农业机械新技术
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农业机械创新有哪些
1. 智能化:包括机器视觉、人工智能、自动化控制、云平台等技术应用,实现自主运行、智能作业,提高生产效率、降低成本。
2. 轻量化:采用新材料、新技术,减轻机械重量,降低能耗和生产成本。
3. 推广机械化:通过创新设计和合理定价,促进机械化作业的普及和推广,提高耕地利用率和农业生产效率。
4. 高效化:通过设计和优化农机设备,提高耕地利用效率、种植效率和作业效率,减少农业生产成本。
5. 安全可靠性:提高农机耐用性、可靠性和安全性,保证机械作业的效率和质量,保护农民安全。
6. 综合化:设计开发综合性农业机械,满足农业生产的多样化需求,包括耕作、种植、施肥、喷洒、采收、加工等多个环节,进一步提高农业生产效率,降低成本。
N o n g y e j i x i e随着农业机械化的发展,农机新技术和新机具不断涌现,大力推广与应用新技术新机具可显著提高农业生产效率,提升农机装备水平,推动农业现代化的发展。
推广与应用新技术新机具应明确要达到的目的,采取切实有效的对策措施,提高新技术和新机具普及率,进一步促进农业机械化的发展。
本文围绕推广应用农机新技术新机具进行了论述。
一、大力推广应用农机新技术新机具的目的1、改善农机装备结构不仅可以使农机保有量得到显著增加,还可以更多地体现出农机的适应性和先进性,使农机结构上更加合理和全面,不仅进行重点推广,还统筹和兼顾全面发展,更好地满足农业生产对农机的需要。
2、促进农业机械化全面发展不仅要保证粮食生产机械化的发展,还应实现经济作物种植的机械化、水利应用机械化、农产品存储机械化、农产品加工机械化等,使机械化涵盖整个农业领域。
3、加大对农业新技术的推广应用农业生产中有一些需要依托机械化才能完成的新技术,其中包括机械化深松、保护性耕作、秸秆还田等。
各地应根据实际推广与应用这些新技术,扩大新技术应用范围,不仅有利于促进农业生产,还可以推动农业机械化的发展。
4、实现农业机械化与农业生产技术良好结合在积极推广和应用先进适用的农业机械的同时,要根据农业生产技术的要求,对农业机械化作业进行规范,制定和完善农机化生产的标准。
在深松整地、秸秆还田、保护性耕作、培育良种、测土配方施肥、病虫害防治等农业新技术中,积极应用机械化,使农业生产全程实现农业机械化。
二、农机新技术新机具推广应用的对策1、创新农业机械推广的理念和方法各地农机管理部门应将农机推广应用工作纳入重要工作日程,对此项工作进行统一规划和部署,加强对工作的指导及工作业绩的检查考核。
工作中要注重农机化发展的大局,创新工作机制,采取切实措施,争得上级的政策和资金支持。
不断提高广大农户对农业机械化的认识,积极主动地应用农机新技术和新机具,同时还应提高农机组织化程度,推动农业机械化持续健康发展。
农业经济中的新技术与创新应用随着科技进步的不断推进,新技术与创新应用在农业经济领域发挥着越来越重要的作用。
农业经济作为国民经济的重要组成部分,关系着全球粮食安全和农民收入水平。
本文将以农业机械化、精准农业和农业无人机为例,探讨新技术与创新应用在农业经济中的重要性和具体实践。
一、农业机械化的新技术与创新应用农业机械化是农业生产中的重要环节,它可以提高农业生产效率,改善农产品质量,减轻农民劳动强度。
随着科技的进步,农业机械化也在不断更新换代,新技术与创新应用得到了广泛应用。
1.1 智能农机的应用智能农机是指集成了先进的传感器、控制系统和自动化技术的农业机械。
它可以实现作业的智能化、自主化和精准化,提高农业生产效率。
例如,在播种过程中,智能农机可以根据土壤质量和作物需求,自动调节种子的投放量和深度,实现精准播种。
1.2 农业机器人的应用农业机器人是指能够模拟人类农事活动、自主完成农业生产任务的机器人。
它可以替代人的体力劳动,减少人力成本,提高生产效率。
例如,在蔬菜种植中,农业机器人可以自动除草、喷洒农药、采摘农作物,提高蔬菜产量和质量。
1.3 物联网在农业机械化中的应用物联网技术是指将传感器、通信技术与计算机技术相结合,实时监测和管理物理世界的技术。
在农业机械化中,物联网技术可以实现农机的远程监控和智能调度。
例如,通过物联网技术,农民可以远程监测农机的工作状态、油耗情况等,及时调整作业计划,提高作业效率。
二、精准农业的新技术与创新应用精准农业是指基于农业信息技术和先进传感器技术,实现对农田、气候、水肥资源等农业生产要素进行精确监测和管理的一种农业生产模式。
它可以减少资源浪费,提高作物产量和品质。
2.1 遥感技术的应用遥感技术是指利用卫星、飞机等遥感器采集地球表面信息,并通过图像处理和分析技术进行解译和应用的技术。
在精准农业中,遥感技术可以实时获取农田的植被状况、土壤湿度等信息,为农民提供决策支持。
