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通过对育苗物资物理消毒设备及技术、烟苗剪叶机物理消毒配套设备及技术的研究与开发,旨在对育苗物资及剪叶工具进行消毒,同时利用温室电除雾防病促生机和静电灭虫灯降低烟苗病虫害、促进烟苗生长。试验结果表明,电除雾防病促生系统在促进根系发育和烟苗生长上起到一定作用;利用2DJ-200型静电灭虫灯采取的物理防治技术能有效降低育苗棚各区域内虫口数量;原子氧喷系统对TMV、CMV、PVY、灰霉病等病原有一定的抑制作用,与烟株田间发病率有直接关系;漂浮育苗病虫害物理防治集成技术对于烟株田间生长作用不明显。 相似文献
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通过对育苗物资物理消毒设备及技术、烟苗剪叶机物理消毒配套设备及技术的研究与开发,旨在对育苗物资及剪叶工具进行消毒,同时利用温室电除雾防病促生机和静电灭虫灯降低烟苗病虫害、促进烟苗生长。试验结果表明,电除雾防病促生系统在促进根系发育和烟苗生长上起到一定作用;利用2DJ-200型静电灭虫灯采取的物理防治技术能有效降低育苗棚各区域内虫口数量;原子氧喷系统对TMV、CMV、PVY、灰霉病等病原有一定的抑制作用,与烟株田间发病率有直接关系;漂浮育苗病虫害物理防治集成技术对于烟株田间生长作用不明显。 相似文献
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为了更好地满足烟草穴盘漂浮育苗工厂集约化、规模化、机械化的需要,以达到有效地降低广大烟农的劳动强度,提高劳动效率,设计了一种200穴苗盘烟草智能装盘播种机。该机具以1台单相异步电动机和1台步进电机为动力源,可1次完成自动送盘、基质填充、压实压穴、播种、淋水裂解、二次覆基质等多项作业。采用旋转滚筒式落料装置使基质雨状散落,使基质均匀下落;采用双刮板双压穴装置使落入穴中的基质得到2次压实和2次填充,实现盘穴穴坑形状规则,为播种打下基础;采用程序控制步进电机驱动的播种装置实现单双粒播种。该机具可以达到播种均匀、可控和高效的目标,同时具有结构紧凑、体积小、便于移动、操作简单和动力消耗小等优点。 相似文献
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根据仿生学和烟草花叶病毒的摩擦接种原理,设计了以微创机构为核心的接种设备。应用电机带动800目的砂布条,由砂布条对烟苗进行摩擦微创,为避免对娇嫩的烟苗造成严重损伤,通过试验确定砂布条宽度3 mm,微创滚筒转速70 r/min。为方便烟苗的日常管理,设计了集接种、施肥和喷洒药物功能为一体的烟苗接种喷药施肥机。该接种喷药施肥机由机架、微创机构、控制系统、供药机构和行走系统组成。由基于Eclipse开发的手机APP作为上位机,STM32作为下位机,通过Bluetooth实现控制指令在上、下位机之间的传输,实现一体机喷药、施肥和接种3种功能的转换和一体机前进、转向的控制。试验表明,该苗床接种喷药施肥机达到87.3%的接种率,指标优秀。相比于生产中应用的烟草花叶病毒人工接种方式而言,该一体机实现了一机多用,突破了传统人工接种方式的限制,微创小,适应性更强,在很大程度上提高作业效率。 相似文献
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2008年3月29日,笔者陪同县烟草专卖局、县烟办等相关单位,驱车前往光照充足、气候温暖、土壤肥沃、适宜烟叶生长的金阳县马依足、桃坪等烟区查看了漂浮育苗基地并参加烤烟预整地现场会。据了解,2008年凉山州下达给金阳完成2000亩烤烟大田移栽和5000担的烟叶任务,县烟草专卖局根据任务的总量,及时租用土地,在大棚里漂浮育苗800盘20多万株, 相似文献
