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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
为确保棉花气吸式精量播种作业达到质量要求标准,杜绝空穴和断条,应注意以下事项:一、铺膜1.垂直压膜,开沟圆片角度20度左右,切出的膜沟明显,内沟壁垂直,沟深5~6厘米。2.同一膜床,沟边到沟边保证1.1米(指膜面宽幅为1.25米的膜),压膜轮圓弧面紧贴沟壁,产生横向  相似文献   

2.
穴盘播种是穴盘育苗的关键技术及步骤,面向小规模大棚种植农户,设计了一种整盘对穴、气吸式穴盘育苗播种装置,该装置结构简单,成本低,容易推广。介绍了其结构及工作原理,设计并计算了吸种盘及其运动控制机构、排气落种系统结构及参数等。用甜瓜种子进行了性能试验,试验结果表明该播种装置能够实现整盘对穴,精确落种;当吸嘴与种子间距为0.5~1.0 mm时,吸种率可达到97%,满足穴盘育苗精量播种的要求。  相似文献   

3.
种子在新型气吸式膜上精量播种装置中的运动分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
建立了种子在滚筒内的运动微分方程,导出了种子的水平位移公式,从而确定出种子在下落时的初始位置-落种角θ0,由此可在滚筒上配置接种漏斗或排种鸭嘴。  相似文献   

4.
气吸式播种机播种比垄作机播种增产10%~20%,省种18~38kg/hm^2。但若将全部垄作机更新为气吸式播种机,就红兴隆分局而言,约需投资1500万元,同时又会闲置一批固定资产。如果利用原垄作机改装上气吸式播种部件,则投资额度不到购机的1/3。红兴隆分局已按这种方案改装了近百台垄作机,获得了气吸式播种机的播种效果。  相似文献   

5.
气吸式播种机播种质量影响因素分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
精密播种机可分为机械式和气力式,而气力式精密播种机又可分为气吸式和气吹式.气吸式精密播种机作为气力式的一种形式,经生产实践得知,具有不伤种子、对种子外形尺寸要求不严、整机通用性好、作业速度高、种床平整、子粒分布均匀及出苗整齐等优点,并且通过更换排种盘又可实现播种玉米、大豆等多种作物,因而越来越受播种机生产厂家和农机用户的重视.因此,了解气吸式精密播种机的工作原理,掌握和分析其工作性能影响因素,无论对生产厂家还是农机用户都具有重要意义.  相似文献   

6.
目前气吸式播种机已在生产实践中得以广泛应用,能否对机械进行正确的调整和使用,直接影响到作物的播种质量和产量,现将我们对气吸式精密播种机的使用经验简介如下。1 与播种作业相关的要求a.整地采用深松浅翻或耙茬为宜,要求地表平整,秋起垄,垄高20cm以上,垄体要丰实,垄距要符合标准。b.地表应无杂草和作物残留秸秆。c.土壤耕深及紧实度要适宜。d.种子应具有良好的发芽率和清洁度。e.种子几何形状及大小要基本一致。2 机具的检查调整2.1 风机的调整a.确保风机轴承和风机皮带状态完好,保证风机三角带张紧度适宜,过松会使皮带打滑,造成…  相似文献   

7.
气吸式棉花精量穴播器试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了气吸式棉花精量穴播器的结构、工作原理及主要作业参数,以单粒指数a、重播指数e、漏播指数j及综合评价指数η为排种性能评价指标,在落种角取30°、吸种孔直径取3.2 mm的条件下,运用正交试验的方法,研究真空度和作业速度对排种性能的影响.试验结果表明,在保证排种性能的前提下,真空度的增加可提高作业速度,但真空度增加到4.5 kPa后,对作业速度的提高贡献不明显;该穴播器在高于4.5 kPa的真空度条件下以1.0 m/s的速度进行作业具有较好作业效果,单粒指数≥98.67、综合评价指数≥99、重播指数≤0.67、漏播指数≤0.67.  相似文献   

8.
为满足白萝卜机械种植要求,解决我国西南地区缺乏相关种植机械问题,设计了一种气吸式精量排种器。通过计算与理论分析,设计了排种器关键结构参数;对充种、携种和投种阶段种子受力进行分析,确定了影响播种性能的主要因素。利用Fluent软件仿真模拟不同型孔尺寸参数对负气压室气流影响,确定了最佳型孔直径参数,其型孔直径范围为2.079~2.178 mm。通过参数优化得到最佳参数组合为:排种盘直径200 mm、型孔分布直径160 mm、型孔个数16个、型孔直径2.2 mm。排种性能台架试验结果表明,在工作转速为30.54 r·min-1,负气压室气压为6.58 kPa,排种器单粒合格指数95.61%,漏播指数为0.64%,重播指数为2.04%。该研究结果有助于提高播种器性能,为白萝卜精量播种机器设计与制造提供可靠参考。  相似文献   

9.
棉花气吸式精量播种技术的应用与推广   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年农三师示范推广棉花气吸式精量播种技术获得成功,既降低了生产成本,又减轻了劳动强度,而且棉苗长势均匀、长势好,经济和社会效益显著。1棉花气吸式精量播种技术特点1.1播种机为2BM J-12,该机铺膜平展,压膜严实,下种准确,播深一致,覆土均匀,镇压确实,结构紧凑,调整方便。1.2  相似文献   

