排种技术论文-李华楠

排种技术论文-李华楠

导读:本文包含了排种技术论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:小麦播种机,排种器,发展,技术

排种技术论文文献综述

李华楠[1](2019)在《小麦播种机械的排种技术及发展探索》一文中研究指出随着小麦生产的机械化程度越来越高,小麦的生产效率和农作物质量都得到了显着提升,小麦的机械化播种是小麦栽培的基础性工作,高质量的播种作业是小麦健康生长的保证。着重介绍了小麦播种机排种器技术特点,并说明了小麦播种机未来的发展趋势。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2019年04期)

刘宏新,周兴宇,贾儒,付露露[2](2019)在《基于CBR的机械式大豆排种器设计重用技术》一文中研究指出为缩短机械式大豆排种器设计周期,降低设计成本,研究了机械式大豆排种器设计重用技术。运用物元模型表示排种器设计知识,构建排种器实例物元数据库,并与排种器参数化模型库共同组成排种器实例库;将排种器实例属性划分为基本参数、匹配参数和评价参数,通过基本参数的匹配缩小检索范围,利用改进的最近邻算法计算匹配参数和评价参数的相似度,实现相似实例的快速检索;利用规则关联的方法建立设计需求与排种器参数化模型主驱动参数间变换关系,通过对模型主驱动参数的调整实现实例的修改;采用Visual Basic语言、结合计算机辅助叁维交互应用(Computer aided three-dimensional interactive application,CATIA)软件实现机械式大豆排种器交互式设计重用,运用工程离散元方法(Engineering discrete element method,EDEM)对重用排种器进行虚拟仿真,根据仿真分析结果提出改进意见,并对改进后的排种器进行仿真验证与台架试验。结果表明,改进后的排种器作业性能得到了提高,验证了该设计重用技术的可行性和有效性,可为农机装备的智能化设计研究提供技术借鉴。(本文来源于《农业机械学报》期刊2019年07期)

马生红[3](2018)在《我国马铃薯机械化播种排种技术研究与分析》一文中研究指出随着马铃薯种植面积的不断扩大,如何立足不同种植地区的实际种植情况,切实做好机械化播种排种尤为重要。也正是基于这样的现实背景,以"我国马铃薯机械化播种排种技术"为主要研究对象,在对各种播种排种技术进行概述的基础上,就其主要特点和未来的发展趋势展开深入、细致的研究与分析,希望能为进一步发挥马铃薯机械化播种排种技术应用的积极效用提供一定的依据和参考。(本文来源于《农业开发与装备》期刊2018年12期)

吴佳[4](2018)在《单节蔗种智能排种技术研究与装置研制》一文中研究指出甘蔗是生产食糖和乙醇的重要原材料,它的种植广泛分布在热带、亚热带地区,如澳大利亚、巴西等。我国也是甘蔗种植的大国,国内甘蔗产区集中遍布于粤、桂、滇、琼等地。在粤西湛江地区,甘蔗作为优秀特色支柱产业,其产业价值约占湛江作物区经济总量的百分之六十。但受种植条件较差、机械化程度较低、投入成本高等因素的制约,湛江甘蔗产业面临着多重考验。甘蔗机械化种植作为甘蔗机械化生产的关键一环,在国外已成熟应用;而在国内,蔗农普遍采用传统的人工种植方式,生产成本高,劳动强度大且效率低。因此,推进甘蔗种植机械化势在必行。本文针对湛江地区的地形地貌特征,结合单芽蔗种的结构特点及其种植要求,并结合国内外现有的甘蔗种植机的结构特点及工作原理,试设计一种新型的甘蔗智能排种种植装置。论文通过对现有的甘蔗种植机进行了解,确定了甘蔗智能排种种植装置的结构形式以及工作原理。通过对蔗种在种箱内的受力分析、排种部件可行性验证之后,将机架、储料箱、链式定位输送机构、导向槽、智能定距槽轮排种机构、速度传感器、智能控制显示器等组装成整机,并搭建试验平台进行模拟。本文主要研究要点如下:一、对蔗种在种箱内的受力进行充分的理论分析,确定蔗种种箱的结构形式,找出蔗种种箱的防堵塞的最佳结构状态。二、结合蔗种的结构特点及尺寸参数,确定链式定位输送机构、导向槽的相关设计尺寸参数,例如爪、导向槽的形状及大小。叁、利用Solidworks软件将甘蔗种植机进行叁维建模仿真,设置了甘蔗及排种种植机的尺寸参数。通过PLC控制,将车轮种植机的线速度与智能定距槽轮排种机构的转速建立某种函数关系,并将参数传输到显示屏上,便于检测与设定,使排种达到要求的株距植。四、通过ADAMS软件对甘蔗排种种植机的排种机构进行运动仿真。通过ANSYSWorkbench分析软件对甘蔗种植机机架的应力应变分析,提供机架优化的理论依据。五、将设计的甘蔗种植机叁维图形做模拟平台,此设计整体较简单、紧凑,经济。装备形式为与东风404拖拉机叁点悬挂进行模拟作业。模拟了智能定距槽轮排种机构的运作状态,最终表明此排种设计合理,可实现所需要求。为进一步发展甘蔗种植机械化与研究提出了切实可行的建议。六、主要创新点在于:采用搅拌的方式解决蔗种在种箱内的堵塞问题;采用二次定位的方式对蔗种进行约束,防止在传送过程中出现堵塞现象;排种机构通过单片机的控制达到按照设定的株距进行均匀播种的目的。(本文来源于《广东海洋大学》期刊2018-12-01)

