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一种大棚智能检测控制模型及装置的制作方法

2021-10-09 00:18:00 来源:中国专利 TAG:大棚 模型 智慧 检测 控制

技术特征:
1.一种大棚智能检测控制模型,其特征在于:包括以下具体步骤:s101获取目标对象的地理位置,生成地理位置信息,根据所述地理位置信息获取子目标对象;s102在所述子目标对象中获取目标特征,生成目标特征信息;s103将所述目标特征信息与预设信息匹配,生成匹配结果信息;所述预设信息指预先存储在所述模型中的编号、位置以及类型;s104获取子目标对象的检测信息,并将所述检测信息与预设标准信息比对、分析,生成比对结果信息;s105根据所述对比结果信息,向子目标对象发送第一调节指令,所述子目标对象调节高度;s106子目标对象调节结束后生成第一调节结果信息,并将所述第一调节结果信息发送至所述模型,所述模型呈现所述第一调节结果信息。2.根据权利要求1所述的大棚智能检测控制模型,其特征在于:还包括:s201根据所述对比结果信息,向子目标调节装置发送第二调节指令,控制所述子目标调节装置调节温度、湿度;s202所述子目标调节装置完成调节后,生成第二调节结果信息,并将所述第二结果信息发送至所述模型,所述模型呈现所述第二调节结果信息。3.根据权利要求1所述的大棚智能检测控制模型,其特征在于:所述地理位置信息包括所述目标对象所处的地理位置、所述目标对象的编号、所述目标对象的种植类型。4.根据权利要求1所述的大棚智能检测控制模型,其特征在于:所述目标特征信息指所述子目标对象的编号、所述子目标对象的位置以及所述子目标对象的类型。5.根据权利要求1所述的大棚智能检测控制模型,其特征在于:所述检测信息指所述子目标对象实时的高度值、温度以及湿度,所述预设标准信息指预先存储在所述模型中的高度对应的温度标准范围、湿度标准范围,所述比对结果信息指经所述模型计算出的高度对应的温度差值、湿度差值。6.一种基于大棚智能检测控制模型的装置,其特征在于:包括基座(1)和支撑柱(2),所述支撑柱(2)固定安装在所述基座(1)中;所述基座(1)固定设置有调节机构(5),所述调节机构(5)的顶部设置有种植台(4),所述种植台(4)与所述调节机构(5)滑动连接,所述调节机构(5)用于调节所述种植台(4)的高度;所述种植台(4)用于检测环境信息,并将所述环境信息传输至所述调节机构(5),所述环境信息指所述种植台(4)所处环境中的温度、湿度;所述调节机构(5)网络连接有控制终端(3),所述控制终端(3)用于网络控制所述调节机构(5)调节所述种植台(4)的高度。7.根据权利要求6所述的基于大棚智能检测控制模型的装置,其特征在于:所述调节机构(5)包括立板(59)、电机(55)以及存储器(57),所述立板(59)、所述所述电机(55)均固定设置在所述基座(1)上,所述支撑柱(2)位于所述立板(59)与所述电机(55)之间;所述存储器(57)设置在所述支撑柱(2)的内部,所述存储器(57)与所述种植台(4)数据连接,所述存储器(57)与所述控制终端(3)网络连接;所述支撑柱(2)的侧壁上分别设置有固定板(54)、固定轴(50),所述固定轴(50)的端部穿过所述固定板(54),将固定板(54)固定连接在所述支撑柱(2)的侧壁上;所述固定板(54)
分别设置有转轮组件(52)和链条(53),所述转轮组件(52)与所述固定板(54)转动连接,所述转轮组件(52)上设置有啮合齿(51),所述啮合齿(51)与所述链条(53)啮合,所述转轮组件(52)的中心与所述电机(55)的工作端连接,所述转轮组件(52)固定连接有滑动体(56),所述滑动体(56)与所述种植台(4)滑动连接,所述转轮组件(52)呈虚拟的三角形状;所述立板(59)上开设有竖滑槽(58),所述竖滑槽(58)中设置有移动块(591),所述移动块(591)的顶面与所述种植台(4)连接,所述移动块(591)带动所述种植台(4)在所述竖滑槽(58)中上下运动。8.根据权利要求7所述的基于大棚智能检测控制模型的装置,其特征在于:所述种植台(4)分别设置有温湿度传感器(41)、横滑槽(42)以及种植层(43),所述温湿度传感器(41)固定在所述种植台(4)的侧壁上,所述横滑槽(42)内嵌在所述种植台(4)的前壁中,所述滑动体(56)在所述横滑槽(42)中左右往复运动。9.根据权利要求7所述的基于大棚智能检测控制模型的装置,其特征在于:所述转轮组件(52)包括主转轮(521)、第一从转轮(522)以及第二从转轮(523),所述主转轮(521)、所述第一从转轮(522)以及所述第二从转轮(523)在所述固定板(54)上形成虚拟的三角形;所述主转轮(521)设置在所述固定板(54)的表面下部,所述第一从转轮(522)设置在所述固定板(54)的表面中部,所述第二从转轮(523)设置在所述固定板(54)的表面上部;所述主转轮(521)与所述电机(55)的工作端连接,所述主转轮(521)的侧壁、所述第一从转轮(522)的侧壁以及所述第二从转轮(523)的侧壁均设置有啮合齿(51),所述啮合齿(51)与所述链条(53)啮合。10.根据权利要求7所述的基于大棚智能检测控制模型的装置,其特征在于:所述固定板(54)的形状呈三角形。

技术总结
本发明公开了一种大棚智能检测控制模型,包括:S101获取目标对象的地理位置,生成地理位置信息;S102在子目标对象中获取目标特征,生成目标特征信息。S103将目标特征信息与预设信息匹配,生成匹配结果信息。S104获取子目标对象的检测信息。S105向子目标对象发送第一调节指令控制子目标对象调节高度。S106子目标对象调节结束后生成第一调节结果信息,并将第一调节结果信息发送至模型。实现大棚智能智慧检测调控的效果。还公开了一种基于大棚智能检测控制模型的装置,包括基座和支撑柱,基座固定设置有调节机构,调节机构的顶部设置有种植台,调节机构网络连接有控制终端,确保大棚内农作物的生长环境符合标准范围。农作物的生长环境符合标准范围。农作物的生长环境符合标准范围。


技术研发人员:张春江
受保护的技术使用者:西安微媒软件有限公司
技术研发日:2021.05.20
技术公布日:2021/10/8
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