10.
建立了种子在滚筒内的运动微分方程,导出了种子的水平位移公式,从而确定出种子在下落时的初始位置——落种角(临界角)0,由此可在滚筒上配置接种漏斗或排种鸭嘴。  相似文献   

11.
为了提高苗木播种系统智能化水平,对基于SPCE061A单片机的苗木播种系统的智能控制方法进行了研究。根据SPCE061A单片机的特点及育苗生产线中苗木播种系统的控制要求,提出了一种将语音控制与模糊控制相结合对苗木播种系统进行控制的新方法,并介绍了该智能控制系统的部分软件及硬件设计,且用实验证明了该设计是可行的。   相似文献   

12.
针对江苏稻油轮作模式下由于水稻土壤湿黏导致地轮打滑而造成的漏播等问题,设计一套电控排种系统,对现有机械式油菜复式播种机进行自动化改造。播种作业时,该系统可根据计算机加载的播种作业信息、地图数据和实时获取的GPS位置信息确定当前播种参数,并发送到主控制器,经处理后,运用比例积分微分控制算法结合目标穴距和播种机前进速度,使用直流电机控制排种轴的旋转速度,实现油菜精准播种。试验结果表明,该系统控制电机转速的变异系数最大值为4.85%,台架试验中穴距变异系数的最大值为15.28%,较传统播种精度明显提高,且系统工作响应及时。  相似文献   

13.
针对水稻秧棚内温度环境变化的特点,将模糊控制算法应用于水稻育秧棚温度环境的控制当中。通过界定输入和输出变量的模糊隶属度值。从而对被控对象加以模糊运算获得控制规则查询表。并进一步得出了对执行机构的控制法则。通过仿真测试表明,该控制技术在应用于水稻育秧棚温度环境的控制中具有良好的控制效果。  相似文献   

14.
以模糊控制理论为基础,TDN-ACS+计算机控制技术试验系统为平台,设计了一个基于模糊技术的计算机温度控制系统。该系统的核心模糊控制器,是一个在试验基础上设计出的控制规则表,其具有良好的控制效果,使整个温度控制系统结构简单、性能优良、易于实现。通过与传统P ID控制系统的试验比较,采用模糊控制器的温度控制系统,无论是在响应速度方面,还是在鲁棒性方面,均优于传统的控制系统。但由于模糊控制系统尚不具备自适应能力,因此不宜用于被控对象和系统参数易发生变化的系统。  相似文献   

15.
【目的】对拖拉机转向跟踪控制进行研究,寻求提高转向跟踪控制精度的方法。【方法】以福田欧豹4040型拖拉机为研究对象,以车辆航向角偏差和前轮转角为输入变量,转向驱动电机转速为输出变量,设计车辆转向控制模糊控制器,并用于拖拉机航向角的控制。【结果】拖拉机以0.53 m/s的速度行驶时,航向角偏差可控制在1°以内;拖拉机在50 m行驶距离内,最大横向偏差为0.16 m。【结论】所设计的控制器能够满足拖拉机转向跟踪控制的要求。  相似文献   

16.
鉴于空气悬架的众多优点及应用前景,对电控空气悬架系统的控制策略进行了研究,并应用MATLAB/S imu link对空气悬架的控制策略和控制算法进行了仿真.仿真结果表明:模糊控制系统能很好地执行模糊控制规则,并且经过模糊控制后空气悬架的输出高度能很好地随输入信号的变化而变化,说明整个仿真是成功的而且模糊控制策略也是可行的.  相似文献   

17.
温室内温度的模糊控制   总被引:6,自引:0,他引:6  
根据温室温度的控制特点,提出了实现室内温度模糊控制的方法,设计了模糊控制器并进行了试验。结果表明,温室内温度的模糊控制有较为明显的衰减特性,能够把被控参数调节在设定值周围,参数的波动小,控制品质优于开关量控制。  相似文献   

18.
介绍了一种基于模糊控制原理的供电系统控制策略。针对供电系统的特点提出了控制要求 ,设计了模糊控制系统的硬件结构 ,并讨论了模糊控制器的设计  相似文献   

19.
在自然基本条件(降雨量、温度、肥力、原生植被等)相对一致的同一试验点,采用不同播种期和先锋种建植人工草地,应用生物统计Tukey方法,对新建人工草场的杂害草控制进行抽样调查.结果表明:在新建人工草地时,采用“播种前整地+人工除草+雨季结束前20 d播种+速生先锋种”的方法与其他方法相比,对于控制新建人工草场的杂害草效果更佳.  相似文献   

20.
真空回潮机是卷烟厂烟丝生产线上的一台重要主机,对真空回潮加工过程和加工参数进行实时有效的控制,对改善卷烟质量和提高卷烟厂的经济效益具有重要的作用。本文针对真空回潮机现有控制系统中存在的问题,提出了采用微机直接进行控制的方法,并在Windows平台上开发出了真空回潮机控制系统软件,以实现过程控制的完全自动化、可视化、并提供了友好的用户界面,使用户能根据实际情况调查工艺及参数。本文详细介绍了该系统的软件设计部分。  相似文献   

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