果园参考资料机械化与配套技术
农业生产农业机械化技术推广手册

农业生产农业机械化技术推广手册第1章农业机械化概述 (4)1.1 农业机械化的发展历程 (4)1.2 农业机械化的作用与意义 (4)1.3 农业机械化现状与发展趋势 (4)第2章耕整地机械化技术 (5)2.1 耕地机械化技术 (5)2.1.1 深耕技术 (5)2.1.2 耙耕技术 (5)2.1.3 松耕技术 (5)2.2 整地机械化技术 (5)2.2.1 平地技术 (5)2.2.2 碎土技术 (6)2.2.3 压实技术 (6)2.3 耕整地机械化技术的选用与配套 (6)2.3.1 选用原则 (6)2.3.2 配套方案 (6)2.3.3 作业规范 (6)第3章播种机械化技术 (6)3.1 播种机的选用与配置 (6)3.1.1 播种机的类型及特点 (6)3.1.2 播种机的选用原则 (7)3.1.3 播种机的配置 (7)3.2 播种机械化作业技术要领 (7)3.2.1 播种前准备 (7)3.2.2 播种作业 (7)3.3 特殊作物播种机械化技术 (7)3.3.1 粮食作物 (7)3.3.2 经济作物 (8)3.3.3 蔬菜作物 (8)3.3.4 其他特殊作物 (8)第4章施肥机械化技术 (8)4.1 基肥施肥机械化技术 (8)4.1.1 机械化深施技术 (8)4.1.2 机械化分层施肥技术 (8)4.2 追肥施肥机械化技术 (9)4.2.1 机械化撒施技术 (9)4.2.2 机械化冲施技术 (9)4.3 叶面施肥机械化技术 (9)4.3.1 机械化喷雾施肥技术 (9)4.3.2 机械化喷滴施肥技术 (9)第5章灌溉机械化技术 (9)5.1.1 灌溉渠道机械化施工技术 (9)5.1.2 水平畦作灌溉技术 (10)5.1.3 沟灌机械化技术 (10)5.2 喷灌机械化技术 (10)5.2.1 喷灌系统及其组成 (10)5.2.2 喷灌机械化设备 (10)5.2.3 喷灌操作与管理 (10)5.3 微灌机械化技术 (10)5.3.1 微灌系统及其组成 (10)5.3.2 微灌机械化设备 (11)5.3.3 微灌操作与管理 (11)第6章植保机械化技术 (11)6.1 常规植保机械化技术 (11)6.1.1 喷雾器技术 (11)6.1.2 喷雾机械 (11)6.1.3 背负式喷雾器 (11)6.1.4 悬挂式喷雾器 (11)6.2 飞防植保机械化技术 (11)6.2.1 无人植保飞机 (11)6.2.2 飞行控制系统 (11)6.2.3 喷洒装置 (12)6.2.4 防治效果监测 (12)6.3 植保机械化技术的发展方向 (12)6.3.1 精准植保技术 (12)6.3.2 智能化植保技术 (12)6.3.3 环保型植保技术 (12)6.3.4 多功能植保技术 (12)6.3.5 网络化植保技术 (12)第7章收获机械化技术 (12)7.1 谷物收获机械化技术 (12)7.1.1 小麦收获机械化技术 (12)7.1.2 玉米收获机械化技术 (13)7.2 经济作物收获机械化技术 (13)7.2.1 棉花收获机械化技术 (13)7.2.2 大豆收获机械化技术 (13)7.3 果蔬收获机械化技术 (13)7.3.1 水果收获机械化技术 (13)7.3.2 蔬菜收获机械化技术 (13)7.3.3 茶叶收获机械化技术 (13)第8章农产品加工机械化技术 (13)8.1 粮食加工机械化技术 (13)8.1.1 谷物清理技术 (13)8.1.2 砻谷技术 (14)8.1.4 面粉加工技术 (14)8.2 油料加工机械化技术 (14)8.2.1 油料预处理技术 (14)8.2.2 压榨技术 (14)8.2.3 浸出技术 (15)8.2.4 精炼技术 (15)8.3 肉类加工机械化技术 (15)8.3.1 屠宰技术 (15)8.3.2 分割技术 (15)8.3.3 加工技术 (15)8.3.4 包装技术 (15)第9章农业废弃物处理机械化技术 (16)9.1 秸秆还田机械化技术 (16)9.1.1 秸秆切割技术 (16)9.1.2 秸秆抛洒技术 (16)9.1.3 秸秆覆盖技术 (16)9.1.4 深耕技术 (16)9.2 秸秆收集机械化技术 (16)9.2.1 秸秆打捆技术 (16)9.2.2 秸秆运输技术 (16)9.2.3 秸秆储存技术 (16)9.3 农膜回收机械化技术 (16)9.3.1 农膜捡拾技术 (17)9.3.2 农膜输送技术 (17)9.3.3 农膜破碎技术 (17)9.3.4 农膜回收技术 (17)第10章农业机械化技术服务与管理 (17)10.1 农业机械化技术服务体系 (17)10.1.1 农业机械化技术服务概述 (17)10.1.2 