产学研创新服务平台(开云优惠体育网页版入口)
专利申请类型:发明专利;专利名称:一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202210104927.4
专利申请(专利权)人:青海师范大学
权利人地址:青海省西宁市城西区五四西路38号
专利发明(设计)人:王欣烨,陈克龙,曹广超,陈治荣,马元希,张娜娜,祁得胜,李雪
专利摘要:本发明公开了一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,涉及生态系统实验技术领域,包括安置架和降水组件,所述安置架的外侧分布有防护格网,且安置架的上端左侧设置有用于雨水收集的集水组件,所述集水组件的下端连接有用于雨水过滤的滤水组件,用于植被降水的所述降水管连接于滤水组件的下端。本发明通过多个组件之间的相互配合,实现在原生群落植被及土壤无干扰的情况下实现增温和自动精确地控制增减雨量,从而确保该装置实际研究数据的准确性,利用雨水自身的重力达到雨水收集和喷淋的效果,实现了自动导水,无需额外消耗电能,极大提升该野外无人值守增湿增减雨装置的使用环保性,便于在增雨和减雨之间进行转换。
主权利要求:
1.一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,其特征在于,包括安置架(1)和降水组件(5),所述安置架(1)的外侧分布有防护格网(2),且安置架(1)的上端左侧设置有用于雨水收集的集水组件(3),所述集水组件(3)的下端连接有用于雨水过滤的滤水组件(4),用于植被降水的所述降水管(503)连接于滤水组件(4)的下端,且降水组件(5)包括蓄水箱(501)、导水管(502)、降水管(503)、连通块(504)、连通接口(505)和降水口(506),所述蓄水箱(501)的下端连接有导水管(502),且导水管(502)的下端连接有降水管(503),所述降水管(503)的两端连接有连通块(504),且连通块(504)的两侧开设有连通接口(505),所述降水管(503)的外侧设置有降水口(506),所述降水组件(5)的下端设置有用于植被增温的增温组件(6);所述集水组件(3)包括集水槽体(301)、侧架体(302)、连接轴(303)、集水叶(304)、第一连接块(305)、内杆(306)、外杆(307)、调节孔(308)、第二连接块(309)和调节螺栓(3010),且集水槽体(301)的两侧连接有侧架体(302),所述侧架体(302)的两端穿设有连接轴(303),所述侧架体(302)的上端安置有集水叶(304),且侧架体(302)的下端设置有第一连接块(305),所述第一连接块(305)的下端连接有内杆(306),且内杆(306)的外侧连接有外杆(307),所述内杆(306)的表面开设有调节孔(308),所述外杆(307)的下端连接有第二连接块(309),且外杆(307)的外侧穿设有调节螺栓(3010);所述侧架体(302)关于集水槽体(301)的中心位置对称设置有两个,且集水叶(304)等距分布于侧架体(302)的上端,并且内杆(306)通过第一连接块(305)与侧架体(302)之间转动连接;所述内杆(306)的外侧直径尺寸与外杆(307)的内侧直径尺寸相吻合,且调节孔(308)与内杆(306)呈一体化结构,并且调节螺栓(3010)贯穿于外杆(307)的内侧;所述滤水组件(4)包括集水管(401)、端盖(402)、滤筒(403)、紧固螺栓(404)、安置滑轨(405)、安置滑块(406)和滤芯(407),且集水管(401)的下端连接有端盖(402),所述端盖(402)的一侧连接有滤筒(403),且滤筒(403)的内壁设置有安置滑轨(405),所述安置滑轨(405)的外侧连接有安置滑块(406),且安置滑块(406)的外侧衔接有滤芯(407);所述安置滑块(406)等距分布于滤芯(407)的外侧,且安置滑块(406)的内侧呈凹槽状,同时安置滑块(406)的内侧贴合于安置滑轨(405)的外侧,并且滤芯(407)通过安置滑块(406)和安置滑轨(405)与滤筒(403)之间滑动连接;所述增温组件(6)包括定位体(601)、固定脚(602)、拼接槽体(603)、拼接滑块(604)、有机玻璃(605)和固定螺栓(606),且定位体(601)的下端设置有固定脚(602),所述定位体(601)的外侧设置有拼接槽体(603),且拼接槽体(603)的内侧连接有拼接滑块(604),所述拼接滑块(604)的另一侧衔接有有机玻璃(605),且拼接滑块(604)的上端穿设有固定螺栓(606);所述拼接槽体(603)与定位体(601)呈一体化结构,且拼接滑块(604)关于有机玻璃(605)的中心位置对称设置有两个,并且拼接滑块(604)的外侧尺寸与拼接槽体(603)的内侧尺寸相吻合。
