一种可超声雾化的3D打印装置及方法

    公开(公告)号:CN118596566A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410863490.1

    申请日:2024-06-29

    摘要: 本发明涉及3D打印技术领域,具体涉及一种可超声雾化的3D打印装置,包括安装箱,安装箱顶部的一端固定安装有DLP光学系统设备主体,安装箱的内侧固定连接有密封罩,密封罩内侧的一端设置有打印平台,打印平台的底部设置有用于驱使打印平台进行横向和纵向平移的平移机构,密封罩内侧的另一端设置有喷雾机构,DLP光学系统设备主体的镜头贯穿密封罩的顶壁、且延伸到密封罩的内侧,DLP光学系统设备主体的镜头位于打印平台的正上方。本发明利用喷雾机构喷出雾化的光敏树脂在打印平台上快速形成光敏树脂薄层,大大提升打印效率,而且没有外力的干扰打印微结构阵列,所以连续打印后层纹会比传统方式更不明显,提高了打印质量。

    一种育秧生物质成型材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108353691B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810085722.X

    申请日:2018-01-30

    IPC分类号: A01G9/029 C05F15/00

    摘要: 本发明的一种育秧生物质成型材料及制备方法涉及装幼苗的土壤营养钵的制备,牛粪或羊粪50~100份、含纤维素的秸秆0~50份制成,是通过下步骤实现的:将牛粪或羊粪50~100份及含纤维素的生物质0~50份混合均匀后,在10~30Mpa的压力下持续加热至170~270℃,恒温恒压15s以上,再降温至60℃以下,即完成生物制成型材料的制备。本发明的一种育秧生物质成型材料,移栽过程中减少了塑料育苗钵所需的脱钵环节,无缓苗,延长作物有效生育期,还具备透水、透气性好,幼苗根系易穿透,利于秧苗生长发育,可与秧苗共同移栽,移栽后可自然降解等优点。同时秸秆腐解物及秸秆改良材料能显著改善土壤理化性质。本材料可完全降解,无任何胶黏剂添加,环保无污染。

    大豆信息采集车
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118560608A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410601642.0

    申请日:2024-05-15

    摘要: 本发明的大豆信息采集车属于信息采集装置,包括车架,车架是在车架立柱上端固定了支撑杆Ⅰ构成,在左右两侧的车架立柱之间固定有支撑杆Ⅲ,在左右两侧的支撑杆Ⅰ底部之间固定有两个纵向支撑杆Ⅰ,在纵向支撑杆Ⅰ的两端设有安装框架,两个安装框架之间固定有纵向支撑杆Ⅱ,在纵向支撑杆Ⅱ上固定有电动伸缩杆,电动伸缩杆底部固定有安装板,安装板底部固定有补光灯Ⅰ和相机Ⅰ;在安装框架内设有滑台模组,在滑台模组上固定有补光灯Ⅱ和相机Ⅱ;在车架内前端固定有控制器、后端固定有机箱;在车架立柱底端设有动力轮。该装置能快速、准确地完成数据采集任务,提高了工作效率,还能适应各种复杂环境的采集任务,能够对采集到的数据进行实时处理和分析,可推动相关行业的发展和进步。

    一种大豆出苗整齐度判断方法及系统

    公开(公告)号:CN116168292A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310100513.9

    申请日:2023-02-13

    摘要: 本发明的一种大豆出苗整齐度判断方法有系统,将改进卷积神经网络算法与图像处理算法进行了深度融合,并根据大豆图像特征设计了适用于对大豆进行各项检测的模型结构和参数,建立了用于判断大豆出苗整齐度的方法。在特征提取网络中引入了多通道进行大豆颜色和纹理的显著特征提取,并将提取的特征信息进行充分融合,实现大豆出苗整齐度判断方法能够自动检测大豆出苗数量并划分大豆所处生长时期,从而计算各时期出苗比例,实现出苗整齐度的判断。利用感知层、传输层、存储层、服务层、应用层和展示层,将判断方法的处理结果通过生成报告和可视化界面,直观进行反馈,提升管理决策制定效率,辅助大豆田间管理。

    一种育秧生物质成型材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108353691A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810085722.X

    申请日:2018-01-30

    IPC分类号: A01G9/029 C05F15/00

    摘要: 本发明的一种育秧生物质成型材料及制备方法涉及装幼苗的土壤营养钵的制备,牛粪或羊粪50~100份、含纤维素的秸秆0~50份制成,是通过下步骤实现的:将牛粪或羊粪50~100份及含纤维素的生物质0~50份混合均匀后,在10~30Mpa的压力下持续加热至170~270℃,恒温恒压15s以上,再降温至60℃以下,即完成生物制成型材料的制备。本发明的一种育秧生物质成型材料,移栽过程中减少了塑料育苗钵所需的脱钵环节,无缓苗,延长作物有效生育期,还具备透水、透气性好,幼苗根系易穿透,利于秧苗生长发育,可与秧苗共同移栽,移栽后可自然降解等优点。同时秸秆腐解物及秸秆改良材料能显著改善土壤理化性质。本材料可完全降解,无任何胶黏剂添加,环保无污染。

