一种灌溉农田的取水方法

文档序号:766400 发布日期:2021-04-09 浏览:15次 >En<

阅读说明:本技术 一种灌溉农田的取水方法 (Water taking method for irrigating farmland ) 是由 朱兵 于 2020-12-14 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种灌溉农田的取水方法,其包括如下步骤:先将灌溉推车推至水源和田地之间的合适位置,然后将一个波浪管伸入水源中,另一个波浪管与排气管对接,并放入田埂上,再提升落差台使波浪管高于田地位置,然后启动伺服电机驱动排气齿轮旋转,而将波浪管内的空气排出,进而吸入水源的水,再打通排气管,水源的水便被大气压不断压入波浪管中,从而流入田地里。本发明通过设置了灌溉推车,其上方设置的落差台可带动抽吸水源的波浪管提升而与田地的形成高度落差,启动排气管内的排气齿轮旋转,而排出波浪管内的气体,将水源不断引排到田地里进行灌溉,此装置中无需铺设电线,无需进行灌溉后维护工作,使得灌溉便捷顺利。(The invention discloses a water taking method for irrigating a farmland, which comprises the following steps: firstly, the irrigation cart is pushed to a proper position between a water source and a field, then a wave pipe extends into the water source, the other wave pipe is in butt joint with the exhaust pipe and is placed on a ridge, then the fall platform is lifted to enable the wave pipe to be higher than the field, then the servo motor is started to drive the exhaust gear to rotate, air in the wave pipe is discharged, water at the water source is further sucked, the exhaust pipe is opened, and the water at the water source is continuously pressed into the wave pipe by atmospheric pressure so as to flow into the field. According to the invention, the irrigation trolley is arranged, the drop platform arranged above the irrigation trolley can drive the wave pipe for sucking a water source to lift to form a height drop with the field, the exhaust gear in the exhaust pipe is started to rotate, the gas in the wave pipe is discharged, and the water source is continuously guided and discharged into the field for irrigation.)

一种灌溉农田的取水方法

技术领域

本发明涉及农业机械技术领域,具体为一种灌溉农田的取水方法。

背景技术

现有农田在灌溉时,往往采用抽水泵将天然河流和池塘中的水引排到田地里。由于地形自然形成的原因,总会出现田地与天然水源地势高度相差无几的,则导致始终靠抽水泵通电工作,耗费大量电力,也需要铺拉电线,增加灌溉准备时间,另外,抽水泵为机械设备,大多采用铁材质制成,使用后,必须擦拭干净并晾晒干,其延长灌溉收尾时间,而且若做不到位的话,久放后势必生锈腐蚀,增加了维护保养成本。

发明内容

本发明的目的在于提供一种灌溉农田的取水方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供一种灌溉农田的取水方法,包括如下步骤:

一、灌溉准备阶段:

S1、先将灌溉设备的灌溉推车推至水源和田地之间的合适位置,并固定灌溉推车;

S2、然后向波浪管外端方向上旋侧边绕线杆,而释放波浪管两侧的拉线和波浪管底部的拉线;

S3、再向外拉伸波浪管使其展开伸长,将一侧波浪管伸入水源中,将另一侧波浪管伸至田地前;

S4、再根据灌溉推车所停位置和田地位置的高度差,首尾连接丝杆,使若干丝杆高于田地的位置;

S5、然后旋转转动杆驱动丝杆旋转,而带动落差台在若干导向管的导向下上升,进而托着两个波浪管连接处升高,形成水流落差;

