實度
- 機收壓實對宿根蔗產(chǎn)量及根系生長和內源激素含量的影響
定 (1)土壤緊實度。分別在宿根蔗苗期(2021年4月)、伸長期(2021年8月)和成熟期(2021年12月)用TJSD-750-IV數(shù)顯型土壤緊實度儀測定不同小區(qū)蔗行和行間的土壤緊實度,測定土層范圍0~50 cm,每10 cm記錄一次數(shù)據(jù),每個小區(qū)測定5個點,取平均值。(2)甘蔗產(chǎn)量性狀及蔗糖分。在甘蔗的苗期調查發(fā)株率,伸長期調查株高,成熟期調查株高、莖徑、有效莖數(shù),收獲時采用人工砍收試驗小區(qū),并稱量蔗莖產(chǎn)量。于2021年11、12月和2022年1月采集
熱帶作物學報 2023年10期2023-11-11
- 不同農(nóng)用輪胎對東北黑土區(qū)土壤壓實的影響
排列緊密、土壤緊實度升高[4]。目前,國內外學者對于輪胎壓實的研究主要集中于輪胎壓實次數(shù)[5-6]、不同耕作方式[7-10]、輪胎載荷[11-14]對于土壤物理特性的影響。SMITH等[15]研究表明,輪胎承載重量不同對土壤壓實的影響不一致,地面壓力的增加會顯著增加土壤表面附近的容重,但在較大深度時影響較小。TOBIAS等[16]提出一種田間實地監(jiān)測土壤垂直運動的方法,研究表明采用大型機械作業(yè),會造成土壤緊實度明顯增大,并且履帶載荷和輪載荷所引起的壓實程度
農(nóng)業(yè)機械學報 2023年6期2023-06-20
- 黔中地區(qū)砂頁巖坡耕地的土力學性質研究
的土力學性質(緊實度、液限含水量、塑限指數(shù)),總結煤系地層砂頁巖坡耕地土力學特征,對西南巖溶區(qū)零星分布的煤系地層坡耕地土壤侵蝕過程機理研究、水土流失防治具有重要意義。目前,國內學者對土壤界限含水量與土壤侵蝕關系的研究,主要集中在界限含水量的影響因素及影響程度等方面,且研究區(qū)域多為南方崩崗區(qū),而土壤緊實度的研究還是多集中在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上,土壤緊實度與土壤侵蝕關系的研究較少,在鮮有的研究中,主要研究土壤緊實度對土壤抗沖性的影響程度。土壤界限含水量的決定因素包括土壤
綠色科技 2022年18期2022-10-20
- 具有大實度直線翼垂直軸風力機氣動特性數(shù)值模擬
力機的重要手段.實度是影響直線翼垂直軸風力機氣動特性的重要結構參數(shù)之一,近年來,學者們對其進行了較多的研究[5].張立勛等[6]在實度為0.20時對垂直軸風力機的影響進行分析,并得到實度增大風力機氣動性能改善但風能利用率降低的結論.丁國奇等[7]通過風洞試驗對不同實度對垂直軸風力機的影響進行研究.陳宇明等[8]通過數(shù)值模擬方法對實度為0. 04到0.19時對風力機功率系數(shù)影響進行研究.王旱祥等[9]研究了實度為0.10時與轉動慣量對垂直軸風力機性能的耦合影
排灌機械工程學報 2022年7期2022-07-19
- 耕作方式對灌耕灰鈣土耕層物理性質和玉米產(chǎn)量的影響
cm-3左右、緊實度超過1 000 kPa,嚴重阻礙了作物根系深層分布和水肥資源高效利用[2]。因此,要確保作物高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),就必須通過農(nóng)機具的機械力量對土壤耕層狀況進行調整,以調節(jié)土壤水、肥、氣、熱狀況,為作物生長提供適宜的土壤環(huán)境。目前,在甘肅引黃灌區(qū)存在著翻耕、旋耕、免耕、深松等多種耕作方式,也有農(nóng)戶進行年際間耕作的變化(輪耕)[3]。國內外學者普遍認為,傳統(tǒng)翻耕和旋耕可以造成一個疏松的土壤耕層,但對土壤擾動大,破壞了土壤結構,導致土壤透氣性增加,微生物
干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究 2022年3期2022-05-24
- 溫度對RAP填料壓縮及滲透特性的影響
滲透試驗,其中擊實度為0.98、0.95、0.90和0.85.根據(jù)擊實試驗獲得最優(yōu)含水率,制備不同擊實度下的擊實RAP試樣.按照GB/T 50123—2019規(guī)定,施加不同的擊實能,獲得4種工況(擊實度分別為0.98、0.95、0.90和0.85)下的擊實樣.再按照該標準,以4種工況下的RAP試樣為研究對象,開展一維壓縮試驗和常水頭滲透試驗.試驗中通過控制水溫來控制試驗溫度.2 試驗結果分析2.1 RAP材料壓縮試驗2.1.1孔隙比的變化圖3為不同試驗溫度
江蘇大學學報(自然科學版) 2022年3期2022-05-17
- 不同肥力水平的土壤緊實度與含水量的相關度分析
脅迫(耕地土壤壓實度)是土壤健康評價體系中重要的限制項指標之一[1]。土壤緊實度在形態(tài)上表現(xiàn)為土壤顆粒之間結持的松緊程度,直接與土壤顆粒之間的結持力大小有關[2],同時與土壤溶液和土壤孔隙狀態(tài)有關[3]。從土壤功能的角度來講,土壤緊實度作為土壤健康評價的限制項指標,其后果不僅僅是對植物根系的物理性壓迫,更重要的是由于土壤緊實度增加造成的土壤顆粒排列的緊密化,改變了水分運移條件,使土壤水分入滲能力明顯衰減,土壤的持水能力明顯降低,給作物生長帶來了比其對根系的
中國農(nóng)學通報 2022年36期2022-02-21
- 生物炭對輕度鹽漬化棉田土壤及棉花生長的影響研究*