农业机械化技术服务体系构成 (17)10.1.3 农业机械化技术服务体系运行机制 (17)10.2 农业机械化技术培训与推广 (17)10.2.1 农业机械化技术培训 (17)10.2.2 农业机械化技术推广 (17)10.3 农业机械化项目管理与评价 (18)10.3.1 农业机械化项目管理 (18)10.3.2 农业机械化项目评价 (18)10.4 农业机械化政策与法规支持 (18)10.4.1 农业机械化政策支持 (18)10.4.2 农业机械化法规支持 (18)第1章农业机械化概述1.1 农业机械化的发展历程农业机械化作为现代农业发展的重要标志,其发展历程与我国农业生产的历史变迁紧密相连。
毕业设计(论文)-苹果采摘机的设计(全套图纸)

届毕业设计苹果采摘机的设计学生姓名:学号:所属专业:学院:班级:指导老师:日期:机械电气化工程学院制前言苹果原产欧洲中部、东南部,中亚西亚以及中国新疆。
苹果(Apple),是常见的水果之一。
苹果树属于蔷薇科,落叶乔木,叶椭圆形,有锯齿。
其果实球形,味甜,口感爽脆,且富含丰富的营养,是世界四大水果之冠。
苹果通常为红色,不过也有黄色和绿色。
苹果是一种低热量食物,每100克只产生60千卡热量。
苹果中营养成份可溶性大,易被人体吸收,故有“活水”之称,其有利于溶解硫元素,使皮肤润滑柔嫩。
中国是世界上最大的苹果生产国和消费国,苹果种植面积和产量均占世界总量的40%以上,在世界苹果产业中占有重要地位。
苹果消费市场主要为鲜果和加工制品,鲜食的比例高达90%,加工制品仅占10%左右。
为保证苹果的品质,适时采摘是我国苹果产业的重中之重。
采摘工作量繁重与劳动力的缺乏使得适时采摘变得越来越困难。
全套图纸加153893706目录1引言-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 2 -1.1题来源及研究的目的和意义 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 2 -1.2本课题国内外研究现状--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 2 -1.3本课题需要重点研究的关键的问题及解决的思路 --------------------------------------------------------------------------- - 4 -1.4完成本课题需要的工作条件及解决的办法 ------------------------------------------------------------------------------------- - 5 -1.5 方案及进度计划------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 5 -2.机械的总体设计------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 5 -2.1苹果采摘机工作流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 6 -2.2机械手臂设计---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -3.苹果采摘机械动力控制机构的设计 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -3.1输送机构传动方式 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -3.2V带传动的失效形式及设计准则-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -3.3V带传动设计步骤和传动参数选择 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -3.4齿轮箱齿轮结构----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 13 -4. 苹果采摘机械行走机构的选择 --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -4.1行走机构 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -5.苹果采摘机输送装置的选择 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -5.1带式输送机 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -5.2 装筐输送机构 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -6.部位仿真模拟分析 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 19 - 总结 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
