摘要:針對(duì)設(shè)施農(nóng)業(yè)中連作引起的土壤污染、線蟲增加等問題,設(shè)計(jì)一款基于臭氧殺菌技術(shù)的旋耕式土壤消毒機(jī)。介紹旋耕式土壤消毒機(jī)整體結(jié)構(gòu),對(duì)臭氧充氣鏟進(jìn)行受力分析,獲得臭氧注入土壤的運(yùn)動(dòng)學(xué)條件,確定充氣鏟結(jié)構(gòu)參數(shù);以XC2-24R-C控制器為電路控制模塊核心元件,采用高壓放電法制取臭氧,實(shí)現(xiàn)臭氧發(fā)生器正常運(yùn)行;利用SolidWorks軟件構(gòu)建整機(jī)結(jié)構(gòu)模型,進(jìn)行樣機(jī)研制與試驗(yàn)。以根結(jié)線蟲為試驗(yàn)對(duì)象,相同的試驗(yàn)條件下,常規(guī)耕整1次的線蟲消退率為2.96%,臭氧消毒處理后根結(jié)線蟲消退率和防治效率最高可達(dá)84.93%和84.47%,較常規(guī)耕作線蟲消退率提高81.97%。
關(guān)鍵詞:設(shè)施農(nóng)業(yè);土壤消毒機(jī);臭氧消毒;臭氧充氣鏟;根結(jié)線蟲
中圖分類號(hào):S224.3
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):2095-5553 (2024) 04-0237-07
收稿日期:2022年8月31日" 修回日期:2022年11月25日
基金項(xiàng)目:山東省農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目 (2018YF005)
第一作者:陶麗歡,女,1996年生,廣西桂林人,碩士研究生;研究方向?yàn)橹悄苻r(nóng)機(jī)設(shè)計(jì)制造。E-mail: 3288406105@qq.com
通訊作者:劉元義,男,1963年生,山東臨沂人,博士,教授;研究方向?yàn)橹悄苻r(nóng)機(jī)設(shè)計(jì)制造。E-mail: liuyy@sdut.edu.cn
Design and test of rotary tillage soil disinfection machine based on ozone sterilization technology
Tao Lihuan1, Liu Yuanyi1, Bi Yuliang2, Li Xin’ao1, Wang Lijuan1, Zhang Ce1
(1. College of Agricultural Engineering and Food Science, Shandong University of Technology, Zibo, 255000, China;
2. Weifang Xinnerer Agricultural Machinery Co., Ltd., Zibo, 255000, China)
Abstract:
Aiming at the problems of soil pollution and increase of nematodes caused by continuous cropping in facility agriculture, a rotary tillage soil disinfection machine based on ozone technology was designed. The structural parameters of the rotary tillage soil disinfection machine was designed and calculated, the force of the ozone inflatable shovel structure under the action of motion was analyzed, the kinematic conditions for ozone injection into the soil was obtained and the structural parameters of the inflatable shovel was determined. The XC2-24R-C controller was used as the core component of the circuit control module, and the ozone was extracted by high voltage discharge method to realize the normal operation of the ozone generator. The SolidWorks software was used to build the whole machine structure model, and the prototype was developed and tested. Using the root-knot nematodes as a test, under the same experimental conditions, the nematode regression rate of conventional tillage was 2.96%, and the maximum nematode regression rate and control efficiency of root-knot nematode were 84.93% and 84.47% after ozone disinfection, which was 81.97% higher than that of conventional tillage.