定不同處理土壤緊實度,苗期、蕾期、花鈴期每個處理選擇長勢良好均一的棉花作為觀測對象,對棉花不同生育期內出苗率、株高、株徑、葉片數(shù)、花鈴數(shù)、棉桃數(shù)進行跟蹤觀測。測定棉花凈光合速率、SPAD值等生理指標,并于收獲期進行小區(qū)測產(chǎn)。1.5 數(shù)據(jù)處理采用WPS2019和ORIGIN9.0軟件進行數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析。2 結果與分析2.1 施用生物炭對棉田土壤緊實度的影響土壤緊實度是土壤重要的物理性狀,是衡量土壤中三相物質存在狀態(tài)和容積比例的重要指標,對土壤的水、肥、氣
新疆農(nóng)墾科技 2022年5期2022-02-20
- 三七育苗播種覆土鎮(zhèn)壓裝置的研究設計與試驗
種苗培育的最佳緊實度范圍;通過動力學分析設計覆土鎮(zhèn)壓裝置關鍵結構參數(shù);借助EDEM軟件分析覆土鎮(zhèn)壓效果;以開溝深度、播種機前進速度為試驗因素,以覆土厚度及覆土厚度一致性為試驗指標開展土槽試驗,驗證最優(yōu)參數(shù)組合下鎮(zhèn)壓力大小、覆土厚度是否滿足三七育苗播種時基質緊實度和覆土厚度的農(nóng)藝要求。1 基質濕度、緊實度對出苗率及種苗品級的影響土壤緊實度對根莖類作物有重要影響,合理的土壤緊實脅迫可以控制主、側根的長度、直徑和生長方向,利于優(yōu)質三七種苗培育[14-17]。播種
華南農(nóng)業(yè)大學學報 2022年2期2022-01-27
- 韭菜產(chǎn)后機械化打捆技術試驗研究
寸、質量及成捆緊實度將成捆的韭菜當做圓柱體,測量其質量、成捆緊實度。成捆的長度,韭菜長短不一會影響韭菜緊實度的測量,所以設置以根部為起點取20 cm 為韭菜長度,將剩余部分去除。成捆韭菜質量:稱取上一步去除后的韭菜質量,減去繩子的質量。式中:G——成捆韭菜凈質量,g;G1——成捆韭菜總質量,g;G2——打捆繩質量,g。成捆底面積:取韭菜捆根部截面設為圓形,量取周長。通過用繩子繞繃帶一周,量取繩子長度為周長,計算直徑。通過直徑計算面積,計算公式式中:A——底
農(nóng)業(yè)技術與裝備 2021年10期2021-12-10
- 高寒草甸地區(qū)土壤理化性質對補播牧草出苗率的影響
,重復3次。用緊實度儀測定土壤緊實度,每一樣線用土鉆取土三鉆,分為0~7.5 cm 、7.5~15 cm2層,將同一樣地的同一層混合在一起,裝入布袋編號,帶回實驗室使其自然風干,在實驗室測定樣地土壤養(yǎng)分特征。土壤速效氮、速效磷、速效鉀和全效氮、全效磷、全效鉀和有機質,委托青海省農(nóng)林科學院分析測試中心測定。土壤質地和pH實驗室測定,土壤質地是甲重比重法測定,pH是pH測定儀測定的。2.2.2 指標選擇 土壤指標:土壤速效磷、速效氮、速效鉀、全效氮、全效磷、全
青海草業(yè) 2021年4期2021-11-20
- 秸稈深還對黑土亞耕層土壤物理性狀及團聚體分布特征的影響*
測定土壤容重、緊實度。土壤容重采用環(huán)刀法測定。土壤緊實度(Soil compactness,SC,kPa)采用SC900緊實度儀測定,土壤緊實度的測定單位為 kPa,壓強分辨率為35 kPa(精確度為 35 kPa)[18],測量范圍為 0~7 000 kPa;最大測定土層深度為 45 cm,空間分辨率為 2.5 cm,故緊實度測定結果為各小區(qū)0~45 cm土層的穿透阻力分布狀況。土壤團聚體參考 Cambardella和 Elliott[19]的方法,用濕
土壤學報 2021年4期2021-09-10
- 耕作深度及秸稈還田對耕層土壤理化性狀的影響
底層,增加土壤緊實度[6]。研究表明,在平原地區(qū),單作或輪作條件下,相比于常規(guī)旋耕,翻耕能有效打破犁底層,增加耕層厚度,改善土壤孔隙度,降低土壤容重、緊實度,增加深層土壤養(yǎng)分,促進作物生長[7-9]。免耕對土壤結構擾動較小,表層土壤能很好地保水、保肥,但隨著時間增長,土壤緊實度、容重等增加,加劇養(yǎng)分分層[10]。中國秸稈資源豐富,農(nóng)作物秸稈量與作物籽粒產(chǎn)量幾乎持平[11],但近幾年中國秸稈還田量僅為17.60%,多數(shù)采用焚燒方式處理,嚴重污染環(huán)境[12]。
西南農(nóng)業(yè)學報 2021年7期2021-08-23
- 不同土壤緊實度對金線蓮生長和品質的影響
現(xiàn)通過調控土壤緊實度能改變土壤物理機械結構,進而影響作物產(chǎn)量[6]。土壤緊實度是指土壤抵抗外力的壓實和破碎的能力,可通過土壤容重、孔隙度和機械阻力等指標來評價,其中土壤容重是反映土壤緊實度最直接、最常用的指標[7]。土壤容重和土壤緊實度直接相關,土壤容重提高,土壤緊實度也增大[7]。土壤緊實度的大小影響作物根系的穿透能力和礦質元素的轉移,進而影響植物生長進程,因此栽培金線蓮不僅需要適宜的水肥,還必須有適宜的土壤緊實度[8]?!厩叭搜芯窟M展】多項研究表明,土
福建農(nóng)業(yè)學報 2021年3期2021-05-31
- 深松耕和綠肥還田對云南坡耕地耕層土壤物理性狀的影響