核桃采摘收集装置的结构及特点-农业机械化论文-农学论文

核桃采摘收集装置的结构及特点-农业机械化论文-农学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——0引言核桃良好的健脑效果和丰富的营养价值,越来越受到人们的喜爱。
目前,我国核桃的种植面积已居世界第一[1],新疆作为我国核桃的主要产区之一,优质核桃种植面积已达28万hm2[2],但其采收基本依靠人工,采收环节占果园生产过程中用工量的50%左右[3]。
人工采收费时费力、成本高,且不及时采收会增加核桃霉菌感染的机会,影响核桃的品质[4],因而机械化采收是核桃产业的发展趋势。
核桃机械化采收装置主要分为两类:采摘装置和采摘收集装置。
我国核桃的机械化采摘主要应用采摘装置,其形式有便携式坚果采摘器、振摇式干坚果收获机[5]、蜈蚣型采摘踏板[6]、爬树式山核桃采摘机器人,以及核桃采摘升降平台等。
其中,振摇法是应用最多的采摘方法。
核桃采收机械的研究在我国仍处于起步阶段,尚未见成熟的实用机具报道[7]。
国外在核桃采收方面已基本实现机械化。
1核桃采摘装置的结构及特点分析1.1便携式核桃采摘器王传纪发明了便携式坚果采摘器,包括操纵杆、飞轮、螺纹杆件和电机等。
采摘时,电机转轴带动飞轮旋转,飞轮带动空心棒槌旋转;设置在棒槌面的凸起在高速旋转下与树枝上的核桃发生碰撞,能使成熟的核桃从树枝上掉落下来[8]。
该装置结构简单、操作便利,但该装置采摘效率低,且采摘后需要人工进行收集。
姚文斌等研制的便携式振动山核桃采摘装置[9],以汽油机作为动力源,以采摘杆、采摘夹头作为采摘部件,采用振动机构,通过传动轴传动。
作业时,小型汽油机输出的动力通过钢丝软轴与传动轴传至振动机构,从而带动振动机构工作;当惯性力大于山核桃与树枝的结合力时,树枝上的山核桃振落下来。
其具有易于携带、体积小[10]、成本低等优点,但采摘后需要人工进行收集。
1.2核桃采摘机器人东北林业大学研制了林木球果采摘机器人[10](见图1),采摘机构为6自由度的机械手,机械手采用液压驱动、单片机控制。
黑龙江省李标准化果园建立及配套栽培技术

黑 龙 江省 李 标 准化 果 园建立 及 配套 栽 培技 术
郭金 玲 。 杨 晓华 , 刘海 荣
1 . 3 . 2 苗木 定植 前 的土壤 准备 秋 季 挖定 植 坑 , 按定植 行 距测 定檀 坑 , 直 径 与深 度 为 6 O c m X 6 0 c m, 表底 土分 开 , 每穴 施 2 0  ̄2 5 k g腐 熟有机 肥 与坑 中的回填表土 混拌 , 或施 1 0 0 g化肥 。如春 季 挖坑边融 化边挖 , 第 2次 可挖 到 定植 深 度 , 计 划 栽 植 果树 的地块 秋 天不 要 旋 地 。在平 地或 坡度 不大
关键词 : 李; 标 准化 果 园 建 设 ; 配 套 栽 培 技 术
中 围分 类 号 : ¥ 6 6 2 . 3
文 献 标 识码 : B
文章编号 : 1 0 0 2 - 2 7 6 7 ( 2 0 1 3 ) 0 8 — 地特 色 的资源 优势 产业 , 具 有 面 向俄 、 日、 韩 的地 缘 优 势 ; 山 清水 秀 、 土净 田洁 的生 态 , 光 照充 足 、 昼夜温 差 大 , 无公害、 绿色 乃至 有机 的 生态 优 势 ; 广 阔 的对 俄 市 场 前 景
( 黑龙 江省农 业科 学院 牡丹 江分 院 , 黑龙 江 牡 丹 江 1 5 7 0 4 1 )
摘要 : 黑 龙 江 省 是 我 国李 子 适 栽 区 , 李是 黑 龙 江 省 果 树 第 二 大树 种 , 种植 面 积 约 1 . 3 3万 h m , 因 此 建 立 黑 龙 江 省 李 标 准化 果 园 以及 相 应 的 配 套栽 培技 术 具 有 重 要 意 义 。研 究 表 明 , 李 园 园址 选 在 平 地 、 坡地、 山地 均 可 , 但
果园管理机械发展现状与趋势分析

1 1 5 国外 果 园管理 机械 的功 能特 点 ..