2.根据权利要求1所述的一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,其特征在于,所述降水管(503)通过导水管(502)与蓄水箱(501)相互连通,且降水管(503)与连通块(504)呈垂直状分布。
3.根据权利要求1所述的一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,其特征在于,所述降水管(503)设置有六个,且降水管(503)呈等六边形结构分布,并且降水管(503)之间通过连通接口(505)与连通块(504)相互连通。 说明书 : 一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置技术领域[0001] 本发明涉及生态系统实验技术领域,具体为一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置。背景技术[0002] 全球变暖已成为不容置疑的事实,并对陆地生态系统产生了深远影响,而高纬度/高海拔生态系统对温度升高的响应更为强烈。在可控的实验条件下,有效模拟气候变暖,揭示温度升高效应,对理解全球变暖机制及其影响具有极为重要的科学意义。野外自然条件下的生态系统增温实验,是研究全球变暖与陆地生态系统关系的一种主要方法,其研究结果可为模型预测和验证提供关键的参数估计。于是,很多研究者采用国际冻原计划(ITEX)所采用的开顶箱(OTC)装置,进行模拟增温实验,构建增减雨模拟平台,探讨降雨格局改变对湿地生态系统的影响是探知气候变化背景下湿地演变规律、生态系统结构和功能变化特征的前提和基础,可为湿地生态系统的保护、利用以及应对气候变化产生的影响提供支撑和保障。[0003] 市场上的野外无人值守增湿增减雨装置,往往需要使用电能才可以对实验区域植被进行增减雨操作,在野外不便使用的同时,造成电能损耗环保性不够。发明内容[0004] 本发明的目的在于提供一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,以解决上述背景技术中提出的问题。[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,包括安置架和降水组件,所述安置架的外侧分布有防护格网,且安置架的上端左侧设置有用于雨水收集的集水组件,所述集水组件的下端连接有用于雨水过滤的滤水组件,用于植被降水的所述降水管连接于滤水组件的下端,且降水组件包括蓄水箱、导水管、降水管、连通块、连通接口和降水口,所述蓄水箱的下端连接有导水管,且导水管的下端连接有降水管,所述降水管的两端连接有连通块,且连通块的两侧开设有连通接口,所述降水管的外侧设置有降水口,所述降水组件的下端设置有用于植被增温的增温组件。[0006] 进一步的,所述集水组件包括集水槽体、侧架体、连接轴、集水叶、第一连接块、内杆、外杆、调节孔、第二连接块和调节螺栓,且集水槽体的两侧连接有侧架体,所述侧架体的两端穿设有连接轴,所述侧架体的上端安置有集水叶,且侧架体的下端设置有第一连接块,所述第一连接块的下端连接有内杆,且内杆的外侧连接有外杆,所述内杆的表面开设有调节孔,所述外杆的下端连接有第二连接块,且外杆的外侧穿设有调节螺栓。[0007] 进一步的,所述侧架体关于集水槽体的中心位置对称设置有两个,且集水叶等距分布于侧架体的上端,并且内杆通过第一连接块与侧架体之间转动连接。[0008] 进一步的,所述内杆的外侧直径尺寸与外杆的内侧直径尺寸相吻合,且调节孔与内杆呈一体化结构,并且调节螺栓贯穿于外杆的内侧。