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看过了形态各异、姹紫嫣红的美花,调一下口味,看一看颜色单调、长相毫无存在感的丑花吧。一些结果实的大树,它们开起花来不仅丑,而且还要分雌雄,而且有些味道还特难闻,比如栗树开花。这里说的丑花是指具有柔荑花序的植物,这个"柔荑"二字有些生僻难懂而且难于想象,其实通俗地理解就是柔软下垂的像穗一样的花啦。柔荑花序是单性花,也就是非雄即雌,它们没有美丽的花瓣,也没有甜甜的花蜜吸引昆虫们来授粉,那岂不是要断子绝孙?别担心,植物们很聪明,丑出天际也会繁殖下一代,靠什么繁殖?靠风。 相似文献
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羊传染性脓疱病在内蒙古通辽市科左中旗时有发生,据调查,在过去的散发或地方性的几次流行中,人们常按“口炎”进行防治。由于该病在科左中旗流行以唇型为常见型,病情缓慢、死亡率不高,多为良性经过,因而未被人们重视,缺乏疫病的确切定性诊断。2002年9月25日,该旗海力锦苏木宝德乐嘎查包某家饲养的48只羔羊,有25只羔羊发病,发病率为52.1%,无死亡。经诊断为羊传染性脓疱病。 相似文献
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着农村沼气建设的快速推进。以沼气池为纽带的生态家园富民工程逐渐成为促进农民增收、改善农民生产、生活条件和社会主义新农村建设的重要内容。但是由于沼气后续管理服务工作严重滞后,给沼气的健康发展带来了一定的障碍。因此建立一个专业的后续管理服务体系。为沼气农户提供全方位、专业化的管护服务是沼气建设健康发展的根本措施。本文在坚持以政府引导、支持。市场化运作、专业化服务、物业化管理为总体思路,通过建设县级服务站与乡村级服务网点。对站、点从业人员条件、服务要求、服务内容、运行管理及保障措施等提出了一些见解和主张,积极引导沼气入户率较高的示范村成立沼气物业管理站、点,更好的发挥民间组织在沼气管护中的作用,使农村能源建设成为新农村建设的亮点。 相似文献
5.
【目的】根据烟草需肥规律,对烟草追肥粒子采用微囊包裹以提高肥料利用率,达到省工省肥的目的。【方法】以K2SO4为原料,采用啧雾干燥法制备缓释肥微囊粒子。【结果】制备微囊粒子最佳操作条件为:进风温度190oC,出风温度110℃,进料量为25mL/min,气流压力为0.1MPa,乳化均质时的均质压力为60MPa,工艺设计中选定K2SO4粒子在乳化全系中的浓度为20%,此时产品包埋率为97.09%,其他理化性质也符合设计要求。[结论]采用喷雾干燥法制备的缓释肥微囊粒子符合工艺要求。 相似文献
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果园变量喷雾技术研究现状与前景分析 总被引:2,自引:12,他引:2
果园变量喷雾是提高农药有效利用率、提升果品品质的重要手段之一,已经成为国内外学者研究的热点课题。为明确果园变量喷雾技术与装备已处的研究阶段、所面临的挑战和未来发展的方向,该文从果园变量喷雾技术中冠层结构探测与重构、施药智能决策和变量喷雾执行系统3个主要环节,重点概述了冠层结构探测的主要技术手段及其优缺点,认为机器视觉技术、超声波传感技术、LIDAR(light detection and ranging)探测技术及其相互之间的组合传感技术是未来最主要发展的冠层结构探测技术;综述了当前所采用的基于果园面积GA(ground area)模型、基于冠层高度的LWH(leaf wall height)模型、基于树体面积的LWA(leaf wall area)模型和基于冠层体积的TRV(tree row volum)模型,在此基础上阐述了这4种模型之间的内在联系;在分析了对靶开关决策、离散型决策和连续型决策模型的现状和特点的基础上,提出基于模糊算法的施药量智能连续决策是未来重要的发展方向;从果园变量喷雾机所采用的传感技术、决策模型和所取得的技术指标方面论述了当前世界最典型的装备现状,进一步分析了施药量调控系统、风量调控系统和喷雾位置调控系统的研究现状,提出了风量快速调控系统和喷雾位置快速响应系统的发展方向,以期为果园变量喷雾技术与装备研究提供参考。 相似文献
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无人施药直升机,具有机动灵活、无需专用起降场地、对飞行空域要求低等优点,在我国航空植保中已经初步得到应用。相关文献中通过实验证明,单旋翼无人直升机施药装备进行水稻、玉米等病虫害的防治,在旋翼产生的下洗气流的辅助作用下,药液的沉积率和穿透率都大大提高,尤其是在水稻生长分蘖期和玉米生长穗期(封行)以后,防效优于常规地面机具。风场的有效覆盖范围、下洗气流风速的大小,对机载施药装备的装配布局以及施药效果有着直接的影响。该文采用计算流体力学(computational fluid dynamics,CFD),对油动单旋翼直升机悬停状态时5、6、7m高度下的旋翼所产生的风场进行了模拟分析,重点研究了风场中对农药喷洒作业过程中主要影响雾滴沉积分布的下洗气流分布规律,并设计了一套农用无人机风场测量装备,并以单旋翼油动无人机为测试对象,对旋翼产生的风场进行了测试验证。试验中,将无人机升至距离地面5、6和7m,采用"米-环形放射状布点法",纵向(Z轴向)、径向(从原点O至与Z轴垂直面上的测量点)均以主旋翼中轴和地面相交处为圆心、0.5m为一步长,径向以45°夹角分隔测量8个方向,垂直向和径向布置测量点,测量范围以主旋翼中轴为圆心、旋翼旋转覆盖面为主。以5m高度时风场下洗气流风速数据为例进行了充分讨论,模拟结果和试验测量结果显示:随着高度的增大同一纵向剖面上风速变化总体趋势是由大变小再迅速变大,并在1m左右高度处出现下洗气流风速极小值区间,在2m左右高度处出现下洗气流风速值极大值区间;随着径向距离的增加同一径向上风速变化总体趋势是先由小变大,再由大变小,下洗气流最大测量值为11.37m/s,风速值较大区间为径向0.5~1.5m之间;接近地面(高度0.5m处)的风速变化规律不明显。对8个方向5个测量高度的试验数据进行标准差对比,结果表明标准差总体不大于0.6m/s;以测量数据为依据,计算了模拟数据与测量数据间的误差,结果表明整体最大相对误差限介于0.3~0.7之间,验证了模拟数据的可信度;结合模拟数据和实验测量数据,采用高次多项式拟合,测量高度超过1m以上时,多项式拟合决定系数R2达到或超过0.75,说明拟合方程具有参考价值,0.5m以下测量高度,多项式拟合决定系数R2值较小,介于0.4~0.7之间不等。研究将为单旋翼无人机航空施药提供优化依据。 相似文献