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61.
62.
上海出现多种笼养鸡舍液态鸡粪的处理方法,似均存在投资大、运行费用高、操作管理复杂、技术不过关或不配套等缺点。作者设计了“鸡粪固态处理系统”,其思路是在笼养鸡舍内就使粪与饮水严格分流。本文介绍了该系统的工艺流程、设施改造。日常管理等。实践证明该系统具有投资很少、运行费用甚低。操作管理十分简单、不占用土地和效益相当突出的优点,确是一项简易的实用技术。 相似文献
63.
本文根据具体机器动作协调性要求及其具体空间几何条件,采用了摆动从动件盘形凸轮机构。其摆杆推程在O°~52°及52°~62°范围内分别采用了等加速——等速合理拼接运动规律。回程在62°~153°范围内采用了正弦加速度运动规律。用极坐标矢量分析法建立方程、微分,通过电脑程序计算,设计制造出凸轮轮廓,用于禾苗移植机的擒纵机构处,完全符合生产要求,获得了理想的效果。 相似文献
64.
在菲律宾的雨养旱地、雨养低地和灌溉田种植制度研究基点上,分别对各种农民和拟推广的实验种植方式,进行了生物量及其组成、作物分器官的 C、N、P、K 含量与分布比率、作物残茬燃烧后 C、N、P、K 损失测定。从添加与取走两个方面,分三种添加与取走情况,计算了土壤N、P、K 的部分养分平衡与有机质平衡。结果显示:在当地施肥水平下,即使归还全部残茬,很难维持 N、P、K 的养分平衡,但能较好满足土壤有机质平衡。为维持土壤有机质的年平衡,雨养低地和雨养旱地需分别归还1400和1900公斤生物物质/公顷.年。并对当地维持养分平衡的途径作了分析与探讨。 相似文献
65.
Little is known about the effect of fertilization on the N uptake of sunflowers. A 42 factorial trial with 0, 60, 120 and 180 kg N ha−1 and 0, 15, 30 and 45 kg P ha−1 was conducted over three years. The N content and concentration of leaves, stems and capitula were determined at three growth stages. High N levels increased the N content and concentration of all plant parts at all growth stages sharply. High P levels increased the N content of all plant components through better growth. P has an inconsistent effect on N concentration but tended to decrease it. After flowering the crop assimilated 20 to 25 % of the total N. This implies that N applied can still be applied and utilized by the crop at a late stage. This should be substantiated by further research. 相似文献
66.
百脉根种子硬实处理与耐藏性的探讨 总被引:8,自引:2,他引:6
地百脉根种子硬实用不同方法处理和对不同贮藏时间种子耐藏性的测定结果表明:贮藏1年种子含硬实率59.3%。经擦破种皮或硫酸浸种处理,硬实率明显下降,发芽势,发芽率显著提高;种子随贮藏期的增长,硬实率明显下降,其发芽势,发芽率,活力指数以及直播出苗率,幼细苗存活率等亦随贮藏时间的延长而下降;种子电导值则随贮藏时间的延长而增大。 相似文献
67.
选用6只9周龄新西兰母兔,评定环境温度和饲粮营养浓度对生长期母兔代谢能利用率的影响。试验在密闭式的小动物呼吸测热柜中进行。分别对处于环境温度为20±2℃和30±2℃,采食两种不同营养浓度的试兔进行测试。饲粮营养水平实测值,分别为12.22kJ ME/g和13.49kJ ME/g;粗蛋白质(CP)分别为17.3%和21.6%;中性洗涤纤维(NDF)分别为23.7%和16.5%。结果表明:环境温度影响试兔的能量平衡,它与采食量间存在着显著的相关。20±2℃时,相关系数r=0.798;30±2℃时,相关系数r=0.875。在本试验设计范围内,饲粮营养浓度并不影响代谢能食入量(ME_I),热增耗(HP)和能量平衡(EB)。当环境温度为20±2℃和30±2℃时,表观代谢能转化率(NE/ME)分别为51%和71%;每天每兔每千克代谢体重代谢能维持需要分别为396 kJ和361 kJ。试验结果认为:环境温度影响营养物质消化率(P相似文献
68.
用两株单克隆抗体混合后包被ELLISA微孔板,加牛冠状病毒抗原,加经白陶土处理过的兔抗牛冠状病毒免血清,再加上辣根氧化物酶标记的羊抗兔IgG抗体,加底物质显色间接ELISA检测牛冠状病毒抗原获得成功。用此方法检测细胞培养的牛冠状病毒上清液,其敏感度高出血凝试验(HA)8倍,从武汉市附近3个奶牛场采集犊牛腹泻粪便105份,用单抗ELISA检测牛冠状病毒抗原,共检出阳性36份,并与血凝及血凝抑制试验, 相似文献
69.
在设计和研究抓具系统的功能和各种特性时,首先必须对抓具颚爪的抓取曲线进行研究。本文分析和论述了抓具的抓取轨迹曲线、影响抓取轨迹曲线的因素以及抓取曲线的绘制。 相似文献
70.
Root development of sugar beet plants on a sandy loess site with regard to nitrogen nutrition.
Root development of sugar beet plants in a sandy loess soil (Haplic Phaeozem) was observed from the early seedling stage up to harvest by measuring at first the greatest vertical and lateral extension of the root systems of single plants and later the rooting density of the whole plant stands (auger method, profile wall method).
During the seedling stage not only the subsoil, but also large parts of the topsoil between the plants remained unoccupied by the root systems. In this phase the greatest lateral extension of single roots reaches nearly the length of the greatest leaf of the plant. With the closure of the canopy the rooting density in the topsoil accounts to 1–2 cm cm−3 .
In summer roots penetrate to a depth of 100–150 cm with rooting densities of 0.1 to 1 cm - cm−3 . Thus, the plants gain not only access to water reserves, but sometimes meet remarkable amounts of nitrate which under the relatively dry conditions of the region tends to accumulate in 60–120 cm depth and – when taken up by the beet plants in the late stage of growth – affects crop quality negatively. 相似文献
Root development of sugar beet plants in a sandy loess soil (Haplic Phaeozem) was observed from the early seedling stage up to harvest by measuring at first the greatest vertical and lateral extension of the root systems of single plants and later the rooting density of the whole plant stands (auger method, profile wall method).
During the seedling stage not only the subsoil, but also large parts of the topsoil between the plants remained unoccupied by the root systems. In this phase the greatest lateral extension of single roots reaches nearly the length of the greatest leaf of the plant. With the closure of the canopy the rooting density in the topsoil accounts to 1–2 cm cm
In summer roots penetrate to a depth of 100–150 cm with rooting densities of 0.1 to 1 cm - cm