Keywords:
facility agriculture; soil disinfection machine; ozone disinfection; ozone inflatable shovel; root-knot nematode
0 引言
我國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速,由于溫室作物輪作、重茬種植,導(dǎo)致土壤中病菌積累、理化性能失衡,進(jìn)一步加劇土傳病害的傳播。引起土傳病害的病原生物種類很多,包括真菌、細(xì)菌、線蟲和病毒等[1, 2]。根結(jié)線蟲為多食性寄生蟲,可寄生植物超過5 500種,侵染作物根部[3],降低作物產(chǎn)量,嚴(yán)重影響農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益。因此,土壤消毒是設(shè)施農(nóng)業(yè)中尤為重要的環(huán)節(jié)。
目前土壤消毒技術(shù)主要包括生物熏蒸消毒、化學(xué)消毒及物理消毒[4]。Sabry等[5]介紹一種新型微波消毒沙土的方式,試驗(yàn)表明新型微波施藥器深度每超過5 cm將依次遞增20℃,土傳病害消殺效果良好;Mitsugif[6]采用等離子體消殺土壤病原和害蟲的方法,并研制出一種臭氧擴(kuò)散處理系統(tǒng)應(yīng)用于當(dāng)?shù)剞r(nóng)場(chǎng);袁也等[7]研究表明臭氧可降解土壤中主要的皂苷類自毒物質(zhì),抑制茄腐鐮刀菌和柱孢菌;姜楠等[8]研究表明臭氧處理后可抑制互隔交鏈孢產(chǎn)生TeA、AOH、AME這3種交鏈孢毒素,它們的含量比對(duì)照組分別減少36.1%、89.9%、93.2%。張學(xué)進(jìn)等[9]設(shè)計(jì)了土壤射頻消毒系統(tǒng),土壤溫度在射頻發(fā)生器加熱18 min后可達(dá)到61.7 ℃,有效消滅土壤中的病原菌和線蟲,但射頻消毒溫度不高且無法保溫,消殺效果有待加強(qiáng);孫龍霞等[10]設(shè)計(jì)自走式精旋土壤火焰殺蟲機(jī),火焰噴射器與旋耕滾筒同步工作,旋耕滾筒將土壤粉碎并放入罩殼內(nèi),1 000 ℃高溫火焰穿透破碎土層,可瞬間殺滅線蟲及蟲卵,但高溫會(huì)抑制部分有益微生物活性。
現(xiàn)有的土壤消毒機(jī)和消毒方法可以有效地滅殺土壤中的病菌和蟲害,但是仍然存在土壤消毒效果不徹底的問題。本文針對(duì)土壤污染及線蟲危害土壤問題,基于旋耕動(dòng)力學(xué)特性和臭氧(O3)強(qiáng)氧化性,設(shè)計(jì)一種基于臭氧殺菌技術(shù)的旋耕式土壤消毒機(jī),采用臭氧發(fā)生器橫臥在旋耕機(jī)后上方的結(jié)構(gòu)布局,以XC2-24R-C控制器為核心的電路控制模塊,將開關(guān)電源轉(zhuǎn)化成高壓,促使臭氧發(fā)生器高壓電離出臭氧;根據(jù)土壤物理特性,計(jì)算臭氧充氣鏟參數(shù),對(duì)土壤進(jìn)行消毒試驗(yàn)。
1 整機(jī)結(jié)構(gòu)和工作原理
1.1 整機(jī)結(jié)構(gòu)
旋耕式土壤消毒機(jī)以拖拉機(jī)、旋耕機(jī)為主要框架,連接、焊接各標(biāo)準(zhǔn)件組裝成整機(jī),實(shí)現(xiàn)整體模塊化設(shè)計(jì),同時(shí)完成土壤消毒和旋耕土壤作業(yè)。土壤消毒機(jī)主要由拖拉機(jī)、旋耕機(jī)、發(fā)電機(jī)、液氧罐、臭氧發(fā)生器、臭氧充氣鏟、水箱、散熱器、排氣扇組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1.2 工作原理
