-
公开(公告)号:CN109197114B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201811341602.8
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: A01D34/685 , A01D34/74 , A01D34/82
Abstract: 本技术涉及林业机械领域,提供一种自走式底盘可升降割草机,由发电机组件中的发动机集中提供机械动力,由发电机组件中的发电机集中提供电源;行走装置的机械动力经电控变速传动箱分流后并由两个转速电磁离合器分别控制、输出至相对应的行走主动轮轴以驱动主动轮;其底盘可升降,适宜于不同平茬高度要求的割草作业,进退灵活、转向灵敏;包括底盘,设置在底盘上、包括电控变速传动箱的行走装置、发电机组件,转动设置在底盘下面的双刀盘甩刀装置,设置在底盘和行走装置之间、用于调节底盘高度的底盘调节装置;还包括设置在底盘上的电器控制系统;电器控制系统、液压系统和电控变速传动箱皆由发电机提供电源。
-
公开(公告)号:CN115301546B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211106934.4
申请日:2022-09-07
Applicant: 南京林业大学
IPC: B07B1/55
Abstract: 本发明公开了一种多模式的气吹式清筛装置,其包括固定座,固定座上等距转动安装有多个气流喷嘴;固定座上还安装有第一驱动件以及第二驱动件这两个驱动件,两个驱动件相对于固定座等速反向滑动;每个气流喷嘴均两个驱动件中的一者,且连接第一驱动件以及连接第二驱动件的气流喷嘴间隔交错设置;第一驱动件及第二驱动件上均形成有导引槽,分别为第一导引槽及第二导引槽;气流喷嘴上具有导引轴部,导引轴部伸入对应的驱动件的导引槽内,使得驱动件运动时与其连接的气流喷嘴能够转动。本发明的清筛装置能够在对应清理模式与互助清理模式之间切换,使得在对应清理模式清理效果最差时,可切换至互助清理模式,筛孔的气流量增加一倍,清筛率大大提升。
-
公开(公告)号:CN111241739B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202010055843.7
申请日:2020-01-17
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种有果有叶果树振动模型的构建方法,步骤如下:通过激光扫描设备对果树枝杆进行扫描,获取果树枝杆的点云信息;以获取的果树点云信息为基础,提取果树枝杆的骨架点、骨架点处果树半径、骨架点之间的拓扑关系;将两个具有相邻拓扑关系的骨架点作为空间圆柱梁单元的两个节点构成一个空间圆柱梁单元,多个空间圆柱梁单元按照拓扑关系依次连接而成果树枝干振动模型;通过统计的方式获得果实和树叶在果树上的分布规律;E、将果树枝干振动模型、果实和树叶在果树上的分布规律相结合,获得有果有叶果树振动模型。本发明通过将激光扫描技术与有限元法相结合构建振动模型,并采用振动模型计算果树的固有频率,更适用于果园精确振动采收。
-
公开(公告)号:CN109808024B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201910234911.3
申请日:2019-03-27
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了基于二维检测的刨花板表面平整度工艺调节系统及方法,风门控制系统包括依序相连的图像采集模块、风门调节决策模块、风门调节控制模块和风门调节执行机构;工艺调节方法为:录入风门调节决策信息并启动刨花板气流铺装机;板坯表面形成时启动图像采集模块采集板坯横向切面上部轮廓线各点位置坐标并传输给风门调节决策模块;风门调节决策模块接收采集的数据并生成决策指令,决策指令发送给相应的风门调节控制模块;风门调节控制模块根据决策指令生成相应的风门调节指令去控制对应的风门调节执行机构中的电机;电机调整相应风门的开度。本发明利用图像处理技术进行实时监测,精准度高、风门调节速度快、板坯余料浪费少,提供了效率保障。
-
公开(公告)号:CN114190208B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111660828.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于脉动燃烧技术的自行走温室土壤蒸汽消毒覆膜一体机,包括履带行走底盘、自行走消毒部件、蒸汽发生装置和覆膜机构;履带行走底盘上设置有底盘机架,蒸汽发生装置和覆膜机构均与底盘机架连接;自行走消毒部件包括左从动行走盒、主动行走盒和右从动行走盒,左从动行走盒、主动行走盒和右从动行走盒上均设置有消毒针盘;一个档杆与左从动行走盒转动连接,另一个档杆与右从动行走盒转动连接;覆膜机构紧随自行走消毒部件安装于底盘机架后方,实现及时覆膜保温。本发明通过自行走消毒部件对土壤输送高温蒸汽进行消毒作业,绿色环保。同时,覆膜工序解决了土壤消毒过程中的蒸汽热量易损失的难点,机具轻量化,作业高效化。
-
