投饵机论文-蒋彬,禹振军,高娇,熊波

投饵机论文-蒋彬,禹振军,高娇,熊波

导读:本文包含了投饵机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:池塘养殖,投饵机,性能,试验

投饵机论文文献综述

蒋彬,禹振军,高娇,熊波[1](2019)在《风送式投饵机投饵性能试验研究》一文中研究指出介绍了国内外池塘养殖投饵机的发展现状。对风送式投饵机进行了性能试验测试。由试验可知,该风送式投饵机技术参数达到作业要求。(本文来源于《农业机械》期刊2019年11期)

胡海刚,唐潮,张林伟,张刚,钱云霞[2](2019)在《基于升降套筒体积调整的海蟹养殖定量投饵机设计》一文中研究指出为满足工厂化循环水养殖的需要,该文通过触摸屏后端控制单片机升降套筒调整体积定量设计了一套自动投饵机,克服了常用称重法的精度易受振动影响、行走式投饵设备称质量和行走不能同时进行的缺点,在保证性能的同时简化了结构、提高了效率。对系统投饵精度性能测试结果表明:该系统能够定时完成启停和控制过程,在设定投饵量在5~7 g/次时,误差控制在8%以内;设定投饵量在9~13 g时,误差不超过4%,可以满足工厂化海产养殖的需求。该研究可为今后海蟹类单筐养殖科学化、智能化提供参考价值。(本文来源于《农业工程学报》期刊2019年13期)

曹守启,陈英才,刘雨青[3](2019)在《电磁振动投饵机工作特性研究》一文中研究指出为了解决传统电磁振动投饵机存在的输送效率低、噪声大、工作不稳定等问题,使用二次回归设计建立振动烈度和送料时间关于显着因子的回归方程,并利用MATLAB对振动烈度和送料时间进行了多目标优化,试验结果表明:电压、通电频率、弹簧刚度、气隙会对机体振动烈度和输送效率产生不同的影响。而利用试验设计方法可以准确地描述输入变量和输出响应的函数关系,为电磁振动投饵机的精确设计提供了理论依据。(本文来源于《机械设计》期刊2019年04期)

刘吉伟,王宏策,魏鸿磊[4](2018)在《深水网箱养殖自动投饵机控制系统设计》一文中研究指出通过分析深水网箱养殖投饵设备的现状和存在的问题后,提出一种利用计算机和单片机作为控制核心,能够进行远程控制和自动投饵的硬件方案和控制策略。对自动投饵机总体结构、控制系统设计、硬件电路以及通信设计进行介绍。该设计可降低养殖成本,科学投饵,为水产养殖自动化的研究提供参考。(本文来源于《机电工程技术》期刊2018年09期)

周世明[5](2018)在《自动投饵机的种类、结构原理及使用维护技术》一文中研究指出目前,很多水产养殖户在抛撒饲料过程中,大多采取人工抛撒的方法,其工作量和劳动强度很大,并且抛撒的饲料很不均匀,饲料浪费量较大,水产养殖效益较低。因此,大力推广自动投饵机抛撒饲料方法是解放养鱼者劳动生产力的重要措施。采用自动投饵机抛撒饲料,不但能节省很多劳动力,而且还节省较多饲料用量,降低水产养殖生产成本,提高水产养殖经济效益。为了让更多的水产养殖户掌握自动投饵机技术,现就自动投饵机的种类、结构原理、使用、维护等技(本文来源于《科学养鱼》期刊2018年09期)

李明,洪一前[6](2018)在《投饵机的选用与维护》一文中研究指出饲料投喂是水产养殖中的一项重要作业,具有用工量多、劳动强度大等特点,尤其是随着水产养殖规模的扩大,上述特点更加突出。自动投饵机具有节省人工、降低劳动强度、节约饲料,以及增产提效等优点。据相关试验表明,采用投饵机与人工投喂颗粒饲料相比,一般可节约饲料15%左右,每亩可增产15%~20%,因此在水产养殖业被广泛认可,成为一种重要的渔用机械。现将自动投饵机使用要点(本文来源于《新农村》期刊2018年05期)

李康宁,李南南,刘利,史颖刚[7](2018)在《淡水网箱养殖自动投饵机设计》一文中研究指出针对现有网箱养殖中投饵机位置固定,饲料投放不定量的现状,考虑网箱养殖环境的影响因素,利用传感器、轨道传动和PLC技术(方法),设计了一种可定量投饲的移动式网箱养殖自动投饵机。文章介绍了网箱养殖自动投饵系统的布局,投饵机的工作原理、技术要求,以及轨道铺设要求。然后,详细介绍了投饵机设计基本参数的理论分析过程,行走系统和投饲装置关键部件的结构设计计算过程(结果),行走系统可对多个网箱进行移动式投饲,定量下料机构可实现定量式投饵,提高了网箱养殖饲料投放过程的机械化水平和自动化水平,降低了劳动强度,增加养殖效益。以4m×6m×3m规格的网箱为例,进行成本分析,当网箱个数在10个以上时,使用该自动投饵机比一般的单个自动投饵机更经济。(本文来源于《河北渔业》期刊2018年04期)

