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1.
首先分析了田面微地形对滴头实际工作压力的影响,田面越不平整,滴头实际工作压力与设计工作压力的差值越大,当田面局部高差大于滴头设计工作压力时,滴头流量等于零;然后提出了田面微地形产生的流量偏差率公式,并用泰勒级数展开;最后利用描述统计方法和独立样本T-检验的方法对余项进行分析,置信度为99%的余项取值区间为0.001 ̄0.002,说明余项能够被忽略,田面微地形产生的流量偏差率公式可以用简单的形式来表示。  相似文献   
2.
田面微地形对滴灌灌水均匀性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
首先分析了田面微地形对滴头实际工作压力的影响,田面越不平整,滴头实际工作压力与设计工作压力的差值越大,当田面局部高差大于滴头设计工作压力时,滴头流量等于零;然后提出了田面微地形产生的流量偏差率公式,并用泰勒级数展开;最后利用描述统计方法和独立样本T-检验的方法对余项进行分析,置信度为99%的余项取值区间为0.001~0.002,说明余项能够被忽略,田面微地形产生的流量偏差率公式可以用简单的形式来表示。  相似文献   
3.
微灌滴头设计工作压力取值理论研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在满足由田间微地形偏差、灌水器制造偏差、水力偏差3因素引起的灌水流量偏差率的前提下,提出了一种新的微灌滴头设计工作压力计算方法,利用该方法可以确定农田不同种植模式下微灌滴头的设计工作压力值,即在加压情况下,地面坡度为零时,首先提出毛管年费用计算公式,然后以毛管年费用为目标函数,用黄金分割搜索法求出满足灌水流量偏差率要求的滴头设计工作压力值。结果表明,田面局部高差和允许流量偏差率是影响滴头设计工作压力的关键因素,田面局部高差越大,工作压力越大,而允许流量偏差率越大,滴头设计工作压力越小。在目前耕作条件下,若以20%流量偏差率作为灌水质量指标,则棉花、温室、果园滴头设计工作压力的最大值分别为0.5,1.0和2.5 m。  相似文献   
4.
黄土丘陵区旱作山地红枣氮磷钾施肥效应研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用N、P、K三因素D饱和最优设计,在黄土高原丘陵区秸秆覆盖条件下进行了矮化密植枣树N、P、K肥效及优化施肥模式田间试验。结果表明:氮磷钾施肥对红枣产量的综合效应表现为K肥N肥P肥。试验建立了黄土高原丘陵区秸秆覆盖条件下矮化密植枣树优化施肥模式,根据优化施肥模式,提出了在18 000~25 000kg·hm-2范围内红枣高目标产量的N、P、K优化施肥方案:施N用量为267.8~518.6 kg·hm-2,施P2O5用量为83.7~360.04 kg·hm-2,施K2O用量为438.0~491.0 kg·hm-2。氮磷钾施肥处理比不施肥处理提高红枣可滴定酸、总糖、还原糖、可溶性固形物的含量,依次为32.5%、0.82%、1.8%、1.01%,而氮磷钾施肥处理与不施肥处理相比红枣黄酮含量相对降低,其降低百分比为40.4%,表明红枣施氮磷钾肥比不施肥品质好。  相似文献   
5.
【目的】分析球形水窖空间结构的应力分布情况并进行几何尺寸优化,避免建设者根据经验来确定球形水窖的厚度、构造及混凝土标号,以节省建窖材料,同时防止应力不足而发生破坏。【方法】利用基于ANSYS平台新开发的窖体有限元分析软件,对实际中窖壁厚度为4和11 cm的混凝土薄壳球形水窖进行空间结构应力分析,同时以水窖耗材量最小为目标函数,以许用应力和变形量为约束条件,对其进行几何尺寸优化。【结果】计算得出窖壁厚度为4和11 cm的水窖最大拉应力分别为1 380.00和447.31 kPa,最大压应力分别为5 153.20和1 896.70 kPa;优化出空窖不利工况下容积为20,30和40 m3的球形水窖窖壁最佳厚度,即栗钙土地区分别为0.051,0.061和0.065m,黄土地区分别为0.050,0.059和0.062 m。【结论】经软件优化计算后的球形水窖结构,既能满足强度和刚度的要求,同时也最大限度地节约了材料用量;利用新开发的窖体结构优化分析软件,能够对球形水窖进行空间应力分析与结构优化,可以作为球形水窖设计软件。  相似文献   
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