例如,在水稻种植中,通过遥感技术可以监测水稻的生长情况和病虫害的分布,及时采取防控措施。
| 負那 H EBEINONGJI新技术在农业机械上的应用张闯闯I 李桢桢I 曹丽芳21、南阳农业职业学院2、黄河水利职业技术学院作为农业大国,农业的现代化是国家现代化的重要体现叫推进农业现代化是国家十三五规划的重要内容,这就离不开农业机械化技术水平的提升。
随着科学技术水平的不断提高,自动化、智能化、信息网络这些新的技术被应用到了农业机械上,改 变了农业的生产方式,提高了农业生产效率。
例如,2019年南阳 市卧龙区、新野县推广了花生农业机械化新技术,解决了花生播种、收获的一些问题,提高了经济作物的机械化水平;在邓州市开展的油菜生产收获农业机械试验,为油菜的机械化生产提供了重要的数据理论支撑。
1耕种、收获机械在农业生产中,广泛使用的农机装备主要有耕作机械、种植机械和收获机械,相关方面的农业机械技术水平反映了我国农 业生产情况。
1.1耕作机械保护性耕作是耕作机械的典范,反映了机械耕作的重大变革。
在以往的机械耕作过程中,没有意识到农业机械与环境资源作者简介:张闯闯,男,1988年出生,河南信阳人,硕士研究生,助教,研究方向:农业机械及车辆工程。
保护之间的关系。
机械化耕作提高了农业生产水平,但也破坏土 壤的微结构,有些地区水土流失,严重损坏了农业的可持续发展。
保护性耕作的特点是对农田少耕或者免耕,用农作物的秸秆覆盖地表,它是从过度耕作向环保可持续农业生产的转变。
为了减少燃烧秸秆带来的严重环境污染,在耕作时采用的秸秆还田技术可以增加土壤的肥力。
采用保护性耕作能够使土壤自然 恢复,不需要重复耕作。
1.2 种植;MS.种植的过程主要有开沟、排种、复土等工序。
免耕播种机作为种植机械的典型代表,在农业生产中得到了大力推广,它不需要对土壤进行旋耕就可以直接进行播种,减少了农田的耕作费 用。
目前,免耕、变量播种、施肥可以集于一体,在一次作业中完成。
在播种方面,精密播种机是未来发展的一个重要方向。
精密 播种机能够减少种子浪费,节约工时。
最新农机新技术推广总结
一、综述
现行的农业机械化水平已经取得了长足的发展,农机技术也不断地更新替换,其中也包括了各种最新的农机新技术。
在这种背景下,农机新技术的推广,变得格外重要。
下面,我将对近年来的农机新技术推广情况做一个总结。
二、农机新技术推广的热点
1、智能农机
智能农机是农业机械技术发展的新趋势,也是近几年农机新技术推广的重点。
智能农机的发展推动了农机生产企业和关联产业的兴起,使用智能化技术的农机可以实现对农业生产环节的自动化管理,更好地发挥农机的作用,提高农业生产效率。
2、电动农机
电动农机是近年来农机技术的一个新发展,其最大特点是采用电动推动和控制方式,实现了农机更加动态、环保、高效的运行。
例如,智能电动拖拉机,有利于农机的精准管理,既可以节省能源,又可以节约时间。
3、无人机农机
无人机农机是近几年来农机新技术的发展重点,它以其多功能、低成本、便捷性等优点被广泛应用于农业生产,能够有效搜集农业信息、监测农田状况、实现监管评估和精准管理。
三、农机新技术推广的成果
近年来,农机新技术的推广取得了较大的成效,无论是智能农机技术的应用带来的生产率的提升。
未来农业10大科技趋势和创新、亮点近些年,农业技术创新在农业实践中产生了颠覆性和可持续的变化。
例如,智能农业是一个即将到来的概念,它将物联网(IoT)、计算机视觉和人工智能(AI)等技术部署到农业中。
机器人和无人机通过取代人工农场操作(例如采摘水果、除草或喷水)来加速农场自动化。
无人机和卫星的图像与全球定位系统(GPS)相结合,提供了该领域的高分辨率和特定位置视图。
此外,由传感器技术提供支持的物联网设备收集实时田间数据,使农民能够做出数据驱动的决策。
此外,近年来精准农业和室内农业的广泛采用推动了农业物联网的发展。
总而言之,这些技术创新在农业实践中产生了颠覆性和可持续的变化。
重点不仅是提高作物的整体质量和数量,加强牲畜管理,而且要实现可持续未来的最终目标。
总结全球未来农业科技技术十大趋势:01、农业物联网技术在传统农业中监测农田需要密集的劳动力、物力、时间和精力。
物联网为这些传统农业方式提供了替代方案。
物联网设备包含一个或多个传感器,这些传感器收集数据并通过移动应用程序或其他方式实时提供准确信息。
这些传感器执行无数活动,例如土壤温度和湿度感应、植物和牲畜跟踪等。
物联网还有助于远程监控农场,为农民提供更大的便利。
此外,新的灌溉系统利用物联网传感器自动向农作物供水。
这些就需要使用蒸散传感器、现场土壤湿度传感器和雨量传感器等。
利用传感器解决方案,将物联网技术与无人机、机器人、和计算机成像相结合,以提高农业信息的准确性和精确性。
2、农业机器人营业劳动力短缺是农民面临的一个关键问题,而在大型田间作业的情况下,这一问题会更加严重。
