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马铃薯规模化种植关键技术及装备
项目立足于国家粮食高产稳产增收等重大战略需求,持续进行马铃薯机械化产学研联合攻关研发,发明了马铃薯全程机械化种植技术,提出了马铃薯高台大垄机械化栽培技术和机械化种植合理密度、水肥耦合增产集成技术栽培模式;创制了具有自主知识产权的马铃薯机械化种植的气吸播种、动力中耕除草培土防病虫害、除马铃薯秧叶、收获及分级处理5种全程机械化装备;解决了马铃薯机械化作业效率低难度大等技术难题,显著推动了马铃薯机械化装备升级换代和行业科技的提升,实现了农机农艺农技相结合的马铃薯机械化粮食增产目标。项目主要发明点如下: (1)探明了智能动态供种和负压吸种正压吹种组合作用的气吸式马铃薯播种新理论,创新了基于无液体润滑的陶瓷镀层凸凹锥体动态紧配密封的排种器气室新结构;破解了排种器因取种区供种量不恒定而取种难和排种时前惯性力作用而引起的零速投种技术难题,创制了常规薯和微型薯兼用的气吸式马铃薯精量排种器,集成创制出高速智能气吸式马铃薯精量播种机。填补了我国无气吸式马铃薯播种机田间应用的空白。 (2)项目首次基于分体刀辊独立驱动仿垄形碎土培土除草技术,提出了马铃薯动力中耕机具防除病害理论,创建了刀辊双螺旋导向输送防堵和立刀仿垄形螺旋刀辊排列技术,发明了动力中耕除草培土防害驱动式马铃薯中耕培土机。 (3)提出了马铃薯茎叶粉碎还田刀具的双刃口双旋向空间曲线设计理论,创建了双螺旋排列仿垄形清除茎叶新方法,发明了系列多功能正反转作用刀具及刀辊,突破了马铃薯除茎叶难的技术瓶颈;创制了系列马铃薯双螺旋交错组合式刀辊总成,解决了马铃薯机械化除茎叶的难题。 (4)发明了马铃薯收获机防堵技术,创制了切导土浮动圆盘减阻系统,解决了因马铃薯收获机喂入量动态不恒定导致的堵塞壅土难题;发明了去硬杂物防阻自调技术,创制了自转增隙自复位除石或硬杂物等减阻装置,解决了马铃薯收获过程中田间石块等硬杂物产生的突变阻力或卡死升运分离部件的技术难题。 (5)基于马铃薯收获升运分离技术,提出了升运链长度、频率、振幅与土壤含水率等土壤特性相匹配的薯土分离规律,创制了马铃薯收获机升运分离总成,解决了马铃薯收获机因升运分离能力差而影响马铃薯收获机收获质量的问题;避免了因升运分离技术不佳导致马铃薯机械损伤的技术难题。 (6)项目提出了马铃薯四垄归一垄的马铃薯收获新方法,创建了具有横向换向功能马铃薯横向归垄技术,创制了马铃薯收获机专用的归垄装置,解决了马铃薯收获过程中捡拾难效率低的难题。 (7)针对目前马铃薯分级机分级级数少、规格范围不可调的技术难题,发明了无级调节技术,创制了马铃薯分级机无级调控机构,解决了马铃薯分级机级数规格不可调不可控的问题。 目前该成果在东北、西北、西南、中原等马铃薯主产区大面积应用推广,满足马铃薯栽培区北方一作区和中原二作区的马铃薯机械化种植。5种装备经样机试验、性能测试生产考核技术已成熟,获得自主知识产权30余件。本项目创制的系列马铃薯装备,为马铃薯机械化种植提供可靠技术保障,为保证国家粮食安全做出了贡献。
东北农业大学 2021-05-10
微小型精密零件检测技术与装备
Ø  成果简介:所研制的微小型零件显微视觉检测系统,适用于各种块类、板类微小型零件及小模数微小型直齿轮的任意边缘的微米级精度测量和微结构在线快速测量。Ø  技术指标:X/Y方向测量范围:0.01mm-50mm;Z方向测量范围:0.01mm-100mm;X/Y方向位置检测分辨率:0.05mm;X/Y方向测量精度:(1+1000/L)mm;可进行模数≤0.2mm微小型模数直齿轮的基本参数、几何尺寸、主要单项误差和综合误差测量。荣获国防科技进步三等奖1
北京理工大学 2021-01-12
超临界水部分氧化成套技术与装备
我国的化石能源结构是以煤为主、石油和天然气为辅,这是由于各种化石能源的贮藏量的不同而造成的。目前为止,已探明的煤炭储量为1.5万亿吨,按年采20亿吨,可开采750年,而石油储量为16000万吨,仅占世界总量的3%左右,可开采年限只有20.6年;天然气的消费仅占2.1%。煤的利用主要是利用其燃烧热,一般用于直接燃烧,因此热值较低的煤,如裼煤等,其利用途径受到较大的限制;另一方面,煤炭在燃烧过程中会产生大量的二氧化碳、二氧化硫等气体。二氧化硫会导致酸雨,进而污染环境,是要严格控制排放的对象;二氧化碳是最主要的温室气体,也需对其排放进行控制。因此,以煤作为燃料的利用方式存在有很大的不足。而甲烷(CH4,天然气的主要组成)是一种高能值、零排放的清洁燃料和化工原料,其利用过程具有高效性和环境友好性,是未来能源发展的主要方向之一。到目前为止,我国天然气的开发与利用在能源消费结构中所占的比重较小,而且储量也不富足,但我国生物质的贮量相当巨大,作为潜在的物质资源宝库是人类未来的能量、食物和化学原料的重要来源。随着石油、煤炭等化石资源的日益枯竭,在当前大力发展多元能源的形势下,如何利用以碳和氢为主要成分的煤和生物质制取CH4替代天然气和作为化工原料,改变我国当前的能源消费结构,既有效利用资源,又发展洁净能源,实现能源的有效替代并同时解决环境问题,是当前的研究重点和热点。超临界水部分氧化制技术以生物质或劣质煤为原料,采用超临界水部分氧化技术,通过发生一系列的氧化还原反应生成氢气或甲烷,可以实现部分替代天然气。目前,本技术已申请国家发明专利多项。