目前,国外小型果园管理机械主要以日本、韩国、意大
利 、法国和美国等国家的产 品为代表,配套动力为14 ~ . . 58 7 8 k W汽油机 或柴油机,普遍采用22 51 W动力 。国外机型大 .— . k
车运送,效率低 、成本高、劳动强度大,而农忙时节 的劳
动力 紧缺,不 能及 时完成任 务,甚 至误 了农时 。有的苹果 、 梨 等果 园一年 十 多次 的喷药 ,许 多果 农 使 用跑 、 冒、滴 、 漏 现象严 重 的喷 药机 , 药液 浪 费严 重 , 也使 果 品 以及 土地 都 遭到严 重污 染 。渗 漏 的农 药 直 接伤 害 使 用者 , 造成 皮 肤
M o e Agi l r l upmens nd m r cuta u Eq i t
以实施 。许多果 园耕作 、施肥 、灌水 、喷药到修剪几乎都
要 靠 人工 来完 成 ,尤 其 是果 实套 袋 技术 的 应用 , 劳 动强 度 大 ,果 园生产 成 本. D ,投 入 产 出 成本 比例加 大 。在 丘 陵 L N  ̄ 坡地 果 园的果 品 、厩 肥 等 的运 送 , 采用 人 挑 、人 推 或畜 力
便; 采用排放量低 的小型 汽油机或柴油 机为动力 ;可方便 、 简单 、快速地 更换多种工作部 件,完成多项 作业 。
得 良好效果。6 年代以来,果 园管理机械进入较快发展时 0
期, 相继 试 制 了多种 果 园专 用 的动力 机 械和 作业 机械 , 包
12我国果园管理机械的发展现状 .
机 、果 品分 级 清选机 等, 促进 了果 园机械 化 的发展 。
4设施农业装备机械化技术

重庆合盛1Z-105E型多功能微耕机
重庆合盛1Z-105E型多功能微耕机
项 型 目 号 内 容
1Z-105E
配 套 动 力(额定功率) 重 量(不含旋耕装置)
178F4.0kw/3600转风冷柴油机 ≤105千克 174cm×105cm×98cm
0.6-1.1升/亩 0.8—1.5亩/小时 12-30厘米 75-105厘米 0.5—1.3千米/小时 2千米/小时 50 厘 米 30 厘 米
自动化温度、湿度监控系统
半自动保温被卷放系统
手机短信遥控保温被卷放系统
智能化视频监控
结束语
设施农业是现代农业的重要组成部分,随着
现代农业大市的建设,我市设施农业的发展 也将进入快车道,设施农业机械化的发展任 重道远。
§
§ § §
设施农业机械
§设施农业机械化主要为设施农业的生产提供 机械化技术支撑,目前主要有以下内容: §(1)电动卷帘机(2)园田管理机(3)灌 溉设备(4)植保机械(5)二氧化碳发生器 (6)补光灯 (7)环境监控仪器等
一、电动卷帘机
§ 电动卷帘机是随着设施农业的发展而不断发展和完 善起来的,解决了人工卷铺草帘(保温被)所存在 的费时、费力的突出问题,利用机械卷帘可在6~10 分钟内一次完成100米内日光温室覆盖物(草帘、保 温被)的卷铺工作,卷帘机的出现大大降低了农民 的劳动强度,节约了工时。采用机械卷帘机卷铺, 每天可延长温室光照时间2小时左右,地温和室温明 显提高,并且由于卷帘机卷轴的存在,温室覆盖物 不易被大风吹掀,并可延长温室覆盖物使用寿命。
§电动机通电后将动力传给减速机,带动卷 轴转动,将卷在卷轴 上的保温覆盖物(草 帘、保温被)卷起或放下;卷轴不同方向 的转动由倒顺开关控制;停电时可通过手 动装置完成卷、放帘作业。
我国果园机械的现状与发展趋势浅析
我国果园机械的现状与发展趋势浅析作者:刘燕胡进鑫谭本垠等来源:《农业开发与装备》 2014年第6期刘燕,胡进鑫,谭本垠,朱月秋(农业部南京农业机械化研究所,江苏南京 210014)摘要:果园机械化对于提高果农的生产效率,降低果农的劳动强度,提升果品的品质,增强我国果品的国际竞争能力具有极其重要的意义。