因此,农业机器人可以帮助农民进行水果采摘、收获、种植、移栽、喷洒、播种和除草。
农民越来越依赖机器人来自动执行田间重复性任务。
他们部署智能农业机械,例如用于收割的自动和半自动拖拉机。
拖拉机还配备了自动驾驶技术,可以更轻松地在农田中导航。
此外,机器人也用于牲畜管理的自动化系统。
这包括自动称重秤、孵化器、挤奶机和自动喂食器。
农业新技术农业机械自动化的前沿技术随着科技的不断进步,农业技术也在不断发展。
农业机械自动化作为农业新技术的前沿领域,正逐渐改变着传统农业的面貌。
本文将从自动化农业设备、智能化农业管理和信息化农业生产三个方面来探讨农业机械自动化的前沿技术。
一、自动化农业设备自动化农业设备的出现与传统农业生产方式的完全不同,它不仅提高了农业生产效率,还极大地减轻了农民的劳动强度。
自动化农业设备主要包括无人驾驶拖拉机、自动播种机和自动收获机器人等。
无人驾驶拖拉机是指能够在没有人员操控的情况下完成作业的拖拉机。
它借助GPS导航系统和传感器技术,能够自动完成耕地的犁地、撒种等工作,大大提高了农田的作业效率。
自动播种机是一种能够自动完成播种工作的机器人。
它利用计算机技术和机械控制技术,能够根据农田的具体情况进行种子的精确定位和播种,避免了传统播种方式中种子密度不均匀的问题,提高了农作物的产量。
自动收获机器人主要用于农作物的收割工作。
它通过视觉识别、机械臂和智能算法等技术,能够精确识别成熟的农作物并进行收获,大大缓解了农民的劳动压力。
以上自动化农业设备的出现,使得传统农业变得更加高效、便捷和节约成本,为农民带来了更多的收益和发展机会。
二、智能化农业管理智能化农业管理是指利用计算机、通信技术和传感器等设备,对农田的温度、湿度、光照等环境因素进行监测和控制,从而实现对农作物的精确管理。
智能化农业管理的核心是建立农田环境信息采集系统和农作物生长监测系统。
农田环境信息采集系统通过传感器采集农田的环境数据,如土壤湿度、温度、光照等,并将数据上传至服务器进行分析和处理。
农作物生长监测系统则利用摄像机拍摄农田的实时画面,通过计算机视觉技术对作物的生长状态进行监测和分析。
基于农田环境信息采集系统和农作物生长监测系统,智能化农业管理可以实现自动灌溉、自动施肥和自动防治病虫害。
例如,当农田的土壤湿度过低时,智能化农业管理系统可以自动启动灌溉设备进行补水;当农田的作物受到病虫害威胁时,系统可以自动喷洒农药进行防治。
2017年第5期81农业科技随着信息技术的快速发展,带动我国各行各业掀起一股技术改革热潮。
在农业生产作业方面,一些高新技术与农业作业方式的有机结合,使得传统农业生产方式更加高效、操作更加简便,为我国实现农业持续化、产业化发展奠定良好的技术。
为此,文章基于农业机械化、智能化视角,着重对农业生产过程中农业机械新技术的应用进行阐释,同时进一步指出农业机械新技术应用和发展的趋势,以此促进“精细农业”目标的实现。
1.农业机械新技术的具体应用信息化时代下的农业机械生产与作业涌现出不少新技术、新手段。
这些农业机械新技术的应用,一方面大幅提升了农业机械作业自动化、智能化程度,另一方面也促进农业产业规模的扩大及效率的提高。
由此,有必要加强对农业技术新技术具体应用的研究和讨论。
1.1自动化控制技术自动化控制技术能够在有效减轻劳动程度的前提下,使农业机械设备的性能更加稳定,从而确保农业生产效率得以提升。
比如,新型的半喂入联合收割机能够通过显示装置控制机械的运行和速度,以及监督设备动力装置的各项信息;利用机器的感应设备,能实现对收割机具体收割进度的调整,使操作者在作业现场能够依据实际收割状态调整收割机的收割进度;控制脱粒室的穗部长度,以减少脱粒过程中所造成的稻穗损失,同时减轻设备的脱粒负荷。
由此可以看出,农业机械自动化控制技术不仅技术含量较高,且具有广阔的发展前景,需对该项技术进行更深入的研究与应用。
1.2计算机视觉技术计算机视觉技术在农业机械的应用早已有之,在上个世纪七十年代左右,就已经出现利用该技术进行农产品质量检测和分级处理等事项。
近些年,随着计算机技术的迅猛发展,其在农业机械中的应用也得到更进一步的发展,且取得了多项令人瞩目的突破与成绩。
现阶段,农业机械结合计算机视觉技术,不仅实现了对农产品质量的有效监测,而且还能更细化地应用到植物的播种、施肥等环节当中,极大程度提升了农业机械的技术水平和作业效率。
1.3信息与网络技术信息与网络技术的结合与应用,能够使农业机械应用趋于先进化、专业化。
摘要:农业机械化是农业现代化发展的重要推动力,也是优化农业产业结构的重要举措。
在科技发展带动下,农业机械化在技术和设备方面不断创新,应用效率和质量得到明显提升,对地区农业发展有重要推动作用。
该文介绍了通榆县农机化新技术和新机具的应用情况,采用理论结合实践的方法,系统分析了推广应用的现实意义,并就推广措施的优化提出了相关建议。
