首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
机电排灌设施是国家和集体的宝贵财富,是抗御自然灾害的物质基础,搞好机电排灌事业,直接关系到农业持续增长和农村商品经济的发展。机电排灌管理工作是一项政策性强、面广量大、涉及千家万户,细致而繁杂的工  相似文献   

2.
现如今在我国各个领域中,机电安装工程的应用都越来越广泛。对于机电安装工程来说,由于具备施工难度较大、工程作业量大以及施工流程相对复杂等特点,因此要求相关的机电安装技术能够达到较高水平,从而确保顺利完成机电安装工程的施工。鉴于此,本文先就机电安装工程的几大特征以及机电安装工程中存在的几大问题进行简单概述,再对机电安装工程的安全控制和施工技术进行了进一步分析。  相似文献   

3.
<正>水轮发电机组作为水电站最重要的动力设备之一,其安全性至关重要。水电站辅控设备通过LCU(现地控制单元)将信号传输至计算机监控系统。由于辅控设备多、信号传输量大,以下着重介绍与机组LCU的几种通信方式,分析其优缺点及适用场合,设计多种通信方式共同保证信号传输正常。水电站计算机监控系统主要由上位机、下位机、网络设备组成。上位机系统完成对水电站各被控对象的  相似文献   

4.
由于加工或装配误差等原因,电主轴转子存在着一定的偏心量,这个偏心量影响电主轴系统的机电耦合特性。本文基于绕组函数法,计算电主轴在转子静态偏心状态下的电感参数,在此基础上建立高速电主轴转子存在静态偏心量时的机电耦合动力学数学模型,并对电主轴启动过程进行仿真分析。分析结果表明:转子静态偏心量的存在会使电主轴起动时间增长,电主轴进入额定状态后转子仍然存在较大的电流。该结论为进一步研究高速电主轴系统的机电耦合动力学特性提供理论基础。  相似文献   

5.
对四川小型机电排灌的发展分析四川省农机排灌总站黄遇强四川机电排灌的特点:一是机、电并举,全省提灌机械拥有量中以柴油机和电动机为动力的基本上各半;二是量大面广,全省流动提灌服务队约1.2万个,固定电灌站达3万余个,另还有很大一部分机泵和微电泵分散在集体...  相似文献   

6.
对国电大武口发电厂扩建改造工程的取用水合理性进行了综合分析。城市中水利用的供水保证率,采用了经验频率、按月(日)平均污水处理量计算、污水处理量离均差频率三种方法,论证城市中水供水保证率为98.81%,满足电厂用水保证率97%。从而得出扩建电厂工程的用水是合理的,供水是可行的。  相似文献   

7.
机电排灌泵站的技术改造是项面广量大且比较复杂的工作。诚然,技术的开发、资金的投入都有利于工作的开展,但政策的研究制定尤为重要。我省针对排灌站的技术改造问题,制定了有关政策,有效地推动了这项工作顺利进行。  相似文献   

8.
建构主义理论对高职机电专业实践教学具有一定的指导意义.其指导思想和构建原则对于高职机电专业实践教学而言,能够有效提高高职机电专业实践教学的教学效果.结合建构主义教学理论,对高职机电专业实践教学.  相似文献   

9.
利用生物质电厂焚烧秸秆后产生的灰渣制作环保型秸秆复混肥,通过探讨烘干温度和加酸量对肥料养分的影响,确定造粒最优工艺条件为肥料烘干温度80℃、酸液(1∶10硫酸)添加量10 mL,实现了电厂固体废弃物利用技术的优化。  相似文献   

10.
赵有皓  徐洪云 《排灌机械》1999,17(3):24-27,39
详细地介绍了淮阴市水利局机电排灌站动态管理系统开发的情况,其中包括:系统的总体设计,机电排灌站动态管理的扑哧量询与统计。 详细设计,系统的开发工具以及系统的主要特点这行情况表明,该系统对机电排灌站的管理具有一定的科学性,高效及一定的推广价值。  相似文献   

11.
泵站同步电动突然三相短路传统的分析方法不仅理论复杂,且具有一定的局限性。针对这一特点,在建立同步电机数学模型的基础上,利用叠加原理对同步电机突然三相短路进行仿真计算和分析,并将仿真计算的结果与近似计算公式的计算结果进行比较。结果表明,仿真计算方法具有计算方法简单、计算精度高的特点。  相似文献   

12.
本文结合建设项目所在地区水资源条件,针对抚顺热电厂取用水要求,采用西露天矿矿井疏干水作为水源,按照97%保证率年排水量与逐日最小疏干水量两种方法,分析计算矿井疏干水排水量,考虑损失与其他用水户,计算了矿井疏干水可利用水量,并进行了可靠性分析,为抚顺热电厂取用水提供了保证.  相似文献   

