀的输出端连接有液压臂/吸尘/压路等管路急停开关。
优选的,所述所述2dt电磁切断阀的输出端连接有风机/碎木单向马达管路急停开关。
优选的,所述液压机械臂/刀具安装调整模块包括接近开关1、接近开关2、比例式电磁换向阀2、比例式电磁换向阀3、比例式电磁换向阀4、比例式电磁换向阀5、比例式电磁换向阀6、比例式电磁换向阀7和比例式电磁换向阀8,所述十字手柄1的输出端与接近开关1、接近开关2和比例式电磁换向阀2的输入端连接,所述接近开关1和接近开关2的输出端连接有比例式电磁换向阀1,所述比例式电磁换向阀2的输出端连接有液压机械臂提升油缸,所述十字手柄2的输出端与比例式电磁换向阀3和比例式电磁换向阀4的输入端连接,所述比例式电磁换向阀3的输出端连接有液压机械臂水平调整油缸,所述比例式电磁换向阀4的输出端连接有液压机械臂一级臂油缸,所述十字手柄3的输出端与比例式电磁换向阀5和比例式电磁换向阀6的输入端连接,所述比例式电磁换向阀5的输出端连接有液压机械臂二级臂油缸,所述比例式电磁换向阀6的输出端连接有刀具升降油缸,所述十字手柄4的输出端与比例式电磁换向阀7和比例式电磁换向阀8的输入端连接,所述比例式电磁换向阀7的输出轴连接有上下调整杆双向马达,比例式电磁换向阀8的输出端连接有刀具旋转双向马达。
优选的,所述三段开关1的输出端连接有开关式电磁换向阀1,所述开关式电磁换向阀1的输出端连接有压料伸缩油缸。
优选的,所述三段开关2的输出端连接有开关式电磁换向阀2,所述开关式电磁换向阀2的输出端连接有后门顶出伸缩油缸。
优选的,所述三段开关3的输出端连接有开关式电磁换向阀3,所述开关式电磁换向阀3的输出端连接有吸尘收缩油缸。
优选的,所述三段开关4的输出端连接有开关式电磁换向阀4,所述开关式电磁换向阀4的输出端连接有吸尘收缩油缸。
优选的,所述风机模块包括按钮开关1,所述按钮开关1的输出端连接有3dt单向阀,所述3dt单向阀的输出端连接有风机液压单相马达。
优选的,所述破碎模块包括按钮开关2,所述按钮开关2的输出端连接有4dt单向阀,所述4dt单向阀的输出端连接有破碎液压单向马达,所述吸尘模块包括按钮开关3,所述按钮开关3的输出端连接有27dt单向阀,所述27dt单向阀的输出端连接有吸尘液压单向马达。
与现有的技术相比,本发明的有益效果是:
1、本方案通过安装液压臂/吸尘/压路等管路急停开关、风机/碎木单向马达管路急停开关和液压机械臂/刀具安装调整模块等结构,其中通过液压臂/吸尘/压路等管路急停开关能够控制液压臂/吸尘/压路等管路的工作,而风机/碎木单向马达管路急停开关能够控制风机/碎木单向马达管路的工作,液压机械臂/刀具安装调整模块能够控制机械臂以及刀具的工作。
2、本方案通过安装压料伸缩油缸、后门顶出伸缩油缸、吸尘伸缩油缸、风机液压单向马达、破碎液压单向马达和吸尘液压单向马达等结构,其中压料伸缩油缸能够对木料进行压缩,后门顶出伸缩油缸能够将后门顶出,吸尘伸缩油缸能够对灰尘进行吸收,而风机液压单向马达能够对装置进行吹风,破碎液压单向马达能够对木材等结构进行破碎,吸尘液压单向马达能够对灰尘进行吸收。
综上所述,该装置设计新颖,构思巧妙,能够对灌木丛进行有效的修剪,同时能够将修剪后的枝条进行处理,功能多样,使用方便,实用性强,适合广泛推广。
附图说明
图1为本发明提出的灌木丛绿化修剪车控制系统的原理图结构示意图。
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,灌木丛绿化修剪车控制系统,包括直流电源,的输出端连接有1dt电磁切断阀,直流电源的输出端连接有2dt电磁切断阀,直流电源的输出端分别连接有十字手柄1,直流电源的输出端连接有十字手柄2,直流电源的输出端连接有十字手柄3,直流电源的输出端连接有十字手柄4,十字手柄1、十字手柄2、十字手柄3和十字手柄4的输出端连接有液压机械臂/刀具安装调整模块,直流电源的输出端分别连接有三段开关1,直流电源的输出端连接有三段开关2,直流电源的输出端连接有,直流电源的输出端连接有三段开关3,直流电源的输出端连接有三段开关4,直流电源的输出端连接有风机模块,直流电源的输出端连接有破碎模块,直流电源的输出端连接有吸尘模块。
