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土壤深松技术不同于土壤传统的耕作法—铧式犁耕法,是少耕法的一种。为此,通过分析3种不同的深松部件对土壤的作用过程,提出了它们的松土机理,并进行了比较分析研究。研究结果表明:全方位深松部件与斜柱犁在不同程度上实现了利用拉伸应力松碎土壤。尤其是全方位深松部件松土范围大,深松效果好,耕作比阻小,是深松作业的首选机型。 相似文献
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通过对比球墨铸铁与进口铲尖在相同时间、相同工作量下的失重量,探究了两种材质的耐磨性能,验证了球墨铸铁铲尖作为铸钢铲尖替代品的可能性。在相同工作量时,球墨铸铁的耐磨性能与进口铲尖一致。深松技术能提高土壤蓄水保墒的能力,球墨铸铁铲尖作为进口铲尖的替代品,同样能达到深松的效果,使土壤的容重降低并提高土壤的蓄水保墒能力。根据数据显示,深松前土壤含水率为14.29%,深松后土壤含水率为15.30%,深松后土壤平均含水率提高1%,深松前土壤容重为1.92g/cm~3,深松后土壤容重为1.35g/cm~3,深松后土壤容重降低0.57g/cm~3,有利于农作物的生长。 相似文献
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正土壤深松是少耕、免耕保护性耕作的主要内容,是我国旱作农业的重要农艺措施之一,深松技术的进步直接影响着我国农业的发展。土壤深松与传统农业犁耕作业效果不同,采用深松技术,能够打破坚硬的土壤犁底层,加深耕作层而不翻转土壤,改善土壤的蓄水能力,提高地温,形成良好的耕层结构,为农作物提供良好的生长条件,从而增加农作物产量。深松技术已被广泛应用于小麦、玉米、大豆、甘蔗、烟草等农作物生产实践。 相似文献
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正土壤深松是少耕、免耕保护性耕作的主要内容,是我国旱作农业的重要农艺措施之一,深松技术的进步直接影响着我国农业的发展。土壤深松与传统农业犁耕作业效果不同,采用深松技术,能够打破坚硬的土壤犁底层,加深耕作层而不翻转土壤,改善土壤的蓄水能力,提高地温,形成良好的耕层结构,为农作物提供良好的生长条件,从而增加农作物产量。深松技术已被广泛应用于小麦、玉米、大豆、甘蔗、烟草等农作物生产实践。随着保护 相似文献
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我国北方地区机械化深松技术的研究现状 总被引:5,自引:0,他引:5
深松技术是旱地保护性耕作体系的重要技术措施之一。随着保护性耕作技术的推广,深松技术在改善耕层土壤结构、提高土壤蓄水抗旱和渗透能力方面起着重要作用。当前,国内外学者对深松技术和相应的深松机具进行了大量的研究,并取得了较大的成果。为此,介绍了深松技术、相应深松机具、深松铲的类型和特点,并对现有深松铲的结构改进和优化、改善深松部件与土壤接触时的抗磨损性及减阻性能的措施和研究现状进行了总结。同时,分析了影响深松技术提高的影响因素,提出了进一步研究和改进深松技术的思考和建议。 相似文献
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气动深松是基于气压劈裂原理,向耕地犁底层中注入高压气体,使犁底层土壤内部形成裂隙从而达到深松效果的一种深松方式。为此,基于气压劈裂机理,对气动深松原理进行分析,并建立了气动深松裂隙扩展模型,包括高压气体渗漏模型、土壤位移模型及气体压力分布模型。分析表明:气动深松方式可以达到深松效果是张拉抬升机理和剪切压缩机理共同作用的结果;当土壤抗剪强度较大且初始主应力较小时,气动深松主要由张拉抬升机理控制,当土壤抗剪强度较小且初始主应力较大时,气动深松主要由剪切压缩机理控制;通过气动深松裂隙扩展模型可以确定气动深松影响范围的理论值。对气动深松原理进行研究,对推动气动深松技术的发展具有重要意义。 相似文献