1.本实用新型主要涉及核桃炭疽病的技术领域,具体为一种空气中核桃炭疽病孢子无透镜全息图像采集装置。
背景技术:
2.核桃炭疽病具有潜伏期长、发病时间短、爆发性强的特点,其病原无性阶段为半知菌亚门的胶孢炭疽菌,该病是核桃果实成熟后期大量变黑的主要病原,炭疽病一般以老树发病严重,主要危害果实,也危害嫩芽、枝叶,在核桃种植的过程中,需要用到无透镜全息图像采集装置对核桃种植区进行孢子样本的采集。
3.在如今现有的空气中核桃炭疽病孢子无透镜全息图像采集装置中,例如申请文案cn202020951853.4的技术结构中,包括箱体,其特征在于,在箱体中设置无透镜全息成像装置、孢子传输装置和孢子采集风道装置,其中孢子传输装置包括透明的孢子传输带,孢子采集风道装置包括位于孢子传输带上方的风箱,风箱底部有落料口,顶部有采集风道进风口,侧壁有采集风道出风口,采集风道进风口通过管路与箱体上的进风口相连,采集风道出风口通过管路与吸风风机相连,无透镜全息成像装置包括led光源、小孔和cmos相机,led光源发出的光经小孔照射至孢子传输带上,cmos相机设置于孢子传输带下方,与小孔正对,虽然该装置实现了对核桃炭疽病孢子的采集,但是在核桃种植区域这样的环境下,需要对多个采集点进行采集,频繁的移动,容易造成磕磕碰碰,导致内部器件出现强烈的震动而损坏。
4.基于此,我们需要研制出一种高效缓解由于碰撞带来震动的装置,从而保护了内部器件不受损坏,避免影响对孢子的采集过程,提高了效率,同时延长了使用年限,有一定的市场价值。
技术实现要素:
5.本实用新型主要提供了一种空气中核桃炭疽病孢子无透镜全息图像采集装置,用以解决上述背景技术中提出的技术问题。
6.本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案为:
7.一种空气中核桃炭疽病孢子无透镜全息图像采集装置,包括机体,所述机体内设置有缓冲减震装置,所述缓冲减震装置包括固定轴,所述固定轴分别对称设置在机体内壁两侧,每个所述固定轴远离机体内壁一端分别设置有横向支撑轴,每个所述横向支撑轴外壁两侧分别设置有减震弹簧,每个所述减震弹簧远离固定轴一端均设置有滑动环体,每个所述滑动环体外壁一侧分别设置有连接架,每个所述连接架远离滑动环体一端均设置有矩形滑块,每个所述矩形滑块远离连接架一侧均设置有矩形滑槽,每个所述矩形滑槽外壁一侧设置有内箱体。
8.进一步的,所述内箱体内壁上表面设置有无透镜全息成像装置,所述无透镜全息成像装置的壳体外壁一侧固定在内箱体内壁上表面。
9.进一步的,所述内箱体内壁下表面设置有存放盒,所述存放盒外壁上表面的凹口
内设置有透明挡板。
10.进一步的,所述机体内壁一侧的圆孔位置设置有第一风机,所述第一风机的壳体外壁一侧固定在机体内壁上,所述机体内壁另一侧的圆孔位置设置有第二风机,所述第二风机的壳体外壁一侧固定在机体内壁另一侧。
11.进一步的,所述第一风机和第二风机的壳体远离机体内壁一侧分别通过弹性管道与内箱体外壁一侧相互连接。
12.进一步的,所述内箱体内壁两侧的圆孔位置分别设置有对接模块,每个所述对接模块远离内箱体内壁一端设置有连接管道,每个所述连接管道远离对接模块一端均与存放盒外壁一侧的圆孔相互连接。
13.进一步的,所述机体外壁一侧设置有引风口,所述引风口外壁一侧通过细绳与盖体相互连接。
14.与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
15.本实用新型通过缓冲减震装置,实现了对震动的高效缓解,从而保护了内部器件不受损坏,避免影响对孢子的采集过程,提高了效率,同时延长了使用年限,通过第一风机和第二风机的相互配合,实现了对孢子的采集和排出,十分的快速高效,通过弹性管道,实现了在机体内部发生震动的时候,弹性管道不会变形受损,并且将第一风机和第二风机的分别连接在内箱体的外壁的接口上,通过对接模块和连接管道之间的相互配合,实现了将弹性管道内的孢子导入存放盒,方便了之后的图像采集。
16.以下将结合附图与具体的实施例对本实用新型进行详细的解释说明。
附图说明
17.图1为本实用新型的装置整体结构示意图;
18.图2为本实用新型的机体内部截面示意图;
19.图3为本实用新型的对接模块和连接管道结构示意图;
20.图4为本实用新型的内箱体截面示意图。
21.图中:1、机体;11、引风口;111、盖体;2、缓冲减震装置;21、固定轴;22、横向支撑轴;23、减震弹簧;24、滑动环体;25、连接架;26、矩形滑块;27、矩形滑槽;3、内箱体;4、无透镜全息成像装置;5、存放盒;51、透明挡板;6、第一风机;61、第二风机;7、弹性管道;71、对接模块;711、连接管道。
具体实施方式
22.为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更加全面的描述,附图中给出了本实用新型的若干实施例,但是本实用新型可以通过不同的形式来实现,并不限于文本所描述的实施例,相反的,提供这些实施例是为了使对本实用新型公开的内容更加透彻全面。