灌溉设备包括灌溉推车,灌溉推车的上方安装有用于增加水流落差的落差台,落差台的上方两侧设置有用于通水且相连通的波浪管,其中一个波浪管通向水源,另一个波浪管的外端口连通有排气管,落差台的后方设置有带动其升降的首尾连接若干丝杆,丝杆的底端紧密套接有大蜗轮,大蜗轮的后方设置有转动杆,落差台的顶面上固定有轴线呈横向放置的管套,管套与两个波浪管套接配合,波浪管呈环形波浪式延伸且所有大径外侧等间距设有三个套环,波浪管外侧的套环内穿插有拉线,落差台的顶面设置有用于收缩波浪管的收管机构,收管机构包括对称转动连接于管套前后侧的侧边绕线杆和管套下方设置的底边绕线杆,两个侧边绕线杆和一个底边绕线杆上对应与拉线缠绕,灌溉推车的底面拐角处安装有万向轮;

二、灌溉进行阶段:

S6、再将排气管放置在田埂上,并展开其出水端一侧的波浪管伸入田地里;

S7、然后启动伺服电机驱动其中一个排气齿轮向排气台中部下旋,而带动另一个排气齿轮也向排气台中部下旋,进而将排气管和与之连通的波浪管内的空气从排气口散出;

上述步骤致使波浪管内形成负压,水源处的大气压便将水压入波浪管中;

S8、待水流充满波浪管和排气管内后,再停止伺服电机工作,然后旋转水阀杆驱动止水板偏转而打通排气管,波浪管内的水因自重而下落流出,致使水源的水不断输入波浪管中补充,进而实现田地灌溉;

排气管的一端也套接有波浪管,排气管的顶部设有排气台,排气台呈内部为中空结构的长方体且与排气管内部相连通,排气台的内部安装有相互啮合的排气齿轮,排气台内部上方拐角处为圆弧角且与排气齿轮同圆心同半径,排气台的外部安装有与其中一个排气齿轮同轴连接的伺服电机,排气齿轮的高度与排气台的内宽相等,两个相互啮合的排气齿轮的径向长度与排气齿轮的内长相等,排气台的顶面中部开设有与其内部相连通的排气口,排气管的内部且靠近波浪管的一端安装有用于控制水流通断的水阀杆。

作为本技术方案的进一步改进,所述转动杆的中部同轴连接有与大蜗轮啮合的大蜗杆,位于前方的侧边绕线杆中部紧密套接有相互啮合的绕线齿轮,底边绕线杆的外侧设置有带动其旋转的传动杆,传动杆的两端位于与之对应的侧边绕线杆的下方,侧边绕线杆和传动杆两端之间套接有皮带。

作为本技术方案的进一步改进,所述侧边绕线杆的中部一侧开设有环形槽,环形槽与皮带上端卡接配合,其中位于前方的侧边绕线杆的前端紧密套接有转盘,位于后方的侧边绕线杆的后端紧密套接有挡板,传动杆的中部同轴连接有小蜗杆,底边绕线杆的底端紧密套接有与小蜗杆啮合的小蜗轮。

作为本技术方案的进一步改进,所述落差台的后端固定有呈水平设置的滑动杆,滑动杆的顶面中部开设有与丝杆螺纹连接的螺纹孔,滑动杆的两端竖向设有滑套。

作为本技术方案的进一步改进,位于最下方的所述丝杆底端套接有滚动轴承且滚动轴承的底面固定有平杆,且平杆两端竖直固定有导柱,导柱的外侧由内至外依次套设有若干导向管,其中最外部的导向管与滑套套接。

作为本技术方案的进一步改进,所述灌溉推车的顶面后方设置有储存箱,储存箱的顶部后侧固定有推杆,储存箱的顶端卡接有箱盖,箱盖的顶面开设有若干通孔。

作为本技术方案的进一步改进,两个所述波浪管之间套接有用于密封的连接套,连接套与管套套接配合,波浪管的两端一体成型设有连接管,连接管与连接套套接并粘接,连接套的内部两端处设有挡环,连接套的一端设有外径与管套外径相等的凸台,连接套的另一端螺纹连接有固定套,管套的外侧且位于轴承的上方转动连接有导向轮。