公开(公告)号:CN106729796B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN201710159515.X
申请日:2017-03-17
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61L2/07
Abstract: 本技术提供一种间歇式土壤蒸汽消毒针,具有强度高、密封性好、易更换的特点,最主要的是可以实现间歇出汽,即针插进土壤时输出蒸汽,对土壤进行杀菌消毒;针拔出土壤时自动关闭,避免蒸汽浪费。它包括套筒、针管;具有进汽口的针管上部伸入套筒内部,具有排汽口的针管下部伸出套管;针管可以沿着轴向上下移动地设置在套筒内;当针管相对于套筒移动到上部时,套筒上部的内部空间通过进汽口与针管内部空间相连通;当针管相对于套筒移动到下部时,套筒上部的内部空间与针管内部空间不相通。
-
公开(公告)号:CN113079823B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110317934.8
申请日:2021-03-25
Applicant: 南京林业大学
IPC: A01D46/26
Abstract: 本发明公开了一种具有隔振功能的振动采收装置,包括移动底盘、激振装置、滑动支架和隔振装置,滑动支架搭载在移动底盘上,隔振装置设置在滑动支架上,激振装置设置在滑动支架的顶部;激振装置包括曲柄滑块机构、马达和夹持头,马达与曲柄滑块机构连接,夹持头与曲柄滑块机构转动连接;滑动支架包括轴承支架、可移动导轨和底架,轴承支架和底架之间通过隔振装置连接,可移动导轨连接在轴承支架顶部;隔振装置包括水平隔震组件和垂直隔震组件。本发明可以准确夹持到所需采收树体,进行振动采收,省时省力省人工,采收效率高,且隔振装置减少了振动果树时传递到载具的作用力,减少了竖直方向振动传递,减少了在田间行驶时载具传递至激振装置的振动。
-
公开(公告)号:CN110550226B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910878324.8
申请日:2019-09-17
Applicant: 南京林业大学
IPC: B64F5/00 , B64D1/18 , G06F30/15 , G06F30/23 , G06N3/12 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种小型多旋翼植保无人机结构优化设计方法,该方法包括以下步骤:A、构建小型多旋翼植保无人机的三维模型;B、将三维模型的生成文件导入Mesh软件进行网格划分,并把生成的网格文件导入CFD软件;C、在CFD软件中对小型多旋翼植保无人机进行喷雾场模拟;D、建立结构优化设计变量、优化约束条件并选取优化目标函数作为评价指标;E、通过MBC工具箱对参数点进行抽样取点;F、将抽样取点获得的参数点坐标数值代入CFD中进行流场模拟;G、通过MBC工具箱中RBF网络模型对抽样数据和流场模拟的结果进行拟合;H、通过GA算法进行结构优化。本发明的结构优化设计方法能够获得小型多旋翼植保无人机的喷嘴最佳位置。
-
公开(公告)号:CN114190209A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111667412.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种基于脉动燃烧技术的温室土壤连续消毒覆膜一体机,包括履带行走底盘、蒸汽释放装置、蒸汽发生装置和覆膜机构,蒸汽释放装置、蒸汽发生装置和覆膜机构均与底盘机架连接;蒸汽释放装置包括传动齿轮箱、蒸汽释放机构一和蒸汽释放机构二,传动齿轮箱用于驱动蒸汽释放机构一和蒸汽释放机构二交替往复运动;蒸汽发生装置通过管道分别与蒸汽释放机构一和蒸汽释放机构二连接;覆膜机构紧随蒸汽释放装置,实现即时覆膜保温。本发明结构紧凑、行走便捷,入棚简单;蒸汽释放装置的前进形式为无限连续往复交替式前进,作业效率高;根据土壤蒸汽消毒原理,通过高温蒸汽对土壤进行消毒,绿色环保,土壤消毒与覆膜同步进行,消毒成效显著。
-
公开(公告)号:CN113439728A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110730998.0
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了自适应无人机喷烟喷雾施药系统及其使用方法,该系统包括多旋翼监测无人机(33)、数据处理中心和单旋翼施药无人机(1),多旋翼监测无人机(33)用于监测作物种类、虫害水平、作物坐标及面积并将监测数据通过自带的无线发射模块发送给数据处理中心;数据处理中心用于接收多旋翼监测无人机(33)的监测数据并将处理后获得的工作数据传递给单旋翼施药无人机(1);单旋翼施药无人机(1)用于接收数据处理中心的工作数据并根据工作数据进行施药。使用时,根据多旋翼监测无人机(33)的监测数据确定单旋翼施药无人机(1)的工作数据。本发明利用无人机光谱监测技术与单旋翼施药无人机结合,提高了施药效率、适应性更强。
-
-
-
-
-
-
-
-
-