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根据烟草漂浮育苗盘播种农艺要求,设计了一种气吸滚筒式烟草育苗播种机,阐述了该机的结构和工作原理。分析包衣种子的结构特征和工作过程,对吸种、携种过程进行受力分析。首先对气吸滚筒式烟草育苗播种器的滚筒进行尺寸设计,然后介绍了播种机换气装置、中心轴、种箱、输送装置的设计;讨论风机和电机的选型;最后对关键零部件进行强度校核,达到设计目标要求,为播种机的后续研究提供思路。 相似文献
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为完善烤烟小苗移栽模式下烟苗培育技术,以育苗孔物理参数为基础,研发不同规格育苗盘,比较其对烟苗生长的影响,优选出更具有应用价值的育苗盘参数。结果表明:育苗孔上表面积较CK降低18.70%~54.41%,育苗盘孔密度较CK增加了21.21%~102.02%,育苗孔规格改变对烟苗农艺性状影响显著发生在封盘后,育苗孔容积降低幅度超过56.92%,烟苗根鲜重、根干重则显著降低,根系活力较CK显著下降,降低幅度达10.17%,叶片MDA含量明显增加,较CK高出146.44%,抗逆性降低。故小苗移栽模式下,在CK基础上,将育苗孔容积减小(幅度小于56.92%)、育苗盘孔密度增加(幅度小于77.78%)是可行的;结合育苗成本,建议在可烟区推广应用上孔径:2.41~2.54cm×2.18~2.35cm、下孔径:1.5cm×1.5cm、孔深: 4cm、孔密度:315~352孔/盘的育苗盘(长×宽:60cm×40cm)。 相似文献
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为完善烤烟小苗移栽模式下烟苗培育技术,以育苗孔物理参数为基础,研发不同规格育苗盘,比较其对烟苗生长的影响,优选出更具有应用价值的育苗盘参数。结果表明,育苗孔上表面积较CK降低18.70%~54.41%,育苗盘孔密度较CK增加21.21%~102.02%,育苗孔规格改变对烟苗农艺性状影响显著发生在封盘后,育苗孔容积降低幅度超过56.92%,烟苗根鲜质量、根干质量则显著降低,根系活力较CK显著下降,降低幅度达10.17%,叶片MDA含量明显增加,较CK高146.44%,抗逆性降低。小苗移栽模式下,在CK基础上,将育苗孔容积减小(幅度<56.92%)、育苗盘孔密度增加(幅度<77.78%)是可行的。结合育苗成本,建议在可烟区推广应用上孔径2.41~2.54 cm×2.18~2.35 cm、下孔径1.5 cm×1.5 cm、孔深4 cm、孔密度315~352孔/盘的育苗盘(长×宽为60 cm×40 cm)。 相似文献
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以红花大金元(简称HD)、K326、云烟85、云烟87为材料,在前人研究的基础上,通过对不同播期烤烟漂浮育苗烟苗农艺性状以及生理指标进行研究,得出以下结论:不同播期处理漂浮育苗烟苗,在成苗期各品种烟苗素质差异较大.处理Ⅰ播种过早(2月中旬),前期水温低于10℃、气温低于16℃,烟苗种子发芽迟,出苗后生长缓慢,由于受前期低温的影响,地上部分有效叶少,光合能力差,有机物质积累少;处理Ⅱ、Ⅲ播种(3月上、中旬),水温、气温均满足烟种萌发以及烟苗生长所需,烟种发芽快,烟苗生长速度快,体内物质代谢活动旺盛,茎杆粗壮,叶色深绿,光合能力强,植株根系发达,主根不明显,须根多,根系活力强;处理Ⅴ播种太迟(4月初),在移栽期到来时,烟苗幼嫩,茎杆柔弱,根系须根数量少,吸收能力差,抗性差,移栽大田后成活率低. 相似文献