作为本技术方案的进一步改进,所述排气管的另一端外侧等间距连通有螺纹管,螺纹管的内侧设有螺纹且螺纹连接有螺栓,螺纹管的内部与限位槽的内部相连通,排气管的此端开设有与连接管套接的限位槽,且限位槽的内部卡接有密封圈。

作为本技术方案的进一步改进,所述排气管的底部固定有承载座,承载座的底面前方拐角处安装有万向轮,灌溉推车的前端和后端两侧开设有定位孔,承载座的后方设有与定位孔插接的插柱。

作为本技术方案的进一步改进,所述水阀杆贯穿至排气管的内部且插接有止水板,止水板呈边缘为圆弧状的圆板且外径与排气管的内径相等。

与现有技术相比,本发明的有益效果:

1、该灌溉农田的取水方法中,通过设置了灌溉推车,其上方设置的落差台可带动抽吸水源的波浪管提升而与田地的形成高度落差,并在通向田地处的波浪管出水端设置了排气管,启动其内的排气齿轮旋转,而排出波浪管内的气体,进而波浪管因负压吸入天然水,再打通排气管后,水流下落而不断产生吸力,将水源不断引排到田地里进行灌溉,此装置中无需铺设电线,无需进行灌溉后维护工作,使得灌溉便捷顺利,具有推广价值。

2、该灌溉农田的取水方法中,通过在波浪管外侧设置了拉线,并在落差台上设置了收管机构,旋转其内的侧边绕线杆,便可同步收卷拉线,使得波浪管整齐的收缩储存,便于运输,具有实用价值。

3、该灌溉农田的取水方法中,通过将波浪管与排气管设置成装配式对接,并将承载座与灌溉推车装配式连接成整体,便于推行灌溉推车整体行动,利于使用时和使用后的便捷管理。

附图说明

图1为实施例1的整体装配结构示意图;

图2为实施例1的灌溉推车结构示意图;

图3为实施例1的落差台整体装配结构示意图;

图4为实施例1的落差台部分装配结构示意图;

图5为实施例1的落差台升高状态结构示意图;

图6为实施例1的丝杆结构示意图;

图7为实施例1的落差台结构示意图;

图8为实施例1的丝杆装配结构示意图;

图9为实施例1的收管机构拆分图;

图10为实施例1的导向管结构示意图;

图11为实施例1的波浪管装配结构示意图;

图12为实施例1的连接套拆分图;

图13为实施例1的排气管收装状态结构示意图;

图14为实施例1的排气管装配结构示意图;

图15为实施例1的伺服电机装配拆分图;

图16为实施例1的水阀杆结构示意图;

图17为实施例1的波浪管全剖图。

图中各个标号意义为:

100、灌溉推车;101、定位孔;

110、储存箱;111、推杆;120、箱盖;121、通孔;

200、落差台;201、管套;202、轴承;203、导向轮;204、滑动杆;205、螺纹孔;206、滑套;207、限位套;

210、丝杆;2100、凸柱;2101、凹孔;211、大蜗轮;212、导柱;213、导向管;2130、内套环;2131、外套环;

220、转动杆;221、大蜗杆;222、转柄;

230、收管机构;231、侧边绕线杆;2310、环形槽;232、绕线齿轮;233、转盘;234、挡板;235、皮带;236、传动杆;237、小蜗杆;238、底边绕线杆;239、小蜗轮;

300、波浪管;301、套环;302、连接管;

310、拉线;320、连接套;321、挡环;330、固定套;

400、排气管;401、限位槽;402、螺纹管;403、排气台;4030、排气口;404、承载座;405、插柱;

410、伺服电机;411、排气齿轮;420、水阀杆;421、止水板;

500、万向轮。

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。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心轴”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,在本发明的描述中,“若干”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

实施例1

本发明提供一种灌溉农田的取水方法,包括如下步骤:

一、灌溉准备阶段:

S1、先将灌溉设备的灌溉推车100推至水源和田地之间的合适位置,并固定灌溉推车100;