关键词:农机化;新技术;新机具;推广国家对农业现代化发展扶持力度不断加大,农业生产技术和设备也得到了进一步的创新和完善。
从当前农业发展实际来看,积极推广农机化新技术和新机具,可以有效提升农作物生产水平,实现高产高质,还可以大大降低农业劳动强度,优化农业生产方式,提高农作物种植效益。
在具体的推广和应用中,需要地区结合实际,全面把握新技术、新机具的应用要点,确保推广应用效果达到预期。
1通榆县农业机械化发展情况通榆县地处吉林省西部地区,隶属白城市管辖,地域面积为8476 km2。
全县地势西高东低,主要地形以平原、沙丘等为主,地形平坦且开阔;土壤类型以黑钙土、风沙土为主,土层疏松,种植肥力高;气候属于中温带半干旱大陆性季风气候为主,四季特征鲜明,雨热同季,干旱少雨,年均气温5.4℃左右,年均降雨量为348 mm左右;境内河流水系主要有霍林河、额木太河、文牛格尺河。
截止2018年,全县可耕地面积有386667 hm2,农作物种植面积为301334 hm2,主要农作物类型有小麦、玉米、杂粮杂豆、蓖麻等,2021年,通榆县高标准农田建设量达34665 hm2,农业机械化普及率达到100%,全县农机总动力达到130万kW,拖拉机保有量在5.1万台左右,配套机具13.1万台,新采购联合收割机25台,大型拖拉机32台。
综合机械化水平位居全省前列,基本上实现了生产种植的全过程机械操作,农业种植产量逐年增加。
2农机化新技术、新机具推广应用的意义2.1 促进农业生产力提升在科学技术带动下,中国农业生产方式发生了明显变化,越来越多的农机技术和设备应用到农业生产中,极大地提升了农业生产效率,改变了传统的农业生产模式。
农业机械化新技术促进我省效益农业的发展我省粮食的优势是玉米,提高玉米单产对增加效益来讲至关重要,而在以品种为中心的玉米栽培技术中,关键是一次保全苗技术。
据专家调查,我省玉米种植在好的年份好的地区按品种要求的密度保苗才只有80-85%,较差年份较差地区保苗只有70-78%。
因此,要实现在全省玉米种植地区提高10%的保苗率,就可以在现有产量上增产10%。
在秋季产量调查中还发现,细秆小穗植株也可以造成10%左右的减产。
解决上述问题的关键是更好地实现农机农艺的结合,充分发挥农业机械的作用,一次播种一次拿全苗、齐苗、壮苗。
从各地多年的对比调查表明,在相同的条件下,一般机械播种比人畜力播种早出苗4-10天,出苗率高6-28%,而同样是机械播种,播后用苗带重镇压器镇压的地块比传统v型镇压器镇压的早出苗1-5天,出苗率高1-3%。
而且,不同的播种与镇压方式苗期长势和产量也有明显区别。
鉴于上述情况,我们提倡,在全省玉米种植地区推广机械精少量播种一次保全苗技术。
机械精少量播种一次保全苗是一项综合技术,是一项系统工程,它以机械精少量播种为中心,辅之以秋翻整地,种子处理、化肥深施、苗带镇压和药剂灭草等相关配套技术。
在西部干旱半干旱地区,再加上全方位深松和节水保墒耕种技术。
机械精少量播种技术在我省以推广多年,那么为什么还要提出这个问题呢?原因就是许多地方作业技术不规范,相关技术不配套,致使这项技术没有充分发挥它应有的作用。
因此,有必要对它作进一步的研究和探讨,规范技术要点,加大推广力度。
首先要提倡秋翻整地。
根据我省的降水情况,只要耕作措施得当,前一年贮存在土壤里的水分足够种子萌发需要。
但我省有些地区搞春整地、春打垄,这种方法使前一年贮存在土壤中的天然降水散发。
这样,出苗所需水分就寄托在下雨上。
我省70-80%的自然降水集中在夏秋季,春季下一场透雨(>10毫米)的机率,根据多年统计分析,中部地区约占30-40%,西部仅15-20%。
乡镇农业的机械化新技术推广和应用摘要:现代化乡镇农业除了要求农业机械性能稳定等基本特点外,还应该使作业的过程达到自动化或半自动化,并且能够具有监测、报警功能,以便于及时报告故障部位,提高机械效率。
近年来,以电子计算机为主导的智能控制技术不断发展,新材料日益涌现,为农业机械化新技术的推广奠定了基础。
本文就乡镇企业的机械化新技术的推广和应用进行分析。
关键词:乡镇农业;农业机械化;新技术中图分类号:f323.3 文献标识码:a1 我国乡镇农业机械化新技术的发展现状1.1 新产品投放入市场增多国内农业机械制造企业新产品研发以及投入市场的速度明显加快,从乡镇农业机械来看,中国推出了价格低廉且备受广大农民欢迎的小型工程机械,例如免耕灭茬播种机和玉米收获机等。
有了这一系列的新产品,就有了提前占领农业机械市场的资本,这也成为了各个机械企业竞相采用新技术,提高产品科技含量的根本动力,有利于激发企业创造新技术的积极性和主动性。
1.2 个性化产品不断增多随着时代发展,农民在不断辛勤劳作的同时,其需求也越来越多样化。