重点介绍果园机械国内外的技术现状,分析果园机械发展的影响因素,为果园种植机械化研究提供理论基础。
关键词:果园机械;发展现状;发展趋势0 引言我国水果种植由于受国家产业结构的影响,果园生产规模小,分户种植、分户管理、种植管理模式不规范,导致果园机械化推进速度缓慢,几十年处于停滞状态,果园病虫害防治机械化程度相对较高,整地中耕少数使用旋耕机、微耕机,稍大些的果园应用开沟机、挖坑机,其他作业仍处于手工状态。
而我国是世界上第一大水果生产国和消费国,2008年我国水果总产量已超过6000万t,约占全球产量的14%。
水果种植业的迅速发展提升了果园机械的市场需求,目前果农的劳动强度非常大,生产力水平低下,了解果园机械的现状、分析果园机械发展的前景及影响因素,为我国果园机械的发展研究提供依据。
1 我国果园分布情况和地区特点1.1 苹果园分布情况和地区特点据2008年统计数据表明,我国苹果总种植面积约为199.2万hm2,主要集中分布在陕西省、山东省、甘肃省、河北省、河南省、山西省、辽宁省七个省份,占全国总栽培面积的86.98%,占全国苹果总产量的90.55%,其中陕西省栽培面积最大,占栽培总面积的26.65%;山东省产量最大,占总产量的25.57%。
苹果园分布有平原、梯田、丘陵、山坡等,地势呈多样性;其土壤性质山东省多为棕壤土、砂土,陕西省多为粘土,种植土壤特性也是千差万别。
1.2 葡萄园分布情况和地区特点我国是世界葡萄主要生产国之一,栽培面积和产量分别占世界总量的6.2%和8.6%,位于西班牙、法国、意大利和土耳其之后,居世界第五位,据农业部资料统计,2005年我国葡萄生产区域栽培面积40.79万hm2。
广东省智慧果园与智能农机现状分析与发展建议
广东省智慧果园与智能农机现状分析与发展建议*文/李沐桐*基金项目:广东省级乡村振兴战略专项项目“丘陵山区农机装备产业化能力提升”(粤财农【2019】73号),“山地果园病虫害机械化统防统治的应用示范及效能数据采集”(粤财农【2018】125号)根据《广东省统计年鉴》统计,截至2018年,广东省果园种植面积约1500万亩,占全国水果种植总面积的8.55%;水果总产量 1547.81 万吨,占全国水果总产量的8.67%,尤其是广东省的水果品种根据地区差异具有多元化特性(具体产业带和产量分布如图1、2所示)。
然而,由于多处于非结构地形的丘陵山区复杂环境,传统农业机械化装备和智能化设备并不能较好地应用到果园的生产和使用中,严重制约了广东果园的生产效率和经济发展。
本文从科技创新、技术支撑、政策导向、资源融合等方面梳理了广东省果园的现状和问题,并提出在未来几年内需要重点建设和突破的方向,为加速推动广东省林果产业在智能装备和智慧管控方向的建设发展提供参考和指导意见。
广东水果生产主要以丘陵山区的亚热带果园为主,果园的复杂环境限制了传统农业机械装备和数字信息化建设。
5G技术的逐渐成熟和人工智能技术的快速发展,为智能农机与智慧果园的发展提供了新的技术支撑和转型空间。
本文结合目前国内外相关前沿技术,针对广东省果园机械化、智能化和信息化现状,分析了近几年亟待解决的关键技术,并围绕广东省果园分布概况和种植特点,对未来智能农机装备和数字化智慧果园的建设发展提出了若干建议。
图1 广东省主要水果产业带分布科技创新 助力智慧农业发展专家论道15智慧农业:凝聚乡村振兴新动能专家论道广东省智慧果园与智能农机现状分析近年来,政府为促进农业产业高质量发展,陆续制定支持政策和措施。
如《广东省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(粤府函〔2019〕428号)提出加快推进智能农机示范应用、推广先进适用的农机装备与机械化技术、提升农机装备技术创新能力、完善农机装备产业配套等目标;此外,国家《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》也进一步提出大力发展数字农业,实施智慧农业工程和“互联网+”现代农业行动,鼓励对农业生产进行数字化改造,加强农业遥感和物联网应用,提高农业精准化水平。