王敬锋[5](2018)在《精量播种机排种部件的技术现状及发展特点》一文中研究指出农业生产中的播种质量直接影响到农作物的生长全过程,优质的播种作业是粮食产量和经济效益的良好保证。目前我国的播种已经基本实现了机械化作业,播种机成为了农业播种作业的主要劳动力,通过对精量播种机的排种部件相关技术介绍,说明了排种器技术的未来发展特点。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2018年10期)

张书彦[6](2018)在《水稻集排式排种器智能化控制系统关键技术研究》一文中研究指出水稻种植是其生产过程中的重要环节,其种植质量的好坏,将直接影响到其出苗、分蘖和生长,进一步影响水稻生产的经济效益。通过在农场调研和查阅相关文献发现,市场上现有的精量水稻直播机多数采用机械式播量可调装置,播量在一定范围内实现调节,易存在排量不稳定、播量调节精度不高等问题,造成播种不均匀,使得播种效果与预期相差较大,甚至会造成大量减产,不能完全满足农艺播种要求。因此,这就需要我们研制更加先进的播量可调式水稻精量播种机。本文在查阅大量国内外参考文献和实地农场农户调研的基础上,设计了一套基于播量控制模型的水稻精量播种控制系统。本文通过试验研究,建立了水稻播量与其关键影响因素(稻种含水率、排种轮转速n、种层高度h)间的数学模型,基于模型开发了播量调控系统,实现播量精准调节,达到精量播种的目的。本系统通过触摸屏实现人机交互,可进行稻种类型、亩播量和含水率选择设定。工作时,触摸屏界面实时显示播种机前进速度v、排种轮转速n、种层高度h、已播种面积s和行进距离l。本研究主要包括以下内容:(1)完成整个基于播量控制模型的水稻精量播种控制系统设计。该系统主要包括主控制器、电源转换模块、数据采集模块、执行模块和参数显示模块。田间工作时,该系统的线路会集中安装在一个控制柜中,增强系统稳定性,避免田间复杂环境带来的影响。(2)建立水稻播量控制模型。设计室内台架排种试验,分析稻种含水率、排种轮转速n及种层高度h对水稻排种器单圈排量q的影响情况,并建立播量控制随动模型。(3)设计触摸屏人机交互界面。可随时控制系统运停,便于操作人员实时掌握控制系统运行情况。实时显示播种机前进速度v、排种轮转速n、种层高度h、已播种面积s和行进距离l运行信息。(4)控制系统台架试验。搭建软硬件系统平台,包括PLC控制器、霍尔测速和超声波测距传感器、触摸屏已及执行电机的选型与设计,设计硬件原理图,进行软硬件系统调试。试验证明,控制系统运行稳定,实现播量精准调节。本研究建立了多因素影响下的水稻播量控制模型,将其作为控制系统核心部分,测速和测距传感器实时检测机车前进速度及种层高度,根据控制模型实时控制播种量,从而达到精确播种的效果。为智能化大型水稻精量直播机的研制提供理论依据。(本文来源于《中国农业科学院》期刊2018-05-01)

张景,纪超,陈金成,汤允猛[7](2018)在《精量播种机排种质量电子监测技术研究现状》一文中研究指出农田非结构化环境下,精量播种机作业过程中极易发生漏播、重播、均匀性差等问题,造成作物产量严重损失。为节约人力监测成本,提升播种作业效果,研制开发播种机排种质量电子监测系统逐渐成为精量播种技术领域研究热点。为此,介绍了播种机电子监测技术研究现状,对四大主流监测方式进行了分类比较,分析了播种机电子监测技术发展趋势,并针对当前存在的主要问题提出了对策建议。(本文来源于《新疆农机化》期刊2018年02期)