从外观上来看,流线型拖拉机数量越来越多,俨然有愈演愈烈的趋势,拖拉机驾驶室的内部设计也越来越人性化,充分考虑驾驶员的需求。
同时,乡镇农业机械的内部质量也得到明显改进,具有鲜明特色的一部分新产品渐渐占领更大份额的市场,农业机械制造的新技术得到更大范围的推广。
1.3 使用新产品不足以前受农民收入水平较低的影响,农业机械的市场也未见活跃,农机产品价格较低,生产厂家获取利润空间不大,因此,缺乏新产品创新的热情和能力。
近年来,虽然情况得到改进,但是依旧导致了农机产品供给与需求脱节的现象。
目前,农业的发展对农机设备提出了更严峻的要求,但是国内还没有能普遍适用的机型供农民使用,导致对于新产品的使用不足。
2 我国农业机械化新技术的发展趋势现代农业走新型机械化道路,自动化、智能化的作业便成为了发展的必然趋势,也成为促进农业发展的有效途径。
新技术在农业机械中的应用摘要:农业机械化生产是一种通过运用机械化操作手段获得农业生产效率最大化的生产模式,其不单单是一种或几种农业机械的使用,而是整个农业生产过程的链条式的机械化运用。
由于机械工业和电子信息技术的飞速发展,一系列新技术正在被不断地运用到农业机械的研发、生产和使用中来,如计算机辅助设计技术(cad)、人机接口技术等。
本文将从新技术在农业机械中的应用入手,论述农业机械新技术对于农业生产的巨大推动作用。
关键词:新技术;农业机械;应用;农业生产中图分类号:s22 文献标识码:a前言随着我国经济社会的高速发展,城乡发展失衡的问题愈发尖锐,并严重影响了和谐社会的建设。
造成城乡发展失衡的原因有很多,其中一个重要原因就是“三农问题”。
长久以来,我国在社会主义现代建设中存在着“重城市,轻农村;重工业,轻农业”的现象,导致农业发展发展缓慢、农村建设落后和农民收入过低。
随着政府对“三农问题”的重视,在构建社会主义新农村的大背景之下,农业将会迎来自己的春天。
“三农问题”的解决离不开现代农业生产体系的建设,而农业机械将会在其中起到举足轻重的作用。
农业机械的运用,不但能够改善农业生产条件,还能够减轻农民的劳动强度。
随着机械工业和电子信息技术等新技术的高速发展,农业机械的现代化水平不断提升,并向着“大型化”、“智能化”和“精确化”的方向发展。
1 农业机械的发展方向在农业生产中,应该改变原有的粗放式经营模式,向着精细化和可持续型农业方向发展。
农业机械的发展方向也正在朝着精细化、可持续性、节能性和生态性等方向发展,如节水灌溉机械,精确化播种、施肥、施药器具和有机肥加工机械等的推广应用。
高新技术应用到农业机械领域已经成为一种潮流,这在美国等发达农业国家已经相当普遍,如智能技术、自动化技术和微电子传感技术等对于提升农业机械的科技含量起到关键性的作用。
同时,随着机械工业和电子信息技术的发展,农业机械也正向着高质量、高智能化、高安全性和高舒适度的方向整合。
农业机械智能化发展现状及趋势农业机械智能化是农业机械化发展的新阶段,是以现代信息技术为依托,将传感器、智能控制系统、云计算、大数据等高新技术应用于农业机械中,实现智能感知、信息交互、自主决策和智能操作的一种新型农业机械化形态。
农业机械智能化的发展现状:1. 感知技术方面:农业机械智能化发展迅速,不断发展的高科技传感器可以感知土壤、气象、植物等信息,将感知数据通过物联网传输给云端,实现数据汇聚和共享。
2. 控制系统方面:智能控制系统是农业机械智能化的核心技术,可以实现智能决策和自主操作。
例如,无人驾驶耕作机,可以通过摄像头和雷达等设备进行环境感知和运动控制,实现自主导航和避障。
3. 云计算方面:随着云计算技术的不断发展,农业机械智能化也越来越倚重云计算技术,通过云计算将传感器采集的数据进行处理分析,从而实现精准农业管理和精确施肥等。
4. 大数据方面:大数据技术可以实现对农业机械数据的快速处理和分析,通过数据挖掘、模型建立和预测分析等方法,为农业机械智能化提供更加智能、精准的服务支持。
农业机械智能化的发展趋势:1. 特色化和智能化发展:农业机械将更容易地被整合到农田管理中,从而实现精准、高效、安全和环保的农业生产,适应了农业现代化发展的需要。
2. 面向农村市场的机械化服务:为农民提供更加便捷、贴心、专业的农业机械化服务和培训,同时提高农民使用农业机械的技能和意识。
3. 合作和协调式发展:农业机械化不再是个别农户的事情,而是农村社区、服务企业、科研单位和政府部门之间合作、协调式发展的结果。
4. 服务和性能的升级:在未来的农业机械化中,将注重提高服务质量和机械性能的升级,在功能、经济性、环保性、安全性、可靠性、稳定性等方面提高机械的竞争优势。
5. 人工智能技术的应用:人工智能技术将成为农业机械智能化的重要方向,通过大数据、深度学习、模式识别等技术,提高机械的自主决策和学习能力,进一步提升机械的智能化水平。
