一种螺旋精量投肥装置
    101.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111034437A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911345555.9

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋精量投肥装置,包括入料盒、出料盒和动力驱动装置,所述入料盒的一侧与动力驱动装置连接,入料盒另一侧设有的运肥螺旋套管与出料盒上的运肥区段套管连接,入料盒、运肥螺旋套管、运肥区段套管与出料盒一起构成完整的投肥壳体,壳体内部安装有用于投肥的螺旋输送组件,动力驱动装置带动投肥螺旋与入料盒、同轴套管和出料盒之间的相互作用,从而达到排肥的目的,控制动力驱动装置的转动速度可调节投肥速度、改变施肥量。

    一种直接注入式实时变浓度在线混药喷雾装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN106614473B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201611020511.5

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种直接注入式实时变浓度在线混药喷雾装置,包括供水通路模块、精量供药通路模块、混药喷施模块、控制模块;供水通路模块和精量供药通路模块分别和混药喷施模块相接;控制模块和供水通路模块相接以采集供水通路模块的流量和压力信号;控制模块和精量供药通路模块相接,以根据供水通路模块的流量和压力、混药比例控制进入混药喷施模块的药量;水和药在混药喷施模块混合并及时喷出。还涉及一种直接注入式实时变浓度在线混药喷雾装置的控制方法。本发明在喷施过程中实时控制多种农药的注入量并在线混合均匀,可以安装在任意-款预混式喷雾机上,结构简单可靠。

    一种旋翼悬浮式宽幅喷杆喷雾机及其控制方法

    公开(公告)号:CN109937996A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910277193.8

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种旋翼悬浮式宽幅喷杆喷雾机及其控制方法,喷雾机包括喷雾机主体,喷雾机主体上装有一对多边形滚筒,设置在多边形滚筒上且展开后位于喷雾机主体两侧的旋翼宽幅喷杆;旋翼宽幅喷杆包括电动机、与电动机连接的螺旋桨、相连接的多节旋翼喷杆单元及设于旋翼宽幅喷杆上的若干喷头;多边形滚筒用于对旋翼宽幅喷杆展开与收卷;旋翼宽幅喷杆上设有自平衡定高系统,用于获取高度信息以调控喷杆的平衡和离地高度;喷雾机主体上装有与多边形滚筒、电动机及自平衡定高系统连接的主控系统。本发明能在机身各种姿态中保证宽幅喷杆的水平状态,避免在机身偏转时因喷杆长、喷幅宽而导致喷头触地,并且由旋翼为宽幅喷杆提供升力,实现在喷杆加长时省去复杂、臃肿的桁架结构。

    一种水田精准平地打浆机及其平地打浆方法

    公开(公告)号:CN109565973A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910002025.8

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明涉及一种水田精准平地打浆机,包括平地机构、水田打浆机构、自动调平机构、高程调节机构、液压系统、控制系统;平地机构位于水田打浆机构的前方;平地机构与水田打浆机构均通过自动调平机构与高程调节机构相接,通过自动调平机构的调平油缸的伸缩带动平地机构和水田打浆机构的左右调平;自动调平机构通过高程调节机构与拖拉机三点悬挂机构相接,通过高程调节机构的高程调节油缸的伸缩带动自动调平机构、平地机构和水田打浆机构的高程。还涉及一种水田精准平地打浆机的平地打浆方法。本发明一次作业即可完成水田精准平地打浆作业,属于水田平整机具技术领域。

    一种辣椒精量排种器
    106.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109479459A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811462012.0

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种辣椒精量排种器,包括:气室壳体、自扰吸种转盘以及排种器壳体,气室壳体与排种器壳体相配合,自扰吸种转盘设置于气室壳体与排种器壳体之间,排种器壳体与自扰吸种转盘之间形成充种室,气室壳体与自扰吸种转盘之间形成负压腔,负压腔与充种室的位置相对应,气室壳体对应充种室的排种口设置有负压阻断凸台,自扰吸种转盘上开设有通孔。本发明采用负压吸附原理吸种,扰流凸块可以将静止的种堆搅动起来打破种子“结拱”现象,使种子易于克服种子间的摩擦力从而脱离出来并吸附在自扰吸种转盘的通孔上,清种装置能强制排种,降低空穴率使播种质量大大提升。