23.需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上也可以存在居中的元件,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件,本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
24.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常连接的含义相同,本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语知识为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型,本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
25.请着重参照附图1
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4,一种空气中核桃炭疽病孢子无透镜全息图像采集装置,包括机体1,所述机体1内设置有缓冲减震装置2,所述缓冲减震装置2包括固定轴21,所述固定轴21分别对称设置在机体1内壁两侧,每个所述固定轴21远离机体1内壁一端分别设置有横向支撑轴22,每个所述横向支撑轴22外壁两侧分别设置有减震弹簧23,每个所述减震弹簧23远离固定轴21一端均设置有滑动环体24,每个所述滑动环体24外壁一侧分别设置有连接架25,每个所述连接架25远离滑动环体24一端均设置有矩形滑块26,每个所述矩形滑块26远离连接架25一侧均设置有矩形滑槽27,每个所述矩形滑槽27外壁一侧设置有内箱体3。
26.请着重参照附图1、附图2和附图3,所述第一风机6和第二风机61的壳体远离机体1内壁一侧分别通过弹性管道7与内箱体3外壁一侧相互连接,通过弹性管道7,实现了在机体1内部发生震动的时候,弹性管道7不会变形受损,并且将第一风机6和第二风机61的分别连接在内箱体3的外壁的接口上,所述内箱体3内壁两侧的圆孔位置分别设置有对接模块71,每个所述对接模块71远离内箱体3内壁一端设置有连接管道711,每个所述连接管道711远离对接模块71一端均与存放盒5外壁一侧的圆孔相互连接,通过对接模块71和连接管道711之间的相互配合,实现了将弹性管道7内的孢子导入存放盒5,方便了之后的图像采集,所述机体1外壁一侧设置有引风口11,所述引风口11外壁一侧通过细绳与盖体111相互连接,通过引风口11,实现了对孢子的采集。
27.请着重参照附图2和附图4,所述内箱体3内壁上表面设置有无透镜全息成像装置4,所述无透镜全息成像装置4的壳体外壁一侧固定在内箱体3内壁上表面,通过无透镜全息成像装置4,实现了对孢子的图像采集,所述内箱体3内壁下表面设置有存放盒5,所述存放盒5外壁上表面的凹口内设置有透明挡板51,通过存放盒5,实现了对孢子的暂时存放,所述机体1内壁一侧的圆孔位置设置有第一风机6,所述第一风机6的壳体外壁一侧固定在机体1内壁上,所述机体1内壁另一侧的圆孔位置设置有第二风机61,所述第二风机61的壳体外壁一侧固定在机体1内壁另一侧,通过第一风机6和第二风机61的相互配合,实现了对孢子的采集和排出,十分的快速高效。
28.本实用新型的具体操作方式如下:
29.首先将装置整体放置在水平地面上,然后检查装置整体内的各个器件是否存在安全隐患,在确保无安全隐患后,将其放到核桃种植区域,进行孢子样本的图像采集,随后将盖体111从引风口11摘下,第一风机6启动,将空气中的孢子吸入引风口11内,然后通过弹性管道7进入对接模块71,在由对接模块71通过连接管道711进入存放盒5,随之无透镜全息成像装置4启动,进行图像采集,然后第二风机61启动,将存放盒5内的孢子排出机体1,当需要更换采集地点的时候,需要移动机体1,机体1外壁易发生碰撞,造成机体1内壁震动,此时缓冲减震装置2开始工作,横向支撑轴22上的减震弹簧23,由于在惯性的情况下,发生形变,压缩或者拉伸,从而带动滑动环体24移动,随之通过连接架25与滑动环体24连接的矩形滑块26在矩形滑槽27内稳定的来回滑动,来缓解震动,从而保护了内箱体3内的各个器件,避免了由于震动而造成的损坏,影响图像采集工作。
30.上述结合附图对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的这种非实质改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本实用新型的保护范围之内。
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