本技术涉及园艺设计,尤其是涉及一种树木光照补偿装置及补偿方法。
背景技术:
1、高架桥能实现不同层次的交通分流,互不干扰,提高交通效率,同时减少地面道路的拥挤状况,在高架桥搭建完成后,为了稳固高架桥下方的泥沙,美化环境,通常会选择在高架桥下方种植绿植,但是由于光照被高架桥遮挡的原因,绿植无法进行充足的光合作用,因此生长状况不佳,为了保障绿植的正常生长,为树木提供足够的光照以满足其生长和发育的需求,常常需要进行光照补偿,以避免绿植的频繁更换。
2、现有技术中,一般是采取电辅助照明如补光灯照射的方式为绿植补充光照,但是电辅助照明需要消耗较多的电能,而且电缆铺设成本也较高,因此现有技术中还有利用自然光折射的方式进行的光照补偿,如现有技术中公开的一种高架桥下植物采光设备,其包括在高架桥的护栏两侧分别设置有两个入光口,入光口的底部设置有凹面镜,桥面底部设置有磨砂玻璃。
3、针对上述中的相关技术,自然光经由入光口直接照射至凹面镜上,自然光在凹面镜折射后照射至桥面底部设置的磨砂玻璃上,然后经由磨砂玻璃漫反射至高架桥下方的绿植上,但是,太阳随着时间的推移其位置逐渐改变,而凹面镜固定不动,导致凹面镜受到自然光直接照射的总时长较短,影响绿植辅助光照的效果。
技术实现思路
1、为了能够延长自然光照利用时间以提高绿植辅助光照的效果,本技术提供一种树木光照补偿装置及补偿方法。
2、本技术提供的一种树木光照补偿装置及补偿方法采用如下的技术方案:
3、第一方面,本技术提供一种树木光照补偿装置。
4、一种树木光照补偿装置,包括:
5、漫反射板,所述漫反射板连接于高架桥底壁上;
6、两个导光筒,两个所述导光筒之间留有供高架桥穿过的让位区,所述导光筒与高架桥连接,且所述导光筒内设置有两相对设置的反射镜面;
7、两个弧形反射板,所述弧形反射板与所述导光筒下端出光口处连接,且所述弧形反射板的内弧面朝向所述漫反射板设置。
8、通过采用上述技术方案,设计的树木光照补偿装置,通过带有两相对设置的反射镜面的导光筒,可以在自然光无法直射弧形反射板时,通过多次折射将自然光传递至弧形反射板上,进而延长自然光照利用时间,通过弧形反射板可以将自然光反射至漫反射板上,通过漫反射板可以将接收到的自然光漫反射至下方的绿植种植区上,完成对绿植的光照补偿。
9、在一个具体的可实施方案中,所述导光筒内设置有安装框,所述安装框上连接有两条抹灰条,所述抹灰条与反射镜面滑动连接,且所述导光筒上连接有驱动单元,所述驱动单元与所述安装框连接,用于驱动所述抹灰条升降。
10、通过采用上述技术方案,设计的安装框,可以作为抹灰条的支撑结构,通过抹灰条可以完成对反射镜面的擦拭,降低灰尘对反射镜面反射效率的影响,保障绿植的光照补偿效果,通过驱动单元可以通过驱动安装框升降实现抹灰条的动作,进而完成对反射镜面的擦拭。
11、在一个具体的可实施方案中,所述驱动单元包括:
12、多根牵拉绳,所述牵拉绳一端自上而下伸入所述导光筒内并与所述安装框连接;
13、驱动件,所述驱动件安装于所述导光筒或弧形反射板上,且所述驱动件与所述牵拉绳连接,用于向所述牵拉绳施力使所述安装框克服自身重力向上滑动。
14、通过采用上述技术方案,设计的驱动单元,通过驱动件可以配合牵拉绳使得安装框克服自身重力向上滑动并带动抹灰条滑动,进而完成对反射镜面的擦拭。
15、在一个具体的可实施方案中,所述驱动件包括:
16、收卷杆,所述收卷杆与所述弧形反射板转动连接;
17、多个安装块,多个安装块沿所述收卷杆的轴向分布,所述安装块与所述收卷杆同轴连接,且所述安装块上圆周连接有多块驱动板。
18、通过采用上述技术方案,在下雨时,雨水经由导光筒的顶壁开口进入导光筒内,然后汇聚至弧形反射板上,最后汇聚形成水流冲向安装块和多块驱动板形成的水力轮,水流通过水力轮驱动收卷杆转动,收卷杆收卷牵拉绳使得安装框克服自身重力向上滑动并带动抹灰条滑动,进而完成对反射镜面的擦拭,待停止下雨后,安装框的重力反向拉动牵拉绳使得安装框复位。
19、在一个具体的可实施方案中,所述导光筒上连接有多个限位扣,所述牵拉绳穿过所述限位扣设置,且所述牵拉绳与所述限位扣滑动连接。
20、通过采用上述技术方案,设计的限位扣,可以对牵拉绳进行位置限定,避免牵拉绳在拉动的过程中胡乱晃动出现卡死的情况。
21、在一个具体的可实施方案中,所述导光筒上转动连接有抵接轴套,所述牵拉绳绕设于所述抵接轴套上。
22、通过采用上述技术方案,设计的抵接轴套,可以将牵拉绳与导光筒顶壁之间的滑动摩擦变为滚动摩擦,延长牵拉绳的使用寿命。
23、在一个具体的可实施方案中,所述驱动件包括:
24、多个顶壁开口的接雨盘,所述接雨盘与所述导光筒滑动连接,且所述接雨盘与所述牵拉绳远离所述安装框的一端连接。
