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891.
三联灌区自动化控制技术研究与应用 总被引:2,自引:2,他引:2
三联灌区灌溉自动化控制系统,融现代4C技术(计算机、通讯、控制、CLT)于一体,具有自动控制、数据检测和处理、水费智能管理、实时监测等多种功能,大大提高了灌区管理水平。该系统经过两年多的运行,使用情况良好,受到用户的好评。 相似文献
892.
黑屋湾水库泄水管闸门检测及承载 总被引:1,自引:0,他引:1
运用钢板厚度测厚仪,首先对老钢闸门的面板和梁的板元厚度进行测定,然后经过整理分析,推算出闸门结构板元的剩余厚度,依此进行闸门现存强度等核算,最后,对闸门的使用安全性提出评价意见。所提核算评价方法对闸门强度评估有普遍意义。 相似文献
893.
894.
秦海生 《农业机械化与电气化》2003,(1):15-15
现在大多数拖拉机、农用运输车、载货车都装有气制动装置。气刹装置的安全刹车气压为0.7-0.8MPa,一些变拖、重载车这个压力还稍高一些。这说明,机车本身的气刹装置所安装的气泵和贮气筒已经具备了给自己轮胎充气的能力。当轮胎气压过低,我们有时往往要跑很远去为之充气,既耗时又误工,降低了使用效率。而利用气刹装置给自己的轮胎充气,则可免除这些烦恼,提高使用效率。 相似文献
895.
《新疆农机化》2001,(4):43-44
(接上期)(9)农具悬挂装置的使用操作(图9)a.最大提升能力整个行程中下拉杆处于水平位置(连接轴销8连接在上拉杆支架的上孔中):——在轴套处一个辅助油缸6650kg。使用两个辅助油缸比使用一个辅助油缸最大提升能力增加约30。——在距轴套610mm的重心处一个辅助油缸6100kg。——在距轴套1850mm的重心处一个辅助油缸4700kg。——在距轴套2050mm的重心处一个辅助油缸4550kg。b.下拉杆最大行程——提升臂最长伸至725mm①可调上拉杆1: 可通过3个联接孔与支架联接,根据使用的农具高度使用最合适的联接孔。调整上拉杆长度可控制农具提升的最大… 相似文献
896.
897.
898.
899.
针对当前人工采收西兰花存在季节性劳动力需求强、劳动强度大以及成本高等问题,该研究基于西兰花的农艺特性与形态特征设计了一种西兰花选择性采收作业平台,旨在能够实现对西兰花的自主识别切割作业。首先,该平台采用“识别-采收”一体化作业模式,通过对采收作业平台的关键部件进行设计与选型,建立了西兰花的视觉识别系统和定心切割机构。其次,根据西兰花茎秆与割刀之间的相互作用关系,采用对数螺线作为切割曲线设计了一种等滑切角割刀,确定了割刀滑切角40o、切割半径135 mm、割刀长度260 mm等关键切割参数。根据西兰花茎秆的材料属性参数,基于ANSYS Workbench/LS-DYNA软件对茎秆切割过程进行显式动力学仿真分析,以割刀刃角和转速为控制因子,以最大切割力为试验指标,利用正交试验优化设计,确定了茎秆切割过程的最优参数组合为割刀刃角20°、转速1 rad/s,在此参数下最大切割力为725.82 N,切割质量较优。最后,对采收作业平台进行性能试验,结果表明视觉系统能够有效识别自然环境下的成熟西兰花植株,检测效果良好;定心切割机构可快速平稳的切入并切断西兰花茎秆,切断表面平整光滑;采收作业平台整体漏收率在10%以下、检测准确率为90%、切茎合格率为88.9%,可满足西兰花选择性采收的作业需求。本研究可为西兰花选择性采收作业装备的设计开发提供理论参考和实际借鉴。 相似文献
900.
《南京农业大学学报》2021,44(3)
[目的]奶牛个体信息的实时感知和行为分析是现代化奶牛精细养殖的必然要求,奶牛个体身份的有效识别是上述目标的前提和基础。基于奶牛生物特征(牛脸、体斑等)图像的无接触识别方法易受外界干扰、算法复杂度高,可识别的样本规模受到限制。因此,本文提出1种基于机器学习的奶牛颈环ID自动定位与识别方法。[方法]针对奶牛运动造成的颈环ID偏转问题,采用基于梯度方向直方图(HOG)特征的级联检测器结合多角度检测方法实现奶牛标牌的定位;对标牌图像进行图像增强和二值化分割等处理,得到单个字符图像;设计卷积神经网络的结构和参数,训练字符识别模型,从而完成标牌字符的识别。试验数据包括80头奶牛的1 414幅侧视图像,随机选取其中58头奶牛的图像作为训练集,其余22头奶牛的图像作为测试集。[结果]标牌定位的准确率为96.98%,召回率为80.23%,字符识别模型的准确率为93.35%,连续图像序列中奶牛个体的识别率为95.45%。[结论]识别模型对光线变化、污渍沾染、旋转角度等具有良好的鲁棒性,具有代替传统动物个体身份识别方法的潜力。 相似文献