塑料温室论文开题报告文献综述

塑料温室论文开题报告文献综述

导读:本文包含了塑料温室论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:温室,塑料,清洗机,通风口,环境,机械,流体力学。

塑料温室论文文献综述写法

V.N.别帝里琴科,V.N.捷列恩科夫,S.V.罗京诺夫,O.S.杜尔金娜,M.Y.斯图卡洛夫[1](2019)在《植物生长调节剂对罗斯托夫地区春季塑料温室番茄产量及品质的影响》一文中研究指出研究了新一代植物生长调节剂Energy-M对俄罗斯罗斯托夫地区保护地栽培番茄的作用效果。试验结果表明,在番茄生产中使用由生长素(Krezatsin)的合成物和来自硅烷类(Salatin)的有机硅化合物组成的Energy-M,二者能产生协同效应,并且这种协同作用的表现是非特异性的;对番茄进行播种前浸种和非根系处理,Energy-M处理可促进番茄植株的生长、发育,增强适应性,增加坐果率,促进果实膨大,提高产量20%~30%,提高产品品质,增强对真菌和病毒性疾病的抗性;由有机硅制备的Energy-M使用剂量很低,且能减少番茄植株中的重金属含量,从而降低环境污染。因此,从环保和农业可持续发展的角度来看,该植物生长调节剂具有广阔的应用前景。(本文来源于《长江蔬菜》期刊2019年20期)

李晓贤[2](2019)在《磁力轮式塑料温室棚顶清洗机的设计与研究》一文中研究指出塑料温室作为现代设施农业的重要组成部分,能满足人们对跨季节、跨地区的高品质、高产量农产品的需求,但由于温室长期处于风吹日晒的自然环境中,投入使用2至3年后,棚膜上会附着一层由灰尘、青苔等组成的混合物,导致棚顶薄膜透光率降低,从而影响温室内农作物的生长,造成产量和质量下降,因此需要定期对温室棚顶进行清洗,而现有又没有合适的清洗设备,所以主要还是依靠人工清洗,但人工清洗存在成本高、效率低、危险系数高和清洗不彻底等问题。本文针对我国南方普遍使用的带有遮阳网的连栋式塑料温室棚顶清洗困难的问题,通过分析国内外研究现状,针对棚顶覆盖的薄膜不能作为着力点且搭建温室棚顶的钢骨架为圆弧形,提出了一种磁力轮式塑料温室棚顶清洗机的设计方案。本文对清洗机的整体机械结构和控制系统进行了设计,首先设计了多自由度磁力轮行走机构和自适应毛刷清洗机构,多自由度磁力轮行走机构包括左右两侧各两个由行走电机驱动的磁力轮和多自由度行走机构,自适应毛刷清洗机构包括8个由清洗电机驱动的圆盘毛刷和平行四边形自适应机构;其次通过简化磁力轮模型进行受力分析得到磁力轮所需的驱动力和行走电机的参数,通过理论分析计算磁路的磁阻和使用ANSYS仿真磁力轮的磁通密度和磁力,设计磁力轮的具体结构和尺寸参数:每个磁力轮由两个对称布置的左半磁轮和右半磁轮(即左右半磁力轮)组成,左右半磁轮的形状与拱形钢骨架圆管的弧形相适应,当永磁体小端直径即磁力轮直径为44mm、宽度为24mm、内径为20mm,包覆角为45°时,轴向充磁时能提供62.34N的磁力,保证清洗机稳定行走在直径为40mm的拱形钢骨架上;再次完成了控制系统的硬件电路设计和软件程序设计,采用PIC18F46K22作为主控芯片,通过DRV8412双H桥电机驱动芯片控制四个直流减速行走电机,通过IGBT来控制8个清洗电机的工作,并通过采样电阻实时检测清洗电流,通过控制板上的开关来控制清洗机的行走和清洗工作,软件程序设计主要有初始化、检测电池是否欠压、设定行走电机和清洗电机转速、清洗电机和行走电机过流检测、清洗操作及工作指示报警灯程序;把清洗机放在试验平台上试验调试,并将评价清洗效果的透光率、评价工作效率的耗时量和评价工作所需水量的耗水量统一量纲后取相应权重值作为综合评价指标用来评价清洗作业工作,应用正交试验选取影响清洗工作的主要因子:单个圆盘毛刷组件重量、行走速度、毛刷转速和喷水量,最后现场试验验证磁力轮在温室棚顶拱形钢骨架不同弦切角下的行走稳定性和清洗机的清洗效果。试验结果表明:本文设计的磁力轮式塑料温室棚顶清洗机能够实现预期的设计功能,人员将清洗机置于天沟侧的拱形钢骨架上,通过控制板上的开关控制清洗机在温室棚顶拱形钢骨架不同的弦切角下可以平稳地行走和清洗;调整单个毛刷组件重量为0.5kg和喷水量为6L/min,匹配行走速度为3.5m/min和毛刷转速为115r/min时清洗机的清洗工作效果最好;设计的清洗机在清洗工作影响因子的最优组合下进行实地试验,进过清洗后塑料温室棚顶的透光率由清洗前的20%~35%提高到清洗后的80%以上,清洗效果良好,系统工作可靠稳定。(本文来源于《西南大学》期刊2019-04-06)

