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在11 月上半月( 立冬前后) , 选择水稻收割后适宜育苗的水田作圃地, 不加翻耕, 按14 ~16 m 苗床宽划沟除茬, 细整苗床, 施足底肥, 选用优质杉木种子播种育苗。此法育苗比翻耕法育苗平均省工810 个·h m - 2 , 省成本1 62000 元·h m - 2 , 圃地利用率提高60 % , 土壤抗旱能力增加10 倍, 合格苗产苗量增加374万株·h m - 2 , Ⅰ级苗和Ⅱ级苗分别增加108 % 和268 % , Ⅲ级苗和等外苗分别减少111 % 和283 % 。杉木免耕法育苗省工省成本, 可明显提高苗木等级。表3 相似文献
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A. Abo Al-Kheer M.G. KharmandaA. El Hami A.M. Mouazen 《Computers and Electronics in Agriculture》2011,78(1):61-70
In this paper, a probabilistic approach is proposed for quantifying the variability of the tillage forces for the shank of a chisel plough with narrow tines and to estimate the failure probability. An existing three-dimensional analytical model of tool forces from McKyes was used to model the interaction between the tillage tools and the soil. The variability of tillage forces was modeled, taking into account the variability of soil engineering properties, tool design parameters and operational conditions. The variability of the soil engineering properties was modeled by means of experimental observations. The dispersion effect of each tillage system parameter on the tillage forces was determined by a sensitivity analysis. The results show that the variability of the horizontal and vertical forces follows a lognormal distribution (μ = 0.872, ξ = 0.449; μ = 0.004, ξ = 0.447) and the relationship between these forces is positive and quasi-linear (ρ(PH, Pv) = 0.93).This lognormal variability was integrated into the estimation of the failure probability for the shank by using Monte Carlo simulation (MCS) and the first-order reliability method (FORM). The results obtained by these two methods, with the assumption of non-correlation between the horizontal and vertical forces, were almost identical. However, the FORM method was faster and simpler, compared to the MCS technique. Furthermore, the correlation between the horizontal and vertical forces has no significant effect on the failure probability, regardless of the correlation strength. Therefore, it is concluded that the FORM method can be used to estimate the failure probability without considering the correlation between horizontal and vertical forces. 相似文献
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保护性耕作研究现状、发展趋势及对策 总被引:147,自引:0,他引:147
借鉴国外保护性耕作的概念,根据具体情况,提出了我国保护性耕作的概念。在此基础上,将保护性耕作划分为3种类型,并详细阐述了保护性耕作是通过“少动土”、“少裸露”保持“适度湿润”和“适度粗糙”等土壤状态,达到保土、培肥、节水、增产、增效。系统地总结了国际保护性耕作技术发展的历程,提出了未来国际的发展趋势,并结合我国的实际情况,论述了我国保护性耕作存在的区域匹配差、规范性差、配套技术落后等问题,提出要正确认识保护性耕作,加强联合攻关等发展保护性耕作的对策和建议。 相似文献
