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51.
为解决农用运输车前悬架存在振动过大等问题,基于ADAMS软件对农用汽车前悬架进行模拟仿真试验,以指导农用运输车前悬架的优化设计,使其具备更好的动力学性能。优化结果:上横臂长度、上横臂在汽车横向平面的倾角为332.6mm、12.5°,下横臂长度、下横臂在汽车横向平面的倾角为516.5mm、6.5°,车轮接地点的侧向滑移量由初始的19.783mm下降为3.2911mm。  相似文献   
52.
我国玉米收获机研制现状及发展展望   总被引:4,自引:2,他引:4  
对近期国内玉米收获机研制取得的主要成果,穗茎兼收型、不对行和玉米籽粒收获机进行了介绍,并对目前我国采用的不对行收获技术进行了总结和分析,最后基于当前发展现状,对国内玉米收获机的发展趋势进行了展望.  相似文献   
53.
摘穗装置是玉米收获机械完成摘穗作业的核心装置,其工作的好坏直接影响整机作业质量.为此,通过对玉米在割台中的运动状态的研究,找出拨禾链速度、机器前进速度、摘穗辊间隙等因素对摘穗辊工作长度的影响,从理论上推导摘穗辊工作长度的计算公式,具有现实的指导意义.  相似文献   
54.
采用UG软件虚拟设计了玉米收获机中立轴式甩刀三维实体。并应用机械系统动力学分析软件ADAMS构建了三维运动仿真模型,实现了在ADAMS环境下甩刀运动仿真分析和甩刀切割玉米茎秆仿真分析。仿真结果表明,甩刀运动初期刀片运动不稳定,切割玉米茎秆时切割力大小真实可靠。  相似文献   
55.
基于时间序列环境卫星影像的作物分类识别   总被引:6,自引:11,他引:6  
环境星影像具有较高的时间和空间分辨率,利用其时序遥感数据进行作物信息提取优势明显。该文以黑龙江垦区友谊农场作物为研究对象,利用2010年6月至9月共10景HJ-CCD数据进行作物种植分类信息提取。首先,通过SPLINE算法对云影响区域插值去噪,重构时间序列影像数据;其次,通过分析试验区主要作物的光谱和植被指数时序变化特征,构建基于决策树分层分类的主要作物遥感分类模型,成功提取了黑龙江友谊农场大豆、玉米和水稻的种植信息,分类总体精度达到96.33%。同时,将分类结果同基于时间序列植被指数影像的支持向量机和最大似然法分类结果相比较,结果表明,决策树分类效果最好,支持向量机次之,最大似然分类较差。研究表明,通过去云处理后构建的时间序列HJ卫星遥感影像,结合作物的光谱和典型植被指数时序变化特征,借助于决策树分类方法能够有效提高黑龙江垦区主要种植作物分类的准确性和精度。  相似文献   
56.
1WJD—Ⅱ型无声节电器的原理及接线WJD—Ⅱ型无声节电器在配电盘上与控制的连接如图1所示。无声节电运行:合上合闸开关2QS:(1)A相电源→2FU→K→2QS→KM线圈→D3→R2→KM2常闭触点→2FU→C相电源形成回路,KM直流吸合→KM主触点...  相似文献   
57.
备受业内人士和农民关注的《中华人民共和国农业机械化促进法》(以下简称《农机化促进法》,于2004年6月25日经全国人大第十次会议通过,自2004年11月1日起施行。这是我国促进农机化发展的第一部法律。有关专家指出,在当前全国上下都在关注“三农”问题的今天,这部法律的适时出台,不仅对依法促进农机化健康发展,提供了强有力的法律武器;而且对于建设现代农业、提高粮食综合生产力,增加农民收入也有着重要的意义。新中国成立以来,党和政府非常重视和支持农机化发展,我国农机化水平有了很大提高,在农业、农村经济发展和农民增收中发挥了重要作用…  相似文献   
58.
基于时间序列MODIS的农作物类型空间制图方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
为快速获取大范围种植结构复杂区域的作物种植面积,以MODIS数据为数据源,选择归一化植被指数(Normalized difference vegetation index,NDVI)、增强植被指数(Enhanced vegetation index,EVI)、宽动态植被指数(Wide dynamic range vegetation index,WDRVI)、地表水分指数(Land surface water index,LSWI)、归一化雪被指数(Normalized difference snow index,NDSI)5种特征,结合同步的实地调查样本点,采用支持向量机算法(Support vector machines,SVM)提取黑龙江省主要农作物的种植面积。研究表明,在待选特征中NDVI、EVI与LSWI指数组合取得了最高的分类精度,总体分类精度为74.18%,Kappa系数为0.60;支持向量机算法与最大似然算法、随机森林算法相比,分类精度更优。该方法为在大区域中提取农作物种植面积提供了参考价值。  相似文献   
59.
正由于农用机械工作环境恶劣,工作时间集中,工作量大,如使用保养不当,很容易引起农用机械上轴承的失效。轴承失效主要有:疲劳失效、划伤、擦伤或粘着咬死、腐蚀、气蚀。下面对农用机械上轴承的失效及其原因做以简单分析。1.疲劳(衬垫裂开)失效疲劳失效表现为表面材料上的微细裂纹和穴槽。轴承衬垫疲劳失效的主要原因是:负荷不是分布在整个表面,而是集中在表面的一个部分上。如沿轴承棱边发  相似文献   
60.
提取连杆工作过程中的最大拉伸和最大压缩工况,通过计算机CAE技术施加不同的边界条件和约束计算其基本的静力学响应,对其安全性进行了评价.连杆实际工作过程中会受到交变的扰动载荷,需对其疲劳耐久性做出更好的把握,因此,借助多体动力学技术计算出连杆工作周期的载荷时间历程,并制作了连杆危险部位的应力时间历程,基于结构的S-N曲线...  相似文献   
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