淺,土壤容重、緊實度、剪切力不斷增加,從而不利于作物生長發(fā)育[7]。針對不同耕作措施對坡耕地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來的影響,許多學者主要從坡耕地土壤理化性質和作物產(chǎn)量等方面進行研究[8-10]。徐迪等[10]通過平原地區(qū)試驗發(fā)現(xiàn),深松耕處理顯著降低土壤容重,增加孔隙度,耕層土壤水分傳導性得到改善。丁昆侖等[8]通過比較試驗發(fā)現(xiàn),深松耕可以打破犁底層,增加孔隙度,提高蓄納雨水能力以及粘土入滲能力,從而提高玉米產(chǎn)量。黃尚書等[9]通過坡耕地區(qū)域試驗發(fā)現(xiàn),壓實導致含水量、孔
中國土壤與肥料 2021年1期2021-03-29
- 深松深度對魯西南土壤耕層理化性狀和作物產(chǎn)量的影響
方式影響土壤的緊實度,包括對土壤緊實性的緩解作用和負面影響[6]。而土壤的物理性狀會造成土壤水、氣和熱的差異,影響土壤中礦質養(yǎng)分的供應狀況,從而影響作物的生長發(fā)育、產(chǎn)量和品質[7]。深松作為保護性耕作的一種方式,通過拖拉機牽引深松機具,只疏松土層而不翻轉土壤,在一定程度上打破犁底層,改善耕層結構,降低土壤容重,增加土壤透性,提高土壤蓄水能力和增加耕層活土量20%以上[8-10],優(yōu)化土壤環(huán)境,增加深層根系分布,實現(xiàn)作物增產(chǎn)和耕地可持續(xù)利用[11-14]。目
山東農(nóng)業(yè)科學 2021年2期2021-03-22
- 達里厄型風力發(fā)電機氣動性能研究
論翼型、雷諾數(shù)和實度對達里厄型風力發(fā)電機氣動性能的影響。在相同的設計參數(shù)下,選擇對稱翼型NACA0018、NACA0012作為比較對象,研究翼型對風力發(fā)電機氣動性能的影響。2 氣動性能分析圖1 Sandia形狀示意圖2.1 風輪的功率特性曲線(CP-λ特性曲線)計算時,先根據(jù)風力發(fā)電機的幾何尺寸、來流速度以及葉尖速比估算出葉片的雷諾數(shù),進而選取相應翼型的升阻力系數(shù),最后根據(jù)上述計算方法得到不同葉尖速比下的功率系數(shù),即可得到風輪的功率特性曲線(CP-λ特性曲
新技術新工藝 2021年1期2021-02-23
- 立式旋耕對小麥生長季土壤緊實度及產(chǎn)量的影響
3100)土壤緊實度(或稱為土壤穿透阻力)是衡量土壤抵抗外力的壓實和破碎的能力,通常用金屬柱塞或探針壓入土壤時的阻力表示。它影響土壤的通透性、溫度、水分、微生物數(shù)量和活性、養(yǎng)分轉化、植物根系生長以及養(yǎng)分吸收等,是土壤物理特性的重要反映。土壤緊實度影響農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展[1],其對作物生長和產(chǎn)量的影響是當前關注的熱點之一,歐盟委員會認為土壤緊實是導致作物產(chǎn)量降低的主要因素[2]。調查發(fā)現(xiàn),在小麥/玉米一年兩熟區(qū)連續(xù)多年的旋耕、少免耕作業(yè),導致農(nóng)田耕層變淺,犁底層
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學報 2021年1期2021-01-27
- 機械收獲對宿根蔗地下芽庫及成苗的影響研究
壓實造成的土壤緊實度增加對宿根蔗地下芽及苗期生長發(fā)育的影響對明確宿根減產(chǎn)機理具有重要意義。1 材料與方法1.1 試驗區(qū)概況田間試驗設置于云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所第一科研基地(103°15′E,23°42′N)。土壤類型為粘壤土,土壤養(yǎng)分情況:有機質25.5 mg/kg、堿解氮86.1 mg/kg、速效磷73.9 mg/kg、速效鉀124.0 mg/kg、pH7.6。1.2 試驗設計試驗采用裂區(qū)設計,以兩種收獲方式(人工收獲MH 和小型機收SMH)為主區(qū),
中國糖料 2021年1期2021-01-16
- 天津市濱海重鹽堿地區(qū)行道樹土壤物理性質研究
堿地區(qū)行道樹的緊實度和含水率以及它們與植物長勢之間的關系,以期能夠為該地區(qū)開展園林養(yǎng)護工作提供一定的理論參考。1 材料與方法1.1 試驗地概況 天津市濱海新區(qū)是濱海重鹽堿淺潛水的典型代表地區(qū)。原始狀態(tài)下,0 ~100 cm 土體全鹽含量達到39.5 g/kg,地下水礦化度高達70 ~100 g/L。本區(qū)的太陽輻射量為5.1×109~5.6×109J/m2·a,年均溫12.3℃,年均降水589 mm,蒸發(fā)量達1 931 mm,屬于暖溫帶半干旱季風氣候。1.2
江西農(nóng)業(yè) 2020年13期2020-09-08
- 灌草鑲嵌坡面土壤緊實度變異及水文連通度的影響
0018)土壤緊實度是衡量土壤質量的重要物理指標[1],決定土壤入滲速率,影響土壤侵蝕強度[2]。有關土壤緊實度的研究多集中在農(nóng)田,關注耕作方式、作物類型、自然因素等對農(nóng)田土壤緊實度的作用與影響[3-7],以及緊實度變化對土壤理化性質、農(nóng)作物生長發(fā)育及作物產(chǎn)量和品質等影響[8-10]。景觀連通度是影響土壤侵蝕過程的重要因素[11]。景觀連通度包括景觀結構連通度和景觀功能連通度[12]。對土壤侵蝕過程而言,景觀結構連通度指產(chǎn)生的徑流、泥沙輸送至目的地的暢通程
水土保持研究 2020年5期2020-08-25
- 耕作方式與秸稈還田對麥后復種花生水分利用及籽仁品質的影響
