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1.
机械化振动深松技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
深松是一种抗旱、抗涝的新的耕作技术,其特点是不翻转土壤,不打乱耕作层,只对土壤起到松动作用,土壤深松具有以下优点:①深松打破长期翻耕形成的犁底层,有利于雨水的人渗与作物的根系发育;②不打乱耕作层,改善了土壤的透水、透气性,改善了土壤的团粒结构;③降低土壤容重.  相似文献   

2.
机械化深松技术是在不翻土、不打乱原有土层结构的情况下,通过深松机械疏松土壤,打破犁底层,增加土壤耕层深度的耕作技术。深松可熟化深层土壤,改善土壤通透性,增强蓄水保墒能力,促进作物根系生长,提高作物产量。深松按作业方式分为全方位深松、间隔深松、振动深松作业等。全方位深松采用单柱带翼或异型铲等全方位深松机,在工作幅宽内对整个耕层进行松土作业;间隔深松根据不同作物、不同土壤条件,采用单柱振动式或非振动凿形铲  相似文献   

3.
机械化土壤深松技术,一般是指超过正常犁耕深度的松土作业,土壤通过深松可形成“天然土壤水库”。深松作业时,土壤只松不翻,可保持上下土层不乱;深松对地表覆盖破坏小,能减少土壤水分的散失,防止风蚀水蚀,利于保墒。深松作业机械有全方位深松机、凿式深松机、V型深松机、鼠道式深松机、振动式深松机等。  相似文献   

4.
<正>深松作业是保护性耕作四大核心技术之一,通过深松可以有效打破土壤犁底层,提高土壤通透性,改善土壤结构,增强土壤蓄水保墒、抗旱防涝以及作物抗倒伏能力。机械深松技术是指拖拉机带动深松机或有深松部件的深松联合作业机具,进行疏松土壤、加深耕层而不翻转土层的一种耕作技术,是农业部确定的重点推广农机作业新技术。在机械深松  相似文献   

5.
机械化深松技术应用刍议   总被引:1,自引:0,他引:1  
机械化深松技术是在不翻土、不打乱原有土层结构的情况下,通过深松机械疏松土壤,打破犁底层,增加土壤耕层深度的耕作技术。深松可熟化深层土壤,改善土壤通透性,增强蓄水保墒能力,促进作物根系生长,提高作物产量。今年是我省实施机械深松作业补贴的第一年,涉及区域广,实施面积大。在技术应用过程中,要做到四看、四结合、一选择。  相似文献   

6.
农机深松技术在衡水市的推广与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
正农机深松技术是指通过拖拉机牵引深松机或带有深松部件的联合整地机等机具,进行间隔或全方位土壤耕作的机械化整地技术。该技术可在不翻转土垡、不打乱原有土层结构的情况下,打破坚硬的犁底层、加厚松土层、改善土壤耕层结构,从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力,能有效改良土壤、增强农作物基础生产能力,促进农业增产、农民增收。近年来,党中央、国务院高度重视发展农机深松技术,筹措专项资金对农机深松作业给予补贴,按照  相似文献   

7.
农机深松技术是指通过拖拉机牵引深松机进行行间或全方位土壤耕作的机械化整地技术。该技术可在不翻转土垡、不打乱原有土层结构的情况下,打破坚硬的犁底层、加厚松土层、改善土壤耕层结构,从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力,能有效改良土壤、增强农作物基础生产能力。本文对深松作业技术与要求进行了说明。  相似文献   

8.
<正>一、机械深松的作用1.技术原理和作用是疏松土壤,打破犁底层,使雨水渗透到深层土壤,增加土壤储水能力,且不翻动土壤,不破坏地表植被,减少土壤水分无效蒸发损失的土壤新型耕作技术。深松是少、免耕保护性耕作的主要内容,还可  相似文献   

9.
正农机深松技术是利用深松机械,在不翻土、不打乱原有土层结构的情况下,对土壤进行疏松,增加土壤耕层深度的技术,具有打破犁底层、蓄水保墒、促进作物根系发育、改善土壤理化性能、提高养分利用率等优势。2015年秋,宁阳县加大推广使用力度,农机深松作业面积达到6万亩,受到群众欢迎。但是,对深松技术认识程度较低、深松机械使用不规范以及驾驶操作人员职业素质亟待提高等问题,严重影响着深松技术的推广使用,需要予以注意。  相似文献   

10.
机械深松技术是指用不同的动力机械配套相应的深松机械,来完成农田深松作业的机械化技术.机械深松的目的是疏松土壤,打破犁底层,增强雨水入渗速度和数量,减少径流,减少水分蒸发损失.由于机械深松是只松土、不翻土,作业后使耕层土壤不乱,动土量小,所以特别适合于黑土层浅、不宜耕翻作业的土壤.通过对榆树市机械深松的技术模式和作业要求的分析,使土壤实现机械深松.  相似文献   

11.
为解决目前深松作业机具在南方大粘性、易板结及压实特别严重的土壤特性下,机具耕作阻力大、深松质量不高的问题,对带翼振动深松铲深松机理进行研究。通过对机具深松部件进行运动仿真,对速度、加速度、运动轨迹进行分析表明:铲翼和铲尖的切削和抬升土壤过程同步交替进行;铲尖水平方向速度和加速度幅值很大,主要切削土壤,铲翼垂直速度和加速度幅值很大,主要抬升土壤;铲翼对土壤进行二次的破碎疏松,以较小的耕作阻力有效提高了土壤疏松质量。田间试验结果表明:振动深松后在10~20cm和20~30cm土层的坚实度降低了54.2%和53.7%,不振动深松10~20cm和20~30cm土层的坚实度降低了41.6%和48.8%;特别是在0~1 0 cm土层振动深松使土壤坚实度比深松前降低了7 0.1%,远大于不振动深松的4 2.7%;带翼深松铲振动深松相比不振动深松可以减少3.2%~27.2%的牵引力阻力,减阻效果明显。由此可为带翼深松铲结构优化和提高深松机具在南方的作业性能提供理论参考。  相似文献   

