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压缩过程影响草捆形态稳定性的流变学试验研究 总被引:2,自引:5,他引:2
草捆的形态稳定性是衡量其质量的主要指标之一。目前常用的方捆机所生产的产品在不同程度上仍存在着草捆形状和尺寸不规范、外型和尺寸不稳定以及散捆率较高等问题。草物料属于粘弹性物料,在外力作用下所产生的变形由永久性变形和可恢复变形组成,而可恢复变形所产生的变形恢复力与草捆的密度和应力松弛有关。当草捆的密度不均匀时将引起草捆的不同部位所产生的变形恢复力出现差异,这是引起草捆形态不稳定的根源。该文在实际压捆生产条件下对不同物料进行试验,应用流变学的理论,研究压缩过程中由于喂入不均匀引起的草片上、下截面变形恢复力的变化规律和差异,以及应力松弛对变形恢复应力的影响,建立相应的数学模型,并为压捆机的设计和实际生产提供依据。 相似文献
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畜禽舍空气电净化防病防疫技术是一种全新的畜禽舍空气质量控制技术,作为环境安全型畜禽舍的关键性技术,将被广泛应用在封闭畜禽舍的建设中。同时,因其在空气净化、恶臭气体消除以及灭菌消毒方面显示的优良性能也将大量被用于现有的普通畜禽舍中。下面就这一技术作以介绍。1技术装备与工作原理1.1系统的组成及使用特点畜禽舍空气电净化防病防疫系统由控制器、直流高压电源、空间电极系统组成。目前,产品主要有3DDF系列4种型号。综合性能指标如下:静态空气微生物去除率为40.0%~99.9%,粉尘去除率为99.4%,有害气体去除率大于等于40.0%,输出电… 相似文献
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喂入量(初始密度)对压捆机压缩过程的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
为了研究喂入量(初始密度)对压捆机压缩过程的影响,对苜蓿、羊草,碾过的麦秸在不同喂入量下进行压缩试验,试验表明喂入量对压缩过程确有影响。通过分析其压缩压力与压缩量及压缩密度的关系,建立了模型方程,提出了喂入量对压缩的影响规律。 相似文献
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用传统方法对多体机构运动学分析较困难,本文利用ADAMS多体系统仿真分析软件对高密度压捆机插草机构进行了动态仿真,得出了满足设计要求的各构件的最优化尺寸,为插草机构及压捆机的结构改进提供依据。 相似文献
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以苜蓿草为代表的多年生优质牧草的氨基酸含量非常高,干草中氨基酸的含量是玉米的5.7倍,并含有多种维生素和微量元素.但松散的长草作为饲料不便于运输与贮存,只能对其进行压缩加工.为了提高草产品的生产率、降低压块机的功率、确定压块机的最佳工艺参数,以苜蓿草为研究对象,在不同含水率、转速和间隙下利用9KS304颗粒压块机进行压块正交试验研究.对试验结果进行方差分析表明,在含水率为37%、转速为127 r/min及间隙为1 mm时,草产品的生产率最高,能达到248.26 kg/h,功率为4.12 kW.这一结论可以为压块机工艺参数优化和设计提供理论依据. 相似文献
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为改善因喂苗机构与栽植器时空位置匹配不佳造成的栽植效率低下的问题,在2ZB-2型移栽机的基础上研制了带有链排式喂苗机构的试验台,分析喂苗机构与栽植器时空匹配关系,确定影响投苗率的因素,并使用ADAMS软件进行单因素仿真试验得出各因素的水平范围,通过高速摄影进行验证。使用Box-Benhnken中心组合试验方法设计三因素三水平正交试验,进行响应曲面分析,以投苗率作为响应值得出:在理想条件下,秧苗水平线速度为0.202m/s(移栽机前进速度2.2km/h)、喂苗机构垂直高度120mm、水平距离10mm时,实现了喂苗机构与栽植器的最优时空匹配关系,人工劳动强度适宜,喂苗机构的投苗率达到100%,且基质损坏率较低。 相似文献
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草型湖泊沉水植物收割工程对生态改善的试验 总被引:13,自引:1,他引:13
在典型草型湖泊—内蒙古乌梁素海设立研究基地,进行较大规模沉水植物收割工程试验,试验表明:以机械化方式收割沉水植物转移氮、磷营养盐,可以有效地减缓湖泊内源性营养物负荷的储备速度,使输入与输出的营养盐趋于平衡,并可显著抑制生物填平作用,是草型湖泊富营养化适度控制的一项关键性的实用技术;有计划、合理地收割沉水植物可以保证沉水植物净化水质的功能,不会造成藻类泛滥,也不会影响沉水植物的繁殖,收割沉水植物转移氮、磷营养盐的生物治理工程技术可以长期正常运行;在实施沉水植物收割工程对草型湖泊进行生态恢复的同时,即可收获大 相似文献
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空间电场对植物吸收CO2和生长速度的影响 总被引:5,自引:4,他引:5
为研究空间电场对植物吸收CO2和生长速度的影响,首先采用同位素示踪法,分析了不同空间电场调控营养液栽培的番茄秧吸收CO2气体和HCO3-阴离子的能力,证实了14C-HCO3-是一种受控于空间电场变化的阴离子,且空间电场强度的变化方向调控着14C-HCO3-阴离子流的流动方向.在此基础上以蕹菜(空心菜)为试验材料,采取空间电场与增施CO2浓度的参数组合,做对比生长试验,通过红外线CO2分析法揭示了空间电场的极性对植物吸收CO2的速度有显著影响,且正向空间电场能显著促进植物对CO2的吸收,并得到正向空间电场与足量的CO2浓度相配合能大幅度提高温室蔬菜生长速度,使作物产量倍增的结论,为建立空间电场促进植物生长技术提供理论依据. 相似文献