栖霞市发展苹果植保机械化技术创新示范探析
栖霞市地处胶东半岛 中部 ,位 于东经 103 11 2 。3 2。 l 北纬 3 。5一 73 属典型的山区丘陵地形 , 5、 70 3 。2 , 素有胶 东屋脊之称 , 境内平均海拔 20 以上 , 0 m 最高海拔 84m 1 ,
大小 山头 250多座。属暖温带大陆性半湿润气候 , 0 四季
理论研究
文章编号 :6 3 8 7 (0 11 - 0 8 0 1 7 — 8 X 2 1 )0 0 1 - 2
栖霞市发展苹果植保机械化技术刨新示范探析
山东省 栖 霞市农机 化学校
摘 要
柳 向阳 周 成 海 杜典 国
阐述 了示范区建设的有利条件和主要 内容 , 分析 了发展植保机械化 的效益, 出了 提
42 争 取资 金 支持 .
建设示范区的资金来源为两部分 : 一是争取烟台市财
政补助; 二是栖霞市地方配套及农 民自筹。并结合农机补
贴政策的实施 , 充分调动农 民的购机积极性 , 大力推广苹
约资金 1 万元 。 5
栖霞市 果树面积 4 3 m ,按 2 4 m 实现植保 . l h 3XO 1 X 0h
4 1 抓 好组 织领 导 .
21 总2B 0. 第1 1期 2 4 0
效益。
4 发展植保机械化创新示范的保障措施
费需 2 元 , 0 按每年打药 6次计算 ( 每年要 打药 9次以上 , 其 中 34 ~ 次打波尔多液不 能使用烟雾机 ,只能使用机动 喷雾机 ) ,每 0 6 m 每年支出 10元 ;使 用烟雾机打 .7 0 h 2 药, 生产率 以 02 m 计算 , 2 工作 1 .h 每 人 d打 2h 按 , m
理论研究
范区建成后 ,使用先进 的机动喷雾机打药能够极大地提 高劳动生产率 ; 使用烟雾机打药更能节省劳动力 , 减少作 业费支出, 降低作业成本。 传统药泵打药 , 2 每 人工作 1 d
果园养鸡配套技术
每 天清 除舍 内粪 便 ,及 时对 鸡舍 内外 及场 地进
行 消 毒 , 期 灭 蚊 、 蝇 、 鼠 。做 好饮 水 及 环 境 消 定 灭 灭
毒 。对残 弱鸡单 独饲 养 , 病死 鸡应 进行无 害化 处理 并 消毒 。 制定 科学 免疫 程序 , 合抗 体监测 , 时免疫 , 结 按 同时应 做好 大肠 杆 菌病 和体 内外寄 生 虫 防治 。在 饲
时 , 哨 或 敲击 物 件 , 成 条 件 反 射后 , 到 下 午补 吹 形 每
环轨道 , 取得 良好经 济效 益 。
一
充食 料 时鸡 群就会 回到鸡 舍进 食 ,补 充 饲 料 总量可 比笼 养鸡 省 一半 以上 。放 养期 长 短依 具 体 实 际情况 而定 , 供试 点轻 型公 鸡全 放养 期为 2 3个 月 。 ~
鸡 配 套 技 术
啊不 都外 力 ・ 不都苏 勒 , 啊 刘孟 君 , 雪林 胡
( 留林 场 , 留 巩 巩 850 ) 3 4 0
放 养前 需逐 日训 练 1 左 右 。 线可 由近 到远 。 周 路 轮流 地块 。 由专人 引路 , 过 吹号 或 敲击 物件 来 传递 通
巩 留林场 在 加大推 行 林果 业种 植 的 同时 ,通 过 探讨 果 园养鸡 的途径 , 一步 发掘 果 园生 产潜 力 , 进 实 现果 园 主体 种植 、 殖 , 果 园生 产进 入 良性 生 物循 养 使 号令 , 最好 把鸡群 能训 练成 类似 羊群 那样 。 在放 养期 间 , 天早 晨 去果 园 进食 少许 , 午进 舍 前 补充 饲料 每 下