[0009] 进一步的,所述滤水组件包括集水管、端盖、滤筒、紧固螺栓、安置滑轨、安置滑块和滤芯,且集水管的下端连接有端盖,所述端盖的一侧连接有滤筒,且滤筒的内壁设置有安置滑轨,所述安置滑轨的外侧连接有安置滑块,且安置滑块的外侧衔接有滤芯。[0010] 进一步的,所述安置滑块等距分布于滤芯的外侧,且安置滑块的内侧呈凹槽状,同时安置滑块的内侧贴合于安置滑轨的外侧,并且滤芯通过安置滑块和安置滑轨与滤筒之间滑动连接。[0011] 进一步的,所述降水管通过导水管与蓄水箱相互连通,且降水管与连通块呈垂直状分布。[0012] 进一步的,所述降水管设置有六个,且降水管呈等六边形结构分布,并且降水管之间通过连通接口与连通块相互连通。[0013] 进一步的,所述增温组件包括定位体、固定脚、拼接槽体、拼接滑块、有机玻璃和固定螺栓,且定位体的下端设置有固定脚,所述定位体的外侧设置有拼接槽体,且拼接槽体的内侧连接有拼接滑块,所述拼接滑块的另一侧衔接有有机玻璃,且拼接滑块的上端穿设有固定螺栓。[0014] 进一步的,所述拼接槽体与定位体呈一体化结构,且拼接滑块关于有机玻璃的中心位置对称设置有两个,并且拼接滑块的外侧尺寸与拼接槽体的内侧尺寸相吻合。[0015] 本发明提供了一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,具备以下有益效果:该野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,通过多个组件之间的相互配合,实现在原生群落植被及土壤无干扰的情况下实现增温和自动精确地控制增减雨量,从而确保该装置实际研究数据的准确性,利用雨水自身的重力达到雨水收集和喷淋的效果,实现了自动导水,无需额外消耗电能,极大提升该野外无人值守增湿增减雨装置的使用环保性,便于在增雨和减雨之间进行转换,具有很好的防护功能,表面在野外无人值守情况下遭受野兽破坏的情况,确保该野外无人值守增湿增减雨装置工作的持续性与有效性,同时装置整体结构简单,便于根据野外环境进行快速拼装,提升实际使用效果;[0016] 1、本发明通过设置在侧架体上端的集水叶,配合侧架体中部连接有的集水槽体,可以对野外的雨水进行有效收集,且集水叶可以根据实际降雨量进行拆装,实现降雨比的控制,同时呈Y形分布的两个侧架体,确保集水叶雨水收集的持续性与有效性,通过连接轴与集水槽体相连接的侧架体,使得侧架体可以在集水槽体两侧进行转动,达到对雨水收集及不收集的工作状态,可以直接对实验区域植被进行增雨及减雨的控制效果,不需要进行复杂的调节工作,便于野外使用。[0017] 2、本发明通过设置在内杆上端的调节孔,配合贯穿于外杆内侧的调节螺栓,使得内杆与外杆之间可以进行伸缩调节,从而实现对侧架体与集水槽体之间展开角度的调节工作,以确保进行试验区域植被增减雨水的切换工作,直径尺寸相吻合的内杆与外杆,保证侧架体在调节及收集雨水过程中的稳定性,避免出现倾斜晃动,影响雨水收集效果的情况,切换至减雨状态时只需要将内杆收缩至外杆内部,此时侧架体向下转动,使得集水叶倾斜向下,不对雨水进行收集,实现减雨的效果,避免雨水持续收集至蓄水箱内部,长时间存放导致雨水水质发生变化,灌溉实验区域植被影响实验数据收集的情况,确保该增湿增减雨装置的实验效果。[0018] 3、本发明通过设置在滤芯外侧的安置滑块,配合滤筒内壁设置有的安置滑轨,使得滤芯可以在滤筒内部进行左右滑动,从而便于对滤芯进行安装及拆卸,便于对滤芯进行清理及更换,确保滤芯对收集雨水过滤的持续性与有效性,避免野外收集雨水过程中树叶及杂物混入雨水中,导致降水管道出现堵塞,无法对实验区域植被进行降雨影响实验数据的情况,同时滑动的结构确保滤芯与滤筒之间安装位置的准确性,避免两者之间位置发生偏移,无法有效对雨水进行过滤的情况,便于实际使用的同时确保对雨水过滤的效果。[0019] 4、本发明通过设置在定位体内的连通块,配合连通块两侧开设有的连通接口,便于根据实际使用情况进行降水管的拼接工作,使得降水管覆盖范围可以根据实际试验的植被区域进行对应拼接调节,确保降水管对实验区域植被降雨的效果,保证实验数据的有效性,垂直状分布的降水管与连通块,可以保证各个降水管之间通过连通块连通的效果,确保雨水在降水管内部的流通性,呈等六边形结构分布的降水管与增温组件的形状相一致,确保降水管对增温组件内部植被进行全覆盖降雨,降雨不充分,影响实验数据收集的情况,同时集水槽体、滤筒、蓄水箱和降水管之间高度依次递减,利用雨水自身的重力达到雨水收集和喷淋的效果,实现了自动导水,无需额外消耗电能,极大提升该野外无人值守增湿增减雨装置的使用环保性。