本實(shí)用新型涉及農(nóng)業(yè)灌溉技術(shù),尤其涉及一種土壤自控式灌水裝置。
背景技術(shù):
農(nóng)作物在生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程中所蒸騰掉的水分往往是其自身生物量的數(shù)百倍甚至數(shù)萬(wàn)倍,由于土壤往往難以提供農(nóng)作物生長(zhǎng)發(fā)育所必需的水分,因此,在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)灌溉給土壤補(bǔ)充水分,繼而滿足農(nóng)作物對(duì)水分的需求是必不可少的農(nóng)事活動(dòng)。但該傳統(tǒng)灌溉方式,灌溉水資源浪費(fèi)較為嚴(yán)重,且我國(guó)是水資源十分匱乏的國(guó)家,人均水資源量不到世界的25%,而且時(shí)空分布極其不均,使得我國(guó)絕大部分農(nóng)田均需要灌溉。據(jù)估計(jì),正常年份我國(guó)農(nóng)業(yè)年缺水量300多億立方米,在缺水的同時(shí),我國(guó)農(nóng)業(yè)水資源的利用率并不高。因此,我國(guó)面臨的糧食安全、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源等形勢(shì)十分嚴(yán)峻,亟需大力推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù),以最小的水分消耗生產(chǎn)出更多、更好的糧食、蔬菜、水果、纖維等農(nóng)產(chǎn)品。
調(diào)控農(nóng)作物生長(zhǎng)土壤水分狀況的基本手段是灌水,現(xiàn)有技術(shù)中,如噴灌、滴灌、微噴、分根區(qū)交替灌溉等,均是基于供水壓力為正的有壓灌溉,會(huì)使灌溉后表層土壤局部或者全部達(dá)到飽和,且灌溉強(qiáng)度不易控制,易產(chǎn)生地表徑流,甚至沖破畦土導(dǎo)致露根、傷根,造成水源浪費(fèi)、養(yǎng)分流失、土壤板結(jié),而且土面水分蒸發(fā)量相對(duì)較大。而且每?jī)纱喂嗨g總有一定的時(shí)間間隔,是一種脈沖式的灌水方式。因而,在脈沖式灌水過(guò)程中,土壤水分含量呈現(xiàn)出脈沖式的變化,即土壤含水量突然躍升至飽和狀態(tài),然后逐漸降低。由于農(nóng)作物在不同的生長(zhǎng)階段,對(duì)土壤水分條件的需求不同,而采用脈沖式的灌水方式,只有部分階段的土壤水分條件是適合農(nóng)作物的。因而,在土壤水分的高含量階段,非常容易因?yàn)樗趾窟^(guò)高而對(duì)農(nóng)作物產(chǎn)生濕害或澇害,而在土壤水分的低含量階段,又非常容易產(chǎn)生干旱脅迫和養(yǎng)分匱乏脅迫,導(dǎo)致減產(chǎn)、品質(zhì)變劣,甚至死亡。
生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和科學(xué)研究均表明,除了水生植物外,旱地農(nóng)作物生長(zhǎng)發(fā)育的最佳水分條件是比飽和含水量低的某個(gè)非飽和水分狀態(tài),而且當(dāng)農(nóng)作物吸水后會(huì)導(dǎo)致根系周?chē)乃畡?shì)下降,進(jìn)一步引發(fā)根系周?chē)h(yuǎn)處的水分向根系周?chē)苿?dòng),以圖維持根系水勢(shì)不下降,也就是說(shuō)農(nóng)作物對(duì)于維持根系周?chē)寥浪譅顟B(tài)具有一定的主動(dòng)性。然而,在目前的灌水技術(shù)中,土壤和農(nóng)作物是被動(dòng)式接受灌溉水的,農(nóng)作物的主動(dòng)性沒(méi)有得到利用,灌溉效率較低。
