摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 前言 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 施药技术发展概况 | 第10-11页 |
1.3 施药机械研究与发展现状 | 第11-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3.3 存在的问题 | 第13-14页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第14-16页 |
1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 技术路线 | 第15-16页 |
2 样机整体结构及关键部件设计 | 第16-23页 |
2.1 总体方案 | 第16-18页 |
2.1.1 整机结构 | 第17页 |
2.1.2 主要技术参数 | 第17-18页 |
2.2 关键部件设计 | 第18-22页 |
2.2.1 在线混药系统 | 第18-19页 |
2.2.2 静电系统 | 第19-21页 |
2.2.3 喷杆喷头 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
3 喷头类型与喷雾角度对雾滴沉积的影响 | 第23-34页 |
3.1 材料与方法 | 第23-27页 |
3.1.1 试验设备与参数设定 | 第23-24页 |
3.1.2 采样方法 | 第24-26页 |
3.1.3 数据测定 | 第26-27页 |
3.2 结果与分析 | 第27-33页 |
3.2.1 雾滴沉积分布特性及喷头影响 | 第28-29页 |
3.2.2 喷头类型和喷雾角度对雾滴沉积量的影响 | 第29-32页 |
3.2.3 雾滴粒径与喷雾角度对雾滴沉积的关联影响 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 喷雾机混药性能试验研究 | 第34-38页 |
4.1 材料与方法 | 第34-36页 |
4.1.1 仪器设备 | 第34-35页 |
4.1.2 采样方法 | 第35-36页 |
4.1.3 数据测定 | 第36页 |
4.2 结果与分析 | 第36-37页 |
4.3 本章小结 | 第37-38页 |
5 喷雾机喷雾飘移试验研究 | 第38-53页 |
5.1 材料与方法 | 第38-44页 |
5.1.1 仪器设备 | 第38-39页 |
5.1.2 试验设计 | 第39-44页 |
5.2 结果与分析 | 第44-51页 |
5.2.1 喷头雾滴粒径分析 | 第44-45页 |
5.2.2 雾滴荷质比分析 | 第45-46页 |
5.2.3 喷雾飘移分析 | 第46-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-53页 |
6 喷雾机的优化与试验 | 第53-67页 |
6.1 喷雾机的设计优化 | 第53-59页 |
6.1.1 可调喷杆架设计 | 第53-56页 |
6.1.2 风辅系统设计 | 第56-58页 |
6.1.3 优化后主要参数 | 第58-59页 |
6.2 喷雾沉积对比试验 | 第59-64页 |
6.2.1 无冠层采样架的沉积试验 | 第60-62页 |
6.2.2 仿真柑橘树冠层内沉积试验 | 第62-64页 |
6.3 有无风辅对雾滴飘移的影响对比 | 第64-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-67页 |
7 结论与讨论 | 第67-69页 |
7.1 结论 | 第67-68页 |
7.2 讨论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
附录A 喷头类型与喷雾角度对雾滴沉积的影响试验数据 | 第75-76页 |
附录B 侧风和静电电压对雾滴飘移的影响试验数据 | 第76-78页 |
附录C 喷雾沉积对比试验 | 第78-79页 |
附录D 风辅静电喷雾飘移试验数据 | 第79-80页 |
附录E 攻读硕士学位期间的科研活动与成果 | 第80-81页 |