13.
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   

14.
随着水电事业的发展,在我国的大型电站中,所用水轮发电机组的容量、尺寸及比转速在不断提高,所采用的材料强度也在不断提高,从而导致水轮发电机组刚度相对降低,因此弄清水轮发电机组的动态特性是必不可少的。利用转子轴承系统动力学,可建立水轮发电机组轮机主轴的数学模型,用以描述水轮发电机组轴系的弯曲振动和对水轮发电机组进行较系统的动力分析。以某电站水轮发电机组为例,建立了水轮发电机组主轴系统稳定性分析的计算模型,利用Riccati传递矩阵法计算了机组的临界转速,并对影响机组轴系临界转速的各个因素进行了计算分析,为以后对大型水轮发电机组的轴系动力特性分析提供参考和技术支持。随着计算机技术的不断发展,以及转子动力学理论的进一步完善,针对大型机械转子系统的动力学仿真将对机组的安全稳定运行发挥越来越大的作用。  相似文献   

15.
在推导出新机器替代人力的经济界限的基础上,提出了评价机器替代人力时除了考虑经济效益外,还必须考虑使用机器所带来的综合使用效果,从而提出用综合使用效果系数来修正使用新机器的费用后再与人力方案进行对比计算。依据这一原理,推导出经济界限计算式。  相似文献   

16.
电力网络传输距离长、覆盖面广,利用电力网络实现通信和控制具有很大的发展潜力。为此,介绍了网络技术的发展及特点,并结合电力系统自身的优势,对电力系统通信方案进行了设计。  相似文献   

17.
茎部施药是树木病虫害防治的新型手段.植物茎部施药的要求在树木的表皮下2~3cm处注入相应的药液,为此研制出一种电动树木注射机.该机由充电电池提供动力,带动两直流电机工作.钻孔电机带动钻头钻孔,以便药液注入;药液注射电机带动活塞运动,以一定压力注入药液.注射机对施药深度和施药量按要求由相应的行程开关进行调节,使树木病虫害的防治简单方便.试制样机表明,该机质量小、效率高,且污染较少,适用范围广.  相似文献   

18.
赵旭志  马莉 《农业工程》2018,8(12):71-74
针对丘陵山区拖拉机难以进入田间作业及大棚内不宜使用燃油动力机具的问题,设计了2BD-1型自走式电动播种机,可一次完成开沟、播种、施肥、覆土及镇压等工作,并对动力匹配、驱动轮、机架、开沟器及转向系统等方面进行分析设计。田间试验及测试结果表明,种子机械破损率0.5%,单粒率95%,种子覆土厚度合格率92%,株距合格率93%,施肥深度合格率90%,各项指标均达到了设计要求。该播种机具有节能环保、易操作的优点,可广泛应用于丘陵山区及大棚等室内作业。   相似文献   

19.
胡海伟 《农业工程》2014,4(1):101-103
根据市场及客户的需求,对车载饲料运输车中的卸料系统进行全新设计与开发。本系统以电动机为源动力,由水平、垂直和倾斜3种型式的卸料螺旋机及旋转装置和配套电气系统组成。介绍了该卸料系统的工作原理及各组件的设计,为饲料厂、养殖场提供低成本、高效率的饲料运输车型。   相似文献   

20.
北京市园林主要灌木单株耗水量比较研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
采用盆栽法分别对6种北京城市常用园林灌木单株的耗水规律进行研究,并对苗木在不同灌溉量处理下的耗水特性及生长表现进行研究与评价。研究结果表明:在相同自然环境条件下,6种灌木的耗水特性划分为三类:高耗水型、低耗水型、中间型。大叶黄杨(Euonymus japonicus)为高耗水型灌木,金银木(Lonicera maackii)、红瑞木(Swida alba)为低耗水型灌木,小叶黄杨(Buxus microphylla)、冬青卫矛(Euonymus kiautschovicus)、棣堂(Kerria ja-ponica)等3种灌木为耗水量适中的灌木类型;不同灌溉处理对6种灌木植物蒸腾耗水量具有显著的影响(P<0.001),随着水分胁迫的加强,6种灌木的蒸腾耗水量表现出依次减少的趋势;选取植物光合速率与单片叶面积作为衡量植物水分匮缺的两项重要指标,其中植物光合速率与灌溉量成线性相关,灌溉量越高植物光合速率越大;不同灌溉处理下的植株基本表现为灌溉量越多,植株外形越好,其中叶面积与灌溉水平之间表现明显的相关性,是体现植株水分匮缺的一个很好的指标。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号