一种双季稻机插早稻品种产量评估方法

    公开(公告)号:CN111536930A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010377694.6

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种双季稻机插早稻品种产量评估方法,包括如下步骤:将双季稻机插早稻品种种植在多个重复小区,每个小区按常规方法进行田间管理;在所述的每个小区内的早稻品种的穗分化期内,测量待测品种叶面积指数;根据所述的叶面积指数及相关公式计算所述早稻品种植株的有效光截获量;根据有效光截获量及相关公式计算所述早稻品种的每穗粒数;根据每穗粒数及相关公式,判断所述早稻品种的产量类型。本方法可以在新品种大面积示范推广前对其产量进行评估,减少该品种大面积示范推广的盲目性,提高该品种示范的针对性。

    一种水稻用靶向匹配氮素需求的混合肥及应用

    公开(公告)号:CN111348942A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010104575.3

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种水稻用靶向匹配氮素需求的混合肥及应用,所述肥料包括第一植物油基聚氨酯包膜尿素和第二植物油基聚氨酯包膜尿素,所述第一和第二植物油基聚氨酯包膜尿素按照质量比为3:7混合,所述水稻用靶向匹配氮素需求的混合肥中,氮质量百分比为41%~42%。本发明的水稻用靶向混合肥实现了稳定的分蘖期和穗分化至抽穗期“双峰”供氮,一次性施肥可以满足水稻全生育期氮素需求,与常规速效氮肥高产分次施肥相比,本发明混合肥一次性施肥增产9.9%,增加氮肥利用效率14.0%,减少稻田主要氮素损失氨挥发57.4%,实现节本增效24.9%。

    一种用于播种机的行距调节装置

    公开(公告)号:CN110393061A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910635286.3

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明提供了农业播种机械技术领域内的一种用于播种机的行距调节装置,包括可转动的调节螺杆和固定在机架上的横梁,横梁上可移动地连接有滑移机构,滑移机构朝后的一侧固定连接有若干个种箱,种箱朝下的一侧连接有排种器,排种器上连接有可转动且可移动的槽轮,滑移机构一端朝外的横梁上固定连接有支撑组件,移动方管上连接有若干个传动组件,调节螺杆的一端可转动地连接在支撑组件上,调节螺杆的另一端在滑移机构另一端朝外的方向上延伸,调节螺杆与传动组件传动连接,调节螺杆转动,传动组件水平移动;本发明可根据农艺要求灵活调节播种行距,操作方便。

    一种无人驾驶插秧机栽插离合手柄自动换档装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN108307746A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810310874.5

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种无人驾驶插秧机栽插离合手柄自动换档装置及其控制方法,包括栽插离合手柄自动换档装置包括换档驱动装置与纵向牵引装置;在插秧前,控制器根据编码器检测的伺服电机位置推算出手柄位置,判断手柄是否处在“中立”档位,若不处在“中立”档位,由车载计算机发出控制指令,并由上位机、控制器等控制伺服电机和电磁铁运动,使手柄归位;在插秧过程中,上位机向控制器发送插秧部上升、下降、驱动等指令时,由控制器生成指令传递给驱动器和牵引式电磁铁,驱动伺服电机转动,及电磁铁作纵向牵引运动,带动手柄完成换档。本发明可实现无人驾驶插秧机的栽插离合手柄自动换档,在不会破坏原有的机械结构就可达到传动目的,而且在不使用自动控制操作或插秧机出现故障时可以轻松拆卸。

    一种无人驾驶插秧机自动转向控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN107972732A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711258258.1

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种无人驾驶插秧机自动转向控制系统及其控制方法,包括有主控制器、CAN总线通讯单元、全球定位系统GPS定位装置、上位机、传感器模块、转向控制模块;所述CAN总线通讯单元用于给所述主控制器提供上位机预设的转向参数、实时显示的插秧机位置、速度以及手柄位置等信息;所述GPS定位装置用于根据事先规划好的路径信息,确定插秧机当前位置并传输给上位机,由上位机比较当前位置与目标路径的偏差;所述传感器模块用于实时地将插秧机的作业信息发送给主控制器;本发明与现有技术相比:采取伺服电机控制转向、系统结构简单、进行了模块化设计、维修方便等特点。

    一种基于近似模型的插秧机秧箱结构优化方法

    公开(公告)号:CN106951610A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710128019.8