杨朦朦[8](2018)在《池塘养殖精准投喂量投饵机的研究》一文中研究指出池塘养殖控制成本的主要方式之一是对饲料使用的控制。投喂量不足,会导致养殖对象生长放缓甚至停滞,影响产量,降低经济效益。而饲料的过量投喂,不仅浪费资源,而且多余的残料会污染水体,严重的情况下会导致养殖对象的大面积死亡,造成巨大的经济损失。鱼虾生长所需的饲料量是随着水温、溶氧量、PH值等水质参数以及生长阶段不断变化的,因此需要投饵机能够精准地投喂养殖所需的饲料量。基于上述背景开展池塘养殖精准投喂量投饵机的研究,开发出能满足池塘养殖精准投喂的投饵机系统。本文设计了投饵机的机械结构方案,包含送料装置、称重装置和抛料装置;比较分析了现有颗粒物料质量流量检测技术,选定冲量法作为本装置的饲料质量测量方法;进行了精准投喂系统的控制策略研究,利用PLC作为控制核心,编制了精准投喂程序和控制算法,满足了投饵机精准性的要求;最后根据工程图纸加工了实验样机,进行了样机性能测试试验以及投喂量误差精准测定试验。主要的研究内容如下:(1)参照市场上成熟的投饵机结构以及养殖专家经验等相关的文献资料,确定本精准投喂量投饵机的基本结构由送料装置、称重装置和抛料装置组成。其在现有的螺旋送料-离心抛投投饵机的基础上,新增加一套精准称重装置。称重装置安装在送料装置和抛料装置之间,进行实时饲料质量的读取;控制系统读取实时的称重信号进行累计,当所投饲料质量达到预设投喂量时停止运行。(2)颗粒饲料在精准称重装置送料管筒中的气固两相流运动情况是影响精准投喂量投饵机投喂精度的关键因素,因此利用Solidworks对送料装置进行了叁维建模,用有限元仿真软件ANSYS CFX仿真分析影响测量精度的关键因素,利用仿真结果对送料装置结构进行优化,提高投饵机的投喂精度。得到如下结论:称重装置的测量精度受送料管筒的倾角、筒长以及在送料管筒入口处的饲料速度影响;精准投饵机送料管筒的最佳参数应为:送料管筒倾角为38°,筒长为410mm,管筒入口处的饲料速度为0.32m/s,在这样的参数下投饵机能获得最好的测量精度;送料管筒入口处的饲料速度是影响测量精度的最主要因素,送料管筒安装倾角对精度的影响次之,送料管筒筒长对精度的影响最小。(3)设计了精准投喂系统的控制策略。根据池塘精准投喂系统的投喂量由池塘水质参数决定的特点,设计了二维模糊控制器,投饵机可以自学习以往投喂量经验,根据水温和溶氧量输入模糊控制器得到精准的投喂量。投饵机方面则利用PLC作为控制核心,当PLC收到的称重传感器传递的饲料质量累计值达到模糊控制器输出的投喂量值时,及时停止送料、抛料电机工作,从而实现投饵机的精准投喂。通过Zigbee通信模块搭建远程控制系统,实现小距离的投饵机投喂控制。(4)为验证精准投喂量投饵机工作性能和投喂量误差,制造了投饵机样机并做了相关的样机试验。样机试验包含投饵机性能测试与投喂量误差精度测定试验。性能测试试验表明样机各关键部件运行良好,螺旋送料器以及转盘平稳可靠,符合设计要求。投喂量误差精度测定试验以2#对虾配合固体颗粒饲料为测量对象进行了实验,实验结果表明预定投喂量和实际投喂量之间误差均控制在0.2%~1.7%范围以内。(本文来源于《上海海洋大学》期刊2018-04-06)

张继业,胡福良,郑琴,冯燕,付斌[9](2017)在《一种水陆两用自动投饵机设计与试验研究》一文中研究指出自动投饵机是提高饲料利用率,降低养殖成本的重要设施。为解决小型池塘的投饲浪费,提高工厂化养殖水平,设计研发出一种新型的水陆两用自动投饵机。根据其工作原理,对投饵机的供料装置、高压流体装置、饵料释放装置和控制系统进行了设计与分析,采用高压流体作为供料能源,管道作为输送机构,混料释放仓作为撒料装置,PLC3系统作为控制器,并按要求制作了样机进行投喂试验。结果表明,该投饵机可以实现底部投喂,投饲深度和投饲距离具有可调性,可以满足不同池塘的需求;投饲的同时还具有增氧的作用。较传统投饵机,该投饵机具有减少饲料浪费,优化鱼类摄食环境,减少局部缺氧的优点,适合现代化渔业养殖的推广和应用。(本文来源于《中国水产》期刊2017年09期)

