木薯茎秆切割力学特性与仿真分析
【学位单位】:华中农业大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2018
【中图分类】:S225.71
【部分图文】:
要耕作模式也将产生破坏性的冲击。(3)近年热区农业劳动力的持续快速减少,??我国木薯产业己从农户分散种植逐步向专业大户、合作社联营、加工企业自建基??地等形式转变,种植规模也向集中连片发展,具备实施机械化作业的地块条件。??但木薯收获机械化相关研究尚在襁褓之中,均处于研宄阶段,成型成熟技术缺乏,??不能为木薯产业化发展提供机械化作业技术支撑(黄洁等,2006)。??1.2研究目的及意义??1.2.1木薯的生物学特性??木薯茎直立,木质,高2m至5m,单叶互生,披针形。单性花,顶生,雌雄??同序。木薯种植要求低,适应性强,耐旱耐贫瘠。年均气温18°C以上,无霜期达??8个月以上的山地、平原均可种植;降雨量在600?6000?mm,热带-亚热带海拔??2000?m以下,土壤pH值介于3.8?8.0的地方都可以生长,最适于在年均温度27°C??左右,日均温差6?7°C,年降雨量1000?2000?mm分布均匀,阳光充足,土层深??
华中农业大学2018届博士研宄生学位论文木薯的收获机械化技术是制约全程机械化的一个重要瓶颈。据有关报道木薯化作业生产率可达0.53-0.67hm2/h,应用木薯收获机以机械作业替代繁重的劳动,成本比人工收获节约900元/hm2,工作效率可提高20倍以上(蒋志国等008)〇???
将木薯茎杆样品分别横切、纵切成薄片,置于3%戊二醛固定液中,抽气使??其下沉,然后放置于4°C冰箱中固定24时后取出,用相同的缓冲液洗涤3次,再用??30%、50%、70%、80%、90%、95%系列乙醇逐级脱水,每级20?min至?100%,??然后用叔丁醇置换3次后冷冻干燥,将干燥好的材料用导电胶带粘在样品台上,??采用JEOL?JFC-1600离子溅射镀膜仪喷镀铂金,喷镀好的材料在JEOL?JEM-6490??LV扫描电子显微镜下进行形态观察(王立新等,1990)。??2.3.2木薯茎轩宏观结构??木薯茎秆主要由芽眼、表皮,扨皮层、木质层和髓组成。见图2-1,表皮是??与外界环境接触的最外层细胞皮层,具有吸收和保护功能(王健等,2006)。軔??皮层主要用于有机物和矿物质离子的运输,軔皮纤维层质地坚軔,抗挠曲能力较??强,为韧皮层中担负机械支持功能的成分(赵科学,2010)。木质层是木薯茎杆??中的主要营养运输组织,负责将根部吸收的水分及易溶解于水的离子向上运输,??供其它器官组织使用,另外还具有支持植物体的作用,木质层可以分为初生和后??生木质层两部分,靠近韧皮层的是后生木质层,靠近髓部的是初生木质层。髓是??木薯茎秆最中心的部分,髓质地疏松似海绵体。??
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本文编号:2841916
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