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公开(公告)号:CN117999927A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410237083.X
申请日:2024-03-01
申请人: 中国农业大学
摘要: 本发明公开了一种横向交叉种植的鸡头黄精块根苗移栽机,涉及农业机械领域;而本发明一种横向交叉种植的鸡头黄精块根苗移栽机包括安装主架、带式输送装置、输送装置动力组件、牵引装置、开沟组件、覆土组件、镇压组件、深浅调节装置、地轮组件、座椅、料架,所述安装主架包括座椅安装架、地轮安装架、输送装置安装架、输送装置动力组件安装板、料架插槽、牵引装置安装架、深浅调节装置定安装板、整地机械安装架、深浅调节装置定限位板,所述各安装架安装板主要通过焊接组成整架主体;本发明实现了鸡头黄精块根苗移栽机械从无到有的突破,极大降低了人工的劳动强度,提高移栽效率,降低用工成本。
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公开(公告)号:CN115854669B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211587081.0
申请日:2022-12-09
申请人: 中国农业大学 , 河南天赫伟业能源科技有限公司
IPC分类号: F26B9/06 , F26B21/00 , F26B21/04 , F26B21/06 , F26B25/22 , F26B25/00 , F26B3/02 , F26B3/28 , F26B3/30 , F26B5/04 , F26B5/02
摘要: 本发明提供了一种接触式超声辅助热泵联合真空干燥中药材的装备,包括干燥箱体、热风循环系统、红外加热系统、空气能热泵系统、超声波系统、真空系统和自动控制系统,自动控制系统通过控制红外加热系统、热风循环系统、空气能热泵系统、超声波系统与真空系统完成干燥箱体中物料的干燥过程。本发明中,空气能热泵系统利用电能驱动,可以吸收空气中的热量用于加热,在中药材干燥加工领域具有显著的节能减排优势;物料处于真空与常压的不断切换的环境中,有助于扩充物料的微孔道,从而提高干燥效率,缩短干燥时间,降低干燥能耗;超声波产生的机械作用和空穴效应可以改变物料的结构和性能,使水分可以通过微小管道移出,从而缩短干燥时间。
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公开(公告)号:CN116018911B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310224450.8
申请日:2023-03-10
申请人: 中国农业大学
摘要: 本发明提供了一种悬挂式高平播率大蒜播种机,包括悬挂主架、安装侧板、行走装置、传动系统、链勺取放种装置、开沟覆土装置、株距调节装置、深浅调节装置和辅助操作装置,安装侧板呈左右对称结构设置,依据安装侧板自身多位置的安装孔位将悬挂主架、行走装置、传动系统、链勺取放种装置、开沟覆土装置、株距调节装置以及辅助操作装置整合起来,形成播种机整机。本发明通过设置蒜种输送通道角度,让蒜种在下落时先保持平放姿态,再以一级开沟器的开沟刀作初次开沟,通过二级开沟器的左右拨土圆片进行扩沟,并配合覆土镇压轮将未平的蒜种压平,以将所有大蒜平播。
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公开(公告)号:CN116018911A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310224450.8
申请日:2023-03-10
申请人: 中国农业大学
摘要: 本发明提供了一种悬挂式高平播率大蒜播种机,包括悬挂主架、安装侧板、行走装置、传动系统、链勺取放种装置、开沟覆土装置、株距调节装置、深浅调节装置和辅助操作装置,安装侧板呈左右对称结构设置,依据安装侧板自身多位置的安装孔位将悬挂主架、行走装置、传动系统、链勺取放种装置、开沟覆土装置、株距调节装置以及辅助操作装置整合起来,形成播种机整机。本发明通过设置蒜种输送通道角度,让蒜种在下落时先保持平放姿态,再以一级开沟器的开沟刀作初次开沟,通过二级开沟器的左右拨土圆片进行扩沟,并配合覆土镇压轮将未平的蒜种压平,以将所有大蒜平播。
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公开(公告)号:CN115854669A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211587081.0
申请日:2022-12-09
申请人: 中国农业大学 , 河南天赫伟业能源科技有限公司
IPC分类号: F26B9/06 , F26B21/00 , F26B21/04 , F26B21/06 , F26B25/22 , F26B25/00 , F26B3/02 , F26B3/28 , F26B3/30 , F26B5/04 , F26B5/02
摘要: 本发明提供了一种接触式超声辅助热泵联合真空干燥中药材的装备,包括干燥箱体、热风循环系统、红外加热系统、空气能热泵系统、超声波系统、真空系统和自动控制系统,自动控制系统通过控制红外加热系统、热风循环系统、空气能热泵系统、超声波系统与真空系统完成干燥箱体中物料的干燥过程。本发明中,空气能热泵系统利用电能驱动,可以吸收空气中的热量用于加热,在中药材干燥加工领域具有显著的节能减排优势;物料处于真空与常压的不断切换的环境中,有助于扩充物料的微孔道,从而提高干燥效率,缩短干燥时间,降低干燥能耗;超声波产生的机械作用和空穴效应可以改变物料的结构和性能,使水分可以通过微小管道移出,从而缩短干燥时间。
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