    基于无人机遥感的大豆收获期成熟度的判断方法

    公开(公告)号:CN114092839B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111391662.2

    申请日:2021-11-23

    摘要: 本发明的基于无人机遥感的大豆收获期成熟度的判断方法,是利用多光谱数据计算大豆成熟期植被指数,利用自然断点分级算法结合植被指数建立大豆成熟度表征方法并对大豆成熟等级进行划分;通过提取图像中大豆的光谱反射率、颜色特征和纹理特征参数,经特征差异对比分析进行特征筛选;结合大豆成熟等级建立支持向量机学习算法的大豆成熟等级判别模型。利用无人机多光谱结合机器学习技术可对大豆成熟度准确判定,有助于育种计划中大豆成熟度的判断,有利于大豆最佳收获期的确定,减少大豆收获损失,从而间接上提升大豆产量。

    一种表面疏水型生物质育秧钵的成型方法

    公开(公告)号:CN114431040B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210150644.3

    申请日:2022-02-18

    摘要: 本发明涉及到一种表面疏水型生物质育秧钵的成型方法,是将牛粪或羊粪50~100份及含纤维素的生物质0~50份混合均匀,并在10~30Mpa的压力下持续加热至170~270℃,恒温恒压15s以上,再将经上步骤制得成型的育秧钵用明火对其表面进行碳化,即制得疏水型生物质育秧钵。本发明的一种表面疏水型生物质育秧钵的成型方法,利用对生物质(牛粪、羊粪)压缩并加热的方式使其在不添加外部粘结剂的条件下成型,并对成型后的的生物质育苗钵的钵腔和钵体外表面用明火加热,使钵腔和钵体的外表面碳化,形成厚度约0.1~0.4mm的活性碳层,使其具有疏水性能,耐水性能显著提高,可以满足更高浇水量和浇水频率的育苗过程,适应的育苗品种更广。

    一种表面疏水型生物质育秧钵的成型方法

    公开(公告)号:CN114431040A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210150644.3

    申请日:2022-02-18

    摘要: 本发明涉及到一种表面疏水型生物质育秧钵的成型方法,是将牛粪或羊粪50~100份及含纤维素的生物质0~50份混合均匀,并在10~30Mpa的压力下持续加热至170~270℃,恒温恒压15s以上,再将经上步骤制得成型的育秧钵用明火对其表面进行碳化,即制得疏水型生物质育秧钵。本发明的一种表面疏水型生物质育秧钵的成型方法,利用对生物质(牛粪、羊粪)压缩并加热的方式使其在不添加外部粘结剂的条件下成型,并对成型后的的生物质育苗钵的钵腔和钵体外表面用明火加热,使钵腔和钵体的外表面碳化,形成厚度约0.1~0.4mm的活性碳层,使其具有疏水性能,耐水性能显著提高,可以满足更高浇水量和浇水频率的育苗过程,适应的育苗品种更广。

    基于无人机遥感的大豆收获期成熟度的判断方法

    公开(公告)号:CN114092839A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111391662.2

    申请日:2021-11-23

    摘要: 本发明的基于无人机遥感的大豆收获期成熟度的判断方法,是利用多光谱数据计算大豆成熟期植被指数,利用自然断点分级算法结合植被指数建立大豆成熟度表征方法并对大豆成熟等级进行划分;通过提取图像中大豆的光谱反射率、颜色特征和纹理特征参数,经特征差异对比分析进行特征筛选;结合大豆成熟等级建立支持向量机学习算法的大豆成熟等级判别模型。利用无人机多光谱结合机器学习技术可对大豆成熟度准确判定,有助于育种计划中大豆成熟度的判断,有利于大豆最佳收获期的确定,减少大豆收获损失,从而间接上提升大豆产量。

    一种基于光谱成像的马铃薯全自动分级清选系统

    公开(公告)号:CN108940805A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810894592.4

    申请日:2018-08-08

    IPC分类号: B07B1/14 B07C5/10 B07C5/36

    CPC分类号: B07B1/14 B07C5/10 B07C5/365

    摘要: 本发明一种基于光谱成像的马铃薯全自动分级清选系统涉及马铃薯清选装置技术领域,由机架、链条传送带和主电机构成,机架内的两端各安装有链轮,两链轮通过外覆链条传送带传动连接,前端链轮与主电机驱动连接,在后端链轮的外侧、机架的端部横向安装有伺服电机,伺服电机上安装有翻板,翻板的下方安装有分选槽,在链条传送带上方设有与机架固定的成像光谱仪、在成像光谱仪后方的链条传送带的上、下链条之间安装有气动清选装置。本发明利用图像与光谱相结合的数据采集方式,能精准识别马铃薯和土块的大小和位置,利用气动清选分离装置快速准确将土块分离,而不损伤马铃薯,并对马铃薯大小进行自动分级,完全实现了全自动清选马铃薯的过程。