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31.
气吹式秋后残膜回收机的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了新型气吹式秋后残膜回收机的工作原理,对其主要工作零部件起膜铲、切膜辊、捡膜辊的结构及结构参数进行了分析研究,给出了这几个主要零部件结构参数的选取范围,并建立了捡膜辊齿的运动方程。通过分析提出了捡膜辊装置应采用间歇运动回转机构,这样该装置既可保证无漏捡的情况发生,又可获得较好的风机气流通过性。 相似文献
32.
针对喷头在低压条件下工作时水力性能较差的问题,提出采用异形喷嘴降低水滴打击强度并改善喷洒均匀性的方法.选取PY115型摇臂式喷头为研究对象,设计了3套改进喷嘴的方案,在出口喷嘴上增加了1、2、3个凹槽,凹槽的尺寸均为宽0.5 mm,高0.3 mm,位置分别在出口喷嘴下方和左右两侧.在工作压力为200 kPa下进行了试验测量,同时在正方形组合间距为13~18 m时,采用Matlab语言编制程序对其进行了仿真计算.试验和计算结果表明:在低压条件工作时,随着凹槽数量的增多,流量增大,射程缩短8.1% ~9.4%,末端水滴直径降低系数为2.9% ~ 6.8%,平均喷灌强度增大并均符合规范要求.增加凹槽有利于提高组合均匀系数,出口喷嘴增加3个凹槽时效果最佳,组合均匀系数最高超过90%,证明了所设计异形喷嘴方案的可行性. 相似文献
33.
34.
35.
用不同的冬季采暖和夏季降温技术可获得不同的环境条件。该文分别就热风炉采暖、湿帘风机系统降温与火炉采暖自然通风降温的分娩舍、保育舍二种猪舍进行了对比试验。结果表明,试验舍的环境条件明显好于对照舍;试验舍哺乳仔猪断奶成活率冬季、夏季分别为96.37%和95.36%,比对照舍分别提高4.28和6.97%;冬季试验舍保育猪的平均育成率为98.09%,日增重0.409kg/(d·头),分别较对照舍提高5.27%和30.67%,料肉比为1.472:1,下降13.25%,而夏季湿帘风机系统对保育舍猪的生产性能没有明显影响。 相似文献
36.
喷杆式喷雾机雾流方向角对药液沉积影响的试验研究 总被引:7,自引:5,他引:7
为了研究喷杆式喷雾机的雾流方向角对靶标上药液沉积量的影响,设置±40°、±30°、±20°、±10°、0° 9个雾流方向角,选用标准扇形雾喷头ST120-015,喷雾压力0.25 MPa,分别以1.18 m/s、0.59 m/s的前进速度,按照150 L/hm2和300 L/hm2的喷量针对水平靶标和垂直靶标进行喷雾试验。试验结果表明,改变雾流方向角会增加药液在水平靶标上的沉积量,药液在中部和下部靶标沉积量的增加程度比上部显著,喷量150 L/hm2和300 L/hm2的最佳喷雾雾流方向角分别为20°和30°;对于垂直靶标,喷量150 L/hm2时改变雾流方向角只会增加上部和下部靶标的药液沉积量,而喷量300 L/hm2时改变雾流方向角会使上、中、下三部分靶标的沉积量都增加,且增加程度一致。当喷量150 L/hm2时垂直靶标的最佳雾流方向角为20°~40°,喷量300 L/hm2时的最佳雾流方向角为30°。试验结果表明喷杆前进速度会对最佳雾流方向角产生影响。 相似文献
37.
人工模拟降雨装置的设计及其参数率定 总被引:6,自引:0,他引:6
[目的]针对水环境领域中地表径流的水质研究所需的降雨特点,设计了一种人工模拟降雨装置。[方法]该模拟降雨装置采用3个规格不同的喷嘴式喷头,利用不同喷头的启闭与组合实现不同雨强的模拟。[结果]经率定,此装置降雨强度可达0.3~2.0mm/min,在此范围内降雨均匀系数均在85%以上,雨滴中数直径的范围为1.09~2.25mm,最大雨滴直径不超过6mm,雨滴终点速度可达到2~2.9mm/s。[结论]该装置模拟降雨与天然降雨的相似程度较高,可用于模拟真实的降雨情况。 相似文献
38.
对大量已存在的数字系统,提出采用VHDL语言对其进行直接描述的方法,并以电风扇控制系统的VHDL程序设计为例对此方法进行探讨,实例经过编译和仿真得出了正确结果,充分表明了该方法的可行性。 相似文献
39.
40.
Based on the different flow resistance characteristic of diffuser/nozzle at the bubble growth and condensation stage, the flow characteristics of thermal-bubble actuated valveless micropump under different ratio of heating, driving frequency and diverging angle and different heating power are numerically investigated. Evaporation and condensation processes are accomplished by Volume of Fluid (VOF) multiphase flow model and User Defined Functions (UDF) interface. The results reveal that with the same ratio of heating time, the volume flow rate increases at first and then decreases with the increasing driving frequency. The micropump has a maximum flow rate of 5.87 μL/min when the driving pulse is 250 Hz at 10% heating ratio. The volume flow rate increases at first then decreases with the enlarging diverging angle when keeping the aspect ratio constant, and it will reach the maximum when the diverging angle is 14°, and it has a higher pressure difference between the diffuser and the nozzle. The average velocity at the diffuser neck is always greater than the nozzle during the entire driving period, the pumping flow rate presents a trend of increasing at first and then flatting with the increasing heating power. 相似文献