拖拉機(jī)側(cè)掛AC220V發(fā)電機(jī),PLC控制臭氧發(fā)生器工作和警報(bào)功能,并提供拖拉機(jī)穩(wěn)定電壓。PLC控制220 V電壓經(jīng)轉(zhuǎn)換線圈輸出高壓供臭氧發(fā)生器正常工作;設(shè)置一套安全保護(hù)裝置,配置可視性警示燈,若臭氧濃度超過設(shè)定值,控制繼電器自動(dòng)開啟警示燈;集成穩(wěn)壓芯片LM2596將24 V開關(guān)電源降壓至12 V供拖拉機(jī)行駛。液氧罐輸送液氧至發(fā)生器,液氧經(jīng)高壓電解輸出臭氧,由輸送管道傳至臭氧充氣鏟。拖拉機(jī)牽引機(jī)具向前作業(yè)時(shí),三點(diǎn)懸掛機(jī)構(gòu)將旋耕機(jī)與配套拖拉機(jī)連接,拖拉機(jī)輸出軸動(dòng)力通過萬向節(jié)與中央變速箱傳動(dòng)軸連接,動(dòng)力傳遞給中間齒輪傳動(dòng)箱從而驅(qū)動(dòng)旋耕刀軸。臭氧輸送管分別置于長(zhǎng)管左右兩側(cè),前置充氣鏟將臭氧注入土壤中,旋耕刀片旋切土壤,將臭氧與土壤充分接觸達(dá)到消殺病原菌、害蟲等有害生物。
1.3 主要技術(shù)參數(shù)
配置動(dòng)力為40.5kW泰鴻TH554-D拖拉機(jī),拖拉機(jī)通過后三點(diǎn)懸掛牽引旋耕機(jī)工作。表1為土壤消毒機(jī)主要技術(shù)參數(shù)。
2 關(guān)鍵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2.1 電路控制模塊
土壤消毒機(jī)電路控制模塊以PLC控制器為主處理核心,型號(hào)選用信捷XC2-24R-E,14路數(shù)字輸入輸出接口,AC100~240 V供電,繼電器輸出,支持485通訊,具有高性能、低成本、低功耗等優(yōu)點(diǎn),在一定范圍內(nèi)滿足土壤消毒機(jī)控制臭氧濃度的要求,完成升壓降壓和警示燈反饋功能。電路控制模塊主要由PLC控制器、穩(wěn)壓芯片、高壓變壓器、發(fā)電機(jī)、臭氧發(fā)生器組成,如圖2所示。
整機(jī)控制電路如圖3所示,接口Y0、Y1輸出信號(hào)控制光敏二極管開啟光耦PC817傳輸模擬電壓或電流信號(hào),隨著輸入信號(hào)強(qiáng)度的變化而生成相應(yīng)光信號(hào),雙向可控硅三極管BTB16-800 V作無觸點(diǎn)開關(guān),形成閉環(huán)控制。220 V電壓經(jīng)轉(zhuǎn)換電圈輸出高壓傳輸至臭氧發(fā)生器;當(dāng)濃度超過設(shè)定值時(shí),PLC控制繼電器自動(dòng)開啟警示燈。XC2-24R-E的L、N端口與穩(wěn)壓模塊的L、N端口連接,芯片LM2596內(nèi)含固定頻率振蕩器和基準(zhǔn)穩(wěn)壓器,可將24 V開關(guān)電源降壓穩(wěn)定至12 V驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)行駛。
2.2 臭氧發(fā)生器
按照臭氧產(chǎn)生方式劃分,目前臭氧發(fā)生器主要有三種:高壓放電式、紫外線照射式和電解式。高壓放電式臭氧發(fā)生器相比于其他兩種發(fā)生器,具有產(chǎn)量高、工藝成熟、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)[11]。因溫室大棚空間結(jié)構(gòu)狹小,定制一款小型高壓放電式臭氧發(fā)生器,其直徑結(jié)構(gòu)為間隙放電式(DBD),內(nèi)置絕緣材質(zhì)石英管,運(yùn)用高壓放電原理,采用一定頻率的高壓電流制造高壓電暈電場(chǎng),使電場(chǎng)內(nèi)或電場(chǎng)周圍的氧分子發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)制造出臭氧[12, 13]。臭氧發(fā)生器具有4個(gè)端口,上端分別是出水口、液氧輸入口,下端分別是進(jìn)水口、臭氧輸出口。臭氧具有揮發(fā)性,輸出需要快速,對(duì)此臭氧輸出口具有兩個(gè)小端口,如圖4所示。電暈放電產(chǎn)生的熱量使氣體溫度升高,加速臭氧逆反應(yīng),降低臭氧產(chǎn)量。對(duì)此,臭氧發(fā)生器內(nèi)置循環(huán)水冷系統(tǒng)可迅速帶走熱量,保證臭氧產(chǎn)量穩(wěn)定,提高工作效率[14]。
2.3 臭氧充氣鏟