為了有效降低水資源的浪費(fèi),近10多年來(lái),提出了一種新型灌水技術(shù),即負(fù)壓灌溉技術(shù)得到逐步發(fā)展和應(yīng)用,該技術(shù)可以有效地抑制地表濕潤(rùn)導(dǎo)致的無(wú)效蒸發(fā)和地下滲漏導(dǎo)致的無(wú)效灌溉和養(yǎng)分流失,能夠節(jié)省大量的人力和物力,從而極大地提高灌溉效率和水分生產(chǎn)率。
然而,負(fù)壓灌溉一直只是停留在實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)地,沒(méi)有在田間實(shí)際運(yùn)用,使得田間灌溉效率仍較低??赡苁怯捎冢合到y(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性難以得到保障。負(fù)壓灌溉系統(tǒng)復(fù)雜,整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行需要良好的密閉性作保證,系統(tǒng)運(yùn)行前,需將輸水管及供水器里面充滿水并排出里面的氣體,有研究采用在小溫室里面采用邊抽氣邊灌水的方法,雖然達(dá)到充水排氣效果,但需要的時(shí)間較長(zhǎng),且效果不是很理想,導(dǎo)致灌溉效率不高。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
有鑒于此,本實(shí)用新型實(shí)施例提供一種土壤自控式灌水裝置,提升田間灌溉效率。
本實(shí)用新型實(shí)施例提供一種土壤自控式灌水裝置,包括:灌水器、軟質(zhì)塑料管、沒(méi)有彈性的固定圈套以及聚氨酯彈性體,其中,
軟質(zhì)塑料管一端與灌水器相連,另一端連接提供灌溉水的外部有壓水源;
聚氨酯彈性體緊靠在軟質(zhì)塑料管上,而且位于軟質(zhì)塑料管兩端之間;
沒(méi)有彈性的固定圈套緊箍在聚氨酯彈性體以及軟質(zhì)塑料管上,而且不能自由滑動(dòng)。
較佳地,所述聚氨酯彈性體與所需要灌溉的土壤埋設(shè)式接觸。
較佳地,所述聚氨酯彈性體為一長(zhǎng)方體結(jié)構(gòu),貼附在軟質(zhì)塑料管的一側(cè);沒(méi)有彈性的固定圈套為硬質(zhì)或軟質(zhì);沒(méi)有彈性的固定圈套緊密地套在軟質(zhì)塑料管和聚氨酯彈性體外邊,而且不能滑移。
較佳地,所述聚氨酯彈性體為一環(huán)狀結(jié)構(gòu),內(nèi)環(huán)半徑與軟質(zhì)塑料管外徑相匹配,聚氨酯彈性體的內(nèi)環(huán)緊箍軟質(zhì)塑料管,沒(méi)有彈性的固定圈套為一環(huán)狀結(jié)構(gòu),緊箍聚氨酯彈性體的外環(huán),而且不能滑移。
較佳地,所述聚氨酯彈性體為一半環(huán)狀結(jié)構(gòu),內(nèi)環(huán)半徑與軟質(zhì)塑料管外徑相匹配,聚氨酯彈性體的內(nèi)半環(huán)緊箍并裹住軟質(zhì)塑料管;沒(méi)有彈性的固定圈套為一環(huán)狀結(jié)構(gòu),沒(méi)有彈性的固定圈套一側(cè)緊箍聚氨酯彈性體的外環(huán),相對(duì)的另一側(cè)緊箍軟質(zhì)塑料管外側(cè),而且不能滑移。
本實(shí)用新型實(shí)施例提供的一種土壤自控式灌水裝置,包括:灌水器、軟質(zhì)塑料管、沒(méi)有彈性的固定圈套以及聚氨酯彈性體,其中,軟質(zhì)塑料管一端與灌水器相連,另一端連接提供灌溉水的外部有壓水源;聚氨酯彈性體緊靠在軟質(zhì)塑料管上,而且位于軟質(zhì)塑料管兩端之間;沒(méi)有彈性的固定圈套緊箍在聚氨酯彈性體以及軟質(zhì)塑料管上,而且不能自由滑動(dòng),能夠提升田間灌溉效率。
