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水田行间除草装置设计与试验
引用本文:焦晋康,胡炼,陈高隆,涂团鹏,王志敏,臧英.水田行间除草装置设计与试验[J].农业工程学报,2023,39(24):11-22.
作者姓名:焦晋康  胡炼  陈高隆  涂团鹏  王志敏  臧英
作者单位:华南农业大学工程学院/岭南现代农业科学与技术广东省实验室, 广州 510642;韶关学院智能工程学院, 韶关 512005;华南农业大学南方农业机械与装备关键技术教育部重点实验室, 广州 510642;华南农业大学工程学院/岭南现代农业科学与技术广东省实验室, 广州 510642;广东省农业人工智能重点实验室, 广州 510642;华南农业大学南方农业机械与装备关键技术教育部重点实验室, 广州 510642;华南农业大学工程学院/岭南现代农业科学与技术广东省实验室, 广州 510642;华南农业大学南方农业机械与装备关键技术教育部重点实验室, 广州 510642;华南农业大学工程学院/岭南现代农业科学与技术广东省实验室, 广州 510642;广东省农业人工智能重点实验室, 广州 510642;华南农业大学南方农业机械与装备关键技术教育部重点实验室, 广州 510642;华南农业大学黄埔创新研究院, 广州 510715
基金项目:岭南现代农业实验室科研项目(NT2021009);广东省科技计划项目(2021B1212040009)
摘    要:为减少化学除草剂的使用,解决现有水田除草机械除草效果差等问题,该研究设计了一种水田行间除草装置,包括压草浮板和除草辊等结构,工作时压草浮板先将压倒杂草,紧接着除草辊将压倒的杂草压入泥中。压草浮板先将杂草压倒,除草辊将杂草压入泥中的几率可提高9.98%。除草辊两端设有倒角,在避免或减少对水稻根系损伤的同时可扩大行间除草区域,最大可增加常规除草宽度的3%。对压草浮板和除草辊进行了参数设计,通过仿真试验分析了行间除草装置与土壤之间的相互作用规律,确定最佳作业条件为入土深度35 mm,前进速度0.8 m/s。以未除草、化学除草、人工除草和不同参数的除草辊为试验因素,以水稻植株高度、产量、产量构成因素和水稻根系参数为试验指标,进行田间试验,试验结果表明,行间除草装置平均除草率最高为87.51%,可以翻动土壤,增加土壤透气性。与常规宽度的除草辊相比,增加除草宽度,扩大行间除草区域最大可提高除草率7.3个百分点。不同的除草处理对水稻植株高度和产量等有显著影响(P<0.05),机械除草可以促进水稻的生长发育,其产量可以达到甚至超过化学除草和人工除草水平。不同参数的除草辊对植株高度、产量和根系等有显著影响(P<0.05),增加除草辊宽度同时两端设倒角,可以减少对水稻根系的损伤,有利于水稻的生长发育,提高水稻产量。研究结果可为水田除草机械装备的研究提供参考。

关 键 词:农业机械  产量  行间除草  水田  除草率  水稻根系
收稿时间:2023/6/7 0:00:00
修稿时间:2023/12/5 0:00:00

Design and experiment of an inter-row weeding equipment applied in paddy field
JIAO Jinkang,HU Lian,CHEN Gaolong,TU Tuanpeng,WANG Zhimin,ZANG Ying.Design and experiment of an inter-row weeding equipment applied in paddy field[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2023,39(24):11-22.
Authors:JIAO Jinkang  HU Lian  CHEN Gaolong  TU Tuanpeng  WANG Zhimin  ZANG Ying
Institution:College of Engineering, South China Agricultural University/Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Guangzhou 510642, China;School of Intelligent Engineering, Shaoguan University, Shaoguan 512005, China;Key Laboratory of the Ministry of Education of China for Key Technologies for Agricultural Machinery and Equipment for Southern China, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;College of Engineering, South China Agricultural University/Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Guangzhou 510642, China;Guangdong Provincial Key Laboratory of Agricultural Artificial Intelligence (GDKL-AAI), Guangzhou 510642, China;Key Laboratory of the Ministry of Education of China for Key Technologies for Agricultural Machinery and Equipment for Southern China, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;College of Engineering, South China Agricultural University/Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Guangzhou 510642, China;Key Laboratory of the Ministry of Education of China for Key Technologies for Agricultural Machinery and Equipment for Southern China, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China; College of Engineering, South China Agricultural University/Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Guangzhou 510642, China;Guangdong Provincial Key Laboratory of Agricultural Artificial Intelligence (GDKL-AAI), Guangzhou 510642, China;Key Laboratory of the Ministry of Education of China for Key Technologies for Agricultural Machinery and Equipment for Southern China, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;Huangpu Innovation Research Institute of SCAU, Guangzhou 510715, China
Abstract:
Keywords:agricultural machinery  yield  inter-row weeding  paddy field  weeding rate  rice roots
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