电机在农业机械中的应用有哪些新技术农业的发展离不开机械化,而在农业机械中,电机作为重要的动力源,其新技术的应用正不断推动着农业生产的变革与进步。
首先,我们来谈谈永磁同步电机技术。
这种电机具有高效率、高功率密度的特点。
在农业机械中,比如收割机、播种机等设备,采用永磁同步电机可以有效提高能源利用效率,降低能耗。
相较于传统的电机,永磁同步电机在相同功率输出的情况下,体积更小、重量更轻,这使得农业机械的整体结构更加紧凑,便于操作和运输。
再说说无刷直流电机技术。
无刷直流电机没有电刷和换向器,减少了机械磨损和电火花产生,不仅延长了电机的使用寿命,还提高了运行的可靠性。
在农业灌溉系统中,无刷直流电机可以精确控制水泵的转速和流量,实现智能化的灌溉管理,节约水资源的同时提高灌溉效率。
还有一项值得关注的技术是变频调速电机技术。
通过改变电源的频率来调节电机的转速,实现了电机的无级调速。
在农业机械的作业过程中,例如拖拉机的行驶速度、脱粒机的滚筒转速等,都可以根据不同的作业条件和农作物特性进行灵活调整,以达到最佳的工作效果。
这不仅提高了农业机械的适应性和作业质量,还降低了机械部件的磨损和故障发生率。
另外,智能控制技术在电机中的应用也为农业机械带来了新的发展机遇。
利用传感器和控制器,实现对电机运行状态的实时监测和控制。
比如,可以监测电机的温度、电流、电压等参数,一旦发现异常情况,及时进行报警和保护,避免电机损坏和农业生产的中断。
同时,智能控制技术还可以实现电机的远程控制和自动化操作,大大提高了农业生产的效率和智能化水平。
在一些大型农业机械中,多电机协同控制技术正逐渐得到应用。
例如,联合收割机需要多个电机分别控制收割、脱粒、清选等不同的工作部件。
通过多电机协同控制技术,可以实现各个工作部件之间的精确配合和协调运行,提高整个收割机的工作效率和稳定性。
除了上述技术外,电机的高效散热技术也在不断改进和创新。
农业机械的作业环境通常较为恶劣,电机在长时间高负荷运行时容易产生过热现象。
在农业中采用的新技术新农药新工艺新设备随着科技的进步和农业的发展,新的技术、新农药、新工艺和新设备正在广泛应用于农业生产中,为农业提供了更多的可能性和机遇。
本文将介绍一些在农业中采用的新技术、新农药、新工艺和新设备。
新技术1. 无人机技术无人机技术在农业中得到了广泛应用。
通过搭载各种传感器和摄像设备,无人机可以实时监测农田的土壤情况、作物生长状态和病虫害情况。
农民可以通过无人机收集的数据,及时调整农作物的灌溉、施肥和防治措施,提高农作物产量和质量。
2. 物联网技术物联网技术将农业设备、传感器和计算机网络连接起来,实现了设备之间的智能化交互。
通过物联网技术,农民可以远程监控和控制农业设备,实现自动化农业生产。
同时,物联网技术还可以提供大量的农业数据,为农民和科研人员提供决策支持。
新农药1. 生物农药生物农药是一种以生物菌、真菌或昆虫为基础生产的农药。
相比传统的化学农药,生物农药对环境和生态系统的影响更小。
同时,生物农药对目标害虫有较高的选择性,不会对非目标生物造成太大的危害。
因此,生物农药被广泛应用于有机农业和生态农业中。
2. 智能喷雾器传统农药喷雾往往存在过量喷洒或漏喷的问题,造成了农药的浪费和环境污染。
智能喷雾器使用现代传感技术和控制技术,可以根据具体情况智能调整喷雾量和喷雾范围,提高农药的利用率和喷雾效果,减少农药的浪费。
新工艺1. 精准灌溉传统的灌溉方式往往存在水资源浪费和土壤盐碱化的问题。
精准灌溉技术基于土壤和作物的实时数据,通过智能灌溉系统精确调控灌溉水量和灌溉时间,提高灌溉的效率和准确性,降低水资源的消耗和土壤盐碱化风险。
2. 微生物肥料传统的化学肥料虽然可以提供养分,但也会对土壤生态系统造成负面影响。
微生物肥料利用有益微生物的生长和代谢作用,可以促进土壤养分的释放和转化,提高农作物的养分吸收效率,减少化学肥料的使用量,保护土壤生态环境。
新设备1. 智能传感器智能传感器可以实时监测农田的温湿度、光照、土壤湿度等环境参数,为农民提供精确的农业环境数据。
农业机械新技术试验一降水量的测定试验1.试验设备、工作原理、仪器、步骤(1)试验设备:虹吸式雨量计(虹吸式雨量计用于连续记录液态降水量,并可用来测定降水强度和降水起止时间,适用于气象台(站)、水文站、农业、林业等有关单位。
承水口使用铸铜件,筒身使用镀锌铁板锡焊成型。
)(2)工作原理:虹吸式雨量计由承雨器、浮子室、自记钟。
记录笔和外壳等组成。
在承雨器下有一浮子室,室内装一浮子与上面的自记笔尖相联。
雨水流入筒内,浮子随之上升,同时带动浮子杆上的自记笔上抬,在转动钟筒的自记纸上绘出一条随时间变化的降水量上升曲线。
当浮子室内的水位达到虹吸管的顶部时,虹吸管便将浮子室内的雨水在短时间内迅速排出而完成一次虹吸。
虹吸一次,雨量为10毫米。
如果降水现象继续,则又重复上述过程。