[0020] 5、本发明通过设置在有机玻璃两侧的拼接滑块,配合设置在定位体两侧的拼接槽体,使得有机玻璃可以在定位体的外侧进行上下滑动,便于对有机玻璃安装与拆卸,使得增温组件可以根据实际的实验区域,进行对应形状的搭建工作,提升该野外无人值守增湿增减雨装置的实用性,同时单个有机玻璃出现损坏时,只需要进行对应单个更换工作即可,降低该增湿增减雨装置的实际使用成本,配合贯穿于拼接滑块上端的固定螺栓,对安装完成的有机玻璃进行限位固定即可,结构简单便于实际使用,同时通过有机玻璃便于对实验区域内部植被进行查看。附图说明[0021] 图1为本发明一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置的整体结构示意图;[0022] 图2为本发明一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置的集水叶俯视结构示意图;[0023] 图3为本发明一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置的图1中A处放大结构示意图;[0024] 图4为本发明一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置的滤筒截面结构示意图;[0025] 图5为本发明一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置的增温组件俯视结构示意图;[0026] 图6为本发明一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置的定位体立体结构示意图;[0027] 图7为本发明一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置的图5中B处放大结构示意图。[0028] 图中:1、安置架;2、防护格网;3、集水组件;301、集水槽体;302、侧架体;303、连接轴;304、集水叶;305、第一连接块;306、内杆;307、外杆;308、调节孔;309、第二连接块;3010、调节螺栓;4、滤水组件;401、集水管;402、端盖;403、滤筒;404、紧固螺栓;405、安置滑轨;406、安置滑块;407、滤芯;5、降水组件;501、蓄水箱;502、导水管;503、降水管;504、连通块;505、连通接口;506、降水口;6、增温组件;601、定位体;602、固定脚;603、拼接槽体;604、拼接滑块;605、有机玻璃;606、固定螺栓。具体实施方式[0029] 请参阅图1?7,本发明提供一种技术方案:一种野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,包括安置架1和降水组件5,安置架1的外侧分布有防护格网2,且安置架1的上端左侧设置有用于雨水收集的集水组件3,集水组件3的下端连接有用于雨水过滤的滤水组件4,用于植被降水的降水管503连接于滤水组件4的下端,且降水组件5包括蓄水箱501、导水管502、降水管503、连通块504、连通接口505和降水口506,蓄水箱501的下端连接有导水管502,且导水管502的下端连接有降水管503,降水管503的两端连接有连通块504,且连通块504的两侧开设有连通接口505,降水管503的外侧设置有降水口506,降水组件5的下端设置有用于植被增温的增温组件6;[0030] 具体操作如下,设置在定位体601内的连通块504,配合连通块504两侧开设有的连通接口505,便于根据实际使用情况进行降水管503的拼接工作,使得降水管503覆盖范围可以根据实际试验的植被区域进行对应拼接调节,确保降水管503对实验区域植被降雨的效果,保证实验数据的有效性,垂直状分布的降水管503与连通块504,可以保证各个降水管503之间通过连通块504连通的效果,确保雨水在降水管503内部的流通性,呈等六边形结构分布的降水管503与增温组件6的形状相一致,确保降水管503对增温组件6内部植被进行全覆盖降雨,降雨不充分,影响实验数据收集的情况,同时集水槽体301、滤筒403、蓄水箱501和降水管503之间高度依次递减,利用雨水自身的重力达到雨水收集和喷淋的效果,实现了自动导水,无需额外消耗电能,极大提升该野外无人值守增湿增减雨装置的使用环保性;[0031] 