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相似文献
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1.
随着唐山市农业机械化发展水平提升,由于大型机具碾压造成土壤板结情况较为突出,尤其是玉米茎穗兼收机与大型草料回收车配合作业,对土壤伤害更大.按照2020年河北省农机深松工作要求,“执行农业部行业标准《深松机作业质量》(NY/T 2845-2015),深松深度≥30厘米”“深松深耕作业最低标准应在120马力(120马力的必...  相似文献   

2.
为有效解决农机深松整地作业人工查验工作量大、工作效率低、抽查范围小及监管难度大等问题,示范推广了集物联网、大数据应用为一体的农机深松整地作业远程监控技术,结合田间试验进行校验,在北京郊区推广应用5 500 hm2。结果表明:与实际作业深度相比,在20、25和30 cm耕深处远程监测平均误差分别为0.590、0.555和0.595 cm,作业深度监测误差≤2 cm;与实际作业面积相比,远程监测平均误差为2.19%,精确度达到97%。分析了应用过程中存在的主要问题,并提出针对性的解决措施。远程监控技术在北京市农机深松作业中的应用,为深松整地作业补贴提供了科学量化依据,作业质量与作业面积监测能够满足农机监管的需要。   相似文献   

3.
本文主要针对深松作业时深松深度难以达到预设深度,无法起到深松效果,深松作业面积测量起来费时费力,投入的监管人员多,且作业数据难以长久保存的问题,而设计的一种智能化控制系统,用于对农田深松作业进行监管;目前市面上存在的传统深松作业所需能耗较大、耕作阻力大,主要原因是深松铲的形状、结构及其参数不合理,优化的新型深松铲,可以很好地完成保护性耕作——深松作业。  相似文献   

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1机械深松作业技术 局部深松:采用单柱式深松机根据不同作物,不同土壤条件进行相应的深松作业,主要技术要求:土壤含水量在15~22%,小麦深松间隔40~80cm,深松深度23~30cm,深松时间,播种前进行,作业周期:根据土壤条件和机具进地次数,一般2~3年深松一次,采用凿形铲式或带翼型铲深松机作业。  相似文献   

5.
1分层深松铲简介深松铲是安装在深松机等机具上对土壤进行不翻动的深松作业部件,该部件作业是以疏松耕层底部土壤为目的的旱田耕地作业。该种作业有利于蓄水保墒,促进植物生长。但现在所使用的深松铲都是往前探出的单个铲尖,当一次深松到底部耕层、打破犁底层时,深松作业深度应在30~40cm,作业时一次所切的土垡很厚,深松铲受到的阻力很大,向上挤压土层的力也很大,容易在地表形成大的土块,造成隆起、跑墒等问题。为此,笔者开展了分层深松铲的研究,如图1,在一个深松铲柄上设计出上、下层铲尖。  相似文献   

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《农机具之友》2010,(10):3-3
10月12日,农业部办公厅印发《关于切实做好农机深松整地作业实施工作的紧急通知》(以下简称《通知》),要求各地把农机深松整地实施工作摆上重要议事日程,切实增强责任感和紧迫感,认真落实深松整地作业机具补贴政策,加快实施农机深松整地作业进度,努力提高农机深松整地作业质量,协调落实农机深松整地作业补贴和进一步加强农机深松整地作业的总结宣传。  相似文献   

7.
正为推进农机深松整地作业深入开展,东昌府区农机局组织力量开展了农机深松整地作业调研工作,现报告如下:一、农机深松整地作业基本情况东昌府区地处鲁西平原,属于黄灌区。由于土壤多年旋耕作业,耕层逐年变浅,全区普遍耕层深度在10厘米左右,耕层下形成一个坚硬的犁底层,厚度约15厘米左右,密度大约在1.35~1.45g/cm~3,阻碍水分、养分运移,不利于农作物的根系发育,严重制约着粮食产量进一步提升。为提升耕地质量,2014年该区开展了深松补贴作业,要求深松深度大于25  相似文献   

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深松是实施保护性耕作、获取农作物高产必不可少的机械化作业项目。研究表明,深松机的深松部件——深松铲的形状和结构参数对土壤深松质量及作业效果有很大的影响。对比凿型深松铲、箭型深松铲和双翼深松铲深松后的效果,结果表明:在相同条件下,凿型深松铲在打破犁底层后改善土壤持水量、土壤温度和土壤坚实度方面的综合作用效果好。  相似文献   

9.
正1.山东补助标准:2018年山东省农机深松整地作业实行定额补助,每亩补助35元。补助对象:开展农机深松整地作业的农机合作社等农业生产经营组织均可享受补助,试点区域内的相关农户和农场是受益对象。实施区域:山东省主要以粮食主产区、平原地区为重点,确定实施2018年农机深松整地作业补助试点区域。作业要求:农机深松整地作业深度要达到或超过25厘米,单一深松作业要求基本无漏  相似文献   

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深松作业存在的主要问题是耕作阻力大。深松机中深松铲作为重要部件,其形状和结构参数直接影响着深松作业的牵引阻力及作业质量等。通过推拉力计测量了鸭掌形铲在不同入土深度时的耕作阻力;通过变换不同铲形的耕作试验,测量了现有凿形铲、鸭掌形铲、翼形铲在入土深度为35cm时的耕作阻力。结果表明:牵引阻力随着鸭掌形铲入土深度的增大而增大,因为土壤硬度随着土层深度的增加而增大,所以在10~20cm的土层中对深松铲的阻力较小,深松铲在20~30cm的土层中的阻力有较大增加,在30~40cm的土层中阻力增加幅度最大,其规律符合二次曲线。不同铲形耕作试验表明:铲形不同时,铲尖与土壤接触面积不同,导致深松铲与土壤之间的剪切力和挤压力不同,其牵引阻力与铲尖面积满足对数关系。  相似文献   