土壤耕層變淺、緊實度增加、養(yǎng)分失衡等,嚴重限制了糧油產(chǎn)量的提高,再加上我國人口數(shù)量的增加和人民生活水平的提高,對糧油的需求量逐漸增大,糧油供給面臨著巨大挑戰(zhàn)[1,2]。因此,通過改變農(nóng)業(yè)種植模式、改善土壤結構、培肥地力提高糧油產(chǎn)量,對緩解糧油爭地矛盾、實現(xiàn)糧油自給具有極其重要的意義。合理的土壤耕作和秸稈還田是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中兩項重要的土壤改良和增產(chǎn)措施[3]。土壤耕作是通過影響土壤水、肥、氣、熱等的變化影響作物產(chǎn)量,耕作方式不同其影響不同[4]。已有研究發(fā)現(xiàn),免
山東農(nóng)業(yè)科學 2020年6期2020-07-06
- 黔中喀斯特坡耕地土壤含水量對土力學性質的影響
度[6]。土壤緊實度主要受區(qū)域位置、地形、土壤類型、農(nóng)田利用類型、作物類型及耕作方式等影響[7]。土壤緊實度與含水量明顯相關,緊實度隨含水量的增加而減小,土壤深度越深,含水量和緊實度的相關性越高[8]。土壤緊實度對土壤侵蝕的直接影響主要表現(xiàn)為土壤的入滲能力,間接影響主要表現(xiàn)為土壤動物、微生物的活動和土壤有機質的分解,進而影響土壤的理化性質,對土壤的侵蝕過程造成不同程度上的影響?!颈狙芯壳腥朦c】以黔中地區(qū)石灰?guī)r、白云巖2種母巖發(fā)育坡耕地的耕作層、犁底層為研究
西南農(nóng)業(yè)學報 2020年12期2020-05-25
- 退耕還林恢復年限對巖溶槽谷區(qū)石漠化土壤物理性質的影響
表層平均容重和緊實度則分別增大10.06%~13.82%和54.09%~58.43%,土壤-植被系統(tǒng)出現(xiàn)旱生化發(fā)展趨勢;2)退耕20~50 a表層土壤平均含水率和總孔隙度分別達到40.65%和60.38%,較退耕0~5a分別增加24.11%和9.06%,尤其是恢復45~50 a表層土壤平均容重和緊實度分別為0.93 g/cm3、7.57 kg/cm2,土壤基本性質的變化表明了生態(tài)系統(tǒng)質量的顯著提升;3)由于喀斯特地區(qū)土層薄且缺少過渡層,提出了喀斯特地區(qū)土壤
農(nóng)業(yè)工程學報 2020年1期2020-03-03
- 改進型格尼襟翼對不同實度的垂直軸風力機氣動性能的影響
種格尼襟翼對不同實度的垂直軸風力機氣動性能的影響,并基于對比研究驗證計算模型的可靠性,分析具有GF 的VAWT 的風能利用系數(shù)、力矩系數(shù)和載荷波動在不同尖速比和不同實度下的數(shù)據(jù)。1 空氣動力學模型與網(wǎng)格模型1.1 格尼襟翼模型及改型半圓形凹槽是一種可在大攻角下通過反旋渦流抑制流動分離的被動流動控制技術[26]。本文將格尼襟翼與半圓形凹槽相結合以期提升VAWT的氣動性能。為書寫簡潔,下文中改進型GF 在圖中均稱為dimple-GF。圖1 為基于NACA002
能源研究與信息 2020年4期2020-02-19
- 玉米秸稈還田對土壤營養(yǎng)元素改善的探討
有機質、土壤的緊實度、陽離子交換性等多項指標。當前春玉米產(chǎn)量一般667平方米能夠達到600-750公斤,而相應的秸稈產(chǎn)量也較高,其干基產(chǎn)量在600-700公斤,秸稈資源作為重要的碳資源,可以代替農(nóng)家肥進行還田,還田后土壤的各項綜合指標會有一定的改善。但是,在生產(chǎn)實踐中,不同的還田方式對土壤的質量影響差異較大,本課題通過采取不同的還田方式,每畝還田量按300公斤的標準進行,并對土壤有機質含量、容重、土壤緊實度、水穩(wěn)性大團聚體、全氮、陽離子交換量、緩效鉀等方面
農(nóng)民致富之友 2019年27期2019-10-11
- 土壤緊實度對毛竹冬筍和春筍產(chǎn)量的影響
用林基地中土壤緊實度的測定,分析土壤緊實度對毛竹冬筍、春筍生長的影響,探索毛竹冬筍、春筍生長最適宜的土壤緊實度,提出生態(tài)型的毛竹林地深翻全墾經(jīng)營技術,開展這方面研究,對于促進竹林生態(tài)高效可持續(xù)發(fā)展,穩(wěn)定農(nóng)民收入來源,推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展以及推進社會主義新農(nóng)村建設具有十分重要的意義。1 材料與方法1.1 調查區(qū)自然概況1調查區(qū)位于浙江西南部的遂昌縣,地理坐標在28°35′~28°37′N,119°13′~119°15′E,海拔165~1 724 m,土壤為山地紅
竹子學報 2019年1期2019-09-12
- 連續(xù)深松對黑土結構特性和有機碳及碳庫指數(shù)影響
cm土層土壤緊實度,深松60 cm效果最優(yōu)[4]。王萬寧等研究認為,深松可降低玉米各生育時期0~40 cm土層土壤容重,提高土壤孔隙度,顯著降低拔節(jié)期20~40 cm土層土壤緊實度[5]。張麗等在壤土及黏土開展試驗表明,深松較旋耕顯著降低兩種土壤10~30 cm土層土壤容重,提高土壤孔隙度,深松對黏土改良效果優(yōu)于壤土[6]。土壤有機碳是土壤養(yǎng)分的重要組成部分,其含量直接決定了黑土地養(yǎng)分狀況。姬強等[7]和王淑蘭等[8]研究表明,深松可提高耕層土壤有機碳含
中國土壤與肥料 2019年2期2019-06-18
