一种抽鱼机的制作方法_大鱼知产
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一种抽鱼机的制作方法

发布者:大鱼知产 点击: 发布时间:2021-03-26
一种抽鱼机的制作方法

本发明涉及渔业机械化养殖装置技术领域,具体涉及一种抽鱼机。



背景技术:

我国是世界上淡水水面较多国家之一,淡水面积约为三亿亩,其中可供养鱼的水面约7500万亩,我国大部分地区位于温带或亚热带,气候温和,雨量充沛,适于鱼类生长,是当今世界淡水养殖业最为发达的国家,无论养殖的面积和总产量都居世界领先地位。

在鱼类养殖过程中,常需要对鱼进行定期分级、转池或收获等重要工作,传统的方法是人工捞取,这种传统的方式导致劳动强度大、耗时长,已经不能适应农业自动化需求,现在养殖厂普遍采用离心泵抽取,但是离心泵的叶轮对鱼损伤严重,严重影响了鱼的再生长。而且现有的抽鱼装置仅能达到抽鱼的目的,无法计算出转移的鱼的具体数量。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种抽鱼机,采用该抽鱼机可以快速的对鱼类进行转移等,而且便于计算抽取的鱼的数量。

为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种抽鱼机,包括抽水装置、抽水管和放水管,所述抽水装置进水端和出水端分别与抽水管和放水管连通;抽水装置靠近抽水管一侧设有能产生弱电流的电路结构,抽水装置靠近放水管一端设有计数结构。

采用本方案的原理和有益效果在于:本方案中,在抽鱼时,启动抽水装置,抽水装置启动后可以将原水塘中的水抽到新的水塘(或其他容器)中,而鱼类也会随着水被抽到新的水塘中。在抽的过程中,计数结构可以对被抽取的鱼进行计数,从而了解被抽取的鱼的数量。而且在抽水装置靠近抽水管的一侧设有能产生弱电流的电路结构,则可以确保鱼在水中流动时是始终朝向一个方向的。

进一步,计数结构为红外线计数器。

进一步,所述抽水装置包括支撑座、动力源、扇叶和圆环,支撑座中部设有连通腔,圆环为中空设置且圆环与连通腔连通,圆环侧部设有多个出风口,第一电机位于连通腔内且第一电机的输出轴与扇叶固接,在支撑座的下部设有多个与连通腔连通的进气孔。

进一步,所述动力源为电机。

进一步,多个出风口沿圆环侧部均匀设置。

进一步,抽水装置侧部设有供氧结构。

附图说明

图1为本发明一种抽鱼机实施例一的结构示意图;

图2为本发明一种抽鱼机实施例一中抽水装置的立体图;

图3为本发明一种抽鱼机实施例一中支撑座的剖视图;

图4为本发明一种抽鱼机实施例二的结构示意图;

图5为本发明一种抽鱼机实施例二中抽水装置的结构示意图;

图6为本发明一种抽鱼机实施例三中抽水装置的结构示意图;

图7为本发明一种抽鱼机实施例四中连接板和挤压杆连接的立体图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式进一步详细说明:

说明书附图中的附图标记包括:抽水装置1、抽水管2、放水管3、透明段4、红外线计数器5、泵本体6、进水口7、出水口8、活塞9、连杆10、曲柄11、第二电机12、连接杆13、滑动块14、连接架15、弹性波纹管16、挤压杆17、滑槽18、挤压段19、连接板20、滑动槽21、凸起22、支撑座23、圆环24、第一电机25、进气孔26、扇叶27。

实施例一

如图1、图2和图3所示,本实施例提供一种抽鱼机,包括抽水装置、抽水管2和放水管3,抽水装置进水端和出水端分别与抽水管2和放水管3连通,其连通方式为过盈配合或通过抱箍连接。抽水装置靠近抽水管2一侧设有能产生弱电流的电路结构。产生弱电流的电路结构,其具体结构为本领域技术人员所公知,如可以是在标准高阻值电阻两端施加标准电压而产生弱电流的结构。抽水装置靠近放水管3一端设有计数结构。具体的,本实施例中的计数结构为红外线计数器5,放水管靠近红外线计数器5的部分为透明段4。抽水装置包括支撑座23、第一电机25、扇叶27和圆环24,支撑座23中部设有连通腔,圆环24为中空设置且圆环24与连通腔连通,圆环24内侧均匀设有多个出风口,第一电机25位于连通腔内且第一电机25的输出轴与扇叶27固接,在支撑座23的下部设有多个与连通腔连通的进气孔26。本实施例中的红外线计数器5可以采用型号为dhc11j的红外线计数器。

具体实施过程如下:本方案中,在抽鱼时,启动抽水装置,抽水装置启动后可以将原水塘中的水抽到新的水塘(或其他容器)中,而鱼类也会随着水被抽到新的水塘中。在抽的过程中,红外线计数器可以对被抽取的鱼进行计数,从而了解被抽取的鱼的数量。而且在抽水装置靠近抽水管2的一侧设有能产生弱电流的电路结构,则可以确保鱼在水中流动时是始终朝向一个方向的。