请参阅图1?2,集水组件3包括集水槽体301、侧架体302、连接轴303、集水叶304、第一连接块305、内杆306、外杆307、调节孔308、第二连接块309和调节螺栓3010,且集水槽体301的两侧连接有侧架体302,侧架体302的两端穿设有连接轴303,侧架体302的上端安置有集水叶304,且侧架体302的下端设置有第一连接块305,第一连接块305的下端连接有内杆306,且内杆306的外侧连接有外杆307,内杆306的表面开设有调节孔308,外杆307的下端连接有第二连接块309,且外杆307的外侧穿设有调节螺栓3010,侧架体302关于集水槽体301的中心位置对称设置有两个,且集水叶304等距分布于侧架体302的上端,并且内杆306通过第一连接块305与侧架体302之间转动连接,内杆306的外侧直径尺寸与外杆307的内侧直径尺寸相吻合,且调节孔308与内杆306呈一体化结构,并且调节螺栓3010贯穿于外杆307的内侧;[0032] 具体操作如下,设置在侧架体302上端的集水叶304,配合侧架体302中部连接有的集水槽体301,可以对野外的雨水进行有效收集,且集水叶304可以根据实际降雨量进行拆装,实现降雨比的控制,同时呈Y形分布的两个侧架体302,确保集水叶304雨水收集的持续性与有效性,通过连接轴303与集水槽体301相连接的侧架体302,使得侧架体302可以在集水槽体301两侧进行转动,达到对雨水收集及不收集的工作状态,可以直接对实验区域植被进行增雨及减雨的控制效果,不需要进行复杂的调节工作,便于野外使用,设置在内杆306上端的调节孔308,配合贯穿于外杆307内侧的调节螺栓3010,使得内杆306与外杆307之间可以进行伸缩调节,从而实现对侧架体302与集水槽体301之间展开角度的调节工作,以确保进行试验区域植被增减雨水的切换工作,直径尺寸相吻合的内杆306与外杆307,保证侧架体302在调节及收集雨水过程中的稳定性,避免出现倾斜晃动,影响雨水收集效果的情况,切换至减雨状态时只需要将内杆306收缩至外杆307内部,此时侧架体302向下转动,使得集水叶304倾斜向下,不对雨水进行收集,实现减雨的效果,避免雨水持续收集至蓄水箱501内部,长时间存放导致雨水水质发生变化,灌溉实验区域植被影响实验数据收集的情况,确保该增湿增减雨装置的实验效果;[0033] 请参阅图1?6,滤水组件4包括集水管401、端盖402、滤筒403、紧固螺栓404、安置滑轨405、安置滑块406和滤芯407,且集水管401的下端连接有端盖402,端盖402的一侧连接有滤筒403,且滤筒403的内壁设置有安置滑轨405,安置滑轨405的外侧连接有安置滑块406,且安置滑块406的外侧衔接有滤芯407,安置滑块406等距分布于滤芯407的外侧,且安置滑块406的内侧呈凹槽状,同时安置滑块406的内侧贴合于安置滑轨405的外侧,并且滤芯407通过安置滑块406和安置滑轨405与滤筒403之间滑动连接,降水管503通过导水管502与蓄水箱501相互连通,且降水管503与连通块504呈垂直状分布,降水管503设置有六个,且降水管503呈等六边形结构分布,并且降水管503之间通过连通接口505与连通块504相互连通;[0034] 具体操作如下,设置在滤芯407外侧的安置滑块406,配合滤筒403内壁设置有的安置滑轨405,使得滤芯407可以在滤筒403内部进行左右滑动,从而便于对滤芯407进行安装及拆卸,便于对滤芯407进行清理及更换,确保滤芯407对收集雨水过滤的持续性与有效性,避免野外收集雨水过程中树叶及杂物混入雨水中,导致降水管道出现堵塞,无法对实验区域植被进行降雨影响实验数据的情况,同时滑动的结构确保滤芯407与滤筒403之间安装位置的准确性,避免两者之间位置发生偏移,无法有效对雨水进行过滤的情况,便于实际使用的同时确保对雨水过滤的效果;[0035] 