2.3.1 臭氧充氣鏟結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
充氣鏟作業(yè)時(shí),鏟柄刀面對(duì)土壤施加擠壓作用,使土壤發(fā)生剪切破壞。相關(guān)研究表明[15],鏟柄結(jié)構(gòu)對(duì)所受耕作阻力有很大影響。為此,鏟柄結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)成弧狀,將向后阻礙充氣鏟前進(jìn)的力轉(zhuǎn)化為向上運(yùn)動(dòng)的力,減少耕作阻力,使充氣鏟能更好地摩擦擠壓土壤,改善充氣鏟容易產(chǎn)生的變形、斷裂等現(xiàn)象。
充氣鏟整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要參考JB/T 9788—2020深松鏟,三維模型如圖5所示,幾何參數(shù)如表2所示。鏟柄和鏟尖材料均采用65Mn鋼,鏟尖進(jìn)行熱處理,增強(qiáng)耐磨性,臭氧充氣鏟整體進(jìn)行耐腐蝕處理。
2.3.2 臭氧充氣鏟鏟柄的受力分析
機(jī)具作業(yè)時(shí),土壤相對(duì)于鏟柄向后運(yùn)動(dòng),鏟柄與土壤之間產(chǎn)生阻力主要為摩擦力,導(dǎo)致土壤受到鏟柄摩擦擠壓而發(fā)生破碎。在鏟柄與土壤之間的摩擦力作用下,旋耕部位的土壤形成帶動(dòng)層,致使土壤破裂效果更好[16]。試驗(yàn)土壤為壤土,質(zhì)地松細(xì)適中,結(jié)合農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè),鏟柄刃夾角δ取60°。
鏟柄部分進(jìn)行受力分析時(shí),通過簡(jiǎn)化受力模型,假設(shè)鏟柄所受合力為F,則合力可分解為工作面上若干個(gè)分力,受力示意圖如圖6所示。
3 試驗(yàn)與分析
根結(jié)線蟲為多食性寄生蟲,病原菌還會(huì)侵入線蟲取食留下的傷口,增加根腐病、枯萎病等真菌性病害發(fā)生率,造成經(jīng)濟(jì)作物的減產(chǎn)甚至絕產(chǎn)[21, 22]。為此,對(duì)根結(jié)線蟲防治效果和土壤消毒機(jī)實(shí)際作業(yè)效果進(jìn)行大棚試驗(yàn)。
3.1 試驗(yàn)概況
試驗(yàn)儀器及工具(校準(zhǔn)合格并在有效期內(nèi)):TYD-2型土壤硬度計(jì)、TZS-ⅡW型土壤水分溫度測(cè)量?jī)x、鋼卷尺、皮尺、鋼尺、溫度計(jì)等。
試驗(yàn)時(shí)間為2021年11月,試驗(yàn)場(chǎng)地為濰坊市昌樂縣,屬于一年兩熟的平原區(qū)。試驗(yàn)大棚內(nèi)土壤肥力中等,地勢(shì)平坦。在試驗(yàn)大棚(80 m×10 m)內(nèi),采用五點(diǎn)法測(cè)定土壤含水量和土壤硬度,平均土壤含水量為17.6%,土壤硬度為2 047.8kPa,配套泰鴻TH554-D拖拉機(jī),前進(jìn)速度2~4 km/h,旋耕機(jī)作業(yè)轉(zhuǎn)速為280 r/min。試驗(yàn)過程中,土壤消毒機(jī)工作平穩(wěn),處理后土顆粒細(xì)小均勻如圖8所示。
3.2 試驗(yàn)方法
本試驗(yàn)采用南瓜種植區(qū)土壤為試驗(yàn)對(duì)象,以消殺根結(jié)線蟲為目的,進(jìn)行土壤消毒試驗(yàn)。隨機(jī)選取4份(長(zhǎng)80 m×寬1 m)長(zhǎng)方形地塊進(jìn)行分組試驗(yàn),并對(duì)機(jī)具振動(dòng)、噪音以及充氣鏟工作情況進(jìn)行相應(yīng)的觀察。本次試驗(yàn)在相同試驗(yàn)條件下進(jìn)行,共設(shè)4種處理方式,試驗(yàn)區(qū)域按照從右往左依次進(jìn)行試驗(yàn)處理,如表3所示。