附圖說(shuō)明
為了更清楚地說(shuō)明本實(shí)用新型實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖僅僅是本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其它的附圖。
圖1為本實(shí)用新型的實(shí)施例土壤自控式灌水裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)描述。
應(yīng)當(dāng)明確,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有作出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其它實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。
本實(shí)施例中,針對(duì)以上現(xiàn)有灌水技術(shù)的缺點(diǎn),提出一種新的土壤自控式灌水裝置,以期既能克服傳統(tǒng)有壓灌溉的缺點(diǎn),也能克服負(fù)壓灌溉的缺點(diǎn),同時(shí)兼具有壓灌溉和負(fù)壓灌溉的有點(diǎn)。
圖1為本實(shí)用新型的實(shí)施例土壤自控式灌水裝置結(jié)構(gòu)示意圖,如圖1所示,包括:灌水器11、軟質(zhì)塑料管12、沒(méi)有彈性的固定圈套14以及聚氨酯彈性體13,其中,
軟質(zhì)塑料管12一端與灌水器11相連,另一端連接提供灌溉水的外部有壓水源;
聚氨酯彈性體13緊靠在軟質(zhì)塑料管12上,而且位于軟質(zhì)塑料管12兩端之間;
沒(méi)有彈性的固定圈套14緊箍在聚氨酯彈性體13以及軟質(zhì)塑料管12上,而且不能自由滑動(dòng);
聚氨酯彈性體13具有吸水膨脹、失水收縮的性能,且吸水膨脹所產(chǎn)生的彈性力大于軟質(zhì)塑料管12形變所產(chǎn)生的彈性力;
聚氨酯彈性體13與所需要灌溉的土壤埋設(shè)式接觸;
灌水器11可以埋設(shè)在土壤中,也可以不埋設(shè)在土壤中。
本實(shí)施例中,灌水器11與軟質(zhì)塑料管12相連;聚氨酯彈性體13貼附在軟質(zhì)塑料管12上;沒(méi)有彈性的固定圈套14的內(nèi)側(cè)緊箍在聚氨酯彈性體13以及軟質(zhì)塑料管12上,外側(cè)固定不動(dòng)。
軟質(zhì)塑料管12的一端密封固定在灌水器11上,軟質(zhì)塑料管12的另一端連接提供灌溉水的外部有壓水源;
在軟質(zhì)塑料管12的兩端之間,貼附有吸水膨脹、失水收縮的聚氨酯彈性體13,且吸水膨脹所產(chǎn)生的彈性力大于軟質(zhì)塑料管12形變所產(chǎn)生的彈性力;
利用沒(méi)有彈性的固定圈套14,將貼附的聚氨酯彈性體13外側(cè)緊箍在沒(méi)有彈性的固定圈套14的內(nèi)側(cè),沒(méi)有彈性的固定圈套14的外側(cè)固定,不能滑移。
本實(shí)施例中,聚氨酯彈性體13與所需要灌溉的土壤埋設(shè)式接觸。
作為一可選實(shí)施例,灌水器11為微孔陶瓷灌水器,該微孔陶瓷灌水器可以埋入土壤。作為另一可選實(shí)施例,微孔陶瓷灌水器也可裸露于地表,即不埋設(shè)在土壤中。
本實(shí)施例中,作為一可選實(shí)施例,灌水器11頂部開(kāi)設(shè)有灌水孔,灌水孔內(nèi)密封固定軟質(zhì)塑料管12,軟件塑料管用于從外部有壓水源引入灌溉水。
