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公开(公告)号:CN118901372A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411307268.X
申请日:2024-09-19
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物菌剂肥料施肥灌溉设备及灌溉方法,属于微生物肥料灌溉技术领域,包括输送车以及固定连接在输送车左侧的控制箱,控制箱的内部设有驱动部件,驱动部件包括开设在控制箱内部的两个转动槽,两个转动槽内部相靠近的一侧均转动连接有从动轮,本发明通过设置第一受压板反复向下移动,并带动收集斗对土壤进行收集,而收集的土壤将通过湿度传感器进行检测,并将数据传递给控制器,由于主动轮转动缓慢,使得从动轮转动一圈后,输送车将持续向前移动较长距离,因从动轮转动一圈都将会对土壤的墒情进行检测,且间隔时间较长,使得土壤墒情所检测的土壤具有随机性,进而针对土壤墒情喷灌不同数量的肥料溶液。
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公开(公告)号:CN104406812A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410714729.5
申请日:2014-11-21
Applicant: 内蒙古农业大学
Inventor: 史海滨 , 苗庆丰 , 李瑞平 , 李仙岳 , 杨树青 , 李为萍 , 闫建文 , 岳胜如 , 倪东宁 , 张作为 , 李祯 , 梁建财 , 刘瑞敏 , 王志超 , 胡敏 , 王成刚 , 程光远
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种土壤动力取样器,包括汽油发动机、旋转撑杆、联杆、钻头,汽油发动机齿轮箱下端柱通过机杆连接套头与联杆上端连接,联杆顶部设置有旋转撑杆,联杆底部设置有钻头。本发明结构简单,使用方便可靠,实用性强,能够适用于不同土壤的取样,方便快捷,同时可以根据需要获得不同深度的土壤,用于取原状土和冻土,对于原状土,机器对所取土样不会造成破坏和干扰,提高了在科研试验中试验土样的代表性;对于冻土,该机器同样可以在不破坏和干扰土样特性的情况下,在一般取土范围内(1米内)完成取土任务。
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公开(公告)号:CN118892018B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411383198.6
申请日:2024-09-30
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于葵花种植施肥用微生物菌剂叶面均匀喷雾装置,属于葵花施肥领域,包括支撑管,所述支撑管外表面设置有偏转组件,所述偏转组件包括移动部与导向部,所述移动部包括与支撑管外表面转动连接的旋转座,所述旋转座外表面固定连接有活动座,所述活动座外表面固定连接有拉杆。可以实现通过设置偏转组件,能够减少微生物菌剂喷洒在支撑管表面的几率,在减少微生物菌剂浪费的同时也能够减少风力对施肥效果的影响,从而保证葵花施肥的均匀性与稳定性,同时能够根据外界环境的风力变化对喷雾座的位置进行适应性调节,从而能够将微生物菌剂均匀喷洒在施肥装置周边的叶片表面。
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公开(公告)号:CN118892018A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411383198.6
申请日:2024-09-30
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于葵花种植施肥用微生物菌剂叶面均匀喷雾装置,属于葵花施肥领域,包括支撑管,所述支撑管外表面设置有偏转组件,所述偏转组件包括移动部与导向部,所述移动部包括与支撑管外表面转动连接的旋转座,所述旋转座外表面固定连接有活动座,所述活动座外表面固定连接有拉杆。可以实现通过设置偏转组件,能够减少微生物菌剂喷洒在支撑管表面的几率,在减少微生物菌剂浪费的同时也能够减少风力对施肥效果的影响,从而保证葵花施肥的均匀性与稳定性,同时能够根据外界环境的风力变化对喷雾座的位置进行适应性调节,从而能够将微生物菌剂均匀喷洒在施肥装置周边的叶片表面。
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公开(公告)号:CN110082503B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201910376467.9
申请日:2019-05-07
Applicant: 内蒙古农业大学 , 水利部牧区水利科学研究所
Abstract: 本发明提供了一种不同地类土壤和地下水水盐运移实验模拟箱及方法,涉及土壤模拟试验箱,箱体内部分为四个存储空间,渗水板上开设有通孔,渗水板上压装有纱网,第二存储空间和第三存储空间底部均设置有砾石,第二存储空间的砾石上设置有盐荒地土壤,第三存储空间的砾石上设置有耕地土壤,第二存储空间和第三存储空间的正面有机玻璃上沿高度方向均设置有土壤水分传感器和负压计,第四存储空间顶部设置有遮光盖板,第一至三存储空间上方均设置有红外线探照灯,第四存储空间对应的箱体外壁上沿高度方向设置有水位刻度线,马氏瓶设置在遮光盖板顶部。该模拟箱根据土壤水分的渗透能力可以揭示出水分在不同地类间迁移速率和迁移量。
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公开(公告)号:CN111642365A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010628569.8