    一种比例可调式施肥系统及农耕设备

    公开(公告)号:CN109451937A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811527240.1

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种比例可调式施肥系统,包括机架,设置在所述机架上的肥料箱,以及位于所述机架上的排肥模块、施肥模块、清肥模块和分配模块,所述排肥模块分别与所述施肥模块、所述清肥模块连接,所述施肥模块与所述分配模块连接。本发明还公开了一种农耕设备,包括比例可调式施肥系统。本施肥系统通过清肥模块将排肥模块上的肥料清除干净,施肥模块的总排肥管与分配模块连接,通过分配模块将气肥混合物进行均匀混合,再通过施肥模块对农作物按比例进行施肥,可以实现实时自动的精准施肥,施肥效率高。

    基于测线图的水稻白叶枯病高光谱图像降维方法

    公开(公告)号:CN105866040B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610177651.7

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明公开一种基于测线图的水稻白叶枯病高光谱图像降维方法,属于高光谱信息提取领域。该方法包括如下步骤:首先应用连续投影算法在高光谱图像的光谱维选择特征波段图像,然后对特征波段图像建立相应的测线图,计算水稻叶片不同部位测线图的灰度值差异,进一步挑选出能够实现水稻叶片白叶枯病病斑检测所需的最少特征波段,从而降低了病斑检测所需的高光谱图像的维数。本发明方法将连续投影算法和测线图方法相结合,可以实现高维数据的有效降维,得到的特征图像可以准确地识别病斑;结合图像识别,准确计算出病斑面积及病害程度,以少量的特征图像实现水稻白叶枯病病斑的检测,降低了检测模型的复杂程度,有效地缩短了检测所花费的时间。

    车辆侧滑角度的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN108873043A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810440521.7

    申请日:2018-05-09

    CPC classification number: G01S19/53 G01C21/165

    Abstract: 本发明提供了一种车辆侧滑角度的计算方法及装置,该方法包括:根据检测数据采用欧拉坐标转换方法对主卫星天线位置坐标进行坐标转换,得到导航坐标系下的待测车辆的质心位置坐标;进而确定质心瞬时航向角;采用卡尔曼滤波器优化质心瞬时航向角,得到优化的质心航向角;对车身航向数据进行方位变换,得到车身航向角;结合优化的质心航向角和车身航向角计算待测车辆的侧滑角度。本方法通过1次坐标变换和1次卡尔曼滤波可以获取车辆质心高精度的航向角信息,进而通过比对车身航向角计算得到侧滑角度,该方法原理清晰,运算量小,计算误差小,精度高。

    一种可水平移动和垂直升降型高通量植物表型测量系统及方法

    公开(公告)号:CN108680706A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810466147.8

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种可水平移动和垂直升降型高通量植物表型测量系统及方法,系统包括可水平移动和垂直升降的自动化机械装置,集成安装于防抖云台上的超声波测量仪、RGB照相机、光谱仪、NDVI传感仪、北斗定位仪,测距传感器、数据处理和传输模块,服务器。超声波测量仪、RGB照相机、光谱仪、NDVI传感仪、北斗定位仪安装在防抖云台上,分别与数据处理和传输模块连接;数据处理和传输模块通过光纤与服务器连接。本发明可实时同步采集农作物生长的高度、可见光图像、多光谱图像、植被差异指数以及生长的地理位置信息,并通过光纤传输采集的数据。实现了高通量化同步地对植物各生长时期进行多源表型特征的测量,同时也降低了测量强度,提高了测量精确性和效率。

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