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气力式播种机气力输送系统是影响气力式播种机性能的关键。为此,首先对气力式播种机气力输送系统流场特性的研究方法与手段从理论分析、数值模拟、实测试验3个方面分别进行了分析和归纳;然后按照气力式播种机气力输送系统工作过程对国内外的研究现状进行了综述。研究结果表明:目前的研究主要通过试验获取气力式播种机气力输送系统操作及结构参数,欠缺完整设计方法,相关设计开发和操作运行环节仍带有一定的半经验主义,理论研究依然处于初级阶段。经验模型、多种流体力学模型及软件也被用来研究气力式播种机的气力输送系统,但在描述流动机理及对流场特性定量模拟上还有一些困难。因此,描述气力式播种机气力输送系统流场特性仍是一个极具挑战的研究领域,需要深入研究其中的气固两相流理论,建立更加真实的仿真模型,使得研究更加贴合实际,从而为气力式播种机向高速、宽幅、自动化方向发展奠定坚实的基础。 相似文献
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JD-9520T型履带拖拉机GPS自动跟踪驾驶系统 总被引:1,自引:0,他引:1
JD-9520T型橡胶履带式拖拉机安装了基于DGPS定位的自动对行跟踪驾驶系统,牵引1820型气力输送式变量施肥播种机进行播种作业。自动跟踪驾驶系统提高了拖拉机生产效率,延长了工作时间,提高了播种机机组作业速度,减轻了驾驶疲劳强度。 相似文献
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介绍了气吸式播种机的工作原理,并对影响气吸式播种机播种质量的因素进行了分析探讨,为气吸式播种机的设计及正确使用提供参考. 相似文献
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马铃薯播种机具研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
随着马铃薯主粮化战略的逐步推进和马铃薯种植面积的不断增加,实现马铃薯播种机械化对于促进农业可持续发展、保证粮食安全和服务现代农业具有重要意义。为此,分析了近年来我国马铃薯机械化种植概况,根据马铃薯播种机主要结构类型将其分为勺式、气力式、带式、转盘式及针刺式等几种类型,并对各类型播种机的工作原理、作业特点进行了分析和阐述。在此基础上,指出了现有国内马铃薯播种机存在的一些问题,进一步提出了该领域未来研究重点与发展方向,以期为马铃薯机械化播种的研究提供参考依据。 相似文献
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免耕播种机被动防堵常采用圆盘刀来破茬,使得机具结构简单,减少了动土量,不破坏垄形。圆盘刀破茬过程中的运动特性对破茬装置作业性能具有重要影响。为此,建立了圆盘刀刀刃切割根茬部分的弧长方程,得出刀刃切割根茬弧长的变化规律,分析了圆盘刀半径和入土深度对破茬时间的影响,研究了圆盘刀滑移对破茬速度的影响,并对圆盘刀横向运动位移和速度的影响因素进行了探讨。该研究可为圆盘刀及免耕播种机的设计和应用提供参考。 相似文献
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几种国外小粒种子气吸式精密排种器的结构分析 总被引:5,自引:1,他引:4
以意大利Agricola公司的SN-1-130精密播种机的排种器为例,对国外多种小粒种子精密播种机的核心部件——排种器的结构进行详细的分析,总结其结构特点,为我国小粒种子作物的直播播种机的设计提供借鉴。 相似文献
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播种机气送式集排器增压管是种子颗粒输送过程中的重要组成部分,其结构直接影响到播种机的作业性能。本文运用理论分析与EDEM-Fluent耦合相结合的方法来研究增压管内种子流运移特性。经过理论分析后,得出影响种子颗粒的因素主要有增压管结构、输送气流和装置材料等。由于装置材料和输送气流均是外部因素,本文主要以油菜种子为例,研究增压管结构对种子颗粒运动状态的影响。耦合分析得出:常用增压管中V型波纹式的增压管对种子流有较好的扰动分散等作用;在气流速度为16m/s时,增压管直径为30mm、长度为100mm、宽度为10mm、深度为2mm时出口种子流质量较为均匀,其变异系数为17.32%。开展台架试验验证了耦合参数和模型选择的正确性。 相似文献
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精量播种机具有省种、省工、苗壮、高产的显著优势。阐述合理选播种机型的原则、方法与步骤,并通过对玉米、大豆和花生精量播种机的田间作业对比测试分析,得出适用于不同机具和作物的性能优越的播种机,对节约生产成本,提高经济效益,具有十分重要的意义。 相似文献
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针对云南山地种植的深纹核桃树体高大造成现有机械难于采收,而人工爬树用竹竿击打采收成本高且伤亡大的问题,提出了搭载无人机的气振式核桃采收原理及方法,基于深纹核桃成熟果实的果柄连接强度的测试与分析结果,进行了核桃脱落的气振流动仿真分析,设计了搭载于六旋翼农业植保无人机上的气振式核桃采收机,分析了气振式核桃采收机在发射气振时的反冲稳定性,实施了气振式核桃采收机搭载无人机进行采收的试验验证,按效率优先和采净率优先两种采收模式,对气振式核桃采收机的采收效率和采净率做了预测分析。研究结果表明,核桃成熟度为80%、90%和100%时,使核桃果柄断裂实现落果的气振临界流速分别为77.5、69.0、58.5m/s;气舱容积为20L且气压为1MPa时,气振式核桃采收机的气动喷口至核桃挂果位置的最佳距离为0.5m,单次气振流动采收的最大有效面积的仿真值和试验值分别约为0.09m2和0.10m2,最大有效采收面积随着到气动喷口距离增大而减小。 相似文献