高晓东,余汉清,卞晓东,韩伟东,杨国洪[3](2019)在《苏南连栋塑料温室构型优化与应用集成技术》一文中研究指出侯喜林博士,二级教授,博士生导师。获国务院特殊津贴、全国模范教师称号。南京农业大学首批"钟山教学名师"。国家大宗蔬菜产业技术体系岗位科学家,农业部华东地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室主任,蔬菜学国家重点学科带头人,江苏省优势学科"现代园艺科学"学科带头人,江苏省现代农业蔬菜产业技术体系首席专家。育成不结球白菜新(本文来源于《长江蔬菜》期刊2019年04期)

周长吉[4](2018)在《周博士考察拾零(八十一) 一种模块化内保温连栋塑料温室》一文中研究指出温室设施在北方地区冬季运行,能耗是构成生产成本的重要因素,所以节能一直是各种温室设施设计和建设中重点关注的关键控制要素。笔者曾对中国创新的高效保温塑料大棚~([1-5])和日光温室~([6-7])进行过专题总结报道,对保温型连栋温室也曾报道过一种平卷被多层内保温温室~([8])。2017年笔者在走访调研中先后在河北、山东等地看到了艾森贝克农业设备(北京)有限公司建设的一种模块化的内保温连栋塑料温室,不仅保温(本文来源于《农业工程技术》期刊2018年16期)

周长吉[5](2018)在《周博士考察拾零(七十九) 平卷被多层内保温塑料温室——中国农业机械化协会设施农业分会2017年设施农业装备创新成果评介》一文中研究指出该温室为锯齿形连栋塑料温室。温室除了双层结构形成的温室隔热保温体外,还使用高保温热阻的保温被对温室的屋面和四周墙面进行保温,这种完全"内胆"式的严密保温结构,是该温室保温降耗的创新亮点。(本文来源于《农业工程技术》期刊2018年10期)

颜彩燕,张美丽,黄济生,曾祥伟,陈观武[6](2018)在《南方连栋塑料温室环境调控技术》一文中研究指出中国南方夏季温度高、湿度变化大、温室内湿热空气不易散发,而冬季温室内光照不足、温度较低、湿度较大,加上温室环境调控能力差、管理水平低等因素,导致南方连栋塑料温室的生产出现产量低、经济效益滑坡等问题。因此文章通过介绍冬季人工补光、夏季通风降温、土壤环境调控等技术要点,以期为广西的设施生产提供参考。(本文来源于《农业工程技术》期刊2018年04期)

何科奭,陈大跃,孙丽娟,刘正鲁[7](2017)在《不同风况和开窗配置对夏季单栋塑料温室微气候的影响》一文中研究指出以华东地区种植着空心菜的单栋塑料温室为研究对象构建其全尺度计算流体力学模型(CFD模型)。该模型经现场实验验证,其计算值与各测点温度实验值变化趋势吻合且差异在1.1℃以内。随后,通过该模型研究不同开窗配置下温室内气流和温度场特征,评估开窗配置对通风率、室内外温差和室内气候均匀性的影响,揭示不同风况下温室微气候形成机理。仿真结果表明,不同开窗配置会产生截然不同的温室微气候场。顶侧窗配置下温室通风率最高,室内外温差最小,能产生较均匀的室内气候,因此最适合于温室夏季通风。不同风况会对温室内气流和温度场产生显着的影响,进而影响温室降温效果和气候均匀性;当外界高温低风速气候条件下,热压通风起主导作用;顶侧窗通风能显着提高温室降温效果,有效降低作物冠状层气温。(本文来源于《农业机械学报》期刊2017年12期)

