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大田微喷灌水肥一体化技术研究与设备研制

中文摘要第6-8页
英文摘要第8-10页
1 绪论第11-17页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 水肥一体化研究现状第12-14页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
    1.3 主要研究内容与技术路线第14-17页
        1.3.1 主要研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-17页
2 三段式灌溉施肥时间分配模型第17-23页
    2.1 小麦玉米水肥需求量分析第17-18页
    2.2 灌溉量计算方法第18-19页
    2.3 灌溉施肥时间分配模型第19-23页
3 移动式灌溉施肥一体机结构设计第23-36页
    3.1 一体机工作原理第23-24页
    3.2 移动行走架第24-25页
    3.3 排肥器的选型与标定第25-27页
    3.4 精量配肥装置第27-28页
    3.5 首部枢纽装置第28-33页
        3.5.1 内部管路系统第29-30页
        3.5.2 过滤器第30-31页
        3.5.3 注肥泵第31-32页
        3.5.4 电磁阀第32页
        3.5.5 母液罐与液位传感器第32-33页
    3.6 三孔注肥机构优化设计第33-36页
4 一体机灌溉施肥控制方法与实现第36-46页
    4.1 肥水配比关系分析第36-37页
    4.2 母液浓度动态调控方法第37-41页
        4.2.1 动态调控模型第37-38页
        4.2.2 肥料溶解时间测定第38-39页
        4.2.3 切换控制算法设计第39-40页
        4.2.4 算法仿真与分析第40-41页
    4.3 控制系统设计与实现第41-46页
5 微喷灌田间管网优化方法研究第46-57页
    5.1 微喷带水力性能解析第46-50页
    5.2 微喷灌管网优化的数学模型第50-52页
    5.3 改进遗传算法的微喷灌管网优化方法第52-55页
    5.4 试验区管网优化设计第55-57页
6 样机试验与应用验证第57-60页
    6.1 一体机样机试制第57-58页
    6.2 田间作业试验第58-60页
        6.2.1 试验方法设计第58页
        6.2.2 动态性能验证第58-60页
7 结论与展望第60-62页
    7.1 结论第60-61页
    7.2 创新性第61页
    7.3 展望第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
在读硕士期间取得的主要学术成就第67页

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