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 首先(xian)霧(wu)(wu)(wu)(wu)炮(pao)是聯合(he)國糧農組織(zhi)推薦的(de)(de)(de)(de)一種先(xian)進(jin)(jin)高效(xiao)的(de)(de)(de)(de)農藥(yao)噴(pen)灑技(ji)術(shu),霧(wu)(wu)(wu)(wu)炮(pao)噴(pen)霧(wu)(wu)(wu)(wu)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)時,由(you)于氣流(liu)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用,靶(ba)標(biao)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)物(wu)枝葉(xie)發生搖(yao)擺(bai)與翻滾,使(shi)作(zuo)(zuo)(zuo)物(wu)的(de)(de)(de)(de)葉(xie)背、葉(xie)面、內膛、外(wai)部都可均勻地(di)覆(fu)蓋上霧(wu)(wu)(wu)(wu)滴(di)(di),同(tong)時,由(you)于霧(wu)(wu)(wu)(wu)滴(di)(di)被風(feng)機(ji)吹(chui)出的(de)(de)(de)(de)氣流(liu)強制性的(de)(de)(de)(de)吹(chui)向(xiang)靶(ba)標(biao),所以可減少霧(wu)(wu)(wu)(wu)滴(di)(di)的(de)(de)(de)(de)飄(piao)移(yi),降(jiang)低農藥(yao)對(dui)環境污染(ran)的(de)(de)(de)(de)風(feng)險。因(yin)此,利用液體力學的(de)(de)(de)(de)原理對(dui)霧(wu)(wu)(wu)(wu)炮(pao)的(de)(de)(de)(de)主要結(jie)構參數進(jin)(jin)行優(you)(you)化(hua)(hua)設計(ji),研究霧(wu)(wu)(wu)(wu)炮(pao)霧(wu)(wu)(wu)(wu)滴(di)(di)傳輸特(te)性及噴(pen)霧(wu)(wu)(wu)(wu)技(ji)術(shu)參數對(dui)霧(wu)(wu)(wu)(wu)滴(di)(di)的(de)(de)(de)(de)影響(xiang),對(dui)指(zhi)(zhi)導(dao)霧(wu)(wu)(wu)(wu)炮(pao)的(de)(de)(de)(de)優(you)(you)化(hua)(hua)設計(ji)及優(you)(you)化(hua)(hua)其(qi)噴(pen)霧(wu)(wu)(wu)(wu)效(xiao)果(guo)具有重要的(de)(de)(de)(de)指(zhi)(zhi)導(dao)意義
藍海霧(wu)炮(pao)——噴(pen)出去的(de)(de)(de)科技。首(shou)先霧(wu)炮(pao)是聯合國糧農組織推薦的(de)(de)(de)一種 的(de)(de)(de)農藥噴(pen)灑技術,霧(wu)炮(pao)噴(pen)霧(wu)作業時(shi),由(you)于氣流的(de)(de)(de)作用(yong),靶標的(de)(de)(de)作物(wu)枝葉(xie)(xie)發(fa)生搖擺與翻滾,使作物(wu)的(de)(de)(de)葉(xie)(xie)背、葉(xie)(xie)面、內膛、外部都(dou)可均勻地覆蓋上霧(wu)滴,同時(shi),由(you)于霧(wu)滴被風機吹(chui)出的(de)(de)(de)氣流強(qiang)制性(xing)的(de)(de)(de)吹(chui)向靶標,所以可減(jian)少霧(wu)滴的(de)(de)(de)飄移,降(jiang)低農藥對環境污染的(de)(de)(de)風險。因此,利用(yong)液體(ti)力學(xue)的(de)(de)(de)原理對霧(wu)炮(pao)的(de)(de)(de)主(zhu)要結構參數進行 設計(ji),研究霧(wu)炮(pao)霧(wu)滴傳輸 性(xing)及噴(pen)霧(wu)技術參數對霧(wu)滴的(de)(de)(de)影響,對指導霧(wu)炮(pao)的(de)(de)(de) 設計(ji)及 其噴(pen)霧(wu)效(xiao)果具(ju)有(you)重要的(de)(de)(de)指導意義(yi)。
在霧(wu)炮(pao)噴(pen)筒結構 的(de)數(shu)(shu)值試(shi)(shi)驗(yan)中,將(jiang)風(feng)(feng)(feng)筒內流場簡化為(wei)風(feng)(feng)(feng)扇扇葉周期性(xing)轉(zhuan)(zhuan)動處(chu)于某(mou)一位置的(de)瞬時(shi)情況,選用RNGk-ε模(mo)(mo)式,應用動參考系模(mo)(mo)型(xing)方法仿真(zhen),將(jiang)非穩態問(wen)題轉(zhuan)(zhuan)化為(wei)穩態問(wen)題求解;用可動風(feng)(feng)(feng)扇的(de)轉(zhuan)(zhuan)速作為(wei)仿真(zhen)的(de)初始值,在建立(li)風(feng)(feng)(feng)筒的(de)力學模(mo)(mo)型(xing)的(de)基(ji)礎上(shang),仿真(zhen)分析了風(feng)(feng)(feng)筒出口(kou)(kou)(kou)處(chu)的(de)動態及風(feng)(feng)(feng)速;選取了三種不同類型(xing)的(de)出風(feng)(feng)(feng)口(kou)(kou)(kou)形(xing)狀,通過數(shu)(shu)值計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)選擇(ze)出 的(de)出風(feng)(feng)(feng)口(kou)(kou)(kou)形(xing)狀的(de)類型(xing);選取了五種不同的(de)出風(feng)(feng)(feng)口(kou)(kou)(kou)尺寸,通過數(shu)(shu)值計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)獲(huo)得各自的(de)流場數(shu)(shu)據(ju),根據(ju)計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)結果選擇(ze)出 的(de)出風(feng)(feng)(feng)口(kou)(kou)(kou)的(de)尺寸;通過試(shi)(shi)驗(yan)測定并與數(shu)(shu)值計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)模(mo)(mo)型(xing)的(de)計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)結果進行了比較,比較結果表明,數(shu)(shu)值計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)的(de)結果與實測結果之間(jian)的(de)誤差(cha)(cha)在-1.49~1.91%之間(jian),在工程計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)允許的(de)誤差(cha)(cha)范圍內。
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