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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
目前我国温室大棚的建筑面积及大棚蔬菜产量均为世界前列,但大棚蔬菜播种机械化作业并没有大面积普及,但随着人们的生活水平提高,对大棚蔬菜的需求程度也日益增加,传动的播种方式已经远远满足不了现在的需求,因此设计了一种温室用电动蔬菜播种机,降低劳动强度,改善了劳动者的作业环境。本文主要介绍相关温室蔬菜的种植模式与此电动蔬菜播种机的整体设计、关键部件的结构设计与特点。通过相关试验与结果分析得到此电动蔬菜播种机能达到相关蔬菜的种植标准,填补了目前国内温室大棚蔬菜播种机械发展的空白,为今后相关机械的设计与研究提供相关参考依据。  相似文献   

2.
温室用小型电动拖拉机研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对传统机械在温室内作业时会产生大量的尾气、振动和噪音等问题,电动拖拉机采用电能作为动力源,不但可提供清洁安全的工作环境,而且可提高配套机具的作业质量。本文在总结国内外电动拖拉机技术研究现状的基础上,提出了一种用于设施栽培用的小型电动拖拉机,并对其结构、工作原理及关键部件选配进行了系统分析,为温室内绿色动力装备的研究提供参考。  相似文献   

3.
张强  杨光友 《农机化研究》2019,(7):100-104,109
以大棚内工作环境和作业要求为依据设计了一种纯电动微耕机,以STM32F4芯片作为微耕机主控芯片,附加惯性导航传感器、无线遥控等设备,实现微耕机的远程遥控作业,以此达到节能环保、减轻劳动强度、提高作业效率的目的。试验结果表明:该微耕机作业效率为3. 3h/hm2,耗电量为18k W·h/hm2,经济性和工作效率远高于市面上同规格其它类微耕机,且其相关技术要求符合国家出台的机械行业微耕机技术标准,具有广阔的市场应用前景。  相似文献   

4.
随着设施农业面积不断扩大,温室、大棚内和园田耕整地作业等都需要采用机械来完成,由于温室、大棚等面积小、空间狭窄,不利于机械作业,只能采用体积小、功率高、油耗低、操作轻便灵活的微型耕作机作业.微耕机不但能够在温室大棚里作业,还广泛应用于山区、丘陵、果园、菜地、水田等翻地、旋耕、耙地、起垄、开沟、中耕除草等多项作业,相对于人工作业,减轻了劳动强度、提高了作业质量、节约了作业时间,受到了广大农民朋友的欢迎,为了帮助大家更好地使用微耕机,我给大家介绍一下微耕机的使用与维护保养,希望能对购买使用微耕机的用户有所帮助.  相似文献   

5.
随着设施农业的发展,对温室大棚小型作业机具的要求也越来越高.为此,研制了一种适宜大棚作业的小型温室电动滚齿耙,根据提出的主要技术参数确定了整机的总体结构及配套动力,具有结构简单、操作灵活、调整方便、耗能低和无污染等特点,适合当前温室大棚的生产需要.  相似文献   

6.
温室电动爪式松土机的研究设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对大棚松土作业机械存在的结构复杂、体积大、耗能高、污染环境等问题,介绍一种适宜于大棚作业的小型电动爪式松土机的设汁方案及主要参数该机具有结构简单、体积小、操作灵活、耗能低、无污染等特点,更能符合当前温室大棚生产的实际需要。  相似文献   

7.
温室大棚是发展农村经济、提高农民收入的重要手段之一,在各地政府的大力支持下,温室大棚种植得到了迅速发展。由于电动卷帘机卷帘与人工卷帘相比,具有减轻劳动强度、提高作业效率,延长光照时间增产增收等优点,受到大棚种植户的欢迎,应用越来越普遍。  相似文献   

8.
针对缺乏适宜温室大棚作业的小功率电动拖拉机的问题,本文设计了一台10 kW增程式电动履带拖拉机,完成了工况分析、电驱系统设计和试验。针对行走、旋耕、开沟工况进行了性能测试,试验结果表明所设计的增程式电动拖拉机能够实现传统燃油履带式拖拉机所具备的功能。测试结果表明,速度4.8 km/h行走工况电动机消耗功率约为3.2 kW,速度2 km/h旋耕作业工况电机消耗功率约为3.75 kW,速度2 km/h开沟工况电机消耗功率约为3.3 kW。当前电池配置下,可以支持行走工作2.2 h,旋耕工作1.9 h和开沟工作2.1 h,纯电模式基本满足小规模温室大棚零排放作业需求。需要持续大负载工作时,增程式电动拖拉机可以启动增程器与电池协同供电以实现持续工作。  相似文献   

9.
随着电力电子和储能技术的发展,动力装备电动化已成为全球车辆发展的重要方向,在新能源汽车领域已得到成功应用,我国率先形成了完整的产业基础。目前,全球电动农业装备处于起步阶段,多以理论研究为主,尚无批量化生产的电动农业装备产品,发展电动农业装备具有产业优势。本文简要分析了电动农业装备关键部件及软件平台,重点综述了国内外电动拖拉机、电动微耕机、电动移栽机、电动果园作业机、电动播种机研究现状,并对电动农业装备与传统农业装备进行了性能对比,得出了不同农业装备的优缺点,为农业装备的应用场景分析提供了支撑。针对不同农业装备的农艺特点和电动化关键部件特点阐述了不同形式农业装备的应用场景。结合当前电动车辆发展状况及农业装备作业特点对不同电动农业装备发展瓶颈进行了分析,为电动农业装备的发展指明了方向,可为我国电动农业装备的发展提供参考。  相似文献   