本實(shí)施例中,作為一可選實(shí)施例,聚氨酯彈性體13為高分子材料聚氨酯彈性體。該高分子材料聚氨酯彈性體吸水膨脹、失水收縮,且吸水膨脹所產(chǎn)生的彈性力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于軟質(zhì)塑料管12形變所產(chǎn)生的彈性力。
本實(shí)施例中,作為一可選實(shí)施例,聚氨酯彈性體13可以為一長(zhǎng)方體結(jié)構(gòu),貼附在軟質(zhì)塑料管12的一側(cè)。沒(méi)有彈性的固定圈套14為一中空的長(zhǎng)方體結(jié)構(gòu),軟質(zhì)塑料管12的另一側(cè)貼附在沒(méi)有彈性的固定圈套14沒(méi)有彈性,可以是硬質(zhì)的,也可以是軟質(zhì)的。固定圈套14緊密地套在軟質(zhì)塑料管12和聚氨酯彈性體13外邊,而且不能滑移。
本實(shí)施例中,作為一可選實(shí)施例,沒(méi)有彈性的固定圈套14的一內(nèi)側(cè)壁上,聚氨酯彈性體13貼附在沒(méi)有彈性的固定圈套14相對(duì)的另一內(nèi)側(cè)壁上,貼附軟質(zhì)塑料管12以及聚氨酯彈性體13所在的沒(méi)有彈性的固定圈套14的外側(cè)固定,不能滑移。
本實(shí)施例中,作為一可選實(shí)施例,貼附的聚氨酯彈性體13的初始狀態(tài)為失水收縮的狀態(tài),吸水膨脹所產(chǎn)生的彈性力至少可擠壓軟質(zhì)塑料管12的內(nèi)壁至無(wú)縫隙狀態(tài)。
本實(shí)施例中,作為另一可選實(shí)施例,聚氨酯彈性體13也可以為一環(huán)狀結(jié)構(gòu),內(nèi)環(huán)半徑與軟質(zhì)塑料管12外徑相匹配,聚氨酯彈性體13的內(nèi)環(huán)緊箍軟質(zhì)塑料管12,沒(méi)有彈性的固定圈套14為一環(huán)狀結(jié)構(gòu),沒(méi)有彈性的固定圈套14的內(nèi)環(huán)緊箍聚氨酯彈性體13的外環(huán),沒(méi)有彈性的固定圈套14為一環(huán)狀結(jié)構(gòu),固定圈套14緊箍聚氨酯彈性體13的外環(huán),而且不能滑移。
本實(shí)施例中,作為一可選實(shí)施例,沒(méi)有彈性的固定圈套14的外環(huán)固定,不能滑移。
本實(shí)施例中,作為再一可選實(shí)施例,聚氨酯彈性體13還可以為一半環(huán)狀結(jié)構(gòu),內(nèi)環(huán)半徑與軟質(zhì)塑料管12外徑相匹配,聚氨酯彈性體13的內(nèi)半環(huán)緊箍并裹住軟質(zhì)塑料管12。沒(méi)有彈性的固定圈套14為一環(huán)狀結(jié)構(gòu),固定圈套一側(cè)緊箍聚氨酯彈性體的外環(huán),相對(duì)的另一側(cè)緊箍軟質(zhì)塑料管外側(cè),而且不能滑移。
本實(shí)施例中,沒(méi)有彈性的固定圈套14的內(nèi)環(huán)一側(cè)緊箍聚氨酯彈性體13的外環(huán),相對(duì)的另一側(cè)緊箍軟質(zhì)塑料管12外側(cè),沒(méi)有彈性的固定圈套14的外環(huán)固定,不能滑移。
本實(shí)施例中,沒(méi)有彈性的固定圈套14套在軟質(zhì)塑料管12上和聚氨酯彈性體13外圍。
本實(shí)施例中,聚氨酯彈性體13緊緊貼附在軟質(zhì)塑料管12的預(yù)先設(shè)置的位置上,該位置處于灌水器11和外部有壓水源之間。作為一可選實(shí)施例,貼附聚氨酯彈性體13的位置被埋入土壤中。