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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   

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河北省大幅度增加农机深松补贴   总被引:1,自引:0,他引:1  
河北省农业厅日前召开全省农机深松工作会议,确定了2011年河北省农机深松作业的补贴方案,计划在82个项目县完成农机深松作业60万hm2,每1 hm2补贴675元,补贴总额将达到2.25亿元.  相似文献   

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近日,山西省陵川县农机局组织人员深入镇、村,对深松整地作业深度、作业质量、机具安全等进行了督导检查。检查人员要求承担深松作业的农机合作社要做到让百姓满意、让社会认可、让政府放心,同时还针对合作社社长和农户提出的问题进行了现场解答。  相似文献   

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正一、总体情况2017年,湖北省农机深松整地作业任务160万亩,分解落实到适宜作业的43个县(市、区)的210家合作社,作业补助标准为40元/亩。按照实施方案,全部应用了互联网+农机深松整地作业技术,所有参加作业机具都安装了北斗定位终端,对农机位置与深松作业状态、作业过程与质量、作业面积进行了即时准确监测,为保证达到作业深度在25cm以上35cm以下、作业间距小于50cm的作业  相似文献   

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晋州市常用的深松机具类型主要分为两种。一种是只能进行深松作业的机具:如带翼铲的深松机、振动深松机等;另一种是可以联合作业的机具:如深松旋耕机、振动深松播种机等。单一作业的深松机,结构简单,使用方便,深松效率也高  相似文献   

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为降低深松作业的耕作阻力,对基于狗獾爪趾的仿生深松铲进行了振动减阻性能的研究,将仿生减阻技术与振动减阻技术相结合,研究减阻效果。同时,在耕作速度为0.6、1.0m/s和耕作深度为250、300mm的条件下进行仿生深松铲的振动减阻试验。试验结果表明:振动式深松铲的耕作阻力随着耕作深度和耕作速度的不断增大而增大;在相同的试验条件下,仿生深松铲振动耕作方式的耕作阻力比未带振动耕作方式的耕作阻力减小1 3.0 5%~1 8.9 4%,减阻效果明显。  相似文献   

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基于EDEM的轻型凿式深松铲土壤耕作载荷仿真分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以轻型凿式深松铲为研究对象,利用EDEM建立其离散元仿真模型,确定深松铲土壤深松作业过程中的耕作载荷组成,并采用单因素试验方法分析了入土深度及作业速度对土壤耕作载荷的影响。结果表明:深松铲土壤耕作阻力主要由前进阻力及垂直阻力组成,土壤耕作阻力及其前进、竖直分量随着作业速度及入土深度的增大而增大,且土壤耕作阻力与两作业参数间皆成抛物线型二次函数关系;同时,土壤耕作阻力的波动状况随入土深度的增大及作业速度的减小而减小。该研究可为深松铲的研究提供一定的依据。  相似文献   

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针对目前农机深松作业面积统计与作业质量监测数据不准、监管难度大的难题,克什克腾旗农机服务中心特引进了农机深松监管与服务系统,实现对农机深松作业过程、面积、深度等参数的实时监测,提升农机监管效力,保障深松补贴资金顺利发放。  相似文献   

19.
分层深松采用前后铲分层作业,深松后土壤松碎,避免上、下土层土壤翻转。以分层深松铲为研究对象,采用数字化土槽试验方法,研究前铲的入土深度对分层深松土壤扰动的影响。结果表明:(1)随着前铲入土深度的增加,土壤坑形轮廓宽度随之增大;(2)前铲入土深度为150 mm时,分层深松的深松深度稳定性最高,且分层深松的深松深度稳定性均高于单铲深松;(3)分层深松的土壤蓬松度随着前铲入土深度的增加而增大,土壤扰动系数均大于单铲深松;(4)分层深松的土壤地表平整性优于单铲深松,土垄垄沟宽度大于单铲深松,而土垄高度低于单铲深松。本研究可以为前铲最佳入土深度的确定提供依据。  相似文献   

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反旋深松联合作业耕整机设计与试验   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对现有深松旋耕联合作业机多为深松部件在前、旋耕部件在后的组合结构,较少考虑各工作部件作业时之间的相互影响,本文基于深松部件、旋耕部件作业之间的交互作用,设计一种用于深耕的反旋深松联合作业耕整机,通过旋耕、深松、镇压多工序实现表层土壤细碎、秸秆埋覆,深层土壤疏松目的。整机以提高作业质量、减少作业阻力为设计目标,运用离散元仿真与正交试验、有限元仿真结合进行整机参数优化。离散元仿真结果表明:机具作业速度v_m为1.8 km/h、刀轴转速n为350 r/min、旋耕刀类型X为IIT195弯刀时,机具作业壅土量为5 283个土壤颗粒,植被覆盖率为98.37%,此时综合作业质量较优;有限元仿真结果验证了深松铲设计强度满足作业要求。以较优参数组合为基础的田间试验结果表明:反旋深松联合作业耕整机旋耕深度、深松深度、地表平整度、土壤膨松度分别为182.8 mm、388.4 mm、18.3 mm、17.22%;旋耕深度稳定性、深松深度稳定性、植被覆盖率均在90%以上,完全满足深层土壤整地需求;与深松旋耕联合整地机相比,反旋深松联合作业耕整机在不影响作业效果前提下,提高了耕深稳定性、植被覆盖率,同时使牵引阻力降低了16.21%,作业稳定性、可靠性较好。  相似文献   

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