一种基于畜禽废弃物的精准配肥方法及模拟装置

    公开(公告)号:CN117598083A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311576955.7

    申请日:2023-11-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于畜禽废弃物的精准配肥方法,包括:S1、采集土壤并分为实验组与空白组,对空白组进行土壤分析,得到每区土壤的PH值、土质和含水量,以及土壤中初始各元素含量;S2、将实验组放入模拟装置中,加入肥料和不同浓度的褐聚寡糖溶液,通过光谱分析得到土壤中最终各元素含量,同时得到各元素的营养流失度;S3、采集植物制备样本得到植物中的各元素含量,计算植物对各元素的需求量和土壤对各元素的需求量;S4、通过植物中元素数量和土壤中元素数量,得到肥料中各元素成分理论配比;S5、计算肥料中各元素成分实际配比。本发明可以根据作物的具体需求和土壤特性进行配比,避免浪费肥料和投入不必要的成本,提高农业生产的经济效益。

    基于机器视觉的碳纤维丝束缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN115266732A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210906598.5

    申请日:2022-07-29

    Inventor: 李威 王冬慧

    Abstract: 本发明涉及机器视觉领域,具体涉及一种基于机器视觉的碳纤维丝束缺陷检测方法,包括如下步骤:采集碳纤维丝束的图像;对采集到的图像进行图像增强和阈值分割;提取区域的特征和缺陷特征;根据缺陷特征值对四个不同缺陷进行定性判断;统计各类缺陷的信息和位置;本发明只需采样少量样本数据即可对碳纤维丝束缺陷进行检测出来,开发时间周期短,投入时间、精力少,方法可维护,可扩展性强,如果出现新的缺陷需要检测,可以快速的进行增补检测方法,对CPU性能要求低,普通的CPU就满足训练要求,而不需要高成本的硬件配置,也由于成本更低,因此可以更快地改进迭代。

    一种结合干湿膨胀法和完全软化法测试膨胀土的强度

    公开(公告)号:CN108593462A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810641895.5

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种结合干湿膨胀法和完全软化法测试膨胀土的强度,先后分别采用干湿膨胀法和完全软化法处理膨胀土样,之后在不同的法向应力的作用下获得对应的抗剪强度τ1和τ2;并以τ1和τ2的平均值或者τ2为该法向应力条件下膨胀土的强度。本发明中采用了两种方法测试膨胀土的强度。在干湿膨胀法过程中,不限制膨胀土体使其自由变形,在2~3次干湿循环后膨胀土强度基本衰减稳定,工作量小且试验周期较短,而完全软化法则可对部分失稳膨胀土边坡反演强度远低于几千帕的现象进行试验说明。相比于单一的测量方法,同时使用干湿膨胀法和完全软化法更为精准。

    一种以变形量为失稳判据的开挖土体稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN106295017A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610667957.0

    申请日:2016-08-15

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种以变形量为失稳判据的开挖土体稳定性分析方法,包括以下步骤:1)建立能反映开挖边坡土体应力变形规律的土体弹塑性本构模型,通过有限元计算、分析,确定开挖边坡典型特征点位置位移变形量与开挖边坡内在稳定性之间的关系,并确定开挖边坡不同阶段的稳定性安全系数;2)采用传统的极限平衡法验证可靠性;3)对开挖边坡典型特征点位置位移变形量进行归一化处理,获得归一化变形参量,建立归一化变形参量和开挖边坡内在稳定性之间的关系;4)开展现场监测开挖边坡的实际变形量,根据该关系,确定并监控开挖边坡内在稳定性。采用有限元强度折减法对边坡进行应力变形分析,将边坡的变形量进行归一化处理后与其稳定性联系起来。

    一种粪液发酵用微生物扩繁工艺
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117603875A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311617607.X

    申请日:2023-11-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种粪液发酵用微生物扩繁工艺,将好氧菌和厌氧菌共同移植到同一培养基上,厌氧菌和好氧菌之间具有协同关系,能够使得好氧菌在扩繁过程中与厌氧菌之间产生协同效应,厌氧菌的代谢产物能够促进好氧菌的扩繁效率,增强了了好氧菌的扩繁能力,解决了现有技术中粪液发酵用微生物扩繁工艺初期对粪液进行分解时好氧菌扩繁能力受限的缺陷,并将好氧菌和厌氧菌在各自相应最佳环境中进行匹配,探索好氧菌和厌氧菌在最佳环境中的匹配环境,能够提高好氧菌的活性,能够将好氧菌和厌氧菌的最佳工艺条件进行结合,并使得厌氧菌的活性代谢对好氧菌的活性进行反馈,使好氧菌在扩繁工艺中始终保持高活性。

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