本實(shí)施例中,可依據(jù)作物生長(zhǎng)發(fā)育的最佳水分條件以及確定的軟質(zhì)塑料管12的擠壓特性選取聚氨酯彈性體13的相關(guān)參數(shù),使得聚氨酯彈性體13吸水膨脹所產(chǎn)生的彈性力可擠壓軟質(zhì)塑料管12的內(nèi)壁至無(wú)縫隙狀態(tài),即使軟質(zhì)塑料管12無(wú)法向灌水器11供水。
本實(shí)施例的土壤自控式灌水裝置的灌水過(guò)程如下:
在灌溉開(kāi)始時(shí),土壤含水量低,高分子材料聚氨酯彈性體含水量也較低,處于收縮狀態(tài),軟質(zhì)塑料管12未受擠壓,外部有壓水源中的灌溉水可通過(guò)軟質(zhì)塑料管12運(yùn)輸?shù)焦嗨?1中,灌水器11開(kāi)始向土壤供水,灌水壓力調(diào)節(jié)可通過(guò)控制有壓水源的水壓來(lái)實(shí)現(xiàn),為有壓灌溉;
隨著灌水器11向土壤供水,土壤含水量變大,使得土壤水分吸力逐漸變小,當(dāng)土壤水分吸力小于高分子材料聚氨酯彈性體的水分吸力時(shí),土壤中的水分開(kāi)始流向高分子材料聚氨酯彈性體,高分子材料聚氨酯彈性體吸水開(kāi)始膨脹;
由于高分子材料聚氨酯彈性體的外側(cè)受到?jīng)]有彈性的固定圈套14的束縛,不能向外膨脹,只能向軟質(zhì)塑料管12方向膨脹,從而擠壓軟質(zhì)塑料管12,使得軟質(zhì)塑料管12運(yùn)輸?shù)乃吭絹?lái)越小;
隨著高分子材料聚氨酯彈性體的不斷吸水,膨脹導(dǎo)致的形變逐漸變大,最終截?cái)嘬涃|(zhì)塑料管12內(nèi)的灌溉水,使得軟質(zhì)塑料管12停止灌溉水運(yùn)輸;
當(dāng)灌水器11被埋設(shè)在土壤中,且灌水器11是親水性材料,則由于從截?cái)嗟能涃|(zhì)塑料管12到灌水器11之間的管道內(nèi)以及灌水器11內(nèi)仍然儲(chǔ)存著一定量的水量,隨著其灌溉水繼續(xù)流向土壤,逐漸形成一動(dòng)態(tài)的負(fù)壓灌溉系統(tǒng),直至儲(chǔ)存的灌溉水的水勢(shì)與土壤水分吸力相同,停止向土壤供水并形成動(dòng)態(tài)平衡;
后續(xù)中,由于作物蒸騰吸水、土壤裸土蒸發(fā)、滲漏、再分配等水分運(yùn)行(其中作物蒸騰是主要方面),導(dǎo)致土壤含水量逐漸下降;
隨著土壤含水量的逐漸降低,土壤水分吸力逐漸增大,當(dāng)土壤水分吸力大于高分子材料聚氨酯彈性體的水分吸力時(shí),高分子材料聚氨酯彈性體中吸附的水分將逐漸流向土壤,使得高分子材料聚氨酯彈性體失水而引起收縮,被擠壓的軟質(zhì)塑料管12逐漸恢復(fù),外部有壓水源與灌水器11之間的灌水通路導(dǎo)通,外部有壓水源中的灌溉水通過(guò)軟質(zhì)塑料管12被運(yùn)輸?shù)焦嗨?1中,灌水器11又開(kāi)始向土壤供水;
以上過(guò)程循環(huán)反復(fù),通過(guò)設(shè)置高分子材料聚氨酯彈性體的相關(guān)參數(shù),最終將土壤含水量控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)。
本實(shí)施例中,通過(guò)考慮將灌水器(比如:滴管頭、微噴頭、負(fù)壓滲水器等)的前部輸水管(軟質(zhì)塑料管)與能夠吸水膨脹、失水收縮的功能性材料(聚氨酯彈性體)結(jié)合,利用功能性材料的形變控制軟質(zhì)塑料管內(nèi)灌水通路的導(dǎo)通或截?cái)?即功能性材料吸水膨脹時(shí),灌水通路被截?cái)?;功能性材料失水收縮時(shí),灌水通路導(dǎo)通,將外部有壓水源中的灌溉水運(yùn)輸?shù)焦嗨髦?。
