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1.
榨菜收获机的设计研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
重庆市涪陵榨菜以其独有的特质成为区域特色农产品中的佼佼者,而且涪陵榨菜已走出国门、走向世界,与欧洲的酸黄瓜、德国的甜酸甘蓝成为世界三大名腌菜,也是中国对外出口的三大名菜[1]。但是,榨菜的收获还停留在人工阶段,急需解决榨菜的机械化收获问题。为此,基于榨菜物理特性,设计了一种集扶叶、夹持拔取、输送及切叶等功能为一体的榨菜收获机。首先,对收获机传动路线进行了设计,制定了技术要求,并对各级传动比设计计算,通过数学建模确定夹持拔取装置对地角度等参数间的相互关系;然后,基于Pro/E对收获机主要零部件进行了三维建模设计及虚拟装配,并对其主要工作部件进行了设计计算;最后,完成了榨菜收获机试验样机的制作并进行了田间试验。试验结果表明:该收获机基本满足榨菜机械化收获的需求。  相似文献   
2.
为提高液压驱动拖拉机行驶时的调速稳定性和低速行驶时的平顺性,设计了一种液控比例流量阀。该阀设计有压力补偿功能,以消除压力波动对流量的影响,提高了流量控制精度。通过传统计算和仿真验证的方法对该阀进行结构参数设计。基于阀口迁移理论设计了阀芯节流槽,以增大调速区间。仿真结果表明:该阀控制流量范围为0~5.67×10-3m3/s,流量变化平稳,流量调速控制压力区占总控制压力区间的68.4%;压力补偿阀控制补偿压力在0.3~0.7 MPa的范围内,可使比例换向阀流量稳定。试验结果表明:拖拉机空载、发动机怠速工况时,流量调速控制压力区占总控制压力区间的45%;拖拉机空载、发动机高速工况时,流量调速控制压力区占总控制压力区间的62%;拖拉机重载、发动机怠速工况时,流量调速控制压力区占总控制压力区间的49.5%;拖拉机重载、发动机高速工况时,流量调速控制压力区占总控制压力区间的48.5%;当控制压力为0.78 MPa时,液控比例阀流量稳定在8.33×10-5m3/s;当控制压力为0.84 MPa时,液控比例阀流量稳定在2.5×10-4m3/s。  相似文献   
3.
榨菜收获机拔取输送机构的设计与试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
主要探究了适合于丘陵山区农艺要求的小型榨菜收获机的拔取提升机构的设计。运用Pro/E软件对榨菜收获机进行整机三维建模,确定主要技术参数,对关键的拔取输送机构的结构原理及组成部分的设计做了详细介绍。同时,试制了样机,按照实验设计的方法设计并进行了实验室试验,结果表明:输送效果满足榨菜收获机的要求。  相似文献   
4.
重庆市是我国典型的丘陵山区,研究其农机购置补贴政策实施现状和成效对促进重庆市农机化发展,进而辐射、带动全国丘陵山区农机化发展具有重要意义。为此,首先从财政投入、补贴机具种类、补贴区域、补贴对象和补贴方式5方面总结重庆市农机购置补贴政策实施现状。分析实施该政策取得的成效:增加了农机装备总量,改善了农机装备结构;提高了农机化作业水平;提升了农机社会化服务水平,促进了农机服务组织发展;带动了农民增加个人投入;扩大了农村需求,推动了本市农机工业发展;提高了劳动生产率,加快了农村劳动力转移;促进了农民增收。  相似文献   
5.
山东省郓城县枣树栽培历史悠久 ,面积大 ,据统计 ,现有枣园面积 80 0 0 hm2 ,枣树 64 0万株。但多数枣园管理粗放 ,结果晚 ,产量低 ,品质差 ,效益低。针对这种情况 ,我们于 1 997~2 0 0 0年进行了枣树低产园综合改造试验 ,取得了良好的效益 ,现将结果简报如下。1 试验地基本情况及试验效果  试验地设在郓城县张营苗圃。该苗圃海拔高度 47.5 m,年平均气温 1 3 .5℃ ,≥ 1 0℃的年平均积温 45 43℃ ,年平均日照时数为2 479.7小时 ,年平均降水量 694.7mm,无霜期 2 0 8天。水浇条件良好 ,土壤为潮土 ,p H值为 8,土壤有机质含量 0 .5 %。 …  相似文献   
6.
