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本文以两种不同结构的外槽轮式排肥器和四种复合颗粒肥料为研究对象;由排肥器的三维CAD模型,建立了排肥器的三维离散元法分析模型;采用球颗粒、四球组合椭球颗粒以及三维实体扫描与球组合的方法建立了肥料颗粒的分析模型,采用线性粘弹性模型计算颗粒之间及颗粒与排肥器之间的接触作用力,40cr钢板
采用自主研制的三维离散元法软件AgriDEM分析了排肥器的工作过程及其性能;通过改变排肥器的CAD模型,还对不同结构和尺寸的排肥器进行了分析,同时将离散元法分析结果与EDEM软件仿真及排肥器的台架试验结果进行了对比,初步证明了采用离散元法分析外槽轮式排肥器的可行性和有效性,为外槽轮式排肥器的研究和优化设计建立了一种新方法,主要工作如下。1)根据离散元法仿真排肥器工作过程的需求,本文以四种肥料颗粒(北京生物1号肥料、大庆2号肥料、山东3号肥料、吉林4号肥料)为研究对象,通过实验测定了肥料颗粒的物理力学特性参数,并对其力学特性的影响因素进行了重点研究,40cr钢板
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农业作为我国国民经济的基础,其发展不但影响 整体经济收入,更影响到未来的可持续发展。农业涉及到人们衣食住行的方方面面,是各个行业发展的基础。作为农业重要组成部分,农业植物对人们的生活影响 。农业植物成长过程中易受到主客观因素的影响,造成产量下降等问题。就农业植物营养生理与遗传调控方案进行分析,分析改善农业植物营养生理特性方法,提高农业经济收入。地理信息系统的应用,能够让农业在信息化的方向上迈进一大步。随着农业信息化进程的加快,地理信息系统已经深入到农业的各个领域,并在农业资源管理、农业灾害监测、精准农业、农作物估产与检测方面都起到了重要的作用。本文将介绍什么是地理信息系统及其发展状况,并详细介绍地理信息系统在各个农业领域内的应用。 65锰钢板
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本研究基于学农学试验站的保护性耕作和秸秆还田长期定位试验地(始于2002年),于2007~2012年系统的探讨了小麦-玉米一年两熟种植条件下的土壤有机碳库演变(2002~2012)及其固碳机理、温室气体排放量估算(2007~2012)及排放机理,并利用转变耕作方式和实行轮耕进一步探讨长期保护性耕作对土壤有机碳库演变、温室气体排放变化和产量变化的影响,综合评价长期保护性耕作和秸秆还田条件下的土壤固碳潜力、温室气体减排潜力以及作物生产力水平。45号冷轧钢板
以期为该地区选择适宜、合理的耕作方式和轮耕组合来提高土壤碳库水平、增强土壤“碳汇”能力、选择合理的农业管理措施减缓农业源温室气体排放和提高作物生产力水平,对该地区农业经济效益、社会效益和生态效益的协同发展具有重要意义。主要研究结果如下:1.长期耕作和秸秆还田的土壤有机碳库演变及其固碳机理试验期间,经过长期的耕作和秸秆还田,4种保护性耕作措施免耕(NTP)、深松(STP)、耙耕(HTP)和旋耕(RTP)处理和对照常规耕作(CTP)处理的土壤有机碳(SOC)水平显著高于其长期无秸秆还田的处理(NTA、STA、HTA、RTA和CTA),且保护性耕作各处理较对照常规耕作处理在0~30cm土层呈现较为明显的SOC分层和表层聚集特点,常规耕作处理土壤中的SOC水平在三个土层中较为平均。各处理土壤总有机碳(TOC)中,活性有机碳(LOC)约占TOC的22.38~39.14%,稳态碳约占60.86~77.62%,RTP处理土壤TOC中所含LOC比例 (39.14%),STP处理 (22.38%)。经过10年连续的耕作和秸秆输入,各耕作措施的秸秆还田处理的土壤SOC库平均比无秸秆还田处理高约4.6t ha-1(2011年),
原因是各耕作措施的秸秆还田处理SOC的周年累积速率(-0.27~1.34t ha-1yr-1)显著的高于无秸秆还田处理(-0.41~0.75t ha-1yr-1),且与持续的秸秆输入显著相关(R2=0.78, P<0.01)。免耕配合秸秆还田处理(NTP)能够显著的增加土壤有机碳库水平,在2002~2011年,有约13.37t ha-1的碳(C)被固定。其次为深松处理(STP),而旋耕处理在有无秸秆还田的条件下均表现为土壤的C损失,土壤中的C约以每年0.27t ha-1(RTP)和0.41t ha-1(RTA)的速率被消耗,近10年约损失掉4.08和2.74t ha-1的C,而秸秆还田在一定程度上能减缓这种损失速率。通过固碳机理可以看出,造成各处理SOC库差异的原因为各处理大团聚体数量、团聚体稳定性、团聚体关联的碳含量以及稳态碳差异,NTP和STP处理之所以能够维持较高的SOC库水平,是因为其大团聚体数量(79.19%和81.67%)、团聚体稳定性(1.89mm和1.82mm)45号冷轧钢板
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