試驗(yàn)步驟:(1)常規(guī)耕整。耕整地作業(yè)后等至1 h,在試區(qū)一耕深10 cm處進(jìn)行“S”形隨機(jī)取5個(gè)樣本。(2)臭氧消毒。耕整地作業(yè)后,使用土壤消毒機(jī),對(duì)試區(qū)二、試區(qū)三、試區(qū)四分別進(jìn)行臭氧消毒處理1次、2次、3次。在臭氧消毒處理30 min后,在耕深10 cm對(duì)試區(qū)二、試區(qū)三、試區(qū)四地塊分別進(jìn)行“S”形取樣,隨機(jī)各取5份土樣。從每份土樣中取100 g小樣,采用改進(jìn)的貝爾曼漏斗法在室溫下分離線蟲,對(duì)收集到的線蟲進(jìn)行顯微鏡觀察,對(duì)每份小樣線蟲進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)。
3.3 結(jié)果與分析
經(jīng)過試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì),不同處理方式對(duì)根結(jié)線蟲防治效果如表4所示。歷經(jīng)3個(gè)月的種植,試驗(yàn)田塊長(zhǎng)勢(shì)各有不同,試區(qū)二南瓜長(zhǎng)勢(shì)明顯好于試區(qū)一、試區(qū)三、試區(qū)四,根系較為發(fā)達(dá),如圖9所示。
試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)臭氧消毒土壤2次時(shí)的線蟲消退率最高,為84.93%,防治效率為84.47%;正常耕整試驗(yàn)區(qū)的線蟲消退率為2.96%,線蟲消退率提高81.91%。土壤消毒機(jī)對(duì)土壤臭氧消毒后,能有效抑制根結(jié)線蟲生長(zhǎng),克服線蟲引起的土壤連作障礙,是實(shí)現(xiàn)在大田和溫室大棚條件下防治線蟲、旋耕土地于一體的新型農(nóng)業(yè)設(shè)備,有助于加快土壤消毒機(jī)械化、智能化進(jìn)程和提高經(jīng)濟(jì)效益。
4 結(jié)論
1)" 根據(jù)山東中部種植地區(qū)棕壤質(zhì)地較黏土稍薄、含水率適中的特性,設(shè)計(jì)一種基于臭氧殺菌技術(shù)的旋耕式土壤消毒機(jī),一次作業(yè)可實(shí)現(xiàn)臭氧氣霧消毒、切削破碎土壤、平整耕地的工序,減少耕整步驟,提高作業(yè)效率,無藥害殘留。
2)" 分析計(jì)算土壤消毒機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù),對(duì)臭氧充氣鏟進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并通過受力分析,確定鏟尖起土角α為35°,能減少土壤阻力,增大充氣面積;選用PLC控制器XC2-24R-C作為主要核心,控制220 V電壓轉(zhuǎn)換成高壓,實(shí)現(xiàn)臭氧發(fā)生器正常運(yùn)行,通過高低電平的轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)繼電器通斷,完成警報(bào)功能,穩(wěn)壓芯片LM2596實(shí)現(xiàn)降壓功能;建立整機(jī)結(jié)構(gòu)三維模型,并進(jìn)行樣機(jī)制造。
3)" 經(jīng)過溫室大棚試驗(yàn),結(jié)果表明:在臭氧濃度是300 g/h條件下,臭氧消毒處理1次、2次、3次,它們的線蟲消退率分別為78.08%、84.93%、84.78%,防治效率為77.41%、84.47%、84.32%;正常耕整1次的線蟲消退率為2.96%,最高線蟲消退率較對(duì)照組提高81.97%?;诔粞鯕⒕夹g(shù)的旋耕式土壤消毒機(jī)對(duì)防治根結(jié)線蟲有良好效果,符合《農(nóng)作物病蟲害防治條例》明確提出堅(jiān)持綠色防控原則,鼓勵(lì)和支持使用物理防治相關(guān)的綠色防控新技術(shù)要求。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 張浩然, 楊寧, 溫丹, 等. 土壤消毒技術(shù)在設(shè)施蔬菜生產(chǎn)中的研究進(jìn)展[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2020, 52(5): 149-156.