大 叶青 蝉 等 )② 可 制 约剧 毒 农 药 在 果 园施 用 , 生 : 为
产 绿色 果 品创造 了条件 ; 促 进 果 园树 盘覆 盖 , 到 ③ 起 肥地 、 保水 、 少水 土 流失 的作 用 。 同时可 利用 鸡 粪 减 肥树 , 少 果 园化 肥 用 量 , 能 提 高 果 园 经济 效 益 , 减 并 促 进生 态农 业发 展 。嫩 叶嫩 尖 , 鸡 营养 丰 富 。② 将 鸡 爱
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1
盛果期果园机械化与配套技术
十一连 马富荣
11 连承包户 487 户,土地面积 4776 亩,其中种植苹果 面积
2843 亩,桃园 1800 亩。苹果园品种为红富士与嘎拉, 多数已进入
盛果期,随着近几年我们对承包户果园应用农业 机械倡导、鼓励、
推广和国家农机补贴政策的落实, 11 连果
园承包户购置果园用小型旋耕机和割草机达到承包户数的 35%,通
过近 3 年的配套应用,时效性强、节省大量人工、 同时降低成本。
主要技术总结如下:
一、春耕
1、春季全园浅耕翻,时间为 3 月底至 4 月初,深度为 20 厘 米,
树冠下靠近主根宜浅翻,深度为 10 厘米,不宜过深, 避免伤大
根。 结合果园撒施速效氮肥尿素 15 ㎏/ 亩耕翻效果 佳,展叶迅
速、开花时花瓣大、质量好。
2、此期正值积雪融化,大地回春,土壤含水量 70 %左右; 当地表
土壤 10 厘米温度达到 7℃时,根系逐渐向上输送养分, 果树萌
芽, 随着地温和气温的升高, 果树抽枝、 展叶、 开花, 需要大
量营养;全园耕翻配合施肥可(切断土壤水分向地表 上输送毛细管
蒸发)保墒,耕翻后地表土壤温度迅速提高, 为根系向上输送养
分、抽枝、展叶、开花创造有利条件。过 去,11 连果农多年养成的
习惯是每年谢花后浇第一次水, 从
3 月底到 5 月初,遇到大风干旱天气,不耕翻的果园蒸发量
2
大,旱情严重,对果树生产不利 二、夏耕
1、全园浅耕翻,时间为浇第一次水后,即 5 月 10 日左右为 宜,
深度为 20厘米,结合果园撒施氮 : 磷肥 1: 1 比例 20 ㎏/ 亩耕翻效
果佳,为座果和果实膨大创造有利环境,
2、有条件的果园耕翻后果树行间种草,以三叶草、豆科草 木犀为
宜;行间计划种草的果园,应先耕翻撒草种子,再浇 水。
三、秋翻
1、全园深翻,时间为采果前后至落叶前完成。深度为行间
40 厘米、靠近树冠下大主根处 10-20 厘米,结合秋施基肥, 农家
肥(猪牛马羊鸡等) 4 立方 / 亩,配磷钾肥撒施后进行耕 翻。早熟
品种果园,早施肥早耕翻,晚熟品种宜早不宜晚, 最差的是落叶前
完成施肥和耕翻,春天再施基肥耕翻那只能 是补救措施。
2、秋施基肥全园深翻,最好是在采果前后,因为果实采收 后,树体
没有负担,根系所吸收的肥料运输到叶片,在光合 作用下转化为有
机养分,就近供应给花芽,使花芽充实、饱 满,多余养分储存至主
干及跟部,为第二年开花、结果打下 基础。
四、割草
1、六、七、八三个月不耕翻,每月割草机打草一次,共 3-4
次,打倒、打碎,留茬 10 厘米左右,保持果园生草。
2、通过近几年的观察,凡是勤耕翻、寸草不生的果园,如 李双娃承
包果园, 2011年 8月遇到高温干旱, 苹果全爪螨和 二斑叶螨及
蚜虫泛滥成灾,果园防治成本增加;生草的果园 如薛建民果园,
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2012 年 6-8 月,由于草水分蒸发,果园保持 有一定湿度环境,抑
制了这些害虫的繁殖,反而少打 1-2 遍 杀虫药,降低了防治成本,
相对保持了果园生态,增加了土 壤有机质的含量,少打化学农药也
保证了果品的质量安全。
