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1.
付中华 《北方蚕业》2003,24(1):39-40
家蚕是以卵滞育越冬的昆虫,没有滞育期的卵称之为不越年卵.不越年卵在生产上可分为两种情况:一是产卵后,卵色不变,约经10日左右孵化的称之为生种;二是产卵后,卵色可变成固有色,以后在年内陆续孵化的称之为再出卵,生种与再出卵都属不良卵.不越年卵的发生不仅降低了蚕种的产量,而且也降低蚕种质量,因此,生产上必须重视之,防止不越年卵的发生.  相似文献   
2.
为避免母兔整个妊娠期间出现化胎、弱仔、流产、死胎、畸形仔和木乃伊等疾患,须保持母兔良好的体质,这不仅关系到妊娠母兔能否正常顺利产仔,还与仔、幼兔成活率和育种质量有密切关系。因此对妊娠母兔要进行正确的饲养和精心管理。1改进孕期的饲料营养经过检查证明母兔受孕后,需提高蛋白质和维生素及矿物质营养水平,如果不能保证优质青饲料供应,最好添加维生素A、D3、含硒、维生素E的生长素和益生素,以防止发生代谢障碍疾病及营养缺乏症的发生。饲料投喂次数和量也应酌情增加,以保证母体不过肥过瘦和胎儿正常发育。2饲养室保持恒温妊娠母兔…  相似文献   
3.
刘高生  卢升云 《中国家禽》2003,25(14):34-34
1温、湿度对鸡球虫病发生的影响鸡球虫病是孢子虫纲球虫目艾美耳属的球虫所引起的一种肠道寄生性原虫病,其感染途径和方式是因为鸡啄食了被孢子化卵囊(感染性卵囊)污染过的饲料、饮水、土壤等。健康鸡从食入卵囊到子代卵囊从粪便中排出约4~7天,从感染鸡粪便中第一批排出到最后  相似文献   
4.
在冬期施工,对于土方开挖、钢筋绑扎、人员的通行、砼的浇铸、砼的温度控制,基坑的保温等都带来一定困难,为此提出了深基坑锻锤基础才是最佳实践应用。  相似文献   
5.
刚出壳的雏鸡个体很小,绒毛稀少,对温度比较敏感,不能有效调节自身体温,既怕冷又怕热,不给以适当的温度,就不能很好地生长,甚至死亡。因此,在育雏工作中,掌握必要的温度控制技术,对育雏十分重要。1育雏室育雏室的保温性能直接关系到控温效果,要求育雏室座北朝南,地势高燥,密封性好,没有贼风侵入。入口设有缓冲室,门口安装保温门帘,北墙窗户高而小,南墙窗户低而大,屋顶设排气孔,墙头安装换气扇,墙壁设进气孔,进气孔上安装挡风屏障和闸门,使空气流动平缓,流量容易控制。2育雏方式2.1育雏方式有地面平养式、高床平养式和笼育等多种。以高床平养…  相似文献   
6.
一品红花后,许多家庭将其丢弃,殊为可惜。其实花后只要通过简单的短截,就可以促使其再次开花。短截高度可视其分枝状况而定,通常中间的枝条留3个芽,四周的留3~5个芽,距下芽0.5cm处截断,剪口为马蹄形,并用蜡封闭剪口,以防养分损失,短截后用竹片作衬,外用棕丝将四周的枝条拿弯,使其分布均匀,高度一致。由于短截后的一品红没有叶片,故其拿弯造型以平头开张型为好,这样开花苞片与苞片连接平整,可弥补没有绿叶陪衬的缺憾。  相似文献   
7.
大棚饲养肉鸡不仅棚舍构造简单、造价低,而且能利用太阳能提高禽舍温度,进一步降低成本,是值得推广的肉鸡饲养方式。但是在某些地区由于建造工艺、饲养管理及棚内环境控制等方面存在不合理因素,而造成肉仔鸡大批死亡,严重地挫伤了肉鸡饲养者的积极性。现对温棚养鸡作一介绍。1大棚肉鸡舍的建造大棚肉鸡舍能利用太阳能提高棚舍温度。温带地区冬季晴朗的白天,可获得42J/cm2·min太阳能。太阳光可透过塑膜进入棚内,太阳能在舍内积累,夜间向外释放。由于塑膜的封闭性和温棚的温室效应,90%辐射热和畜禽自体散发的对流热被阻在棚内,所以冬天棚内…  相似文献   
8.
1肉鸽的人工孵化 饲养肉鸽一般选用纯种王鸽和银王鸽2种肉用王鸽,饲养方式可采用室内三层单笼配对生产。种鸽所产的蛋分批放入小型孵化机进行孵化。因鸽蛋小,故应将鸡蛋的蛋架改成适合放鸽蛋的蛋架,孵化温度控制在37.8~38.2℃,相对湿度为55%~65%、后期湿度为70%~80%。照蛋分3次进行,第1次在入孵后第5天,取出无精蛋和死精蛋;第2次在入孵后第10天;第3次在入孵后第16天,取出死胚蛋后转入出雏机,入孵后第17~18天仔鸽开始出壳。  相似文献   
9.
基于改进B样条神经网络-PID控制器的温室温度控制技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对温室温度控制系统所存在的大惯性、非线性等问题,提出神经网络PID控制算法,并利用知识局部存储且具有较快学习速度的B样条函数作为网络隐层神经元函数,同时,提出了β参数型-B样条曲线的重新参数化方法,通过学习算法对β参数搜索来动态调节B样条基函数,从而建立B-BP神经网络,并利用其对PID控制器的比例、积分和微分参数进行优化调整,从而为B-BP-PID控制器的参数自适应调整提供更好的保证,使温度控制系统有效跟踪系统模型并达到较高的辨识精度。仿真试验获得B-BP-PID控制器的最佳β因子为3.2,其温度控制超调量为27%,调节时间为0.8 s,而BP-PID控制器的超调量为25%,调节时间为4.8 s,RBF-PID控制器的超调量为40%,调节时间为1.2 s,新算法有效提高了温度控制过程的稳定性、精确性与鲁棒性。  相似文献   
10.
随着控制理论和电子技术的发展,工业控制器的适应能力增强和高度智能化正逐步成为现实,其中以单片机为核心实现的数字控制器因其体积小、成本低、功能强、简便易行在工厂中得到普及。PID温度控制器作为一种重要的控制设备,在化工、食品等诸多工业生产过程中广泛应用。本文主要讨论在过程控制中数字PID控制在单片机温度控制系统中的应用,详细阐述了基于单片机的温度控制系统的硬件组成和软件设计。  相似文献   
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