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151.
152.
旋转式蒜瓣单粒定向取种器的研究设计 总被引:2,自引:0,他引:2
在对蒜瓣外形特征进行测量并统计研究等基础上,设计了旋转式蒜瓣单粒定向取种器的关键部件一仿生种穴排种盘的结构形式.并对排种盘进行了试验研究,确定了适应大蒜蒜瓣单粒精确取种及低损伤率的旋转式蒜瓣单粒定向取种器的参数和结构型式. 相似文献
153.
钾素营养对大蒜生长、光合特性及品质的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
采用溶液培养试验探讨了钾对大蒜苗期生长、生理生化指标及品质的影响。供试营养液K+浓度分别为0、3.0、6.0、9.0和12.0 mmol/L。结果表明,K+浓度在0~6.0 mmol/L范围内,大蒜苗期生长量、色素含量、净光合速率、可溶性蛋白质及大蒜素含量随K+浓度升高而增加;当达到9.0 mmol/L时,上述指标则呈下降趋势。营养液中K+浓度为6.0 mmol/L时,大蒜叶片及假茎生长量、光合色素含量、光合速率及蒸腾速率均最大,假茎及叶片大蒜素含量分别比0 mmol/L时高出63.57%和62.04%,叶片可溶性蛋白质含量明显高于其他处理;假茎及叶片可溶性糖含量在K+浓度为9.0 mmol/L时最高。在施钾各处理间游离氨基酸含量差异不显著,但均显著低于不施钾处理。总之,钾能明显促进大蒜苗期假茎和叶片生长,增加叶片色素含量,极大改善叶片光合特性,提高大蒜幼苗营养品质。营养液K+浓度以6.0 mmol/L时表现最好。 相似文献
154.
适应鲁西南蒜套栽培模式的优良抗虫棉品种的筛选试验 总被引:1,自引:0,他引:1
济宁农科院棉花研究人员在金乡蒜套棉栽培地区,对鲁棉研15、鲁棉研16、鲁棉研17、鲁棉研18、鲁棉研20、鲁棉研21、鲁棉研22、鲁棉研23、鲁棉研24、鲁棉研25、鲁棉研28、鲁RH-1、瑞杂816,99B等14个棉花推广应用品种做了栽培比较实验,并对其生长发育规率、抗逆性、产量、纤维品质等方面进行了综合比较鉴定。发现鲁棉研15、鲁RH-1在杂交抗虫棉中表现最突出,产量较鲁棉研20、鲁棉研23、鲁棉研24、鲁棉研25、瑞杂816增产显著,而且抗虫性、抗病性、棉花纤维品质等综合性状最优;鲁棉研28、鲁棉研21在常规抗虫棉中表现最突出,产量较鲁棉研16、鲁棉研17、鲁棉研18、鲁棉研22、99B增产显著,而且抗虫性、抗病性、棉花纤维品质等综合性状最优。以上4个优良抗虫棉品种是优中之优,鲁棉研15、鲁RH-1、鲁棉研28、鲁棉研21皮棉单产分别为1797.45kg/hm^2、1750.05kg/hm^2、1640.56kg/hm^2、1572.55kg/hm^2较99B分别增产+25.03%、+23.91%、+18.44%、+13.53%。 相似文献
155.
为提高大蒜联合收获果秧分离作业性能,解决果秧分离过程中留茎长、伤损率高等问题,该文研制了一种大蒜联合收获果秧分离试验装置,该试验装置由夹持输送装置、排序-对齐装置、切割装置、机架等组成,能够完成大蒜的夹持、排序、对齐、切割分离等工序的作业。并进行了大蒜果秧分离试验台作业参数优选试验,得出最优组合参数为夹持高度190 mm,夹持角度79o,主夹持链速度1.06 m/s,此时大蒜的平均留茎长度为37.56 mm,伤损率为2.33%,满足大蒜果秧分离作业质量的要求。该研究可为大蒜联合收获果秧分离机构的研发提供参考。 相似文献
156.
硒硫配施对大蒜的营养效应研究 总被引:11,自引:2,他引:11
通过不同的施硫水平和硒硫配施的盆栽试验,研究了大蒜的硫(S)营养效应及硒硫(Se-S)交互作用。大蒜收获后,分析测定了蒜头的10种必需营养元素和Se的不同组分以及新鲜蒜头品质(大蒜素、维生素C)。借助SPSS10.0统计软件对大蒜矿质营养进行主成份提取(PCA)和因子分析(FA),通过对蒜头营养品质(大蒜素、硒组分和维生素C)与矿质主因子间的线性模型模拟,从大蒜营养的角度对各矿质主因子进行命名。以矿质营养因子得分为二次变量进行方差分析和不同处理间营养品质的多重比较结果表明,硒硫配施通过对大蒜矿质营养的促进作用而改善了大蒜的营养品质,但对大蒜的风味品质(大蒜素)的影响则表现为随着硫水平的提高而下降。同时还发现,在土壤有效Se、S供应比较充足的条件下,Se、S交互作用在一定的比例范围内(1∶4~8)才表现为正效应。 相似文献
157.
158.
159.
大蒜种植机械蒜瓣方向识别算法与控制系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
依据小波算法理论和PLC控制技术,设计了大蒜蒜瓣方向的自动图像采集算法,并在PLC控制过程中设置了PID控制器,开发出了一种新的大蒜种植机械蒜瓣方向识别的PLC控制系统。该系统的硬件系统采用西门子S7-300系列产品,并利用Step7进行软件编程控制。为了验证该系统的有效性和可靠性,选择了158瓣形状规则和不规则的蒜瓣进行方向调整测试。通过测试发现,该系统对形状不规则和蒜尾被遮住的蒜瓣图像也能进行自动化调整,且蒜瓣方向调整准确率都在90%以上,可以满足大蒜自动化种植的需要,为大蒜种植技术的研究提供了一种新的自动化控制方法。 相似文献
160.