本實(shí)施例中,通過(guò)將功能性材料與土壤直接接觸,或者,通過(guò)能夠傳遞水分的材料與土壤間接接觸,當(dāng)土壤含水量低時(shí),因?yàn)橥寥浪治Υ?,功能材料水分吸力小,功能性材料中的水分將逐漸流向土壤,功能性材料失水而引起收縮,灌水通路導(dǎo)通,灌溉水通過(guò)外部有壓水源、軟質(zhì)塑料管以及灌水器進(jìn)入土壤;向土壤供水導(dǎo)致土壤含水量逐漸變大,使得土壤水分吸力逐漸變小,當(dāng)土壤水分吸力小于功能材料水分吸力,土壤中的水分開(kāi)始流向功能性材料,功能性材料吸水膨脹,進(jìn)而擠壓軟質(zhì)塑料管,從而截?cái)喙嗨?作為輸水管的軟質(zhì)塑料管內(nèi)的灌溉水)。
當(dāng)作物由于蒸騰吸水、土壤裸土蒸發(fā)、滲漏、再分配等水分運(yùn)行(其中作物蒸騰是主要方面),導(dǎo)致土壤含水量逐漸下降,土壤水分吸力逐漸增大,以上過(guò)程循環(huán)反復(fù),最終將土壤含水量控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)。
本實(shí)施例中,通過(guò)選用適當(dāng)?shù)墓δ苄圆牧霞捌渑c輸水管的組裝方式,可以得到不同的輸水管導(dǎo)通與截?cái)嗟呐R界點(diǎn)。
本實(shí)施例中,作為另一可選實(shí)施例,灌水器也可以不放置于土壤中,則在輸水管導(dǎo)通的情況下,為普通的滴管、微噴灌等傳統(tǒng)有壓灌溉,具備傳統(tǒng)滴管、微噴灌的所有優(yōu)點(diǎn)。如果灌水器被埋入土壤中,在輸水管導(dǎo)通的情況下,則是普通的有壓滲灌,具備其所有的優(yōu)點(diǎn);在輸水管截?cái)嗟那闆r下,由于從截?cái)帱c(diǎn)到灌水器之間的管道內(nèi)仍然儲(chǔ)存著一定量的水量,形成了一個(gè)負(fù)壓灌溉系統(tǒng),具備了負(fù)壓灌溉的所有優(yōu)點(diǎn)。因此,在灌水器被埋入土壤中的情況下,隨著輸水管中灌溉水的“導(dǎo)通”與“截?cái)唷保到y(tǒng)也在有壓滲灌與負(fù)壓灌溉之間轉(zhuǎn)換,在保有傳統(tǒng)有壓滲灌、負(fù)壓灌溉的優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),克服它們的缺點(diǎn)??傊?,不論灌水器與土壤接觸與否,輸水管中灌溉水的“導(dǎo)通”與“截?cái)唷笔怯赏寥篮康摹暗汀迸c“高”決定的,而土壤含水量由“高”到“低”,主要是由作物蒸騰作用推動(dòng)的,系統(tǒng)供給灌溉水的多少、快慢、時(shí)機(jī)主要取決于作物蒸騰作用強(qiáng)烈、需水量多少,因此土壤和農(nóng)作物不再是被動(dòng)地接受灌溉水,農(nóng)作物的主動(dòng)性得到了較好的利用,降低了灌溉管理的勞動(dòng)量,減少了無(wú)效灌溉水量,從而有效提升了田間的灌溉效率。
以上所述,僅為本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式,但本實(shí)用新型的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本實(shí)用新型揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到的變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本實(shí)用新型的保護(hù)范圍應(yīng)以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。