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为了提高西瓜移栽成功率,实现自动化移栽,设计了瓜苗自动转移系统,主要包括育苗盘移动系统和取苗机械手。建立了不同含水量土壤从育苗盘提取瓜苗时夹持力和竖直提取力的模型,为机械手提取瓜苗提供实验基础。为育苗盘移动系统实现竖直和水平方向移动,采用模糊PID方式,实现驱动电机控制,防止发生冲击。建立系统工作流程,实现育苗盘移动系统和取苗机械手逻辑控制。对系统进行测试,结果表明:苗盘移动系统和取苗机械手均具有良好精度。 相似文献
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基质块育苗移栽具有护根护苗、缓苗期短、成活率高等优点,相比穴盘钵苗,基质块苗市场保有量仍相对较少,主要受限于基质块成型加工设备配套不足,因此本文设计了一种蔬菜育苗基质块成型机,实现自动铺土、压块、投块、输送等功能为一体,通过对整机结构和传动系统、钵盘机构、压块及投块机构等关键部件进行设计,以蚯蚓粪—土壤为原料对影响基质块成型的3个因素进行正交试验,得出优选参数组合为蚯蚓粪—土壤混合配比1∶3、压缩比0.65、含水率10%,此时尺寸稳定性为98.96%,抗压力为246.86 N,散坨率为4.15%,可极大地满足基质块育苗移栽的要求,从而为基质块成型加工的研发提供理论参考。 相似文献
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为了提高蔬菜育苗流水线育苗盘转运效率,针对人工取盘叠放存在的劳动强度大和整齐度偏低的问题,设计了一款针对蔬菜漂浮育苗的多适应性自动叠盘装置。该装置由机架、育苗盘输送机构、育苗盘叠盘机构和控制系统组成,装置以200Smart PLC为控制核心,利用主副传送带实现育苗盘的输送,并结合光电传感器实现育苗盘的定位,可以完成不同尺寸泡沫育苗盘的自动叠盘,设计的水平调节单元和减振单元可实现育苗盘在叠盘机构上的水平位置调节并降低叠盘过程的振动冲击。试验结果表明,育苗流水线播种环节在生产率450盘/h下,自动叠盘装置在减振弹簧线径为1.5 mm、主副传送带速度差为0.1 m/s以及电缸升降速度为0.13 m/s时,200孔穴育苗盘叠盘效果最佳,叠盘成功率为100%,叠盘错位差方差为2.32 mm2,同时振动检测试验中育苗盘X轴、Y轴、Z轴方向的振幅均未超过0.8 mm,更换135、160孔穴的泡沫育苗盘进行试验,叠盘成功率均为100%,叠盘错位差方差分别为3.94 mm2和5.98 mm2,说明该装置满足多适应性的要求。在此最优作业参数... 相似文献
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钵苗移栽是温室穴盘育苗生产中的重要环节。为实现穴盘钵苗智能化移栽作业,设计了一种高速钵苗移栽机器人。该机器人主要由穴盘定位输送系统和平动二自由度钵苗移栽系统构成,基于准确定位抓取、快速移动栽植的作业要求和系统工作原理,以PLC为核心,结合传感器和伺服控制技术对移栽机器人运动控制系统进行了设计。控制系统首先基于穴盘钵苗位置坐标信息,规划出取苗爪移栽路径;然后根据并联机构运动学逆解模型,对并联机构两主动关节伺服驱动电机的转动规律进行控制,并通过系统间的运动协调,实现钵苗从高密度盘到低密度盘或营养钵的连续高速移栽作业。以育苗期28天、钵体含水率为60%左右的黄瓜苗为对象,在移栽动平台最大加速度为45m/s2、移栽频率为45次/min的条件下,进行128孔穴盘到50孔穴盘的连续钵苗移栽运行试验。试验表明,该钵苗移栽机器人控制系统设计合理,系统间运动协调可靠,移栽成功率平均达91.4%,单爪移栽速率可达2 700株/h,满足了自动化移栽作业要求。 相似文献