S2、然后向波浪管300外端方向上旋侧边绕线杆231,而释放波浪管300两侧的拉线310和波浪管300底部的拉线310;

S3、再向外拉伸波浪管300使其展开伸长,将一侧波浪管300伸入水源中,将另一侧波浪管300伸至田地前;

S4、再根据灌溉推车100所停位置和田地位置的高度差,首尾连接丝杆210,使若干丝杆210高于田地的位置;

S5、然后旋转转动杆220驱动丝杆210旋转,而带动落差台200在若干导向管213的导向下上升,进而托着两个波浪管300连接处升高,形成水流落差;

灌溉设备包括灌溉推车100,灌溉推车100的上方安装有用于增加水流落差的落差台200,落差台200的上方两侧设置有用于通水且相连通的波浪管300,其中一个波浪管300通向水源,另一个波浪管300的外端口连通有排气管400,落差台200的后方设置有带动其升降的首尾连接若干丝杆210,丝杆210的底端紧密套接有大蜗轮211,大蜗轮211的后方设置有转动杆220,落差台200的顶面上固定有轴线呈横向放置的管套201,管套201与两个波浪管300套接配合,波浪管300呈环形波浪式延伸且所有大径外侧等间距设有三个套环301,波浪管300外侧的套环301内穿插有拉线310,落差台200的顶面设置有用于收缩波浪管300的收管机构230,收管机构230包括对称转动连接于管套201前后侧的侧边绕线杆231和管套201下方设置的底边绕线杆238,两个侧边绕线杆231和一个底边绕线杆238上对应与拉线310缠绕,灌溉推车100的底面拐角处安装有万向轮500;

二、灌溉进行阶段:

S6、再将排气管400放置在田埂上,并展开其出水端一侧的波浪管300伸入田地里;

S7、然后启动伺服电机410驱动其中一个排气齿轮411向排气台403中部下旋,而带动另一个排气齿轮411也向排气台403中部下旋,进而将排气管400和与之连通的波浪管300内的空气从排气口4030散出;

上述步骤致使波浪管300内形成负压,水源处的大气压便将水压入波浪管300中;

S8、待水流充满波浪管300和排气管400内后,再停止伺服电机410工作,然后旋转水阀杆420驱动止水板421偏转而打通排气管400,波浪管300内的水因自重而下落流出,致使水源的水不断输入波浪管300中补充,进而实现田地灌溉;

排气管400的一端也套接有波浪管300,排气管400的顶部设有排气台403,排气台403呈内部为中空结构的长方体且与排气管400内部相连通,排气台403的内部安装有相互啮合的排气齿轮411,排气台403内部上方拐角处为圆弧角且与排气齿轮411同圆心同半径,排气台403的外部安装有与其中一个排气齿轮411同轴连接的伺服电机410,排气齿轮411的高度与排气台403的内宽相等,两个相互啮合的排气齿轮411的径向长度与排气齿轮411的内长相等,排气台403的顶面中部开设有与其内部相连通的排气口4030,排气管400的内部且靠近波浪管300的一端安装有用于控制水流通断的水阀杆420。