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保护性耕作条件下土壤物理性状的研究 总被引:7,自引:1,他引:7
设置留茬覆盖、留茬无覆盖、旋耕3种处理,研究大豆田的土壤温度、土壤水分、土壤容重的动态变化。结果表明,留茬覆盖处理保水、保土、保肥的效果越好,对地表温度影响也越大。留茬无覆盖处理在耕作层(15cm以上)温度要高于旋耕处理,对种子萌发和出苗有利,但是其土壤水分较留茬覆盖处理低。不同耕法条件下0~20cm土层容重:留茬无覆盖留茬覆盖旋耕,但在20~30cm土层3种处理容重差距不大。 相似文献
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不同耕作方式对水稻固氮酶活性的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
在免耕、常耕等4种不同耕作方式条件下,在水稻不同生育时期研究不同耕作方式对水稻固氮酶活性的影响。试验结果表明:在灌浆期和成熟期,常耕和稻草免耕处理的水稻总固氮酶活性相对高于其他两个处理;从灌浆期至成熟期,各处理的总固氮酶活性明显下降,下降程度由大到小是稻草常耕>常耕>稻草免耕>免耕,说明不施稻草、免耕方式较常耕方式能延缓成熟期水稻固氮酶活性的降低。在不同时期,均以水稻茎的固氮酶活性最高,叶片的最低;从灌浆期至成熟期,不同处理水稻根、茎固氮酶活性明显降低,叶片的变化最小。因此,不同生育时期和耕作方式对水稻根、茎固氮酶活性影响明显,而对叶片固氮酶活性影响较小。 相似文献
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【目的】分析单、双铲深松作业效果及评价方法,为提高耕作质量和减少能源消耗的深松作业提供决策依据。【方法】以箭形深松铲为对象,在模拟大田土壤环境的基础上,利用室内土槽研究了单、双铲深松作业效果及评价方法,提出了土壤硬度变化系数、土壤体积膨松系数、单位松土带宽度耕作阻力系数和土壤相互扰动系数等4个评价指标。【结果】(1)单、双铲深松作业后的平均土垄高度差分别为7.342cm和6.492cm,双铲比单铲的平均土垄高度差减少11.58%,说明双铲深松后的地表平整性优于单铲,且深松铲间距是影响土壤体积膨松程度的主要因素,其对深松后土壤形成的垄形与坑形有重要影响;(2)在土壤扰动区域内,当深松深度为3~17cm时,双铲作业的土壤硬度变化程度较单铲显著,当深度为17~30cm时,单铲作业的土壤硬度变化程度大于双铲;(3)深松单位松土带宽度时,双铲的平均耕作阻力为单铲的0.668倍,较单铲减少69.31N,双铲的能耗较单铲减少33.2%;(4)双铲的土壤相互扰动系数为1.170,深松铲布局方式对土壤扰动有重要影响。【结论】本研究结果有利于深入理解单、双铲的深松作业效果,促进符合节能减阻要求的深松机具的研发及田间作业机器系统的优化选用。 相似文献
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几种保护性耕作技术的土壤生态学效应 总被引:4,自引:2,他引:2
研究了少、免耕,稻草还田,除草剂使用等保护性耕作技术对土壤物理性状、化学性状、微生物、酶等方面的影响,并对其进行综述,以期为保护性耕作技术的合理使用提供依据。 相似文献
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双季晚稻免耕试验初报 总被引:1,自引:0,他引:1
早稻收割后,农时、人力、耕力均紧张,一直困扰着晚稻生产。采用牛拉筒和免耕剂低割喷雾两种免耕方式,与翻耕田(对照)作比较试验。结果表明,滚筒处理晚稻产量比对照增产4.3%-5.0%,每667m^2经济效益增加28.3-36.0元,免耕剂处理,稻桩灭茬率在95.5%-96.0%,晚稻略有增产(2.3%-3.1%),每667m^2节约成本43元,增加经济收入54.7-56.0元。免耕栽培具有省工省力,操作方便等特点,便于应用推广。 相似文献
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不同耕作方式下土壤肥力的动态变化 总被引:3,自引:3,他引:3
为了研究适应于干旱地区春小麦的栽培技术,在新疆地区,通过田间试验,研究了传统耕作(CT)、秸秆还田(CS)、免耕不覆盖(NT)和免耕覆盖(NTS)4种耕作方式下土壤有机质及速效养分含量的动态变化.结果表明:NTS处理对提高土壤有机质、碱解氮和速效磷养分含量最佳;CS处理主要提高了20~30 cm土层有机质含量,在其余各土层,CS处理的土壤有机质、碱解氮和速效磷养分含量均低于NT处理,但均高于对照CT处理;与CT相比,NTS处理可使0~10 cm1、0~20 cm和20~30 cm土层土壤有机质含量提高9.65%~11.72%、12.48%~25.81%和5.17%~23.52%;碱解氮含量提高13.46%~28.48%、2.80%~43.11%和2.56%~33.33%;有效磷含量提高20.59%~40.82%6、.04%~28.61%和4.42%~34.70%. 相似文献
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Coetzee BW 《Science (New York, N.Y.)》2008,321(5887):340-2; author reply 340-2
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