10.
1市场需求情况开发适用于设施蔬菜、温室大棚、林果茶生产的节能环保型管理机是农机化的发展趋势,也是实现节能环保的一项切实可行的有效途径。我国从20世纪80年代末开始发展多功能微耕机,90年代中期开始大规模推广应用。到目前为止,我国推广应用的微耕机有简易型微耕机和标准型微  相似文献   

11.
电动卷帘机是日光温室大棚卷铺苫帘的理想机具,一般长60m、宽9m的温室大棚收卷或铺放一次草帘,两个劳动力需用时1小时,而电动卷帘机作业只需用时8分钟。推广电动卷帘机可以节省劳力,减轻劳动强  相似文献   

12.
郑丽辉 《农机化研究》2024,(10):254-258
电动拖拉机作为一种新型农业机械之一,具有环保、节能、高效和控制灵活等应用优势,适用于温室大棚和生态农业环境,且其机电驱动系统是保证拖拉机运行可靠性和田间工作质量的重要条件。探究一种高效且精确的电驱动系统故障预测模型与识别方法,对于保证电动拖拉机运行稳定性具有重要意义。针对以上问题,建立了电动拖拉机振动信号采集装置,基于经验模态分解出各个关键部件振动信号潜在故障分量,并将其作为神经网络输入变量进行模型训练,从而建立基于人工神经网络模型的电动拖拉机电驱系统故障故障预测模型。研究结果表明:预测精准度较高,可以满足实际生产需求。  相似文献   

13.
棚室机械化技术是一项由多项技术组合而成的综合技术,包括棚室多功能微耕机作业、大棚滴灌、电动卷帘等等。  相似文献   

14.
针对温室大棚净高有限,室内作业空间小,产品运输依靠人工搬运工作效率低、劳动强度大、成本高和安全性差等问题,研究设计了7ZDG-800型温室大棚电动轨道运输机。阐述了该机主要结构及工作原理,并对其关键部件进行了设计与分析,确定了蓄电池、电动机、传动系统等关键部件的工作参数。在设计分析基础上进行了试验,试验结果表明:该机运行速度为1.1m/s,连续作业时间为4.3h,在距离控制箱60 m处遥控50次均成功,试验各项指标均满足设计要求。  相似文献   

15.
为解决目前温室大棚撒肥作业过程中农民劳动强度大、作业效率低、撒肥不均匀的问题,设计了一款温室大棚自走式电动撒肥机。介绍了该机的整机结构和技术要求,阐述了该机的传动系统设计、主要部件设计以及整机性能试验情况,指出了该设计为温室大棚机械化作业提供了一种新的技术装备,具有广阔的应用前景。  相似文献   

16.
<正>温室大棚保温帘的卷起和铺放是一项最艰苦的作业,如采用电动卷帘机替代人工作业,可大大提高卷、放帘的工效和减轻劳动强度,延长日照时间,有利于作物的生长。但是,电动卷帘机的价格较高,贫困地区,农民无购置电动卷帘机的经济能力,因而难  相似文献   

17.
王桂兰  罗平  李英娇 《湖南农机》2011,(11):122+124
随着农村产业结构的不断调整,温室大棚面积的不断增加,温室生产作业机械和耕作技术也得到了广泛的应用。微耕机的使用,不仅使劳动生产率大大提高,而且减轻了农民的劳动强度,增加了农民的收入,推进了农村产业化的发展进程。  相似文献   

18.
为减少1WG-4型微耕机的故障发生率和确保耕作人员的安全,概述机具的基本结构及特点。针对机具在本溪市温室大棚推广使用中存在的问题,详细介绍其使用、保养的方法,以期为广大机手操作微耕机提供科学的参考。  相似文献   

19.
针对传统燃油农用车辆在环保、动力等性能方面存在的不足,研制一种新型电动四轮农用车辆,对样机进行牵引性能测试。针对作业和行驶工况,提出后轮电机中央驱动、前轮轮毂电机独立驱动的新型电动四驱动力系统方案,对整机牵引动力学进行分析,并进行牵引性能实车试验和经济性分析。研究表明,新型电动四轮农用车具有较好的牵引性能和经济性:牵引性能方面,后轮驱动的最大牵引力为1 925 N,最大牵引效率为74%;经济性方面,中耕作业单位面积能量消耗降至传统燃油拖拉机的42.4%,单位面积成本费用降至传统燃油拖拉机的80.1%。该机适应温室大棚等设施农业、观光休闲农业等绿色环保的新型农业生产方式快速发展的需要,也为全新电动农业车辆设计提供参考。  相似文献   

20.
在现代设施农业中,微耕机越来越广泛地应用于大棚作业。由于空间有限,微耕机作业时不易操纵,并易引发安全事故。因此,作业中必须注意以下几点。(1)进入大棚作业前,应仔细检查微耕机各部件是否紧固,技术状态应保持良好。此外,还要检查微耕机的燃油、机油状况,若油量不足,应及时添加。  相似文献   

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