请参阅图1至图17所示,本发明提供一种农田灌溉用节约型的取水装置,包括灌溉推车100,起到运输作用。灌溉推车100的上方安装有用于增加水流落差的落差台200,落差台200的上方两侧设置有用于通水且相连通的波浪管300,其中一个波浪管300通向水源(即河流、池塘等天然水源),另一个波浪管300的外端口连通有排气管400,通过提升落差台200将波浪管300靠近水源端托起,形成高度大于排气管400所在处位置,再通过排气管400抽空波浪管300内的空气,从而抽吸入水,直至充满波浪管300,然后打开排气管400,与其连接的波浪管300内的水便因重力下落,根据虹吸效应得知,水源处的大气压将水不断压入波浪管300中,进而持续引排水,无需机械力做功,节省了电力等资源。落差台200的后方设置有带动其升降的首尾连接若干丝杆210,将丝杆210分成等长多段,便于储存和运输。丝杆210的底端紧密套接有大蜗轮211,大蜗轮211的后方设置有转动杆220,转动杆220的中部同轴连接有与大蜗轮211啮合的大蜗杆221,通过旋转转动杆220驱动大蜗杆221带动大蜗轮211旋转,进而带动丝杆210旋转。落差台200的顶面上固定有轴线呈横向放置的管套201,管套201与两个波浪管300套接配合,以便落差台200上升后,通过管套201将两侧的波浪管300托起,而形成高度落差,产生虹吸效应。波浪管300呈环形波浪式延伸且所有大径外侧等间距设有三个套环301,波浪管300外侧的套环301内穿插有拉线310,落差台200的顶面设置有用于收缩波浪管300的收管机构230,通过收管机构230牵拉拉线310,而使波浪管300被拉压缩体积,便于波浪管300的储存和运输。收管机构230包括对称转动连接于管套201前后侧的侧边绕线杆231和管套201下方设置的底边绕线杆238,两个侧边绕线杆231和一个底边绕线杆238上对应与拉线310缠绕。位于前方的侧边绕线杆231中部紧密套接有相互啮合的绕线齿轮232,通过旋转其中一个绕线齿轮232,而带动另一个绕线齿轮232与之反转,这样便可将位于波浪管300两侧的拉线310同时收卷。底边绕线杆238的外侧设置有带动其旋转的传动杆236,以便收卷波浪管300底部的拉线310。传动杆236的两端位于与之对应的侧边绕线杆231的下方,侧边绕线杆231和传动杆236两端之间套接有皮带235,且皮带235为橡胶材质,并处于绷紧状态,以便侧边绕线杆231旋转时,由于摩擦力的作用,可带动传动杆236同步旋转,进而旋转侧边绕线杆231的同时带动底边绕线杆238旋转,即可同时收卷波浪管300外侧的所有拉线310,便可顺利拉紧波浪管300于管套201两侧。

本实施例中,波浪管300为PP材质的塑料制品,其柔韧性好,抗弯抗折,且不易破裂,不会生锈腐蚀,经久耐用,成本低,适于更换维护。由于塑料本身的特性,使得波浪管300能伸长展开和压缩收合,便于储存和使用。波浪管300的长度根据实际水源和田地位置的距离,进行定制。拉线310为尼龙材质,其抗拉,经久耐用。

具体的,灌溉推车100的顶面后方设置有储存箱110,用于存放多余的丝杆210,转动杆220的两端贯穿储存箱110底部两侧且同轴连接有转柄222,转柄222可旋转。储存箱110的顶部后侧固定有推杆111,便于握着推动灌溉推车100。储存箱110的顶端卡接有箱盖120,箱盖120的顶面开设有若干通孔121,通孔121的直径大于丝杆210外径,以便插入丝杆210,将若干丝杆210隔开放置在储存箱110内。灌溉推车100的前端和后端两侧开设有定位孔101,可用钢筋穿过定位孔101而插入土壤中,固定灌溉推车100。

进一步的,管套201的水平径向两侧对称嵌设有与侧边绕线杆231插接的轴承202,以便支撑着侧边绕线杆231自由旋转。落差台200的顶面对称固定有与传动杆236套接的限位套207,且传动杆236能旋转,以便传动杆236被限位套207支托顺利旋转。

