棉花打顶机自动对行装置设计与试验

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为了提高棉花打顶机的自动化水平,以高地隙底盘棉花打顶机为载体,利用传感器技术、电机控制技术和PLC控制技术,结合机采棉品种棉花种植模式,设计了棉花打顶机自动对行装置。该装置主要由检测机构、对行机构、电机控制系统、电子控制系统和控制软件组成。采用RecurDyn软件对检测机构进行运动仿真,探究运动规律,为角度传感器选取提供理论依据;利用角度传感器获取棉株偏行量,建立检测杆转动角度与步进电机步进量和转动方向之间的对应关系,通过控制步进电机的步进量和转动方向实现对偏行棉株的精确打顶;通过人机交互界面对控制系统进
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针对狭窄弯曲型河道,泄水建筑物末端布置传统的连续式挑流鼻坎,出挑水流直冲对岸,既威胁岸坡安全、水舌也难以平顺归河.通过RNG k-ε紊流模型和Tru-VOF法,对扭切式挑流鼻坎出
针对农户在现实生产中面临的模式选择问题,在考虑了产出随机和订单农业合作门槛等因素的基础上,构建了“公司+农户”型Stackelberg博弈模型,对比分析了农户在“自繁自养”和“订单农业”两种模式下的最优决策行为。研究表明,当合作门槛较低时,农户应该关注市场规模和现货市场价格,仅当市场规模较大且现货市场价格较低时,选择加入“订单农业”模式收益更大,否则应当选择“自繁自养”模式;当合作门槛较高时,若现货市场价格较低且合作门槛处于合适水平时,选择“订单农业”模式更佳。
高程主控臂是开沟铺管机执行机构中的关键部件,其结构强度决定整机运行可靠性,质量大小影响高程控制响应速度。结合实际作业工况,基于有限元方法,通过静力学分析、瞬态动力学分析得到高程主控臂力学特性。基于力学特性,通过定义设计变量、约束条件及优化目标,对高程主控臂结构进行尺寸优化。结果表明,优化前的结构稳定性偏于保守,远高于设计使用需求,优化后的结构虽然减小了板厚,但通过数据分析对比,结构抗失稳系数依旧保持在合理范围内,证明结构优化合理。研究方法与结果为开沟铺管机高程主控臂的结构设计提供了参考。
拨齿及传动装置是芦苇收割机中的关键部件。如何进行有效收割是芦苇收获的关键问题,而有效收割的关键是拨齿轨迹规划。通过对芦苇收割机的拨齿及运动机构进行研究,选择有急回特性的曲柄连杆机构来实现拨齿的弧形运动轨迹。依据收割需求,依据理论关系式计算出机构曲柄长度250 mm、摇杆长度330 mm、连杆长度690 mm和机架长度650 mm。然后,确定曲柄连杆机构驱动装置,考虑左右拨齿的曲柄转向相反、转速相同,且两曲柄始终保持180°角度差的联动要求,确定以相同尺寸链轮的链传动和相同尺寸齿轮的一级齿轮传动相互配合来实
针对我国农业用水利用效率不高、化肥过量施用导致环境恶化等问题,研制开发一套适合东北地区玉米微灌水肥一体化作业的自动化智能控制系统,介绍了田间信息采集、施肥决策和智能控制施肥3个模块的功能、工作原理。实际应用结果表明,该系统实现化肥减量施用10%~12%,化肥利用率提高5%~6%,对提高水肥资源利用率具有重要意义。
农业与食品领域新型研发机构在推动传统农业转型升级等方面担任重要角色。以典型案例为例,剖析国内3种类型农业与食品领域新型研发机构发展现状、特点,以及在管理体制、运行机制方面存在的问题,提出实施差异化战略、完善运行管理机制的建议。
针对烟台牟平区、福山区70位大樱桃种植户,采用调查问卷、电话采访的形式,对不同年龄、受教育程度、樱桃种植面积和收入等进行了调查。运用二元logistic模型,对不同家庭经营类型农户的销售渠道选择进行了实证研究,得出以下结论:专业化经营的农户更愿意选择销售给商贩,而兼业化经营的农户更愿意选择批发市场销售;种植面积大的农户偏向于选择批发市场销售的形式,且教育程度越高,互联网销售的程度越高;种植面积小的农户更倾向于以销往商贩的方式销售大樱桃。
隔沟交替灌溉是以通过改善作物根信号功能、光合作用、蒸腾作用和气孔导度等生理特性,进而提高作物产量为目的的一项高效节水灌溉技术。介绍了隔沟交替灌溉技术发展概况,系统阐述隔沟交替灌溉的作用机理,主要包括根系系统的吸收补偿功能、农田土壤水分消耗和水分利用效率变化3个方面,明确了该技术在作物栽培中的应用效果与发展前景。隔沟交替灌溉可显著提高作物产量和水分利用效率,在优质高产节水型农业生产中具有重要意义。
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现代农业的高速发展要求培养多学科交叉的创新型人才,教育部等部门发布“六卓越一拔尖”计划2.0,鼓励发展“新工科、新农科”,大力推动新型人才培养。在新工科新农科的理念下,《生物生产自动化与机器人》提升课程目标和知识体系,着重强化案例剖析,提升教学内容,夯实教学实验操控,训练学生的理论与实践结合、解决实际问题的能力,构建学生发散型科研思维、提升专业基础技术和创新能力,为现代化农业培养创新型人才。