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种插秧机秧箱结构优化方法,对秧箱结构进行初始性能的有限元分析,确定刚度富裕点;对影响秧箱动静态性能的关键因素进行灵敏度分析,确定设计变量,以秧箱的模态、刚度作为优化设计的约束条件,质量作为目标函数,构建秧箱结构优化数学模型;采用优化拉丁超立方试验设计产生样本点,选用精度较高的Kriging模型,构建质量、模态和刚度与设计变量关系的近似模型,对优化数学模型进行简化;采用智能优化算法对优化数学模型进行求解,得出质量最小值和对应的设计变量取值,并对优化后的秧箱静动态性能进行校验分析。本发明通过构建刚度、模态和质量与设计变量关系的近似模型,能够减少计算复杂性,因此可加快优化进程。

    一种用于水稻节水栽培的桶栽装置

    公开(公告)号:CN110637640B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN201911107625.7

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明提供一种用于水稻节水栽培的桶栽装置,包括栽培桶和灌溉机构,栽培桶的顶端一侧设有灌溉管道,栽培桶包括种植桶和外桶,种植桶与外桶围合形成空腔,种植桶的顶端一侧设有滴头;外桶的顶部设有进水管,滴头、进水管均与灌溉管道连接,外桶的底部设有出水管,出水管与灌溉机构连接;空腔靠近种植桶的一侧自上而下依次设有若干排水管,每根排水管朝向外桶的一端均向下延伸,且连接有收集器,每个外桶的侧壁均设有取样口,每个取样口均通过取样管道与其对应的收集器连接。该装置不仅能够用于调节水稻根系温度,还能有效调控渗漏、蒸散和蒸腾耗水途径,通过不同根层上的排水管还能用于研究不同根层上的水肥药以及重金属元素等运移情况。

    一种基于水稻孕穗期光合势预测大穗型水稻抽穗期NSC含量的方法

    公开(公告)号:CN118050469A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410157185.0

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明涉及水稻种植技术领域,具体涉及一种基于水稻孕穗期光合势预测大穗型水稻抽穗期NSC含量的方法,通过测定抽穗前5天、抽穗期的叶面积指数,计算得到抽穗前5天至抽穗期的光合势,测定抽穗前5天和抽穗期的茎鞘非结构性碳水化合物浓度,计算得到抽穗前5天至抽穗期的茎鞘非结构性碳水化合物阶段积累量,将得到的抽穗前5天至抽穗期的光合势与得到的茎鞘非结构性碳水化合物阶段积累量的数据进行拟合,得到茎鞘非结构性碳水化合物阶段积累量与光合势的关系。从而可以通过测定抽穗前5天和抽穗期的叶面积指数折算光合势推断出茎鞘NSC的阶段积累量,又可以为推测适宜的穗肥时间提供理论基础,也可以用于筛选抽穗期高NSC含量品种。

    一种无人驾驶插秧机主变速手柄自动换挡装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN106717369B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN201710018186.7

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种无人驾驶插秧机主变速手柄自动换挡装置,包括纵向驱动装置和横向驱动装置,所述的纵向驱动装置包括控制器、伺服电机、驱动器、编码器、减速器、直齿轮,所述控制器与编码器通过缆线连接,编码器安装在伺服电机轴后端,伺服电机轴与减速器输入轴通过键相连,减速器输出轴上安装有直齿轮,直齿轮与安装在插秧机主变速手柄转轴上的从动直齿轮相啮合,转轴连接着换挡支撑杆;所述的横向驱动装置包括控制器和推拉式电磁铁,控制器通过缆线与两个推拉式电磁铁相连。本发明可以实现无人驾驶插秧机的主变速手柄自动换挡,其结构简单,换挡精度高,成本低,传动效率高,对主变速手柄的结构破坏小。

    用于分析增温对小麦根系分布状态影响的抽屉式盆栽桶

    公开(公告)号:CN108738863B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201810853541.7

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明提供了用于分析增温对小麦根系分布状态影响的抽屉式盆栽桶,通过设置上部敞口的小麦盆栽桶和抽拉式的基质层;所述基质设在所述抽屉内;所述盆栽桶沿高度方向依次设置多个独立的基质层,以此实现将桶体分成多层之间相互独立小麦根系的生长空间;所述盆栽桶的每层周向侧壁上均设置有盘状水路回流加热管单元。本发明通过抽屉式的盆栽桶实现针对性截取所需土层中小麦根系,使小麦的小麦根系切断更加方便快捷,保证了整个土层的完整,便于观察小麦根系生长情况,方便科学研究设置小麦盆栽桶,可准确对待试验植物的生长环境土壤温度进行控制,可原位测定小麦根系空间分布,提高试验数据的准确性,并且能够达到空间集约、操作便捷的目的。

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