五、盛果期果园机械配套技术的成本
表( 1 )
姓名
面积
亩
旋耕
机折 旧元 /年 平均折 旧每年 元 / 亩 用 工 个/ 年 平均用 工个 / 亩 油料 费元 /年 油料 费平 均 年元 /亩 割草 机折 旧元 / 年 平均 折旧 每年 元/ 亩 用工 个/ 年 平均用 工个/亩 油料 费
元 /年
油料
费平
均
年元
/
亩
韩玉河
22.17 2217 100 18 0.8 1320 80 887 40 20 0.9 665 30
马玉民
18.5 1850 100 15 0.8 1430 80 740 40 17 0.9 555 30
薛建民
10.67 1067 100 8 0.8 854 80 427 40 9 0.9 320 30
李维才
17.62 1762 100 14 0.8 1409 80 705 40 16 0.9 529 30
张伟林
18.5 1850 100 15 0.8 1430 80 740 40 17 0.9 555 30
王建军
7 700 100 6 0.8 560 80 280 40 6 0.9 210 30
(一)土壤旋耕,以薛建民 10.67 亩果园为例加以说明: 1、果园
旋耕机约 5000 元/台,10.67 亩果园可用 5 年,每年 1000 元折
旧,平均每年 100 元/亩(算作投资成本) 。 2、果园春、夏两季
旋耕,一次旋两遍,需 4 个人工完成,
一个人工一天 150元, 2天计 300元,这项工作果园承包户 自行
完成;油料费 300 元。秋季耕翻 4 个人工完成,油料费
500 元, 油料费平均每年 80 元/亩。
3、年度 10 亩果园 3 次机械耕翻,包括机械折旧、油料,平 均每
年 180 元/亩。
(二)机械割草,以韩玉河 22 亩果园为例:
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1、割草机约 2200 元/ 台,22 亩果园可用 5 年计,每年折旧 400
元,平均每年 40 元/亩; 每年割草 3 次,一次 3 个人工, 共 9
个人工; 22 亩园割草油料费 650 元,平均每年 30 元/ 亩。割草
一项每年投资成本为 70 元/亩;
(三)人工耕翻与割草成本对照
表(2)
姓名 面积亩
耕翻用 平均用 平均用 割草用 平均用 平均用
工个 工个/亩 工元/亩 工 工个/亩
工元
/
亩
刘国喜
21 84 4 400 32 1.5 150
喻永林
11.17 45 4 400 17 1.5 150
李虎
14.52 58 4 400 22 1.5 150
1、机械化旋耕与割草每年成本 250 元/亩。
2、如果人工翻地 10-20 亩,浅翻一次需 10-20 个人工,按 现行市
场价, 1000-2000 元,深翻 2000-4000 元;3 次人工 耕翻成本约
400 元/亩。果园地较多的承包户无法完成耕翻 工作,必须雇佣大
量人工。
3、10 亩园人工割草, 一次需 5 个人工 500 元,3 次 1500 元,
平均 150 元/亩。
4、相比之下,每亩节省成本 300 元,产生巨大的效益反差; 又省
了过去施肥所用的放射状、环状、沟施法等施肥人工。
六、综上分析结论
1、盛果期果园机械耕翻与施肥配套技术,彻底改变过去人 工挖沟、
挖坑施肥的做法,应用全园撒施与旋耕,肥料均匀 供给,利于果树
的生长需求,节省大量人工,产生巨大的管 理效益。
2、高温季节果园生草与机械割草,增加土壤有机质的含量, 保持了
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果园生态,抑制害虫的发生,降低防治成本,保证了 果品的质量安
全。
2014 年 1 月 6 日