因为抽水装置包括支撑座23、第一电机25、扇叶27圆环24,在启动抽水装置时先启动第一电机25,第一电机25转动并带动扇叶27转动,外部空气从进气孔26进入连通腔内并从连通腔进入到圆环24后通过圆环24的出风口排出,经过圆环24排出的空气的流速较快,根据伯努利方程,圆环24中心处产生负压从而可以将抽水管2内的水移动到放水管中,这样在抽鱼时不鱼苗不用经过扇叶,可以避免鱼类受伤。

实施例二

如附图4和图5所示,本实施例与实施例一的区别在于,本实施例中的抽水装置1包括泵本体6、活塞9、进水口7、出水口8和动力源,进水口7和出水口8处分别设有单向进水阀和单向出水阀,泵本体6内设有泵腔,活塞9位于泵腔内且与泵腔密封滑动连接,动力源驱动活塞9滑动,抽水管2和放水管3分别与进水口7和出水口8连通。具体的,动力源包括第二电机12、曲柄11和连杆10,第二电机12输出轴与曲柄11一端连接,曲柄11另一端与连杆10一端连接,连杆10另一端与滑动块14铰接。

具体实施过程如下:本方案中,在抽鱼时,启动抽水装置,抽水装置启动后可以将原水塘中的水抽到新的水塘(或其他容器)中。而鱼类也会随着水被抽到新的水塘中。而抽水装置的启动方式如下:启动第二电机12,第二电机12转动并带动曲柄11转动。因为曲柄11一端与连接杆13铰接,连接杆13另一端与活塞9铰接,所以第二电机12转动通过曲柄11和连杆10的作用会带动活塞9水平往复滑动,使泵腔内的活塞9与泵腔所形成的容积不断变化。当泵腔内的容积增大时,泵腔内的气压减小并产生吸力,此时单向进水阀打开而单向出水阀关闭,水和鱼进入到泵腔内。而当活塞9移动泵腔内的容积变小时,泵腔内的压力增大,此时单向进水阀关闭而单向出水阀打开,泵腔内的水及鱼通过出水口8排出并经过放水管被排到需要排的地方。

采用本实施例中的抽水装置,在抽鱼时,鱼苗不是必然的要与单向进水阀或单向出水阀接触,相比于叶轮泵,也可以减少鱼苗的损伤。

实施例三

如图6所示,本实施例与实施例一的区别在于,本实施例中泵本体侧部设有供氧结构。供氧结构包括弹性波纹管16和供氧管(图中未画出),弹性波纹管16两端封闭且一端设有进气口,另一端设有出气口,进气口设有单向进气阀,出气口处设有单向出气阀。本实施例中的供氧结构还包括挤压弹性波纹管16的挤压结构。挤压结构包括连接架15和挤压杆17,弹性波纹管16与连接架15固接。挤压杆17下端为挤压段19,挤压段19纵截面呈三角形。挤压部包括滑动块14和连接杆13,滑动块14与连接架15水平滑动连接,连接杆13两端分别与活塞9和滑动块14连接,滑动块14与连杆端部铰接。

在需要抽鱼时,启动第二电机12,第二电机12转动并带动曲柄11转动。因为曲柄11一端与连杆铰接,连杆另一端与滑动块铰接,所以第二电机12转动通过曲柄11和连杆10的作用会带动滑动块14水平往复滑动。而因为滑动块14通过连接杆13和活塞9连接,所以在第二电机12转动时活塞9也在缸体内做往复移动。在滑动块14水平滑动时,会与挤压杆的挤压段19接触,因为挤压段19下端面呈三角形且挤压杆与连接架15竖直滑动连接,所以滑动块14滑动时会给挤压杆一个力,使挤压杆向上滑动并挤压弹性波纹管16,弹性波纹管16内的气体通过单向出气阀排出并进入到泵腔内,使泵腔内的鱼获得足够的氧气。而随着滑动块14的继续滑动,其不再与挤压杆接触,弹性波纹管16恢复到原来的形状并推动挤压杆向下滑动。在弹性波纹管16恢复到原来的形状的过程中,外界空气又通过单向进气阀进入到弹性波纹管16内。

实施例四

如图7所示,本实施例与实施例二的区别在于,本实施例中还包括连接板20。连接架15设有竖直的滑槽18,连接板20通过滑槽18与连接架15竖直滑动连接。连接板20开有水平的滑动槽21,滑动槽21的数量为两个,挤压杆焊接有两个凸起22,两个凸起22分别位于两个滑槽18内。在连接架15和连接板20之间还设有弹簧。

在滑动块14向右滑动时,与挤压杆接触,此时挤压杆在滑动块14的作用下向上移动,并挤压弹性波纹管16,使弹性波纹管16内的气体进入到泵腔内。而当滑动块14向左滑动时,滑动块14会再次与挤压杆接触,此时挤压杆沿滑动槽21先向左滑动,然后再沿挤压杆向右滑动,直到挤压杆滑动到滑动槽21左端后再带动连接板20向上滑动,此时挤压杆与弹性波纹管16错开,挤压杆向上滑动不会挤压弹性波纹管16。而当滑动块14滑过时,连接板20在弹性弹簧的作用下有向下滑落到初始位置。当滑动块14又再次向右滑动时,滑动块14先带动挤压杆向右滑动到滑动槽21右端,然后推动挤压杆带动连接板20向上滑动。

以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体技术方案和/或特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明技术方案的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

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