- 耕作模式對黃土高原地區(qū)新增耕地土壤緊實度、養(yǎng)分含量及玉米產(chǎn)量的影響
式下玉米地土壤緊實度、養(yǎng)分和作物產(chǎn)量的變化特征,探究適宜于新增耕地的耕作改良措施,為該類土地的高產(chǎn)高效利用提供科學依據(jù)。1 材料與方法1.1 研究區(qū)概況本研究在陜西省土地工程建設集團秦嶺野外監(jiān)測中心生土熟化小區(qū)進行試驗開展,研究區(qū)地處東經(jīng)107°39′—108°00′,北緯33°59′—34°19′,屬暖溫帶大陸性半濕潤氣候,海拔高度在442~3 767 m之間,年平均氣溫12.9 ℃,平均降水609.5 mm,平均日照2 015.2 h,無霜期218 d
水土保持通報 2019年6期2019-06-14
- 實度與轉動慣量對垂直軸風力機性能的耦合影響
姚明建,張立軍?實度與轉動慣量對垂直軸風力機性能的耦合影響王旱祥,馬文龍,于洪棟,張金玲,姚明建,張立軍(中國石油大學(華東) 機電工程學院,山東 青島,266580)當垂直軸風力機結構參數(shù)變化時,其實度和轉動慣量均隨之變化,進而耦合影響風力機性能。為此,以 200 W垂直軸風力機為研究對象,提出含轉動慣量的CFD動態(tài)仿真模型,基于湍流模型實驗確定使用RNG?湍流模型,分別對不同葉片數(shù)、風機半徑、葉片弦長的垂直軸風力機進行仿真,通過垂直軸風力機啟動時間判斷
中南大學學報(自然科學版) 2019年5期2019-06-13
- 甘薯塊根形成和膨大對土壤緊實度的響應機制及與產(chǎn)量的關系
成和膨大對土壤緊實度的響應機制及與產(chǎn)量的關系史文卿1張彬彬1柳洪鵑1趙慶鑫2史春余1,*王新建1司成成11山東農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院/ 作物生物學國家重點實驗室, 山東泰安 271018;2山東省農(nóng)業(yè)技術推廣總站, 山東濟南 250100為探討甘薯塊根形成和膨大對土壤緊實度的響應機制及與產(chǎn)量的關系, 以源庫特征差異顯著的食用型甘薯品種“北京553”和“龍薯9號”為試驗材料, 設置不同的土壤緊實度處理, 研究土壤緊實度調控甘薯塊根產(chǎn)量的生理生態(tài)原因。結果表明, 降低
作物學報 2019年5期2019-05-09
- 土壤緊實度對花生光合與衰老特性和產(chǎn)量的影響
0%,可見適宜緊實度在作物生產(chǎn)上具有重要意義[3-4]。土壤緊實度與植物主要根系和地上部有強烈的負效應,高的緊實度降低根系長度23%,葉面積降低21%,同時改變了地上與地下生物量分配關系(葉面積比例降低與根系重量增加),但總的生物量基本沒有改變[5]。一些研究表明,土壤容重增大,可減緩玉米葉片擴展速率,使植株變小[6]。導致這些變化的主要原因是土壤緊實度影響了根系的生長發(fā)育及生理代謝,從而加速了植株的衰老[7]。土壤緊實脅迫已成為制約我國農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關鍵
花生學報 2018年3期2019-01-14
- 綠肥壓青粉壟保護性耕作對土壤水分入滲及其后延效應的影響*
稻收獲后用土壤緊實度儀及單環(huán)入滲法測量稻田土壤緊實度及穩(wěn)定入滲速率,并于晚稻水稻收獲后用環(huán)刀法測定土壤容重,以了解綠肥壓青下粉壟保護性耕作對當季稻田土壤入滲的影響,并就其對后季稻田的后延效應影響進行研究。結果表明,綠肥壓青下粉壟保護性耕作對當季和后季稻田0?15cm土壤緊實度的影響不明顯,但是可以顯著降低15?30cm土壤緊實度。同時顯著降低了當季及后季土壤表層及耕層的穩(wěn)定入滲率,使土壤入滲能力降低,提高了土壤容重,降低了土壤孔隙度,使土壤密實。綠肥壓青下
中國農(nóng)業(yè)氣象 2018年12期2018-12-12
- 耕作方式和土壤類型對皖北旱作農(nóng)田土壤緊實度的影響
193 )土壤緊實度又叫土壤硬度或土壤穿透阻力,是土壤性質的一個方面,是指土壤抵抗外力的壓實和破碎的能力,一般用金屬柱塞或探針壓入土壤時的阻力表示[1-3]。長期機械化耕作以及單一耕作、施肥和種植方式導致我國大部分糧食主產(chǎn)區(qū)農(nóng)田出現(xiàn)明顯的影響作物生長的土壤物理障礙,主要表現(xiàn)在耕層變薄,犁底層加厚,孔隙度和滲透性降低,土壤緊實度增加,機耕阻力加大,加劇土壤侵蝕,作物根系生長受阻,導致土壤環(huán)境破壞,作物產(chǎn)量降低等[4-5]。有關土壤緊實障礙相關研究已經(jīng)開展較多
水土保持研究 2018年5期2018-10-12
- 機械施肥對茶園土壤物理特性及茶葉產(chǎn)量影響研究
施肥前,用土壤緊實度儀以S型布點法對0-30cm土層的土壤緊實度進行測量,每各小區(qū)分四個點,而土壤容重的測定采用環(huán)刀法,分別測量0-15cm和15-30cm的土層,每個小區(qū)兩點,與此同時,對土壤含水量的測定則采用烘干法。1.3.2 測試茶葉產(chǎn)量每個小區(qū)采摘鮮葉都是用機械來完成,并對所采摘的茶葉進行稱重,把這些茶葉烘干,再把它們粉碎,全氮則用碳氮分析儀測定茶多酚和游離氨基酸含量。1.4 數(shù)據(jù)分析方法數(shù)據(jù)分析軟件是SPSS 19.0,并用Duncan方法進行比
福建茶葉 2018年10期2018-09-17
- 不同耕作方式下黑土物理性狀及其對玉米苗期生長的影響
