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摘要

本发明公开了一种自抗风式农用大棚,包括采用拱形结构的大棚骨架和大棚保护膜共同构成的农用大棚,所述大棚保护膜贴合在大棚骨架的外表面,所述大棚骨架的内部径向设有至少一个横杆,所述横杆水平设置、且其两端均固定连接在大棚骨架的两侧内壁上。本发明通过设置透风窗对农业大棚内的蔬菜进行透风换气,平衡农用大棚内外的温度、湿度等,降低病害的发生程度,还可防止棚内温度过高,烧坏植株;由于透风窗的内壁设有一个挡板,当强劲的风吹向透风窗时,根据“伯努利效应”,由于气体速度过快,会转挡板和透风窗之间形成一个相对低压的区域,使得挡板克服拉力弹簧的张力运动,并进而减少挡板与透风窗之间的间隔,减少进入农业大棚内气体。

权利要求

1.一种自抗风式农用大棚,包括采用拱形结构的大棚骨架(1)和大棚保护膜(2)共同构成的农用大棚,所述大棚保护膜(2)贴合在大棚骨架(1)的外表面,其特征在于,所述大棚骨架(1)的内部径向设有至少一个横杆(3),所述横杆(3)水平设置、且其两端均固定连接在大棚骨架(1)的两侧内壁上,所述横杆(3)的两侧均固定连接有竖直设置的插杆(4),且插杆(4)的底端延伸至地下,所述插杆(4)的底端、且远离大棚骨架(1)中心的一端固定连接有限位架(5),所述限位架(5)内固定连接有至少一个与横杆(3)水平设置的拉力弹簧(7),所述拉力弹簧(7)固定连接有挡块(8),所述挡块(8)远离拉力弹簧(7)的一端固定连接有与横杆(3)水平设置的滑杆(9),所述滑杆(9)远离大棚骨架(1)中心的一端固定连接有挡板(10),且大棚骨架(1)与挡板(10)对应的位置安装有透风窗(11)。

2.根据权利要求1所述的一种自抗风式农用大棚,其特征在于,所述限位架(5)采用凹字型结构。

3.根据权利要求2所述的一种自抗风式农用大棚,其特征在于,所述限位架(5)上安装有直线轴承(6),所述滑杆(9)通过直线轴承(6)滑动连接在限位架(5)上。

说明书


一种自抗风式农用大棚

技术领域

[0001]本发明涉及农用大棚技术领域,尤其涉及一种自抗风式农用大棚。

背景技术

[0002]蔬菜大棚是一种具有出色的保温性能的框架覆膜结构,它出现使得人们可以吃到反季节蔬菜,一般蔬菜大棚使用竹结构或者钢结构的骨架,上面覆上一层或多层保温塑料膜,这样就形成了一个温室空间,外膜很好地阻止内部蔬菜生长所产生的二氧化碳的流失,使棚内具有良好的保温效果。

[0003]温室大棚种植蔬菜需要进行通风换气,及时通风换气,一方面可以补充二氧化碳,另一方面可以降低棚内空气湿度,降低病害的发生程度,第三可以防止棚内温度过高,烧坏植株,但现有技术中蔬菜大棚透风结构无法有效的抗风,使得风速过快对大棚内的植物造成冲击、甚至连根拔起,造成经济损失。

发明内容

[0004]本发明的目的是为了解决现有技术中蔬菜大棚透风结构无法有效的抗风,使得风速过快对大棚内的植物造成冲击、甚至连根拔起,造成经济损失的问题,而提出的一种自抗风式农用大棚。

[0005]为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

[0006]一种自抗风式农用大棚,包括采用拱形结构的大棚骨架和大棚保护膜共同构成的农用大棚,所述大棚保护膜贴合在大棚骨架的外表面,所述大棚骨架的内部径向设有至少一个横杆,所述横杆水平设置、且其两端均固定连接在大棚骨架的两侧内壁上,所述横杆的两侧均固定连接有竖直设置的插杆,且插杆的底端延伸至地下,所述插杆的底端、且远离大棚骨架中心的一端固定连接有限位架,所述限位架内固定连接有至少一个与横杆水平设置的拉力弹簧,所述拉力弹簧固定连接有挡块,所述挡块远离拉力弹簧的一端固定连接有与横杆水平设置的滑杆,所述滑杆远离大棚骨架中心的一端固定连接有挡板,且大棚骨架与挡板对应的位置安装有透风窗。

[0007]优选地,所述限位架采用凹字型结构。

[0008]优选地,所述限位架上安装有直线轴承,所述滑杆通过直线轴承滑动连接在限位架上。

[0009]本发明的有益效果在于:通过设置透风窗对农业大棚内的蔬菜进行透风换气,补充二氧化碳,平衡农用大棚内外的温度、湿度等,降低病害的发生程度,还可防止棚内温度过高,烧坏植株。