钱阳[10](2017)在《基于图像动态获取的水产养殖智能投饵机控制系统研究》一文中研究指出水产品需求量的急剧增加促使水产养殖业迅速发展,产业规模不断扩大。采用科学合理的饵料投放方法,在满足养殖对象摄食需求的同时避免剩余饵料污染水质,这是精细化水产养殖进一步发展的必然趋势。针对现有投饵机控制系统中缺乏养殖现场信息反馈、饵料投放全凭人工判断等缺陷,课题设计了基于图像动态获取的水产养殖智能投饵机控制系统,将图像处理和预测控制应用于浮饵投放控制,达到降低饵料成本和提高养殖效益的目的。课题围绕图像动态获取和浮饵投放预测控制这两个关键技术,进行了以下研究:(1)针对现有投饵机控制系统不能反馈鱼群实时摄食信息这一问题,利用CMOS工业相机采集浮饵图像,并通过图像处理结果对鱼群摄食活力进行量化。相机采集浮饵图像时,既要确保大范围水域监测,又要满足微小浮饵识别。为此,设计了二维旋转采集机构,实现浮饵图像自动采集。(2)由相机和二维旋转机构组成的图像采集模块动态获取目标水域浮饵图像,这些图像之间存在重迭区域,需要进行预处理、配准以及合成等图像拼接操作,才能得到剩余浮饵的完整图像。利用腐蚀和膨胀算法处理拼接好的浮饵图像,并分析图像中单个浮饵、粘连浮饵和非浮饵物质的几何特征。根据几何特征参数和图像中目标物体分类结果建立LS-SVM(最小二乘支持向量机)浮饵识别模型,完成浮饵识别和数量统计。(3)针对养殖系统中难以用传统方法解决浮饵投放量的问题,提出了浮饵投放预测控制方法,以剩余浮饵数和鱼群摄食活力为输入变量,浮饵投放时间为输出变量,建立LS-SVM预测模型,通过遗传算法滚动优化,并进行反馈校正,实现浮饵投放的预测控制。(4)在完成图像动态获取和浮饵投放预测控制的基础上,设计投饵机控制模块,并开发基于ARM-Linux系统的投饵机控制程序。利用搭建的投饵机控制系统实验平台进行浮饵识别和浮饵投放实验,并对系统的性能进行分析。仿真和实验结果表明,基于图像动态获取的水产养殖智能投饵机控制系统不仅扩大了目标水域监测范围,而且提高了浮饵识别精度,相对误差小于5%。该系统既实现了浮饵合理投放,减少浪费,又提高了浮饵投放自动化程度,符合精细化水产养殖需求。(本文来源于《江苏大学》期刊2017-05-01)

投饵机论文开题报告

(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:

为满足工厂化循环水养殖的需要,该文通过触摸屏后端控制单片机升降套筒调整体积定量设计了一套自动投饵机,克服了常用称重法的精度易受振动影响、行走式投饵设备称质量和行走不能同时进行的缺点,在保证性能的同时简化了结构、提高了效率。对系统投饵精度性能测试结果表明:该系统能够定时完成启停和控制过程,在设定投饵量在5~7 g/次时,误差控制在8%以内;设定投饵量在9~13 g时,误差不超过4%,可以满足工厂化海产养殖的需求。该研究可为今后海蟹类单筐养殖科学化、智能化提供参考价值。

(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。

投饵机论文参考文献

[1].蒋彬,禹振军,高娇,熊波.风送式投饵机投饵性能试验研究[J].农业机械.2019

[2].胡海刚,唐潮,张林伟,张刚,钱云霞.基于升降套筒体积调整的海蟹养殖定量投饵机设计[J].农业工程学报.2019

[3].曹守启,陈英才,刘雨青.电磁振动投饵机工作特性研究[J].机械设计.2019

[4].刘吉伟,王宏策,魏鸿磊.深水网箱养殖自动投饵机控制系统设计[J].机电工程技术.2018

[5].周世明.自动投饵机的种类、结构原理及使用维护技术[J].科学养鱼.2018

[6].李明,洪一前.投饵机的选用与维护[J].新农村.2018

[7].李康宁,李南南,刘利,史颖刚.淡水网箱养殖自动投饵机设计[J].河北渔业.2018

[8].杨朦朦.池塘养殖精准投喂量投饵机的研究[D].上海海洋大学.2018

[9].张继业,胡福良,郑琴,冯燕,付斌.一种水陆两用自动投饵机设计与试验研究[J].中国水产.2017

[10].钱阳.基于图像动态获取的水产养殖智能投饵机控制系统研究[D].江苏大学.2017

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