请参阅图1、图5、图6和图7,增温组件6包括定位体601、固定脚602、拼接槽体603、拼接滑块604、有机玻璃605和固定螺栓606,且定位体601的下端设置有固定脚602,定位体601的外侧设置有拼接槽体603,且拼接槽体603的内侧连接有拼接滑块604,拼接滑块604的另一侧衔接有有机玻璃605,且拼接滑块604的上端穿设有固定螺栓606,拼接槽体603与定位体601呈一体化结构,且拼接滑块604关于有机玻璃605的中心位置对称设置有两个,并且拼接滑块604的外侧尺寸与拼接槽体603的内侧尺寸相吻合;[0036] 具体操作如下,设置在有机玻璃605两侧的拼接滑块604,配合设置在定位体601两侧的拼接槽体603,使得有机玻璃605可以在定位体601的外侧进行上下滑动,便于对有机玻璃605安装与拆卸,使得增温组件6可以根据实际的实验区域,进行对应形状的搭建工作,提升该野外无人值守增湿增减雨装置的实用性,同时单个有机玻璃605出现损坏时,只需要进行对应单个更换工作即可,降低该增湿增减雨装置的实际使用成本,配合贯穿于拼接滑块604上端的固定螺栓606,对安装完成的有机玻璃605进行限位固定即可,结构简单便于实际使用,同时通过有机玻璃605便于对实验区域内部植被进行查看。[0037] 综上,该野外无人值守的具有保护功能的增湿增减雨装置,使用时,首先安装安置架1,然后在安置架1外侧范围内进行防护格网2的加装工作,确保装置实验过程中的安全性,通过固定脚602对定位体601进行驻扎,安装有机玻璃605,设置在有机玻璃605两侧的拼接滑块604,配合设置在定位体601两侧的拼接槽体603,使得有机玻璃605可以在定位体601的外侧进行上下滑动,便于对有机玻璃605安装与拆卸,使得增温组件6可以根据实际的实验区域,进行对应形状的搭建工作,提升该野外无人值守增湿增减雨装置的实用性,同时单个有机玻璃605出现损坏时,只需要进行对应单个更换工作即可,降低该增湿增减雨装置的实际使用成本,配合贯穿于拼接滑块604上端的固定螺栓606,对安装完成的有机玻璃605进行限位固定即可,然后在增温组件6盖上盖体,然后连接降水管503,设置在定位体601内的连通块504,配合连通块504两侧开设有的连通接口505,便于根据实际使用情况进行降水管503的拼接工作,使得降水管503覆盖范围可以根据实际试验的植被区域进行对应拼接调节,确保降水管503对实验区域植被降雨的效果,保证实验数据的有效性,垂直状分布的降水管503与连通块504,可以保证各个降水管503之间通过连通块504连通的效果,确保雨水在降水管503内部的流通性;[0038] 集水叶304收集的雨水流入集水槽体301内部,通过集水管401进入滤筒403内部进行过滤,设置在滤芯407外侧的安置滑块406,配合滤筒403内壁设置有的安置滑轨405,使得滤芯407可以在滤筒403内部进行左右滑动,从而便于对滤芯407进行安装及拆卸,便于对滤芯407进行清理及更换,确保滤芯407对收集雨水过滤的持续性与有效性,避免野外收集雨水过程中树叶及杂物混入雨水中,导致管道出现堵塞,无法对实验区域植被进行降雨影响实验数据的情况,集水槽体301、滤筒403、蓄水箱501和降水管503之间高度依次递减,利用雨水自身的重力达到雨水收集和喷淋的效果,实现了自动导水,无需额外消耗电能,雨水通过降水管503对增温组件6内部植被进行灌溉,设置在内杆306上端的调节孔308,配合贯穿于外杆307内侧的调节螺栓3010,使得内杆306与外杆307之间可以进行伸缩调节,从而实现对侧架体302与集水槽体301之间展开角度的调节工作,以确保进行试验区域植被增减雨水的切换工作,直径尺寸相吻合的内杆306与外杆307,保证侧架体302在调节及收集雨水过程中的稳定性,避免出现倾斜晃动,影响雨水收集效果的情况,切换至减雨状态时只需要将内杆306收缩至外杆307内部,此时侧架体302向下转动,使得集水叶304倾斜向下,不对雨水进行收集,实现减雨的效果,避免雨水持续收集至蓄水箱501内部,长时间存放导致雨水水质发生变化,灌溉实验区域植被影响实验数据收集的情况。
专利地区:青海
专利申请日期:2022-01-28
专利公开日期:2024-11-22
专利公告号:CN114441713B