最后可以看出一次降水过程的强度变化、起止时间,并算出降水量。
(3)仪器:全套仪器包括:1.雨量计主体2.承水器盖子3.贮水筒4.备用虹吸管5.钢丝牵绳6.拉绳固定钉7.自记笔尖8.密封圈及密封垫圈9.自记墨尖10.雨量杯11.自记纸(4)步骤:1.设备安装2.自记纸安装3.虹吸管安装4.自记笔尖的安装5.调零6.虹吸作用调校7.问题排查2.步骤过程1.虹吸式雨量计安装在观测场平整的地面上,用三根钢丝绳牵固,以免震动使记录发生变化,承水口面用水平仪调整呈水平。
2.自记纸卷在钟筒上,将自记钟上满发条放在支柱的钟轴上,注意齿轮的啮合情况是否良好3.将虹吸管的短弯曲端插入浮子室的出水管内,并用连接器密封紧固。
4.将笔尖注入自记墨水,用手指夹住记录笔杆,使笔尖接触纸面。
对准时间消除齿隙。
5.用清水缓慢倒入承水器至虹吸作用止,虹吸管溢流停止后,笔尖停留在零线上。
偏离多时,要拧松笔杆固定螺钉进行粗调;微调时,用手指扳动记录笔杆,调节笔尖指零线。
6.虹吸作用应在10毫米上开始,若未达到或未达到或超过10毫米线,需旋松虹吸管联接器,把虹吸管上移或下降。
7.若虹吸作用不正常溢流时间超过14秒时,则是虹吸管弯曲部分脏污,可取下虹吸管,用软布系于绳中央,先用肥皂水后用清水拖擦洗净。
若虹吸时有气泡产生,不能溢完,说明虹吸管内漏气,可用白腊或凡士林的油脂混合物涂堵密封。
3.试验数据列表测试次数测试时间数据读取降水量计算1 24h试验二土壤含水量的测定试验1.试验方法目的、方法原理、仪器、步骤(1)试验方法目的:方法:烘干法(GB 7172—87)本标准用于测定除石膏性土壤和有机土(含有机质20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。
目的:测定经过深松整地的土壤与常态土壤在同等降水量的条件下土壤的含水量(2)方法原理:土样放在105~110℃的烘箱中至恒重,则失去的质量为水分质量,即可计算土壤水分百分数。
在此温度下土壤吸着水被蒸发,而结构水不致破坏,土壤有机质也不致分解。
土壤样品在105±2℃烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。
(3)仪器设备:1. 电热恒温鼓风干燥箱2.干燥器:内有变色硅胶或无水氯化钙。
3. 土钻;4. 土壤筛:孔径1mm;5 . 铝盒:小型的直径约40mm,高约20mm;大型的直径约55mm,高约28mm;6 . 分析天平:感量为0.001g和0.01g;(4)步骤:1. 取土2. 小型铝盒的烘干及称量3. 称土样4. 土样装盒及烘干5. 土样盒称重6. 结果计算2.步骤过程1. 用土钻分别在有深松深耕的土地跟无深松深耕的土地分别取样,将土钻钉入土地,拔出土钻取出土钻内的土样。
每种土地10cm 20cm 40cm处取三组土样2.①编号,将铝盒标记好实验号。
②取小型铝盒在恒温干燥箱中于105℃±2℃烘约2小时。
③用钳子将空铝盒移入干燥内冷却至室温(约20分钟)称重,精确至0.0001g,作好记录。
3.称取土样约5g,精确至0.0001g,作好记录。
4.将称好的土壤样,均匀地平铺装在铝盒内,铝盒盖倾斜放在铝盒上,置于已预热至105℃±2℃的恒温干燥箱中烘约6小时。
5.将烘干的土样盒取出,盖好,移入干燥器内冷至室温(约20分钟),立即称重,精确到0.0001g,作好记录。
6.计算:7.注意事项:①保持干燥内的干燥剂整洁。
②试样必须烘6小时。
③严格控制恒温温度在105℃±2℃范围内。
3.试验数据列表土壤名深度cm重复铝盒号铝盒重盒+湿土盒+干土水重干土重含水%平均称码重重正常土10 1 1 20 2 2 40 3 3深松深耕土10 1 420 2 540 3 6试验三土壤温度测定试验1. 试验方法目的、方法原理、仪器、步骤(1)试验方法设备:方法:地温计法(本方法适用于土壤温度的测定)目的:测定经过深松整地的土壤与常态土壤在同等环境温度的条件下土壤温度(2)方法原理:土壤温度是植物地下部分的环境要素之一,其变化随着气候、地形、植被、土壤类型及其物理性质,如土壤含水量、孔隙度、结构、坚实度、质地等因子而变化,同时土壤温度的变化还对土壤养分吸收和水分运动产生影响。
土壤温度的日变化和年变化需要定点进行观测。
土壤表层温度可用曲管地温计测量;土壤深层温度可用直管地温计测量;如进行临时性土壤温度调查,可用轻便插入式地温计测量。
观测时间可在全年进行,也可在植物生长季节进行。
测定土壤温度是为了解土壤环境条件,从而可以有效地调节控制土壤温度,使其有利于植物生长。
(3)仪器:1. 曲管地温计(规格5、10、15、20cm)(4)步骤:1. 安装地温计2. 结果计算2.步骤过程1. 地表温度的观测用曲管地温计,埋设深度以球部上端与土壤表面平齐为宜。