傳統(tǒng)耕作對土壤緊實度的影響,結果表明,免耕可增加2.5~17.5 cm土壤的緊實度。由此可見,不同耕作方式會改變農(nóng)田土壤物理性質,影響作物生長。然而,上述研究多是單一耕作方式的研究,很少研究不同耕作方式對黑土耕層土壤物理性狀與玉米生長的影響。黑土區(qū)玉米生長的主要限制因子是春季低溫和干旱。黑土區(qū)“十年九春旱”,玉米旱災已經(jīng)占農(nóng)業(yè)氣象災害的60%[6];同時,該地區(qū)春季氣溫偏低,對出苗、苗期生長及產(chǎn)量具有重大影響[7]。前人關于黑土區(qū)耕作方式對土壤物理性質研究
華北農(nóng)學報 2018年4期2018-09-04
- 微生物肥對谷田土壤環(huán)境及產(chǎn)量的影響
1.3.2土壤緊實度。灌漿期,應用托普土壤緊實度儀測量行間、株間處的土壤緊實度,每個處理測量4次,取平均值。測量深度為6、12、18、24、30 cm。1.3.3農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量。于谷子成熟期,在每小區(qū)中間行內選取約 1.0 m作為取樣單元,取 10 株,對穗重、穗粒重和千粒重等農(nóng)藝性狀進行調查。去掉小區(qū)邊行,收獲面積 4.0 m2谷穗計產(chǎn)。1.4數(shù)據(jù)處理化肥農(nóng)學效率(kg/kg)=(施肥區(qū)谷子產(chǎn)量-不施肥區(qū)谷子產(chǎn)量)/施肥量。試驗數(shù)據(jù)應用DPS 7.5軟件
安徽農(nóng)業(yè)科學 2018年24期2018-08-27
- 幾種人工林土壤物理性質對比研究
量和品質。土壤緊實度反映著土壤顆粒松緊程度和土粒間結持力的大小[3],是衡量土壤質量、評價土地耕作條件的重要指標[4],其可預測土壤承載量、根性和根性生長的阻力,它的大小可直接影響作物根系的穿孔和生長,是水分和養(yǎng)分高效利用的重要限制因子[5]。土壤水分、土壤緊實度、土壤硬度受多種因素影響[6],與樹種之間存在著復雜的作用關系,在土壤-植被-大氣連續(xù)體間的水文過程及能量交換中起著重要作用[7],最終導致林地內不同樹種在空間尺度上存在較大的差異。近年來,國內外
山西農(nóng)業(yè)科學 2018年7期2018-07-13
- 大柳塔礦區(qū)農(nóng)田砂壤土含水率對土壤緊實度的影響及模型研究
1116)土壤緊實度(soil compaction)又叫土壤硬度或土壤堅實度或土壤穿透阻力,是指土壤抵抗外力壓實和破碎的能力,是土壤性質的一個方面[1]。通常將容重作為土壤緊實度衡量指標[2],用于評價土壤耕作條件,衡量耕作質量[3]。當土壤被壓實,孔隙率會下降,其他的理化性質(如含水率、透氣性、孔隙率、抗剪強度等)備受影響[4],從而影響農(nóng)作物的生長及繁殖[5-6]。所以,土壤緊實度在作物生產(chǎn)和環(huán)境管理上備受關注[7]。此外,土壤緊實度與土壤質地、容重
生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學報 2018年1期2018-02-06
- 土壤緊實度對伴礦景天生長及鎘鋅吸收性的影響研究①
0008)土壤緊實度對伴礦景天生長及鎘鋅吸收性的影響研究①王麗麗1,2,周 通2,李 柱2,周嘉文2,吳勝春1,吳龍華2*(1 浙江農(nóng)林大學環(huán)境與資源學院,浙江臨安 311300;2 中國科學院土壤環(huán)境與污染修復重點實驗室(南京土壤研究所),南京 210008)采集黏土、壤黏土和砂質壤土,分別設置無壓實、低緊實度及高緊實度3種處理,通過盆栽試驗研究了土壤緊實度對Cd、Zn超積累植物伴礦景天生長和Cd、Zn吸收性的影響。結果表明,與無壓實處理比較,砂質壤土、
土壤 2017年5期2017-11-23
- 緊實度對青貯玉米有氧穩(wěn)定期發(fā)酵品質、微生物數(shù)量的效應研究
830011)緊實度對青貯玉米有氧穩(wěn)定期發(fā)酵品質、微生物數(shù)量的效應研究王旭哲1,賈舒安2,張凡凡1,魯為華1,張前兵1,馬春暉1*(1.石河子大學動物科技學院,新疆 石河子 832003;2.新疆維吾爾自治區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所,新疆 烏魯木齊 830011)本研究旨在分析不同緊實度對全株玉米青貯有氧暴露期間發(fā)酵品質和微生物變化的影響,為生產(chǎn)實踐選擇適宜的青貯緊實度提供參考。以新飼玉10號青貯玉米為材料,發(fā)酵裝料密度設計為5個梯度(350,400,500,600
草業(yè)學報 2017年9期2017-09-26
- 小麥冬季低溫冷害的預防與補救措施初探
構成因素、土壤緊實度和呼吸速率、小麥葉片光合速率。結果顯示,預防和補救處理均較對照顯著提高了小麥穗數(shù)和籽粒產(chǎn)量,穗數(shù)增幅分別為129.27%和96.98%,產(chǎn)量增幅分別為266.56%和130.58%。預防處理小麥穗數(shù)和籽粒產(chǎn)量分別較補救處理顯著提高16.39%和58.97%。拔節(jié)期和收獲期0~20 cm土層土壤緊實度以及后期小麥旗葉光合速率均表現(xiàn)為預防處理>補救處理>對照。土壤呼吸速率表現(xiàn)為預防處理>對照>補救處理,預防處理較對照顯著增加11.71%。說