狄政敏,李青云,郄东翔,韩鹏,张建峰[8](2017)在《机械通风连栋塑料温室》一文中研究指出编者按:蔬菜产业是我省农业发展的叁大主导产业之一,是京津冀现代农业协同发展的重点。省委省政府明确提出,“十叁五”期间,我省要抓住京津冀协同发展的重大机遇,围绕京津等大中城市高端市场需求,重点发展以“高端设施、高端装备、高端品种、高端技爪、高端产品”为标志(本文来源于《河北科技报》期刊2017-03-09)

黄震宇,高浩天,朱森林,赵春宇,蔡春花[9](2017)在《南方连栋塑料温室夏季机械通风优化设计》一文中研究指出我国南方地区夏季长期高温,严重影响了温室作物生长。为了提高降温效果且减少通风能耗,需要优化温室机械通风系统的设计参数和控制方法。以南方地区典型的连栋塑料温室为研究对象,针对温室机械通风,建立了叁维全尺度瞬态及稳态计算流体力学仿真模型。通过在温室内、外均匀布置温、湿度和光照传感器,测量机械通风引起的温室内气温变化和分布,用实验验证了仿真模型瞬态和稳态计算的准确性和有效性。通过仿真模型模拟了室外高温条件下的风机数量、温室长度、入口温度及环境温度变化等参数对机械通风降温效果的影响程度,并模拟了不同数量风机启闭控制的降温效果。本文提供的控制策略最高可减少约60%的能源消耗,而植物冠层平均温度仅升高0.21℃。(本文来源于《农业机械学报》期刊2017年01期)

朱康熹,梁永江,徐丹,李庆东,何培祥[10](2016)在《塑料温室棚顶清洗机的设计》一文中研究指出设计一种塑料温室棚顶清洗机,可用于清洗配有遮阳棚和无遮阳棚的塑料温室棚顶。清洗机包含8个单节清洗装置,由温室骨架和棚顶薄膜共同支撑,可与拱形棚顶的弧度自然贴合;单节清洗装置主要包括行走机构、清洗机构、支架;控制系统包括1个主控制器和8个分控制器,主控制器通过CAN总线与8个分控制器进行信息传递,每个分控制器控制相应的1节清洗装置。清洗机的行走和清洗试验结果表明,清洗装置在棚顶仿形效果较好,能在棚顶上平稳地往复行走,清洗后透光率可达78.37%,符合清洗要求。(本文来源于《江苏农业科学》期刊2016年10期)