12.
机械化深松技术具有作业量少,深松深度大,犁耕阻力小,松土效果好,不扰乱耕层土壤等优点。在玉米种植过程中推广应用机械深松技术,可促进玉米根系生长、增加土壤耕层厚度、改善土壤物理性质、增强土壤的抗旱保墒能力,有效提高玉米的产量和农户的经济收益。  相似文献   

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正一、农机深松整地的概念农机深松整地是以拖拉机为动力,牵引深松机或带有深松部件的联合整地机,在不打乱原有土层结构的情况下松动土壤的一种机械化整地技术。应用这项技术可在不翻土、不打乱原有土层结构的情况下,打破坚硬的犁底层,加厚松土层,改善土壤耕层结构,从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力,能有效增强粮食基础生产能力,促进农作物增产、农民增收。  相似文献   

14.
正土壤深松是少耕、免耕保护性耕作的主要内容,是我国旱作农业的重要农艺措施之一,深松技术的进步直接影响着我国农业的发展。土壤深松与传统农业犁耕作业效果不同,采用深松技术,能够打破坚硬的土壤犁底层,加深耕作层而不翻转土壤,改善土壤的蓄水能力,提高地温,形成良好的耕层结构,为农作物提供良好的生长条件,从而增加农作物产量。深松技术已被广泛应用于小麦、玉米、大豆、甘蔗、烟草等农作物生产实践。  相似文献   

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1.深松技术要求及深松机的种类   深松是在不翻耕土壤的条件下,利用深松机将深层土壤剪切挤压,使土壤松动.其作用是:疏松耕作层和打破多年铧式犁耕地形成的犁底层,使自然降雨能够最大限度地向土壤深层渗透,提高土壤蓄水保墒能力,防止地表降雨径流,造成水土流失.深松能够使土壤深层空隙度增大,土壤透气性提高,农作物根系纵向下扎,吸收土壤深层水份,提高农作物抗旱增产能力.……  相似文献   

16.
《河北农机》2014,(10):64-65
<正>机械化深松技术是在不翻土、不打乱原有土层结构的情况下,通过深松机械疏松土壤,打破犁底层,增加土壤耕层深度的耕作技术。深松可熟化深层土壤,改善土壤通透性,增强蓄水保墒能力,促进作物根系生长,提高作物产量。2014年是我省实施机械深松作业补贴的第一年,涉及区域广,实施面积大,在技术应用过程中,要做到四看、四结合、一选择。1看天、看地、看时间、看作物,确定深松方式、作业深度、搞好作业衔接,实现农机农艺融合  相似文献   

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正土壤深松是少耕、免耕保护性耕作的主要内容,是我国旱作农业的重要农艺措施之一,深松技术的进步直接影响着我国农业的发展。土壤深松与传统农业犁耕作业效果不同,采用深松技术,能够打破坚硬的土壤犁底层,加深耕作层而不翻转土壤,改善土壤的蓄水能力,提高地温,形成良好的耕层结构,为农作物提供良好的生长条件,从而增加农作物产量。深松技术已被广泛应用于小麦、玉米、大豆、甘蔗、烟草等农作物生产实践。随着保护  相似文献   

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<正>机械化深松是利用拖拉机及配套的深松机具完成农田深松作业,深度一般在犁底层以下35~40 cm处,不翻转土层,只局部松动耕层土壤和耕层下面土壤的一种耕作技术。深松作业可以打破犁底层,加深耕作层,能够改善土壤的通透性,提高土壤蓄水保墒能力,增加作物产量。为了准确掌握目前全县土地深松的实际情况及成效,为下一步工作提供依据,日前,鄄城县农机局抽调专业技术人员深入17个乡镇(办事处)对土地深松情况进行了调查。1.机械化土地深松技术推广现状适合机械化土地深松的土壤有壤土、黏土、沙壤土等,且土层较厚。鄄城县可耕地土壤大多为壤土、黏土、沙壤土,这3种土壤均可以实施深松作  相似文献   

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正机械化深松技术是指用不同的动力机械配套相应的深松机械,来完成农田深松作业的机械化技术。机械化深松的目的是疏松土壤,打破犁底层,增强雨水入渗速度和数量,减少径流,减少水分蒸发损失。由于机械化深松是只松土、不翻土,作业后使耕层土壤不乱,动土量小,所以特别适合于黑土层浅、不宜耕翻作业的土壤。1.机械化深松的分类机械化深松按作业性质可分为全方位深松、局部深松2种。全方位深松是用深松犁全面松土,这  相似文献   

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带翼深松铲的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过深松铲在南方砂壤土的深松试验,研究带翼深松铲和不带侧翼深松铲的耕作阻力及深松后的土壤剖面。结果表明,深松铲前进方向的阻力随安装角的增加而加大,由于深松铲侧翼的宽度比铲头宽,使土壤内部形成分层构造,扩大深松铲的松土范围,同时提高土壤的保墒蓄水能力。  相似文献   

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