1dt电磁切断阀的输出端连接有液压臂/吸尘/压路等管路急停开关,2dt电磁切断阀的输出端连接有风机/碎木单向马达管路急停开关,液压机械臂/刀具安装调整模块包括接近开关1、接近开关2、比例式电磁换向阀2、比例式电磁换向阀3、比例式电磁换向阀4、比例式电磁换向阀5、比例式电磁换向阀6、比例式电磁换向阀7和比例式电磁换向阀8,十字手柄1的输出端与接近开关1、接近开关2和比例式电磁换向阀2的输入端连接,接近开关1和接近开关2的输出端连接有比例式电磁换向阀1,比例式电磁换向阀2的输出端连接有液压机械臂提升油缸,十字手柄2的输出端与比例式电磁换向阀3和比例式电磁换向阀4的输入端连接,比例式电磁换向阀3的输出端连接有液压机械臂水平调整油缸,比例式电磁换向阀4的输出端连接有液压机械臂一级臂油缸,十字手柄3的输出端与比例式电磁换向阀5和比例式电磁换向阀6的输入端连接,比例式电磁换向阀5的输出端连接有液压机械臂二级臂油缸,比例式电磁换向阀6的输出端连接有刀具升降油缸,十字手柄4的输出端与比例式电磁换向阀7和比例式电磁换向阀8的输入端连接,比例式电磁换向阀7的输出轴连接有上下调整杆双向马达,比例式电磁换向阀8的输出端连接有刀具旋转双向马达,三段开关1的输出端连接有开关式电磁换向阀1,开关式电磁换向阀1的输出端连接有压料伸缩油缸,三段开关2的输出端连接有开关式电磁换向阀2,开关式电磁换向阀2的输出端连接有后门顶出伸缩油缸,三段开关3的输出端连接有开关式电磁换向阀3,开关式电磁换向阀3的输出端连接有吸尘收缩油缸,三段开关4的输出端连接有开关式电磁换向阀4,开关式电磁换向阀4的输出端连接有吸尘收缩油缸,风机模块包括按钮开关1,按钮开关1的输出端连接有3dt单向阀,3dt单向阀的输出端连接有风机液压单相马达,破碎模块包括按钮开关2,按钮开关2的输出端连接有4dt单向阀,4dt单向阀的输出端连接有破碎液压单向马达,吸尘模块包括按钮开关3,按钮开关3的输出端连接有27dt单向阀,27dt单向阀的输出端连接有吸尘液压单向马达。
本实施例中,首先,通过控制直流电源的启动,直流电源能够通过控制1dt电磁切断阀和2dt电磁切断阀的运作进而控制液压臂/吸尘/压路等管路急停开关和风机/碎木单向马达管路急停开关的启动,直流电源通过触摸屏发出信号进而能够控制十字手柄1、十字手柄2、十字手柄3和十字手柄4的运作,而十字手柄1通过控制接近开关1和接近开关2能够控制比例式电磁换向阀1的工作,进而能够控制液压机械臂底座双向马达的运作,同时十字手柄1能够通过比例式电磁换向阀2控制液压机械臂提升油缸的运作,十字手柄2能够通过控制比例式电磁换向阀3和比例式电磁换向阀4进而控制液压机械臂水平调整油缸和液压机械臂一级臂油缸的运作,十字手柄3能够通过比例式电磁换向阀5和比例式电磁换向阀6控制液压机械臂二级臂油缸和刀具升降油缸的运作,十字手柄4能够通过比例式电磁换向阀7和比例式电磁换向阀8进而控制上下调整杆双向马达和刀具旋转双向马达的运作,直流电源通过触摸屏发出的信号能够控制三段开关1、三段开关2、三段开关3和三段开关4的运作,而三段开关1能够通过开关式电磁换向阀1控制压料伸缩油缸的运作,三段开关2能够通过开关式电磁换向阀2控制后门顶出伸缩油缸的运作,三段开关3能够通过开关式电磁换向阀3控制吸尘伸缩油缸的运作,三段开关4能够通过开关式电磁换向阀4控制吸尘伸缩油缸的运作,按钮开关1能够通过3dt单向阀控制风机液压单向马达的工作,按钮开关2能够通过4dt单向阀控制破碎液压单向马达的工作,按钮开关3能够通过27dt单向阀控制吸尘液压单向马达的工作。
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。
技术特征:
1.灌木丛绿化修剪车控制系统,包括直流电源,其特征在于,所述直流电源的输出端连接有1dt电磁切断阀,所述直流电源的输出端连接有2dt电磁切断阀,所述直流电源的输出端分别连接有十字手柄1,所述直流电源的输出端连接有十字手柄2,所述直流电源的输出端连接有十字手柄3,所述直流电源的输出端连接有十字手柄4,所述十字手柄1、十字手柄2、十字手柄3和十字手柄4的输出端连接有液压机械臂/刀具安装调整模块,所述直流电源的输出端分别连接有三段开关1,所述直流电源的输出端连接有三段开关2,所述直流电源的输出端连接有,所述直流电源的输出端连接有三段开关3,所述直流电源的输出端连接有三段开关4,所述直流电源的输出端连接有风机模块,所述直流电源的输出端连接有破碎模块,所述直流电源的输出端连接有吸尘模块。