25、通过采用上述技术方案,下雨时,雨水经由顶壁开口进入接雨盘内,使得接雨盘的整体重量增加,直至接雨盘的整体重量克服安装框的自重和抹灰条与反射镜面的摩擦力,此时接雨盘向牵拉绳施力,牵拉绳使得安装框克服自身重力向上滑动并带动抹灰条滑动,进而完成对反射镜面的擦拭,待接雨盘内的雨水逐渐蒸发,安装框的重力反向拉动牵拉绳使得安装框复位。
26、在一个具体的可实施方案中,所述导光筒上通过扭簧转动连接有两块封闭板,所述封闭板与反射镜面垂直设置,且所述封闭板上连接有集水盒,所述集水盒在所述封闭板转动过程中均形成存水腔,所述集水盒内蓄积雨水后克服扭簧的扭力使得所述封闭板转动以封闭所述导光筒顶壁开口。
27、通过采用上述技术方案,设计的封闭板,在集水盒内的雨水重量克服扭簧的扭力后,能够使得封闭板由竖直状态转变为水平状态实现对导光筒顶壁开口的封堵,进而降低雨水对导光筒和弧形反射板内部的侵害时间。
28、在一个具体的可实施方案中,所述集水盒上开设有多个渗水孔,且渗水孔内填充有透水材料。
29、通过采用上述技术方案,可以根据光照补偿装置安装地点的历史雨水数据选择合适透水率的透水材料,进而在降低雨水对导光筒和弧形反射板内部侵害时间和绿植光照补偿效果之间取得最佳值。
30、第二方面,本技术提供一种树木光照补偿方法。
31、一种树木光照补偿方法,包括:
32、在绿植种植区上方的高架桥底壁上安装漫反射板;
33、根据绿植种植区的宽度计算导光筒和弧形反射板的参数,并预制得到导光筒和弧形反射板;
34、根据漫反射板的安装位置对应安装导光筒和弧形反射板,并调整弧形反射板与漫反射板的相对角度,使得自然光经由导光筒反射或者直接照射至弧形反射板上,然后经由弧形反射板反射至漫反射板上,通过漫反射板对自然光进行漫反射实现绿植的光照补偿。
35、通过采用上述技术方案,通过带有两相对设置的反射镜面的导光筒,可以在自然光无法直射弧形反射板时,通过多次折射将自然光传递至弧形反射板上,进而延长自然光照利用时间,通过弧形反射板可以将自然光反射至漫反射板上,通过漫反射板可以将接收到的自然光漫反射至下方的绿植种植区上,完成对绿植的光照补偿。
36、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
37、1.设计的树木光照补偿装置,通过带有两相对设置的反射镜面的导光筒,可以在自然光无法直射弧形反射板时,通过多次折射将自然光传递至弧形反射板上,进而延长自然光照利用时间,通过弧形反射板可以将自然光反射至漫反射板上,通过漫反射板可以将接收到的自然光漫反射至下方的绿植种植区上,完成对绿植的光照补偿。
38、2.设计的树木光照补偿装置,在下雨时,雨水经由导光筒的顶壁开口进入导光筒内,然后汇聚至弧形反射板上,最后汇聚形成水流冲向安装块和多块驱动板形成的水力轮,水流通过水力轮驱动收卷杆转动,收卷杆收卷牵拉绳使得安装框克服自身重力向上滑动并带动抹灰条滑动,进而完成对反射镜面的擦拭,待停止下雨后,安装框的重力反向拉动牵拉绳使得安装框复位。
39、3.设计的树木光照补偿装置,通过封闭板,在集水盒内的雨水重量克服扭簧的扭力后,能够使得封闭板由竖直状态转变为水平状态实现对导光筒顶壁开口的封堵,进而降低雨水对导光筒和弧形反射板内部的侵害时间。
1.一种树木光照补偿装置,其特征在于:包括:
2.根据权利要求1所述的树木光照补偿装置,其特征在于:所述导光筒(2)内设置有安装框(4),所述安装框(4)上连接有两条抹灰条(5),所述抹灰条(5)与反射镜面滑动连接,且所述导光筒(2)上连接有驱动单元(6),所述驱动单元(6)与所述安装框(4)连接,用于驱动所述抹灰条(5)升降。
3.根据权利要求2所述的树木光照补偿装置,其特征在于:所述驱动单元(6)包括:
4.根据权利要求3所述的树木光照补偿装置,其特征在于:所述驱动件(62)包括:
5.根据权利要求4所述的树木光照补偿装置,其特征在于:所述导光筒(2)上连接有多个限位扣(63),所述牵拉绳(61)穿过所述限位扣(63)设置,且所述牵拉绳(61)与所述限位扣(63)滑动连接。
6.根据权利要求4所述的树木光照补偿装置,其特征在于:所述导光筒(2)上转动连接有抵接轴套(64),所述牵拉绳(61)绕设于所述抵接轴套(64)上。
7.根据权利要求3所述的树木光照补偿装置,其特征在于:所述驱动件(62)包括:
8.根据权利要求7所述的树木光照补偿装置,其特征在于:所述导光筒(2)上通过扭簧转动连接有两块封闭板(7),所述封闭板(7)与反射镜面垂直设置,且所述封闭板(7)上连接有集水盒(8),所述集水盒(8)在所述封闭板(7)转动过程中均形成存水腔,所述集水盒(8)内蓄积雨水后克服扭簧的扭力使得所述封闭板(7)转动以封闭所述导光筒(2)顶壁开口。
9.根据权利要求8所述的树木光照补偿装置,其特征在于:所述集水盒(8)上开设有多个渗水孔,且渗水孔内填充有透水材料。
10.一种树木光照补偿方法,使用如权利要求1-9任一项所述的树木光照补偿装置对高架桥(01)下方的绿植进行光照补偿,其特征在于:包括: