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公开(公告)号:CN201682788U
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN201020217971.9
申请日:2010-06-08
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院 , 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所
Abstract: 一种振动式木薯挖掘起获机,包括牵引支架、悬挂连接板、传动轴、减振器、振动体、整机主架、n组切割铲,n≥1,其特征是:悬挂连接板分别与牵引支架及整机主架相连,振动体通过减振器与牵引支架相连,传动轴的一端与振动体相连,振动体固定在整机主架上,切割铲连接在整机主架上,切割铲是由左连接板、右连接板、底板连接组成的U型的切割铲,底板上连接有流线型分离翅。本实用新型可实现根茎的挖掘、松动及相互分离,同时提高了工作效率和产品质量,保证产品的收净率和完整率,克服了非专用机械的不足,并能达到起获后有效改良土壤、高效含蓄天然降水、节约能源、实现保护性耕作,具有结构简单、紧凑、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN118923484A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411174546.9
申请日:2024-08-26
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院
IPC: A01G25/00
Abstract: 一种具有节水功能的水稻田用灌溉结构及灌溉方法,它涉及一种灌溉结构及灌溉方法。本发明为了解决目前水稻灌溉时过程中存在水资源浪费的现象,且操作繁琐,给灌溉工作给带来不便的问题。本发明的结构简单、操作方便,调整各田块用水量的前将渠道闸门关闭,同时补水闸门自动打开,浮动闸块随灌溉渠道内水位的升降而升降,使配水箱能够对灌溉渠道动态补水,为灌溉工作提供便利;同时翻转阀门开度的调节通过齿条驱动齿轮转动来实现,能够保证灌溉渠道内的水量充足,且避免灌溉渠道内的溢出,节省灌溉用水。本发明属于灌溉装置和水稻田灌溉技术领域。
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公开(公告)号:CN107764599B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201711179331.6
申请日:2017-11-22
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院
IPC: G01N1/14
Abstract: 一种土壤溶液自净取样装置及其使用方法,涉及一种土壤溶液取样装置及其使用方法。本发明是为了解决目前土壤溶液采集装置容易产生沉淀物附着在装置内壁上,污染土壤溶液的技术问题。本发明由陶土头、取样管、吸气管、吸液管、采样瓶、缓冲瓶、真空泵、控制阀、胶塞和软管组成;取样管插在陶土头上,吸气管和吸液管均进入取样管中;吸气管的另一端进入到缓冲瓶中;吸液管的另一端进入到采样瓶中;软管的一端进入到缓冲瓶中,另一端与真空泵连接;软管的一端进入到采样瓶中,另一端与真空泵连接。本发明装置的使用方法:测试前清洗装置,采集土壤溶液。本发明的装置在土壤溶液取样前进行清洗,避免土壤溶液被污染,提高后续的化实验结果的精确度。
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公开(公告)号:CN102960088A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210499510.9
申请日:2012-11-29
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院
Abstract: 箭形三维深松起获铲,涉及一种农用整地的深松铲,属于农用机械技术领域。本发明克服现有各种形式深松铲在使用过程中阻力大进而导致深松效果不好、以及耗材量大的缺陷。本发明包括松土板、块根茎保护板、尾翼和连接板,松土板和块根茎保护板固定组成平板结构,且该平板结构的前端为箭头形状,该箭头形状的下边固定有底刃、该箭头形状的上边固定有前刃,块根茎保护板的上部与连接板固定连接,且块根茎保护板与连接板之间的夹角为170至174度,前刃延伸至连接板处、并与位于连接板上的上刃衔接,所述上刃与前刃为一条刃,尾翼固定在松土板的尾部。本发明能够用于深松改土以及起获深层块根茎类作物。
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公开(公告)号:CN110541942A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910957470.X
申请日:2019-10-09
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院
Abstract: 一种楔形强止水齿传动式进出水阀门,它涉及一种进出水阀门。本发明为了解决现有的进出水阀门不适用低水头灌溉引水渠首的闸工程的问题。本发明的闸板(1)的下部为楔形,闸板框(2)竖直连接在管路或输水渠道(A)上,闸板(1)通过传动箱(11)在闸板框(2)内上下移动;传动箱(11)包括传动齿条(5)、传动齿轮(6)、手柄(7)和护盖(8),传动齿条(5)竖直设置,且传动齿条(5)与闸板(1)的上端连接,传动齿轮(6)转动安装在闸板框(2)的上部内,传动齿轮(6)与传动齿条(5)啮合,手柄(7)安装在闸板框(2)的外部并与传动齿轮(6)连接,护盖(8)盖装在闸板框(2)上端。本发明适用于低水头灌溉引水渠中。
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公开(公告)号:CN101713679B
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200910073204.7
申请日:2009-11-13
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院
CPC classification number: Y02A20/218
Abstract: 监测渗漏水量及水质的装置,涉及渗漏水监测领域。它解决现有监测装置测量渗漏水水量及水质的工作效率低且成本高的问题,它包括多个渗漏桶,水位传感器、气体水分吸收装置、多个电磁阀、电导传感器、量水杯、真空泵、监控主机和计算机,量水杯上设置四个导管,每个导管设置阀门,每个渗漏桶的出水管与每个电磁阀连通,多个电磁阀的出水管与量水杯的入水管连通,每个电磁阀的输入端与监控主机的输出端连接,量水杯的出气管与气体水分吸收装置连通,气体水分吸收装置与真空泵连通,水位传感器和电导传感器分别设置在量水杯内,其信号输出端分别与监控主机的信号输入端连接,监控主机的信号输出端与计算机的信号输入端连接。本发明适用于水监测领域。
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公开(公告)号:CN101713679A
公开(公告)日:2010-05-26
申请号:CN200910073204.7
申请日:2009-11-13
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院
CPC classification number: Y02A20/218
Abstract: 监测渗漏水量及水质的装置,涉及渗漏水监测领域。它解决现有监测装置测量渗漏水水量及水质的工作效率低且成本高的问题,它包括多个渗漏桶,水位传感器、气体水分吸收装置、多个电磁阀、电导传感器、量水杯、真空泵、监控主机和计算机,量水杯上设置四个导管,每个导管设置阀门,每个渗漏桶的出水管与每个电磁阀连通,多个电磁阀的出水管与量水杯的入水管连通,每个电磁阀的输入端与监控主机的输出端连接,量水杯的出气管与气体水分吸收装置连通,气体水分吸收装置与真空泵连通,水位传感器和电导传感器分别设置在量水杯内,其信号输出端分别与监控主机的信号输入端连接,监控主机的信号输出端与计算机的信号输入端连接。本发明适用于水监测领域。
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公开(公告)号:CN107764599A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711179331.6
申请日:2017-11-22
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院
IPC: G01N1/14
Abstract: 一种土壤溶液自净取样装置及其使用方法,涉及一种土壤溶液取样装置及其使用方法。本发明是为了解决目前土壤溶液采集装置容易产生沉淀物附着在装置内壁上,污染土壤溶液的技术问题。本发明由陶土头、取样管、吸气管、吸液管、采样瓶、缓冲瓶、真空泵、控制阀、胶塞和软管组成;取样管插在陶土头上,吸气管和吸液管均进入取样管中;吸气管的另一端进入到缓冲瓶中;吸液管的另一端进入到采样瓶中;软管的一端进入到缓冲瓶中,另一端与真空泵连接;软管的一端进入到采样瓶中,另一端与真空泵连接。本发明装置的使用方法:测试前清洗装置,采集土壤溶液。本发明的装置在土壤溶液取样前进行清洗,避免土壤溶液被污染,提高后续的化实验结果的精确度。
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公开(公告)号:CN102960088B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210499510.9
申请日:2012-11-29
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院
Abstract: 箭形三维深松起获铲,涉及一种农用整地的深松铲,属于农用机械技术领域。本发明克服现有各种形式深松铲在使用过程中阻力大进而导致深松效果不好、以及耗材量大的缺陷。本发明包括松土板、块根茎保护板、尾翼和连接板,松土板和块根茎保护板固定组成平板结构,且该平板结构的前端为箭头形状,该箭头形状的下边固定有底刃、该箭头形状的上边固定有前刃,块根茎保护板的上部与连接板固定连接,且块根茎保护板与连接板之间的夹角为170至174度,前刃延伸至连接板处、并与位于连接板上的上刃衔接,所述上刃与前刃为一条刃,尾翼固定在松土板的尾部。本发明能够用于深松改土以及起获深层块根茎类作物。
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公开(公告)号:CN101975607B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201010543886.6
申请日:2010-11-15
Applicant: 黑龙江省水利科学研究院
Abstract: 电子秤,属于测量仪器,具体涉及一种重量测量仪器。本发明解决了现有大型电子秤在测量过程中系统重心不稳定而影响测量精度的问题。本发明采用独特的由三根等长槽钢组成的伞形钢制三角结构作为支撑结构,任意相邻两根槽钢之间的夹角均为120°,三个重量传感器分别固定在三根槽钢的上表面上。所述电子秤还可以包括数据采集装置,用于将三个重量传感器获得的重量信号转换成测量数据输出,还可以包括显示器、数据存储器或打印设备,用于将数据采集装置输出端测量数据显示、存储或者打印输出。本发明的电子秤结构简单、测量精度高能够有效克服以往大型电子秤系统重心不稳对称量精度的影响,测量精度能够满足科学试验的要求。
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