河南農(nóng)業(yè)科學 2017年7期2017-07-31
- 基于加速度補償?shù)耐寥谰o實度測量方法與傳感器設計
速度補償?shù)耐寥谰o實度測量方法與傳感器設計于文華1田 昊1,2梁 超1,2李成豪1,2趙燕東1,2(1.北京林業(yè)大學工學院, 北京 100083; 2.北京林業(yè)大學城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境北京實驗室, 北京 100083)針對目前基于圓錐指數(shù)的土壤緊實度測量中,無法消除土壤摩擦力對緊實度測量的影響,要求檢測傳感器勻速貫入土壤,因此存在使用不便、精度不高的難題。為了提高土壤緊實度實時測量方法的精度及可操作性,在圓錐指數(shù)方法基礎上,設計了土壤緊實度實時檢測傳感器,并加入了加
農(nóng)業(yè)機械學報 2017年4期2017-06-05
- 模擬踐踏和降水對高寒草甸土壤物理特性和微生物數(shù)量的影響
cm土層土壤的緊實度和容重也隨之增大,而土壤飽和導水率呈遞減趨勢。0~10 cm土層土壤呼吸速率隨踐踏強度的增大而降低,牦牛和藏羊重度踐踏下的土壤呼吸速率較對照分別降低了37%和45%,而土壤呼吸速率隨降水量的增加而顯著增大(P0.05)。同一降水量下牦牛踐踏對土壤的壓實效應高于藏羊;藏羊踐踏后土壤容重和緊實度較對照分別增加了20%和39%以上,牦牛踐踏后的土壤容重和緊實度較對照增幅達23%和44%以上;且牦牛踐踏下的土壤呼吸速率、飽和導水率、三大類微生物
草業(yè)學報 2017年2期2017-02-28
- 土壤緊實度對花生根系生長和活性變化的影響
6109)土壤緊實度對花生根系生長和活性變化的影響崔曉明,張亞如,張曉軍,王銘倫,王月福(青島農(nóng)業(yè)大學,山東省旱作農(nóng)業(yè)技術重點實驗室,山東 青島 266109)為探究不同土壤緊實度對花生根系生長和活性變化的影響,確定花生生長所需的適宜緊實度,為花生高產(chǎn)新品種的選育和栽培提供理論依據(jù)。以高產(chǎn)花生品種青花7號為試材,采用桶栽的方法,設置土壤容重分別為1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 g/cm35個處理,研究了土壤緊實度對花生根系生長和活性的影響。結果表明
華北農(nóng)學報 2016年6期2017-01-17
- 甘蔗機械化收獲后的宿根性能分析
料,分析了土壤緊實度與甘蔗宿根萌芽率之間的關系,并比較了各品種間機械化收獲后宿根性能表現(xiàn)。結果表明,機械化收獲的土壤緊實度顯著高于人工收獲,甘蔗的宿根發(fā)株率與土壤的緊實度呈顯著的負相關;供試品種當中,桂糖31號、福農(nóng)38號、柳城05-136、柳城03-1137、粵甘24號等幾個品種在機收后土壤緊實度較高的情況下宿根發(fā)株率相對較高,表現(xiàn)出了適應機械化收獲的性能。甘蔗;機械化;宿根0 前言目前我國甘蔗產(chǎn)業(yè)正面臨著生產(chǎn)成本高、比較效益低的困境,實現(xiàn)機械化生產(chǎn)是解
甘蔗糖業(yè) 2016年6期2017-01-12
- 全株玉米青貯營養(yǎng)品質的緊實度效應
青貯營養(yǎng)品質的緊實度效應王旭哲,岳亞飛,張凡凡,馬春暉(石河子大學動物科技學院,新疆 石河子 832003)本研究旨在分析不同緊實度對全株玉米(Zea mays)青貯品質變化的影響,以便篩選出適宜的青貯緊實度。以新飼玉10號青貯玉米為材料,青貯裝料密度設計為5個(350、400、500、600、700kg·m-3),分別在青貯制作完成后1、3、5、7、9、15、30、50d取樣,測定青貯料的干物質(DM)、粗蛋白(CP)、中性洗滌纖維(NDF)、酸性洗滌纖
草業(yè)科學 2016年9期2016-10-20
- 高寒地區(qū)馬藺地下生物量與土壤緊實度的關系
下生物量與土壤緊實度的關系任靈1,袁子茹1,董永平2,陳建綱1,張德罡1(1.甘肅農(nóng)業(yè)大學 草業(yè)學院/草業(yè)生態(tài)系統(tǒng)教育部重點實驗室/甘肅省草業(yè)工程實驗室/中-美草地畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展研究中心,甘肅 蘭州730070; 2.農(nóng)業(yè)部全國畜牧總站,北京100125)以高寒地區(qū)馬藺為研究對象,測定了不同土層內馬藺根系的地下生物量與土壤緊實度的關系。結果表明,土壤緊實度與地下生物量的變化趨勢呈負相關關系,隨土層深度的增加,緊實度逐漸增大,而地下生物量逐漸減少。0~5
草原與草坪 2016年4期2016-10-09
- 園齡·施肥方式·種植模式對蘋果園土壤緊實度的影響
——以渭北蘋果園為例
式對蘋果園土壤緊實度的影響 ——以渭北蘋果園為例李 鵬(陜西省發(fā)展一村一品指導中心,陜西西安 710003)[目的]探討不同園齡、施肥方式、種植模式對渭北蘋果園土壤緊實度的影響,揭示渭北蘋果園土壤緊實化問題。[方法]在渭北地區(qū)的洛川、白水兩地分別選取園齡≤10、11~15、16~20、21~25、>25 a的蘋果園各3個,長期單施化肥和化肥與農(nóng)家肥配施的蘋果園各3個,從未種過蘋果樹的農(nóng)田各3塊,分別測定0~45 cm土層土壤緊實度,對比分析土壤緊實度差異。
安徽農(nóng)業(yè)科學 2016年21期2016-09-13