申请日:2020-07-02
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种引黄灌区灌水口装置,包括:总进水通道与储水腔体的一侧连通,储水腔体的另一侧分别与田间前端灌水口、“U”型进水通道的两竖向进水通道连通,“U”型进水通道的横向进水通道上开设有田间末端灌水口;储水腔体与吸水腔体连通,吸水腔体内吸水泵的吸水端口分别与“U”型吸水通道的两竖向吸水通道连通,“U”型吸水通道顶面上设有多个竖向吸水管。本发明通过“U”型进水通道,使灌溉可以从农田末端向前端进行,农田前端和末端同时灌溉,水都向中间流,使得灌溉相对均匀;灌溉结束后,当农田蓄水高度高于吸水管的高度时,农田中水流入吸水管中,吸水管吸收农田中各处多余的水,再从前端和末端灌溉,可以进一步使得灌溉均匀。
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公开(公告)号:CN109042242A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810949791.0
申请日:2018-08-20
Applicant: 内蒙古农业大学
CPC classification number: A01G25/06 , A01C23/042 , A01G25/167
Abstract: 本发明公开了一种畦田畦沟分灌装置,属于农业设备领域。该装置包括主管道,主管道均匀分布连接有若干个分管道,分管道始端分别设置有电磁阀,分管道均匀分布安装有若干个出水口,出水口连接有渗水罐,渗水罐包括外渗水罐、填充物、内渗水罐,外渗水罐为圆柱形管装,且表面均匀分布设置有若干个小孔A,内渗水罐为圆柱形结构,且内渗水罐直径小于外渗水罐直径,内渗水罐高度小于外渗水罐,内渗水罐表面均匀分布设置有若干个小孔A,且小孔A直径小于小孔B的直径,主管道内部安装有若干个支撑架A,支撑架A为圆环形结构,本发明实现了精确点渗,节约用水的目的,同时,节省了大量劳动力,结构简单可靠性高,具有非常高的实用性。
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公开(公告)号:CN108029515A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711291245.4
申请日:2017-12-08
Applicant: 内蒙古农业大学
Inventor: 苗庆丰 , 史海滨 , 李瑞平 , 杨树青 , 李仙岳 , 李为萍 , 闫建文 , 李祯 , 冯亚阳 , 代丽萍 , 范雷雷 , 闫泽宇 , 王国帅 , 王美荣 , 田彤 , 王维刚
CPC classification number: A01G25/167 , A01G25/02
Abstract: 本发明公开了一种现代农业智能节水灌溉系统,涉及农业灌溉技术领域,包括中央控制模块、田间环境监测模块、农作物信息采集模块、田间灌溉控制模块、无线信息传输模块、田间电力供应模块和余水收集模块,所述中央控制模块用于收集田间各个模块发送的信息,并进行处理,然后将处理结果转变成指令发送给接收指令的模块,所述田间环境监测模块用于监测田间的实时环境变化情况,所述农作物信息采集模块用来采集农作物的实际生长状况和生长周期。本发明公开的一种现代农业智能节水灌溉系统,不仅能为农业灌溉智能节水,还能根据农作物生长状况和土壤实际水肥选择合适的水肥量,非常适合现代农业使用。
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公开(公告)号:CN107896950A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711189978.7
申请日:2017-11-24
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: A01G25/16
Abstract: 本发明公开了一种农业自动化灌溉检测控制系统及方法,控制系统包括土壤温湿度传感器、水流传感器、传感器信号采集器、电磁阀、继电器、水泵、监控中心、无线控制终端以及配电系统,传感器信号采集器分别与土壤温湿度传感器、水流传感器以及无线控制终端相连,无线控制终端分别与配电系统、继电器以及监控中心相连。本发明能够智能精确判断农作物所需灌溉量,实现自动化灌溉,有利于农作物生长且不会浪费水资源。同时,能够保证灌溉所需用水,在输水管道漏水时,自动将报警信号传输至Web终端,以提醒相关人员对输水管道及时处理,提高灌溉效率的同时避免了水资源的浪费。
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公开(公告)号:CN119223689B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411746065.0
申请日:2024-12-02
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水土保持连续取样装置,属于水土保持监测技术领域,包括箱体,在斜坡地面挖坑洞,并且孔洞容积大于箱体体积,将箱体安装在坑洞的侧壁上,并且箱体位于孔洞较高一侧的侧壁上;箱体包括顶端开口的底座、上盖和开口向上的弧形板;弧形板安装在上盖的侧壁上,且弧形板处于竖直状态的侧壁与上盖侧壁连接,上盖和弧形板均安装在底座的开口处,且弧形板顶壁与底座顶壁平行;本方案通过设置过滤筒、第二电机、支撑板;能够通过第二电机带动过滤筒和支撑板转动,从而在连续取样过程中及时地将堆积在一起的蓬松状态的树枝树叶等杂质转移,降低了新的水与蓬松结构中现存的水混合的概率,从而提高了取样的精准度。
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