李凤丽,陈江辉,刘飞,刘月琴,张涛[8](2018)在《基于高速摄像技术种子吸附姿态对排种性能的影响》一文中研究指出以食葵种子为对象,采用理论分析、高速摄像技术与试验台试验相结合的方法,对影响种子吸附姿态的因素及吸附姿态对排种性能的影响进行研究。结果表明:1)种子中部被吸附且长轴方向与排种盘吸孔的切线方向重合时(姿态一)所需吸力最小,通过高速摄像观察发现姿态一为吸附最佳姿态。在6种排种盘转速和真空度下处于姿态一的种子所占比例的平均值分别为76.5%、80%,即姿态一为主要吸附姿态;2)种子处于姿态一的比例越高,排种性能越好,种子吸附姿态的比例与排种盘转速及真空度有关;3)种子的吸附姿态影响投种方式,投种方式不同导致投种高度和投种角度不同,最终产生粒距差异性。(本文来源于《中国农业大学学报》期刊2018年04期)

展慧,宋朝霞,叶佩[9](2018)在《虚拟仪器技术在水稻排种器播种质量检测方面的应用研究进展》一文中研究指出排种器是水稻直播机的核心部件,直接影响直播机的播种性能。本文介绍水稻精量穴直播机排种器,介绍虚拟仪器技术和软件LabVIEW的特点和作用,以及其在农业自动化检测中的若干应用实例;展望虚拟仪器在农业中的应用前景,认为虚拟仪器技术是检测的应用趋势,将在农业检测、控制及仿真等多方面得到更为广泛的应用。(本文来源于《江西农业》期刊2018年02期)

王彩英,李平[10](2017)在《马铃薯播种机排种机械化种植技术研究》一文中研究指出马铃薯是我国一种重要经济作物,在我国有较大的种植规模。为实现马铃薯种植的机械化,基于传感器和单片机技术,结合现有的马铃薯播种机,设计了一种新的排种系统,以解决马铃薯播种过程中的漏播和重播问题。该排种系统由操作显示屏、速度感应装置、数据分析模块、挡板控制器和报警装置几个部分组成。工作时,通过速度感应装置获取播种机的行进速度,然后由数据分析模块根据所设定的播种株距计算挡板开关的频率并进行控制,以达到精准播种的效果。对装载该排种系统的马铃薯播种机在4种不同行进速度工作时,进行薯种漏播率、直播率和株距数据调查,发现漏播率和重播率都很低,远远小于行业标准,且种植的株距与设定值差异很小,具有较高的精确性,能够很好地满足马铃薯种植的要求;其行进速度在0.8m/s左右时,种植质量和作业效率同时达到最佳。(本文来源于《农机化研究》期刊2017年10期)

排种技术论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为缩短机械式大豆排种器设计周期,降低设计成本,研究了机械式大豆排种器设计重用技术。运用物元模型表示排种器设计知识,构建排种器实例物元数据库,并与排种器参数化模型库共同组成排种器实例库;将排种器实例属性划分为基本参数、匹配参数和评价参数,通过基本参数的匹配缩小检索范围,利用改进的最近邻算法计算匹配参数和评价参数的相似度,实现相似实例的快速检索;利用规则关联的方法建立设计需求与排种器参数化模型主驱动参数间变换关系,通过对模型主驱动参数的调整实现实例的修改;采用Visual Basic语言、结合计算机辅助叁维交互应用(Computer aided three-dimensional interactive application,CATIA)软件实现机械式大豆排种器交互式设计重用,运用工程离散元方法(Engineering discrete element method,EDEM)对重用排种器进行虚拟仿真,根据仿真分析结果提出改进意见,并对改进后的排种器进行仿真验证与台架试验。结果表明,改进后的排种器作业性能得到了提高,验证了该设计重用技术的可行性和有效性,可为农机装备的智能化设计研究提供技术借鉴。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

排种技术论文参考文献

[1].李华楠.小麦播种机械的排种技术及发展探索[J].农机使用与维修.2019

[2].刘宏新,周兴宇,贾儒,付露露.基于CBR的机械式大豆排种器设计重用技术[J].农业机械学报.2019

[3].马生红.我国马铃薯机械化播种排种技术研究与分析[J].农业开发与装备.2018

[4].吴佳.单节蔗种智能排种技术研究与装置研制[D].广东海洋大学.2018

[5].王敬锋.精量播种机排种部件的技术现状及发展特点[J].农机使用与维修.2018

[6].张书彦.水稻集排式排种器智能化控制系统关键技术研究[D].中国农业科学院.2018

[7].张景,纪超,陈金成,汤允猛.精量播种机排种质量电子监测技术研究现状[J].新疆农机化.2018

[8].李凤丽,陈江辉,刘飞,刘月琴,张涛.基于高速摄像技术种子吸附姿态对排种性能的影响[J].中国农业大学学报.2018

[9].展慧,宋朝霞,叶佩.虚拟仪器技术在水稻排种器播种质量检测方面的应用研究进展[J].江西农业.2018

[10].王彩英,李平.马铃薯播种机排种机械化种植技术研究[J].农机化研究.2017

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