[0010]由于透风窗的内壁设有一个挡板,当强劲的风吹向透风窗时,根据“伯努利效应”,由于气体速度过快,会转挡板和透风窗之间形成一个相对低压的区域,使得挡板克服拉力弹簧的张力运动,并进而减少挡板与透风窗之间的间隔,减少进入农业大棚内气体。

[0011]此外,风力越大,挡板和透风窗之间的流体速度越快,进一步使得压强降低,挡板与透风窗的缝隙进而线性递减,从而能起到很好的抗风效果。

[0012]同时由于大棚骨架和大棚保护膜采用拱形结构,根据空气动力学,农业大棚的外表面为流线型,由挡板阻隔的的气体的一部分进一步通过大棚保护膜表面弧度吹向农业大棚的顶部,减少对大棚的破坏,由挡板阻隔的的气体的另一部分吹向底部,有横杆进一步稳定农业大棚底部的冲击。



附图说明

[0013]图1为本发明提出的一种自抗风式农用大棚的结构示意图;

[0014]图2为本发明提出的一种自抗风式农用大棚的外表面左视图。

[0015]图中:1大棚骨架、2大棚保护膜、3横杆、4插杆、5限位架、6直线轴承、7拉力弹簧、8挡块、9滑杆、10挡板、11透风窗。

具体实施方式

[0016]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。

[0017]在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“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装置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。

[0018]在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“罩盖”、“嵌装”、“连接”、“固定”、“分布”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0019]参照图1-2,一种自抗风式农用大棚,包括采用拱形结构的大棚骨架1和大棚保护膜2共同构成的农用大棚,大棚保护膜2贴合在大棚骨架1的外表面,大棚骨架1的内部径向设有至少一个横杆3,横杆3水平设置、且其两端均固定连接在大棚骨架1的两侧内壁上,横杆3的两侧均固定连接有竖直设置的插杆4,且插杆4的底端延伸至地下,插杆4的底端、且远离大棚骨架1中心的一端固定连接有限位架5,限位架5内固定连接有至少一个与横杆3水平设置的拉力弹簧7,拉力弹簧7固定连接有挡块8,挡块8远离拉力弹簧7的一端固定连接有与横杆3水平设置的滑杆9,滑杆9远离大棚骨架1中心的一端固定连接有挡板10,且大棚骨架1与挡板10对应的位置安装有透风窗11。

[0020]更优选地,限位架5采用凹字型结构,限位架5的作用在于给滑杆9的运动提供一个平台,且采用凹字型结构配合挡块8防止滑杆9过度运动。

[0021]进一步地,限位架5上安装有直线轴承6,滑杆9通过直线轴承6滑动连接在限位架5上,直线轴承6的设置使得滑杆9与限位架5之间的相对运动的阻力减少,增加了机械效率。

[0022]本发明使用时通过透风窗11对农业大棚内的蔬菜进行透风换气,补充二氧化碳,平衡农用大棚内外的温度、湿度等,降低病害的发生程度,还可防止棚内温度过高,烧坏植株。

[0023]此外,大棚骨架1采用拱形结构,拱形结构内相互挤压的力克服了重力,使得大棚能够很好的承受竖直向下的压力,并向四周均匀的分散,但对于由风力驱动的水平向推力则不能有效的进行承受,因此在大盆骨架1的内顶壁上径向设置多个横杆3,横杆3通过插杆4延伸至地面,使得横杆3能有效的对农业大棚底部的推力进行平衡,减少其底部发生的偏移。

[0024]由于透风窗11的内壁设有一个挡板10,当强劲的风吹向透风窗11时,根据“伯努利效应”,由于气体速度过快,会转挡板10和透风窗11之间形成一个相对低压的区域,使得挡板10克服拉力弹簧7的张力运动,并进而减少挡板10与透风窗11之间的间隔,减少进入农业大棚内气体。

[0025]此外,风力越大,挡板10和透风窗11之间的流体速度越快,进一步使得压强降低,挡板10与透风窗11的缝隙进而线性递减,从而能起到很好的抗风效果,同时由于大棚骨架1和大棚保护膜2采用拱形结构,根据空气动力学,农业大棚的外表面为流线型,由挡板10阻隔的的气体的一部分进一步通过大棚保护膜2表面弧度吹向农业大棚的顶部,减少对大棚的破坏,由挡板10阻隔的的气体的另一部分吹向底部,有横杆3进一步稳定农业大棚底部的冲击。

[0026]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。

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