浅谈无农药污染果品生产的治理对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着农业科技的发展和人类对果品消费水平的不断提高,绿色无公害果品越来越受到人们的青睐.生产优质、无农药污染的果品已成为果树生产的发展方向.在生产中少用或不用化学农药已成为果业科技工作者和植保科技工作者的共识.近年来,笔者积极探索无农药污染果品生产的技术措施,并在生产中推广应用,取得了良好效果.现将无农药污染果品生产的技术措施总结如下,供果农参考.  相似文献   
7.
PT 2262和MICRF 001和87 C 196 KC 组成的编译码系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
详细论述了将PT2262和MICRF001和87C196KC组成的编译码系统用于机动车防盗器中时的系统软硬件设计方法及系统的抗干扰措施。路载试验表明:系统运行稳定,可靠性好,抗干扰能力强,保密性好,功能识则准确无误。  相似文献   
8.
针对传统丘陵山地运输机械存在的高能耗和污染等问题,通过可扩展式车厢设计,驱动电机、动力电池计算选型以及传动比计算等,设计了一种小型纯电动田间转运车。在Cruise软件中建立整机模型并进行性能仿真,最后进行实车试验。仿真和实车试验测试结果表明:该转运车各项性能指标符合设计预期及相关国家标准要求,能耗低、操作轻便、适应性强、成本低,能够满足丘陵山区复杂地形的田间转运及道路运输等多种使用要求。  相似文献   
9.
设计了一种电-液联控合流阀,电磁阀和换向阀内反馈压力联合控制合流阀的开启和关闭,能够实现油液的双向流动,使流量调速区间更大,执行机构动作更为迅速。基于传统方法确定阀结构参数,设计U型过渡节流槽,在Matlab中建立通流面积模型并进行计算。建立电-液联控合流阀AMESim模型并进行性能仿真,仿真结果表明,该阀控制流量范围为0~5.83×10~(-3)m~3/s,流量变化平稳;在8~11.5 mm阀芯位移区间内,合流阀压力损失随阀口开度增加而降低,当阀芯位移为11.5 mm时,合流阀压力损失为0.18 MPa。起重机卷扬系统试验结果表明,该阀最大流量达6×10~(-3)m~3/s,最大流量下压力损失为0.27 MPa;单泵供油模式下卷扬起升工况,卷筒最低稳定微动速度为1.9 r/min,启动冲击为2.1 MPa,停止冲击为2.2 MPa,启动响应延时0.7 s,停止响应延时0.8 s;卷扬下落工况,卷筒最低稳定微动速度为2.17 r/min,启动冲击为5.2 MPa,停止冲击为1.9 MPa,启动响应延时1.1 s,停止响应延时0.75 s。安装有该阀的双泵合流系统供油时,卷扬起升工况,卷筒最低稳定微动速度为2.17 r/min,启动冲击为2.5 MPa,停止冲击为0 MPa,启动响应延时0.65 s,停止响应延时0.28 s;卷扬下落工况,卷筒最低稳定微动速度为1.57 r/min,启动冲击为2.7 MPa,停止冲击为1.6 MPa,启动响应延时0.57 s,停止响应延时0.31 s。  相似文献   
10.
重庆地区农机化作业服务的发展现状呈现出服务组织数量增长较快、服务方式多样化、服务水平有所提高、服务收益不断增长的特点;但也存在服务组织构成不合理且规模很小、四种服务方式发展不平衡、服务水平较低、农机户户均作业服务收益波动较大等问题。造成这些问题的主要原因在于自然环境、基础设施、经济条件、劳动力素质和种植经营习惯的制约。解决上述问题,可以采取以下对策:调整购机补贴政策、健全财税金融体系、加快基础设施建设、出台农机燃油补贴政策、建立农机化信息网络、完善农机化作业服务组织形式和服务方式、培训农机化作业服务人员。  相似文献   
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