南京工业大学 2021-04-13
高效工业节能装备的研发及产业化
作为国家热管技术研究开发推广中心、江苏省高效工业节能装备工程技术研究中心致力于高效工业节能装备的研究与开发,承担江苏省科技成果转化专项资金项目——热棒及其高效工业节能装备的规模产业化等项目,在实验研究基础上,开展产业化研究,使传统的装备制造业升级。
南京工业大学 2021-04-14
高危废水处理技术及机动化装备
成果介绍近年来,为加快军事现代化步伐,国家加大了对卫星、火箭、导弹、无人机等尖端武器装备的研究投入,装备试验、生产规模不断扩大,相应高危残存推进剂液体处理量也不断扩大。该类推进剂燃料具有极毒性、强腐蚀性、高温易爆炸分解等特性,有潜在的三致危害,具有相当大的安全隐患,当前该类推进剂残液快速达标处理的技术与装备需求空间非常大。东南大学纳米低维净化材料创新团队,重点攻关快速反应机动化水污染防治装备,研制的高危废水处理技术及机动化装备,全封闭、非接触式、一键启动、即开即用。适用于卫星发射和无人机推进剂残液处理,危化品泄露,医疗消毒冲洗液,病原微生物污染,放射性同位素消除等多场景应急处理。技术创新点及参数1.自主知识产权的AOPs耦合VUV技术,光感应与粒子响应温度效应协同,在大幅提升处理效果的基础上避免了污泥二次污染的产生。2.精准治理:根据污染物组成、理化性质,定制催化剂与降解工艺;源头处理,分质分流。3.环境友好:无二次污染,不产生异味、不影响周边环境,可临近居民区建设,基本消除“邻避效应”。4.易选址:移动式设备可以全地形部署,随开随用。智能化程度高、安全高效。市场前景近几年承担了空军与火箭军重要型号产品研制,获得总装备部军队科技进步二等奖,江苏省军民结合科技创新二等奖,研发的新型装备,在帮助军方及时、安全、高效处理推进剂残液方面发挥了重要作用。展示了创新驱动,科技转化,军民融合,环保升级的良好前景。1.亮相航天发射推进剂应用技术交流大会,首推首用合同收入近千万元。获得总装备部科技进步二等奖。
东南大学 2021-04-13
大型铝合金铸件反重力铸造工艺与装备
铸造方法、铸造设备、铸件热处理工艺控制四个方面 进行了研究和攻关,开发了 10项新技术,解决了国防工业领域一系列重 要构件的制造技术难题。其关键技术包括:高性能铸造铝合金的冶炼与 熔体处理技术,大型复杂薄壁铝合金、镁合金结构件的反重力铸造,系 列化反重力铸造设备,以及其它铸造工艺与辅助料的配料。性能指标: 1. 从数10kg到2
西北工业大学 2021-04-14
一种选区激光熔化快速成型装备
本发明公开了一种高效的多工位选区激光熔化快速成型装备, 包括控制系统、激光器、导光系统和工位,激光器为一台或多台,每 台激光器对应至少二个工位;控制系统用于控制各工位内组件的运动 以及所述激光器激光的输出状态;每个工位均包含一套激光成型模块 及其对应的扫描系统和辅助装置;激光成型模块为 SLM 装置中的成型 腔,扫描系统由至少一套振镜系统组成;辅助装置用于实现 SLM 成型 所需的预热或/和气体净化循环;由激光器发出
华中科技大学 2021-04-14
弧齿圆柱齿轮及其数控加工装备
与相同参数的直齿圆柱齿轮比较,弧齿圆柱齿轮所传递的扭矩将提 50%以上、传动噪声降低 5~10 分贝、齿轮与支撑轴承寿命提升 50%~100%。
扬州大学 2021-04-14
液压阻尼器测试技术及测试装备
(请详细介绍成果的技术先进性、成熟度、知识产权情况、预期效益及希望合作的企业类型等。简介请图文并茂,字数1000字以内。) 液压阻尼器主要用途是抗震、减震,吸收冲击,消耗能量,广泛应用于管道减震(核电、火电、化工、钢铁),重点设备的减震(核电机组),建筑和桥梁的抗震与减震,军事设备的抗震与减震(火炮、导弹发射、军舰、航母舰载机着舰拦阻)等,具有良好的应用前景。液压阻尼器技术包括液压阻尼器产品技术及液压阻尼器测试技术两个方面,其中液压阻尼器测试技术在整个液压阻尼器技术中的技术比重达到
河海大学 2021-04-14
雾霾克星-----高效空气净化技术及装备
本产品主要针对燃煤排放、酒店餐饮、医疗、工业生产、垃圾焚烧、皮革饲料等领域空气重污染难题,还地球家园以碧海蓝天,人类共享工业文明和清新的空气。项目团队以2件发明专利及6件实用新型专利为基础,利用自适应气体电离技术及复合催化技术,开发出具有高效高处理量的空气净化装备。其相关技术及指标经权威机构现场检测重油烟排气筒净化可达0.82mg/m3,一般工作状态可达0.6mg/m3(国家排放标准为2mg/m3),且PM2.5为20μg/m3,达到优良空气质量。 目前该产品已组织产业化实施。预计未
华南理工大学 2021-04-14
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