具体的,落差台200的后端固定有呈水平设置的滑动杆204,滑动杆204的顶面中部开设有与丝杆210螺纹连接的螺纹孔205,以便丝杆210旋转时,带动落差台200做沿其轴线运动。滑动杆204的两端竖向设有滑套206,位于最下方的丝杆210底端套接有滚动轴承且滚动轴承的底面固定有平杆,以便丝杆210旋转稳定,且平杆两端竖直固定有导柱212,导柱212的外侧由内至外依次套设有若干导向管213,其中最外部的导向管213与滑套206套接,当落差台200上升时,滑套206便顺着最外部的导向管213滑动,直至带动最外部的导向管213顺其内部的导向管213滑动,按此方式,便可一直随着落差台200的上升而起着导向作用,保证落差台200被旋转的丝杆210驱动沿其轴线运动。其中上述平杆固定于灌溉推车100顶面上,使得丝杆210和导柱212放置不移位。

进一步的,侧边绕线杆231的中部一侧开设有环形槽2310,环形槽2310与皮带235上端卡接配合,使得皮带235运动稳定不滑移。其中位于前方的侧边绕线杆231的前端紧密套接有转盘233,便于手动旋转而带动侧边绕线杆231旋转。位于后方的侧边绕线杆231的后端紧密套接有挡板234,用于挡住缠绕其上面的拉线310不滑脱。传动杆236的中部同轴连接有小蜗杆237,底边绕线杆238的底端紧密套接有与小蜗杆237啮合的小蜗轮239,通过旋转传动杆236驱动小蜗轮239旋转,进而带动底边绕线杆238旋转收卷拉线310。其中底边绕线杆238的底端套接有滚动轴承且滚动轴承嵌设于落差台200上,使得底边绕线杆238稳定旋转。

除此之外,丝杆210的顶端中部设有凸柱2100,丝杆210的底端中部开设有凹孔2101,凸柱2100的外侧和凹孔2101的内侧均设有螺纹,以便一个丝杆210的凸柱2100与另一个丝杆210的凹孔2101螺纹连接,使得丝杆210首尾相接向上延伸。导向管213的底端内部固定有内套环2130,导向管213的顶端外侧固定有外套环2131,所有内套环2130和外套环2131的厚度均相同,不同外径的导向管213上的内套环2130和外套环2131与之尺寸相适配,此结构便使得若干导向管213之间滑动受限,不会滑脱。

值得注意的是,两个波浪管300之间套接有用于密封的连接套320,连接套320与管套201套接配合,波浪管300的两端一体成型设有连接管302,连接管302与连接套320套接并粘接,保证接触密封。连接套320的内部两端处设有挡环321,用于限制连接管302伸入,连接套320的一端设有外径与管套201外径相等的凸台,起着限位作用,连接套320的另一端螺纹连接有固定套330,固定套330的外径与管套201的外径相等,通过旋紧固定套330,从而和凸台一起压紧管套201两端,保证波浪管300与管套201连接成整体,随落差台200同步升降。管套201的外侧且位于轴承202的上方转动连接有导向轮203,导向轮203的轴向截面呈工字型,拉线310卡接于导向轮203的内槽,以便限制拉线310,起着导向转弯作用,使得牵拉波浪管300顺利。

上述波浪管提升时,先将灌溉推车100推至水源和田地之间的合适位置,并固定灌溉推车100,然后向波浪管300外端方向上旋侧边绕线杆231,而释放波浪管300两侧的拉线310,同时经皮带235的传递,传动杆236也随侧边绕线杆231旋转,进而带动底边绕线杆238旋转释放波浪管300底部的拉线310,农民便可向外拉伸波浪管300使其展开,将一侧波浪管300伸入水源中,将另一侧波浪管300伸至田地前,再根据灌溉推车100所停位置和田地位置的高度差,首尾连接丝杆210,使若干丝杆210高于田地的位置,以便形成水流的落差,然后旋转转动杆220驱动丝杆210旋转,进而落差台200在若干导向管213的升高导向下上升,即托着波浪管300连接处升高,因而形成水流落差。