- 碳酸鹽漬土凍融后超聲波速檢測試驗的研究
水率、含鹽量及擊實度對碳酸鹽漬土超聲波速變化的影響,探討超聲波速這種無損檢測技術在碳酸鹽漬土中運用的可行性。碳酸鹽漬土;凍融;超聲波速0 前言根據(jù)農(nóng)安地區(qū)取樣點碳酸鹽漬土具有70%以上為原生礦物成分、分散性強、粉粒含量多的特點[1-3],以該地區(qū)的碳酸鹽漬土為研究對象,配制含水率不同、含鹽量不同、擊實度不同的樣本,以超聲波速檢測手段分析不同的碳酸鹽漬土試件在多次凍融循環(huán)后波速的大小變化[4-6],分析超聲波速與含水率、含鹽量、擊實度和凍融次數(shù)的關系;繼而對
長春工程學院學報(自然科學版) 2016年2期2016-08-17
- 不同整地方式對風沙土玉米地土壤緊實度的影響
巨大壓力,土壤緊實度越來越大,土壤通透性變壞、排水不暢,既加大了水土流失,也會使土壤漬水,造成土壤鹽漬化,降低土壤質量[6]。也有學者研究認為過分強調淺耕、少耕甚至免耕這些不利于緩解土壤疲勞的耕作措施已經(jīng)表現(xiàn)出了肥力的不可持續(xù)性[7]??梢?,研究農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的耕作措施對土壤緊實度的影響具有重要意義。研究區(qū)以種植玉米為主,風沙化、風蝕狀況影響了該地區(qū)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,農(nóng)田土壤肥力下降,生產(chǎn)能力不高,已成為困擾該地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的癥結,如得不到徹底解決,勢必影響該地
水土保持研究 2015年1期2015-12-16
- 內陸沙區(qū)丘間地土壤緊實度特征及其與植被的關系
沙區(qū)丘間地土壤緊實度特征及其與植被的關系李銀科,袁宏波,劉虎俊,劉淑娟,張進虎(甘肅省治沙研究所 甘肅省荒漠化與風沙災害防治重點實驗室-省部共建國家重點實驗室培育基地,甘肅 蘭州 730070)土壤緊實度;植被;沙丘;丘間地通過對流動沙丘區(qū)、固定沙丘區(qū)和退耕區(qū)的迎風坡、背風坡和丘間地土壤緊實度和植物群落的調查測定,分析了土壤緊實度和植被之間的關系,結果表明:沙區(qū)土壤緊實度與植物種數(shù)、植物個體數(shù)、豐富度指數(shù)、草本植物種數(shù)和草本植物個體數(shù)之間都存在顯著的正相關
中國水土保持 2015年2期2015-03-22
- 拋物線沙丘形態(tài)特征與土壤含水量和緊實度的關系研究
],而沙丘土壤緊實度影響地表抗風蝕能力[7]。有關沙丘土壤水分含量、緊實度特征及其對沙丘發(fā)育的影響研究報道較少[7]。庫布齊沙漠是沙質荒漠化活躍地區(qū)之一,該區(qū)拋物線沙丘發(fā)育廣泛、形態(tài)特征明顯,是開展相關研究的理想場所。我們針對拋物線沙丘開展沙丘土壤水分與緊實度分布特征的綜合研究,以期揭示沙丘形態(tài)發(fā)育影響因素,對區(qū)域防沙治沙具有重要科學意義。1 區(qū)域概況與研究方法1.1 研究區(qū)概況庫布齊沙漠位于鄂爾多斯高原北部、黃河以南地區(qū)(圖1),該區(qū)降水集中在7—8月份
甘肅農(nóng)業(yè)科技 2014年12期2014-12-25
- 陽泉礦區(qū)自燃煤矸石山綠化中覆蓋層碾壓效果試驗
有效壓實,使其密實度增大,孔隙比減小,空氣阻隔性增強,以保障覆蓋層具備一定的低滲透性能,從而有效阻隔空氣,防止煤矸石山內部發(fā)生自燃[8-10]。覆蓋材料的空氣阻隔性與其壓實程度有很大關系[13-19],而中國在自燃煤矸石山覆土壓實方面,實踐較多,有針對性的理論及試驗研究較少[1-2]。調研表明,煤矸石山有關覆土工程設計、壓實方法及壓實質量控制等,多是借用其他土建工程項目的經(jīng)驗與參數(shù),在實踐中凸顯的問題有:壓實工程的實施無針對性的施工標準,壓實質量的控制無實
水土保持通報 2014年1期2014-09-13
- 早期去葉降低西班牙葡萄果串緊實度改善果實成分
ndó葡萄果串緊實度并改善果實成分的影響。Mandó品種是來自西班牙東南瀕臨滅絕的品種,可以配制品質特異的葡萄酒。這項試驗為期3年,去除果蔓第一至第八個節(jié)位的所有葉片,分3個時期進行檢測:開花前、開花時和著果期。不去葉的作為對照。研究人員檢測了產(chǎn)量和果實成分指標。結果表明,早期落葉尤其是在著果期,降低了果串緊實度和產(chǎn)量,但增加了漿果中總酚、花青素和單寧酸含量。去葉葡萄中總可溶性固形物含量表現(xiàn)增加趨勢,而可滴定酸和pH值不受明顯影響,去葉處理還改善了漿果味道
中國果業(yè)信息 2014年2期2014-01-23
- 耕整機適用性影響因素研究
壤含水率、土壤緊實度、田塊大小、道路條件,田間植被、前茬作物,地表平整度、坡度、氣溫、氣壓等,這些因素都在不同程度上影響著耕整機的適用性。受影響的性能指標可能有耕深、燃油消耗率、立垡率、回垡率、耕深穩(wěn)定性、碎土率、工作幅寬、植被覆蓋率和生產(chǎn)率等,下面列舉部分分析。1.1土壤類型(1)土壤類型對耕深影響分析。耕整機對不同類型土壤耕作時,對耕深會造成一定的影響,粘壤土較干硬,很難達到設計耕深,而對砂壤土而言,影響會小一些。(2)土壤類型對耕深穩(wěn)定性影響分析。耕
四川農(nóng)業(yè)與農(nóng)機 2013年3期2013-06-27