Zhang Haoran, Yang Ning, Wen Dan, et al. Research progress of application of soil disinfection technology in production of protected vegetables [J]. Shandong Agricultural Sciences, 2020, 52(5): 149-156.
[2] 金娜, 陳永攀, 劉倩, 等. 我國(guó)蔬菜根結(jié)線蟲發(fā)生、致害和綠色防控研究進(jìn)展[J]. 植物保護(hù)學(xué)報(bào), 2022, 49(1): 424-438.
Jin Na, Chen Yongpan, Liu Qian, et al. Research progresses in occurrence, diagnoses, pathogenic mechanisms and integrated management of vegetable root-knot nematodes in China [J]. Journal of Plant Protection, 2022, 49(1): 424-438.
[3] 曹坳程, 方文生, 李園, 等. 我國(guó)土壤熏蒸消毒60年回顧[J]. 植物保護(hù)學(xué)報(bào), 2022, 49(1): 325-335.
Cao Aocheng, Fang Wensheng, Li Yuan, et al. Review on 60 years of soil fumigation and disinfestation in China [J]. Journal of Plant Protection, 2022, 49(1): 325-335.
[4] 宋根, 張小林, 黃海玉, 等. 設(shè)施農(nóng)業(yè)土壤消毒技術(shù)研究[J]. 鄉(xiāng)村科技, 2022, 13(7): 145-148.
[5] Sabry A, Allam A, Abdel-Rahman A B, et al. A novel microwave applicator for sandy soil disinfection [C]. 2018 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama). IEEE, 2018: 636-641.
[6] Mitsugi F. Practical ozone disinfection of soil via surface barrier discharge to control scab diseases on radishes [J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2018, 47(1): 52-56.
[7] 袁也, 顧紅蕊, 張瀟丹, 等. 臭氧對(duì)三七自毒皂苷的降解和根腐病菌的抑制效應(yīng)研究[J]. 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)), 2019, 34(1): 124-131.
Yuan Ye, Gu Hongrui, Zhang Xiaodan, et al. Effect of ozone on the degradation of panax notoginseng autotoxic saponins and the inhibition of root rot pathogens [J]. Journal of Yunnan Agricultural University (Natural Science), 2019, 34(1): 124-131.
[8] 姜楠, 王劉慶, 李祖梁, 等. 臭氧處理對(duì)交鏈孢菌生長(zhǎng)及其毒素積累的抑制作用[J]. 食品科學(xué), 2019, 40(21): 51-57.
Jiang Nan, Wang Liuqing, Li Zuliang, et al. Inhibition effect of ozone on the growth and mycotoxin production of alternaria [J]. Food Science, 2019, 40(21): 51-57.
[9] 張學(xué)進(jìn), 金永奎, 張玲, 等. 土壤射頻消毒技術(shù)試驗(yàn)[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué), 2018, 46(23): 274-277.
[10] 孫龍霞, 於鋒, 葛訊一. 自走式精旋土壤火焰殺蟲機(jī)在設(shè)施蔬菜生產(chǎn)中應(yīng)用的試驗(yàn)研究[J]. 江蘇農(nóng)機(jī)化, 2020(4): 12-15.