塑料温室论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

塑料温室作为现代设施农业的重要组成部分,能满足人们对跨季节、跨地区的高品质、高产量农产品的需求,但由于温室长期处于风吹日晒的自然环境中,投入使用2至3年后,棚膜上会附着一层由灰尘、青苔等组成的混合物,导致棚顶薄膜透光率降低,从而影响温室内农作物的生长,造成产量和质量下降,因此需要定期对温室棚顶进行清洗,而现有又没有合适的清洗设备,所以主要还是依靠人工清洗,但人工清洗存在成本高、效率低、危险系数高和清洗不彻底等问题。本文针对我国南方普遍使用的带有遮阳网的连栋式塑料温室棚顶清洗困难的问题,通过分析国内外研究现状,针对棚顶覆盖的薄膜不能作为着力点且搭建温室棚顶的钢骨架为圆弧形,提出了一种磁力轮式塑料温室棚顶清洗机的设计方案。本文对清洗机的整体机械结构和控制系统进行了设计,首先设计了多自由度磁力轮行走机构和自适应毛刷清洗机构,多自由度磁力轮行走机构包括左右两侧各两个由行走电机驱动的磁力轮和多自由度行走机构,自适应毛刷清洗机构包括8个由清洗电机驱动的圆盘毛刷和平行四边形自适应机构;其次通过简化磁力轮模型进行受力分析得到磁力轮所需的驱动力和行走电机的参数,通过理论分析计算磁路的磁阻和使用ANSYS仿真磁力轮的磁通密度和磁力,设计磁力轮的具体结构和尺寸参数:每个磁力轮由两个对称布置的左半磁轮和右半磁轮(即左右半磁力轮)组成,左右半磁轮的形状与拱形钢骨架圆管的弧形相适应,当永磁体小端直径即磁力轮直径为44mm、宽度为24mm、内径为20mm,包覆角为45°时,轴向充磁时能提供62.34N的磁力,保证清洗机稳定行走在直径为40mm的拱形钢骨架上;再次完成了控制系统的硬件电路设计和软件程序设计,采用PIC18F46K22作为主控芯片,通过DRV8412双H桥电机驱动芯片控制四个直流减速行走电机,通过IGBT来控制8个清洗电机的工作,并通过采样电阻实时检测清洗电流,通过控制板上的开关来控制清洗机的行走和清洗工作,软件程序设计主要有初始化、检测电池是否欠压、设定行走电机和清洗电机转速、清洗电机和行走电机过流检测、清洗操作及工作指示报警灯程序;把清洗机放在试验平台上试验调试,并将评价清洗效果的透光率、评价工作效率的耗时量和评价工作所需水量的耗水量统一量纲后取相应权重值作为综合评价指标用来评价清洗作业工作,应用正交试验选取影响清洗工作的主要因子:单个圆盘毛刷组件重量、行走速度、毛刷转速和喷水量,最后现场试验验证磁力轮在温室棚顶拱形钢骨架不同弦切角下的行走稳定性和清洗机的清洗效果。试验结果表明:本文设计的磁力轮式塑料温室棚顶清洗机能够实现预期的设计功能,人员将清洗机置于天沟侧的拱形钢骨架上,通过控制板上的开关控制清洗机在温室棚顶拱形钢骨架不同的弦切角下可以平稳地行走和清洗;调整单个毛刷组件重量为0.5kg和喷水量为6L/min,匹配行走速度为3.5m/min和毛刷转速为115r/min时清洗机的清洗工作效果最好;设计的清洗机在清洗工作影响因子的最优组合下进行实地试验,进过清洗后塑料温室棚顶的透光率由清洗前的20%~35%提高到清洗后的80%以上,清洗效果良好,系统工作可靠稳定。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

塑料温室论文参考文献

[1].V.N.别帝里琴科,V.N.捷列恩科夫,S.V.罗京诺夫,O.S.杜尔金娜,M.Y.斯图卡洛夫.植物生长调节剂对罗斯托夫地区春季塑料温室番茄产量及品质的影响[J].长江蔬菜.2019

[2].李晓贤.磁力轮式塑料温室棚顶清洗机的设计与研究[D].西南大学.2019

[3].高晓东,余汉清,卞晓东,韩伟东,杨国洪.苏南连栋塑料温室构型优化与应用集成技术[J].长江蔬菜.2019

[4].周长吉.周博士考察拾零(八十一)一种模块化内保温连栋塑料温室[J].农业工程技术.2018

[5].周长吉.周博士考察拾零(七十九)平卷被多层内保温塑料温室——中国农业机械化协会设施农业分会2017年设施农业装备创新成果评介[J].农业工程技术.2018

[6].颜彩燕,张美丽,黄济生,曾祥伟,陈观武.南方连栋塑料温室环境调控技术[J].农业工程技术.2018

[7].何科奭,陈大跃,孙丽娟,刘正鲁.不同风况和开窗配置对夏季单栋塑料温室微气候的影响[J].农业机械学报.2017

[8].狄政敏,李青云,郄东翔,韩鹏,张建峰.机械通风连栋塑料温室[N].河北科技报.2017

[9].黄震宇,高浩天,朱森林,赵春宇,蔡春花.南方连栋塑料温室夏季机械通风优化设计[J].农业机械学报.2017

[10].朱康熹,梁永江,徐丹,李庆东,何培祥.塑料温室棚顶清洗机的设计[J].江苏农业科学.2016

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