上层土壤温度(5、10、15、20cm)的观测用曲管地温计。
地温计球部的中心埋在要测定的深度处,排成一排,每支地温计相距10cm,排列方向由东到西,由浅到深,依次为5、10、15、20cm。
地温计埋设时球部应朝北,与地表成45°角,用支柱撑住(见图)。
上层土壤温度的观测通常在7时和13时进行,因为这两个时间的土壤表层温度很接近每天的最低和最高温度,所以这两次的观测资料,既可反映一天内的两个极端温度,又可反映日平均温度。
2.结果计算:用图面表示观测值时,如以横轴表示时间,纵轴表示土温,可描出在一定深度土壤温度的时间变化;如以横轴表示测定时间,以纵轴表示测定深度,可描出等土温线;如以横轴表示温度,纵轴表示深度,可描出在某个时间的土温垂直分布图。
用表格表示观测值时,可在横列中写明各个测定时间,纵列中写明各个测定深度,将测得的温度记入表中3.试验数据列表横轴时间纵轴温度5cm深度土壤温度随时间额变化深松深耕土地温度变化表时7点8点9点10点11点12点13点间5cm10cm15cm20cm试验四土壤有机质测定试验1.试验方法目的、、仪器、试剂、步骤(1)试验方法目的:方法:容量法-油溶加热重铬酸钾目的:对经过深松整地的土壤跟常态土在同等施肥情况下土壤中的有机质含量测定(2)仪器:1、油溶锅。
用20—26㎝的不锈钢锅代替,内装固体石蜡(工业用)。
2、硬质试管。
18—25㎜×200㎜。
3、铁丝笼。
大小和形状与油溶锅配套。
4、滴试管。
10.00ml、25.00ml。
5、温度计。
300℃。
6、电炉。
1000W,配套有消毒柜。
(3)试剂:1、重铬酸钾消煮用液[1/6K2Cr2O7=0.8mol.L-1];称取40.0g重铬酸钾溶于600—800mL水中,过滤到1L量筒内,用水洗涤滤纸,并加水至1L。
2、浓硫酸消煮用液。
取密度为1.84的浓硫酸加水定容至1L,保存待用。
3、重铬酸钾标准溶液(0.2000mol.L-1)。
称取经130℃烘2-3小时的重铬酸钾(优级纯)9.807克,先用少量水溶解,然后无损地移入1000ml容量瓶中,加水定容。
4、硫酸亚铁铵标准溶液(0.2mol.L-1)称取硫酸亚铁铵78.4g,溶解于600—800ml 水中,加浓硫酸20ml,搅拌均匀,定容至1000ml,贮于棕色瓶中保存。
每次使用时标定其浓度。
吸取0.2000mol.L-1重铬酸钾标准液25.00ml于150ml三角瓶中,加入浓硫酸3-5ml和邻菲罗啉指示剂2-3滴,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,由橙黄-蓝绿-棕红即可,根据硫酸亚铁铵溶液消耗量计算其浓度,取中间值C=G•V1/V2=0.2×25÷V2V2=滴定时消耗硫酸亚铁铵标准液的体积(ml)。
5、邻菲罗啉指示剂。
称取邻菲罗啉1.49g溶于含有1.00g硫酸亚铁铵的100ml水溶液中,密闭保存于棕色瓶中。
6、灼烧过的土壤代替样或浮石粉。
2.步骤过程1、称样。
做好试验标鉴。
称取通过0.25㎜(60目)孔径筛的风干试样约0.5g(精确到0.0001g)放入硬质试管中,同时称取0.2g土壤代替样两个做空白试验。
2、加消煮用液,首先用滴定管准确取5ml0.8 mol.L-1的重铬酸钾液,然后再量取5ml浓硫酸液,沿试管壁缓慢加入。
3、装漏斗。
摇匀后在每个试管口插入一玻璃弯管漏斗。
4、装铁丝笼。
将试管逐个插入铁丝笼中。
5、放入油溶锅。
将铁丝笼沉入已在电炉上加热至185-190℃的油锅内,必须使试管内的液面低于油溶锅的油面,并将温度降至170-180℃。
6、计时。
待试管中的溶液沸腾时开始计时,控制炉温,维持170-180℃约5分钟。
7、冷却。
将铁丝笼从油溶锅中提出,冷却后擦去试管外壁的油液。
8、转入三角瓶。
把试管内的消煮液及土壤残渣无损地转入250ml三角瓶中,并用水冲洗试管及小漏斗,洗液并入三角瓶内,使三角瓶内溶液的总体积控制在50-60ml。
9、滴定。
加入3滴邻菲罗啉指示剂至三角瓶内,滴定管装满硫酸亚铁铵标准溶液滴定剩余的K2Cr2O7,变色过程是:橙黄-蓝绿-棕红。
3.结果计算有机质(N)g•kg-1=[C×(V-V0)×5.6892]÷mC-硫酸亚铁铵标准溶液当时所标定的浓度Vo-空白试验所消耗硫酸亚铁铵标准溶液体积,mlV-试样测定所消耗硫酸亚铁铵标准溶液体积,mlM-风干试样的质量,g结果保留三位有效数字。
4.注意事项1、按如下流程操作较好:称样-打开电炉-标定硫酸亚铁铵标准溶液浓度-加液-消煮。
2、必须先加入重铬酸钾溶液,然后才缓慢加入浓硫酸。
3、初消煮时要摇动铁丝笼,促受热均匀。
4、炉温必须控制在170-180℃。
5、消煮时间控制在5分钟左右,真正沸腾时开始计时。
6、滴定时由橙黄转变为蓝绿时,要小心缓慢加入滴定液,棕红出现时再加小半滴即可。