[11] 翟維楓, 胡德燊, 劉慶, 等. 高頻板式DBD臭氧發(fā)生器的魯棒控制[J]. 控制工程, 2023, 30(2): 215-221.
Zhai Weifeng, Hu Deshen, Liu Qing, et al. Robust control of high frequency plate DBD ozone generator [J]. Control Engineering of China, 2023, 30(2): 215-221.
[12] 梅培樹. 高效臭氧發(fā)生器的特性研究[D]. 武漢: 華中科技大學(xué), 2020.
Mei Peishu. Research on the characteristics of efficiency ozone Generator [D].Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2020.
[13] Pandiselvam R, Subhashini S, Banuu Priya E P, et al. Ozone based food preservation: A promising green technology for enhanced food safety [J]. Ozone: Science amp; Engineering, 2019, 41(1): 17-34.
[14] 袁曉宇, 田征, 趙佳睿. 天津海河口南岸地區(qū)污水處理工程臭氧發(fā)生器的選擇[J]. 城市道橋與防洪, 2022(2): 150-152, 20-21.
Yuan Xiaoyu, Tian Zheng, Zhao Jiarui. Selection of ozone generator for wastewater treatment project in south bank area of Haihe river in Tianjin [J]. Urban Roads Bridges amp; Flood Control, 2022(2): 150-152, 20-21.
[15] 蘇宏杰. 氣吹式深松機(jī)整機(jī)及關(guān)鍵部件優(yōu)化與設(shè)計(jì)[D]. 呼和浩特: 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué), 2021.
Su Hongjie. Optimization and design of the whole machine and main working parts of air-pressure subsoiler [D].Hohhot: Inner Mongolia Agricultural University, 2021.
[16] 張喜瑞, 曾望強(qiáng), 劉俊孝, 等. 基于離散元法的磚紅壤斜柄折翼式深松鏟設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2022, 53(3): 40-49.
Zhang Xirui, Zeng Wangqiang, Liu Junxiao, et al. Design and experiment of lateritic soil inclined handle folding wing subsoiling shovel based discrete element method [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2022, 53(3): 40-49.
[17] 余泳昌, 劉文藝, 趙迎芳, 等. 立柱式深松鏟受力數(shù)學(xué)模型及試驗(yàn)分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2007, 23(6): 109-113.
Yu Yongchang, Liu Wenyi, Zhao Yingfang, et al. Force mathematical model and examination analysis of the column subsoiler [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2007, 23(6): 109-113.
[18] 馬守鋒. 深松鏟工作狀態(tài)受力分析與計(jì)算機(jī)模擬[D]. 鄭州: 河南農(nóng)業(yè)大學(xué), 2004.
Ma Shoufeng. Force analysis and computer simulation of the subsoiler in working state [D]. Zhengzhou: Henan Agricultural University, 2004.
[19] 康迪鑫. 深松滅茬鎮(zhèn)壓聯(lián)合整地機(jī)設(shè)計(jì)與研究[D]. 蘭州: 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué), 2019.
Kang Dixin. Design and research on subsoiling, stubbling and suppress soil crushing combined tillage machine [D]. Lanzhou: Gansu Agricultural University, 2019.
[20] 李范哲, 樸今淑. 評(píng)價(jià)土壤工作部件工作阻力的數(shù)學(xué)模型[J]. 延邊農(nóng)學(xué)院學(xué)報(bào), 1996(3): 159-163.
[21] 陳佳清, 蔡紅, 朱應(yīng)芳, 等. 番茄根結(jié)線蟲的危害與防治[J]. 世界熱帶農(nóng)業(yè)信息, 2022(9): 48-49.
[22] 孫婷婷. NR南瓜對(duì)南方根結(jié)線蟲的抗性機(jī)制研究[D]. 新鄉(xiāng): 河南科技學(xué)院, 2022.
Sun Tingting. Study on resistance mechanism of NR pumpkin to Meloidogyne incognita [D]. Xinxiang: Henan Institute of Science and Technology, 2022.
中國(guó)農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào)2024年4期