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81.
智慧的抉择     
《道交法》实施后,各地对于如何依法并因地制宜地管理农用车、变型机以及上道路行驶的拖拉机进行了有益的探索,出现了多种管理模式。这些模式几乎都有一个共同的特点,就是公安、农机部门联手合作,优势互补,求同存异,为确保农村道路交通安全这一共同目标而努力。安徽省目前农机监理的工作情况,值得关注。  相似文献   
82.
阐述了高速切削技术的工艺特点及应用,其中着重讨论了高速切削技术在模具加工中的应用,并分析了目前高速切削应用中存在的问题,及推广应用高速切削技术的意义。  相似文献   
83.
遇雨情 遇雨减速行驶,不可抢道而行,要注意避免泥水溅污行人的衣物。遇沥青路、泥泞路及其他容易引起打滑的道路,需提高警惕,谨慎驾驶,严格控制车速,不可急剧转向,尽量少使用脚制动。久雨天气,要注意公路的路基可能出现疏松和坍塌,要选择凸处坚实的路面行驶。遇特大暴雨,不要冒险行驶,应选择安全位置把车停好,并开亮小灯,引起来往车辆的注意。  相似文献   
84.
2004年,国家对"三农"工作十分重视与支持,减免税政策和多项补贴资金的到位,给农机市场带来较大的商机,拖拉机市场出现了较好的行情,表现为大中型拖拉机市场保持高速增长,小型拖拉机市场则保持稳定.国家统计局提供的统计资料表明,2004年1~10月份我国共生产大中拖8 3363台,与2003年同期相比增长80%,生产小型拖拉机145.38万台,增长0.7%.  相似文献   
85.
汽车行驶的稳定性是指汽车在各种使用条件下抗倾翻和抗侧滑的能力。它对汽车的运输安全有较大的影响。汽车的倾翻和滑移可能是横向的,也可能是纵向的。因此,汽车稳定性分为纵向和横向稳定性。就横向稳定性而言,汽车倾翻和侧滑一般出现在横向坡度行驶和高速转弯的情况下,因此,必须要安全慢行。现就汽车在水平地面上转弯行驶时的受力分析如下,如图一所示。  相似文献   
86.
4102Q柴油机与WX—4A401油泵匹配时,柴油机产生怠速不稳定现象。本文通过对该现象的原因分析,提出了改善4102Q柴油机的怠速稳定性采用低惯量喷油泵+削扁出油阀+产品高压油管的匹配的效果最佳。  相似文献   
87.
为进一步提升谷物收获机的收获效率与智能化控制水平,从信息数据传输精准度出发,结合高速信道传输技术理念,针对其通信系统展开设计。在谷物收获环境特点与作业机理的基础上,合理分配信道和网络地址,搭建高速信道模型,布置谷物收获机通信系统的信道传输高速化设计组成并进行技术实现。信道传输性能试验表明:高速信道传输技术应用后,理论计算下的高速信道输出与仿真试验输出值误差不大,满足精度要求,且通信系统的稳定性与准确率均有所提升,整机收获效率可保证在90%以上,具有较好地推广价值与应用前景。  相似文献   
88.
振动挖掘土壤扰动行为离散元仿真与试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探究振动挖掘对土壤扰动的影响,采用离散元方法建立振动挖掘工作部件模型进行挖掘仿真试验,同时结合高速摄影技术进行室内土槽试验,对比分析了不同位置土壤的微观运动及宏观扰动行为。试验结果表明:在挖掘过程中,土壤作业堆积角在16°左右;土壤的扰动范围随土壤与挖掘铲之间的距离增大而减小;在挖掘范围内,土壤的运动速度随土壤与挖掘铲之间距离增大而逐渐减少。在土壤破溃试验中,土壤在靠近挖掘铲前方区域、挖掘铲上方位置和挖掘铲后端位置分别呈现出开始产生少量裂缝、裂缝变宽变多到疏松塌陷的变化过程。  相似文献   
89.
提出了一种基于高速摄像的棉花采摘物料运动参数图像解析方法。通过高速摄像机拍摄刷辊式采棉机棉花采摘过程,将籽棉采摘后运动过程分为3个阶段,应用IPP视频图像分析软件进行视频图像处理分析。对第1阶段籽棉的飞行运动轨迹进行了多项式拟合,得到了籽棉运动轨迹方程;分析籽棉的第3阶段飞行运动,获得其自由下落速度,绘制了籽棉速度散点图,由此得到籽棉的悬浮速度。分析结果表明:拟合得到的籽棉运动轨迹方程,符合采摘后籽棉的实际飞行运动轨迹;籽棉自由下落速度基本稳定,近乎于匀速运动,籽棉悬浮速度图像解析法与试验法获取值基本相符。由此说明,高速摄像用于棉花采摘物料悬浮速度的图像解析法是可行的,具有合理性。  相似文献   
90.
针对离心式高速玉米精量排种器双粒种子并排填充导致重播严重的问题,该研究提出利用型孔槽对称凸台结构降低玉米种子并排填充概率的方法,设计了一种T形槽型孔。通过构建充种阶段玉米种子的力学模型,并结合玉米种子的形状特征确定了T形槽型孔基本结构参数。借助EDEM离散元仿真软件,以型孔槽前端长度、型孔槽后端面倾斜角以及型孔槽底部倾斜角为因素,以合格指数、重播指数与漏播指数为评价指标,设计二次正交旋转回归组合仿真试验。仿真试验结果表明:在作业速度18 km/h条件下,型孔槽前端长度为9.31 mm,型孔槽后端面倾斜角为43.37°与型孔槽底部倾斜角为70.5°时,排种质量最优,排种合格指数、重播指数与漏播指数分别为94.03%、1.72%与4.25%。台架验证试验结果表明:作业速度18 km/h时,T形槽型孔的合格指数为94.54%,与仿真试验结果的相对误差为0.54%,仿真优化试验结果可靠;作业速度为15 km/h时,排种器作业性能最佳,合格指数为95.16%,重播指数为1.42%,漏播指数为3.42%,满足高速精量播种要求;作业速度范围在12 ~ 21 km/h内时,T形槽型孔相较于矩形槽型孔的合格指数提升2.1个百分点以上,重播指数降低2.1个百分点以上,相较于蹄形槽型孔的合格指数提升1.4个百分点以上,重播指数降低2.1个百分点以上。该研究可为离心式高速玉米精量排种器优化提供参考。  相似文献   
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