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71.
闭式脱粒滚筒的静动态性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对联合收割机中闭式脱粒滚筒有可能在外载荷作用下会发生较大变形和在外激励作用下发生共振的问题,采用SolidWorks软件对闭式脱粒滚筒进行了三维建模,以*.x_t格式导入Ansys Workbench建立有限元模型,然后对闭式脱粒滚筒进行静动态性能分析(即静态分析和模态分析)。静态分析结果表明,闭式脱粒滚筒的刚度和强度足够,变形均在设计允许范围之内;模态分析得到的闭式脱粒滚筒前6阶固有频率和振型结果表明,在规定的工况范围内,闭式脱粒滚筒在外激励作用下不会产生共振。研究结果为后续样机的设计和改进提供了理论依据。  相似文献   
72.
利用单摘锭试验台和高速摄像系统,对摘锭的整个采摘过程进行实时拍摄,研究分析影响采棉机采净率的主要因素有:水平摘锭转速、棉花进给速度、水平摘锭本身的材料和制造工艺、棉花开放状态、摘锭工作时和棉花之间的角度、棉绒含水率等。但每个因素作用的程度不同,在试验过程中不可能对每个因素都进行试验分析,所以把摘锭转速和棉花开放状态作为试验目标,采取单因素法进行研究。  相似文献   
73.
长白山区林下轮叶党参丰产关键栽培技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
以长白山区轮叶党参为试材,采用种子处理方法、郁闭度、打尖和摘蕾、栽植锥栽植方法,对比分析了不同方法对轮叶党参产量的影响。结果表明:800mg·L-1赤霉素处理种子,在郁闭度0.6以下种植轮叶党参,花蕾期进行打尖+摘蕾能够促进轮叶党参增产,利用栽植锥技术可以减少对根的伤害和对林地的破坏,实现了保护地下植被、不伤及树根的要求,并在实际中得到应用。  相似文献   
74.
本文阐述了草莓病毒病的危害,介绍了几种脱除草莓病毒的方法及效果,包括热处理、茎尖培养、热处理结合茎尖培养、花药培养,并提出了无病毒苗繁育技术和无病毒苗保存圃的建设要求等。  相似文献   
75.
利用MATLAB的人工神经网络工具箱,对SBR工艺中进水COD-污泥负荷对系统脱氮效果的影响建立了预测模型。通过对模型预测结果与实测值的比较表明:模型预测精度较高。这为工艺运行中及时、合理地调整COD-污泥负荷来提高系统脱氮效果提供了一条新途径。  相似文献   
76.
青花菜在脱分化及分化过程中其过氧化物酶活性升高;脱分化培养的第12天该酶活性的大幅度增加与愈伤组织的明显发生相对应;分化培养的第21天该酶活性的大幅度增加与真正的芽发生相关.脱分化时过氧化物酶同工酶的c带、e带发生在愈伤组织产生以前,可能是脱分化的原团;分化时c带在芽点出现以前的重新出现可能与分化的启动有关.在脱分化过程中吲哚乙酸氧化酶活性略有升高;在分化过程中该酶活性基本保持稳定.  相似文献   
77.
为确定豇豆繁种时适宜的留种节位和疏除花荚的量.研究了不同节段上豇豆种子的产量与质量以及摘除基部不同节位数的花荚对种子产量与质量的影响。试验结果表明:豇豆植株第6~17节种子产量占到单株种子总产量的79%.这一节段种子的千粒重、发芽率、发芽势和发芽指数都要高于其他节段。适度摘除基部节位的花和豆荚可以增加豇豆种子产量和千粒重。  相似文献   
78.
《保鲜与加工》2005,5(4):31-31
(1)粮食和薯类产品资源精深加工关键设备。如小麦剥皮制粉设备、玉米脱胚榨油设备等,每类产品约需4500~5000台。(2)油料和油脂精深加工设备。如油料挤压膨化设备、粉末油脂加工成套设备等,市场年需求约2500~3000台。(3)烟草和茶叶精深加工设备。如提取制作口香糖、烟茶、浓缩  相似文献   
79.
针对摘穗板-拉茎辊组合式摘穗装置在玉米收获过程中存在的问题,对拉茎辊进行改进设计。改进后的拉茎辊叶片轴采用无缝钢管经模具拉伸成型,整个叶片轴是一体的,叶片棱面为圆弧结构,并且将叶片轴后端与销轴连接的卡槽尺寸加大,加装金属耐磨套。该改进方案解决了传统拉茎辊易开焊、振动大、寿命短等问题。利用Solid Works软件对改进后拉茎辊进行有限元分析得知:应力和最大应变主要分布在拉茎辊后端的U型槽内,最大位移分布在叶片棱上,都在材料的变化范围内,改进方案合理。  相似文献   
80.
超级稻摘穗收获机沉降箱性能分析与运行参数优化   总被引:3,自引:0,他引:3  
为使4ZTL-2000型摘穗收获机收获超级稻时具有最佳清选性能,以谷物清洁率和沉降箱能耗为指标,沉降箱入口气流速度、谷物喂入量及其初速度为影响因素,采用二次正交旋转组合设计试验,利用Design-Expert 6.0.10进行数据处理,得出回归数学模型,通过响应曲面方法分析指标与因素间的相互作用,并对回归数学模型进行多目标优化。结果表明:沉降箱入口气流速度对沉降箱指标影响最大,谷物初速度相对小,谷物喂入量的影响最小。为使沉降箱处理超级稻(目前谷物喂入量最大为3.78 kg/s)时具有最佳性能,通过优化获得运行参数的最佳组合为:沉降箱入口气流速度为13.93 m/s,谷物初速度为18.84 m/s。通过试验验证谷物清洁率达到了90.1%,沉降箱能耗为348.3 Pa,籽粒沉降效率为100%。  相似文献   
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