2.根据权利要求1所述的灌木丛绿化修剪车控制系统,其特征在于,所述1dt电磁切断阀的输出端连接有液压臂/吸尘/压路等管路急停开关。
3.根据权利要求1所述的灌木丛绿化修剪车控制系统,其特征在于,所述2dt电磁切断阀的输出端连接有风机/碎木单向马达管路急停开关。
4.根据权利要求1所述的灌木丛绿化修剪车控制系统,其特征在于,所述液压机械臂/刀具安装调整模块包括接近开关1、接近开关2、比例式电磁换向阀2、比例式电磁换向阀3、比例式电磁换向阀4、比例式电磁换向阀5、比例式电磁换向阀6、比例式电磁换向阀7和比例式电磁换向阀8,所述十字手柄1的输出端与接近开关1、接近开关2和比例式电磁换向阀2的输入端连接,所述接近开关1和接近开关2的输出端连接有比例式电磁换向阀1,所述比例式电磁换向阀2的输出端连接有液压机械臂提升油缸,所述十字手柄2的输出端与比例式电磁换向阀3和比例式电磁换向阀4的输入端连接,所述比例式电磁换向阀3的输出端连接有液压机械臂水平调整油缸,所述比例式电磁换向阀4的输出端连接有液压机械臂一级臂油缸,所述十字手柄3的输出端与比例式电磁换向阀5和比例式电磁换向阀6的输入端连接,所述比例式电磁换向阀5的输出端连接有液压机械臂二级臂油缸,所述比例式电磁换向阀6的输出端连接有刀具升降油缸,所述十字手柄4的输出端与比例式电磁换向阀7和比例式电磁换向阀8的输入端连接,所述比例式电磁换向阀7的输出轴连接有上下调整杆双向马达,比例式电磁换向阀8的输出端连接有刀具旋转双向马达。
5.根据权利要求1所述的灌木丛绿化修剪车控制系统,其特征在于,所述三段开关1的输出端连接有开关式电磁换向阀1,所述开关式电磁换向阀1的输出端连接有压料伸缩油缸。
6.根据权利要求1所述的灌木丛绿化修剪车控制系统,其特征在于,所述三段开关2的输出端连接有开关式电磁换向阀2,所述开关式电磁换向阀2的输出端连接有后门顶出伸缩油缸。
7.根据权利要求1所述的灌木丛绿化修剪车控制系统,其特征在于,所述三段开关3的输出端连接有开关式电磁换向阀3,所述开关式电磁换向阀3的输出端连接有吸尘收缩油缸。
8.根据权利要求1所述的灌木丛绿化修剪车控制系统,其特征在于,所述三段开关4的输出端连接有开关式电磁换向阀4,所述开关式电磁换向阀4的输出端连接有吸尘收缩油缸。
9.根据权利要求1所述的灌木丛绿化修剪车控制系统,其特征在于,所述风机模块包括按钮开关1,所述按钮开关1的输出端连接有3dt单向阀,所述3dt单向阀的输出端连接有风机液压单相马达。
10.根据权利要求1所述的灌木丛绿化修剪车控制系统,其特征在于,所述破碎模块包括按钮开关2,所述按钮开关2的输出端连接有4dt单向阀,所述4dt单向阀的输出端连接有破碎液压单向马达,所述吸尘模块包括按钮开关3,所述按钮开关3的输出端连接有27dt单向阀,所述27dt单向阀的输出端连接有吸尘液压单向马达。
技术总结
本发明公开了灌木丛绿化修剪车控制系统,涉及灌木丛修剪领域,针对劳动强度大,修剪效率低,且所需要花费的时间长,人工费用高,不能够对修剪过后的枝条进行处理,十分的不方便,实用性不强等问题,现提出如下方案,包括直流电源,所述直流电源的输出端连接有1DT电磁切断阀,所述直流电源的输出端连接有2DT电磁切断阀,所述直流电源的输出端分别连接有十字手柄1,所述直流电源的输出端连接有十字手柄2,所述直流电源的输出端连接有十字手柄3。本发明设计新颖,构思巧妙,能够对灌木丛进行有效的修剪,同时能够将修剪后的枝条进行处理,功能多样,使用方便,实用性强,适合广泛推广。
技术研发人员:陈阳;阮永森;张国栋;詹晓华
受保护的技术使用者:龙岩市黑石工贸发展有限公司
技术研发日:2019.12.09
技术公布日:2020.05.12
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