排气管400的一端外侧等间距连通有螺纹管402,排气管400的另一端也套接有波浪管300,由于排气管400需要放在田埂上,此波浪管300无需使用拉线310,它只需手动拉伸展开放入田里即可,用于引排水流。排气管400的顶部设有排气台403,排气台403呈内部为中空结构的长方体且与排气管400内部相连通,排气台403的内部安装有相互啮合的排气齿轮411,排气台403内部上方拐角处为圆弧角且与排气齿轮411同圆心同半径,排气台403的外部安装有与其中一个排气齿轮411同轴连接的伺服电机410,排气齿轮411的高度与排气台403的内宽相等,两个相互啮合的排气齿轮411的径向长度与排气齿轮411的内长相等,排气台403的顶面中部开设有与其内部相连通的排气口4030,启动伺服电机410驱动其中一个排气齿轮411向排气台403中部下旋,而带动另一个排气齿轮411也向排气台403中部下旋,由于两个排气齿轮411之间啮合而密封,两个排气齿轮411与排气台403的内部也贴合密封,导致排气管400和与之连通的波浪管300内的空气,快速被旋转的排气齿轮411贴着排气台403内壁上旋而驱使空气从排气口4030散出,从而致使波浪管300内形成负压,水源处的大气压便将水压入波浪管300中,直至充满波浪管300和排气管400,才可停止伺服电机410工作。排气管400的内部且靠近波浪管300的一端安装有用于控制水流通断的水阀杆420,当水充满排气管400后,旋转水阀杆420打通排气管400,由于落差台200已升高,波浪管300内的水便下落,加上水源的大气压作用,水流便不断吸入波浪管300中,即发生虹吸效应,进而水流被引排到田地里,实现灌溉。

本实施例中,排气管400和排气齿轮411均为尼龙材质的塑料制品,其坚韧性好,不会生锈腐蚀,经久耐用,成本低,适于更换维护。另外,灌溉推车100上设置有蓄电池,蓄电池与伺服电机410通过导线电性连接,以便给伺服电机410提供电力而工作。

具体的,排气管400的一端开设有与连接管302套接的限位槽401,且限位槽401的内部卡接有密封圈,螺纹管402的内侧设有螺纹且螺纹连接有螺栓,螺纹管402的内部与限位槽401的内部相连通,通过旋紧螺栓挤压波浪管300的连接管302贴紧密封圈,保持连接处的密封。

进一步的,排气管400的底部固定有承载座404,承载座404的后方设有与定位孔101插接的插柱405,可将承载座404和灌溉推车100连接处整体,以便整体推行。水阀杆420贯穿至排气管400的内部且插接有止水板421,止水板421呈边缘为圆弧状的圆板且外径与排气管400的内径相等,止水板421的轴向与排气管400轴向相同时,则封闭排气管400出水端口,旋转水阀杆420后,便可偏转止水板421,使得水流从缝隙流出。

除此之外,灌溉推车100和承载座404的底面拐角处安装有万向轮500,以便推行灌溉推车100时,将整体装置载着在底面滚动前行。其中承载座404的后方拐角处固定有方杆,以便承载座404单独放置时,能稳定于地面上,方杆的高度小于万向轮500的高度,避免灌溉推车100和承载座404连接成整体时,推行干涉。

上述排气管在引流水源时,将排气管400放置在田埂上,并展开其出水端一侧的波浪管300伸入田地里,再启动伺服电机410驱动其中一个排气齿轮411向排气台403中部下旋,而带动另一个排气齿轮411也向排气台403中部下旋,而使排气管400和与之连通的波浪管300内的空气,快速被旋转的排气齿轮411贴着排气台403内壁上旋而驱使空气从排气口4030散出,从而致使波浪管300内形成负压,水源处的大气压便将水压入波浪管300中,直至充满波浪管300和排气管400,再停止伺服电机410工作,然后旋转水阀杆420驱动止水板421偏转而打通排气管400,波浪管300内的水便流出下落,加上水源处的大气压作用,水流便不断吸入波浪管300中,即发生虹吸效应,进而水流被引排到田地里,实现灌溉。

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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