关键词
航空铝合金激光直接金属沉积及修复工艺研究
作者: 高元   来源: 东北大学 年份: 2020 文献类型 : 学位论文 关键词: 工艺参数   AlSi10Mg铝合金   激光直接金属沉积  
描述: 航空铝合金激光直接金属沉积及修复工艺研究
不同品牌农用小飞机飞防及人工背负式喷雾防效对比试验总结
作者: 苗全喜   胥琴   孟宪清   来源: 农业开发与装备 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 防效   试验   农用小飞机  
描述: 不同品牌农用小飞机飞防及人工背负式喷雾防效对比试验总结
不同喷雾因子对植保无人飞机防除小麦田杂草效果的影响
作者: 高兴祥   李美   李健   房锋   来源: 农药学学报 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 杂草防效   助剂   雾滴粒径   植保无人飞机   沉积量   喷雾因子  
描述: F和迈飞,杂草总鲜重防效分别为88.9%和87.4%。农户常规喷雾药液沉积量为2.01μg/cm2,杂草鲜重防效为87.6%。极飞P-20植保无人飞机在合适的喷雾因子下,具有省时省水的优势,虽然雾滴沉积量低于常规喷雾,但最终防效与常规喷雾差异不大。
无人飞机低容量喷雾中影响药剂对水稻纹枯病和二化螟防治效果的因素分析
作者: 兰波   杨迎青   陈建   雷良辉   徐荣仔   李湘民   来源: 农药学学报 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 防治效果   水稻二化螟   用水量   低容量喷雾   水稻纹枯病   飞行速度   飞行高度   喷雾喷头   无人飞机  
描述: 以广东极飞无人机P20为喷雾器械,以240 g/L噻呋酰胺悬浮剂和5%阿维菌素乳油为防治药剂,开展了无人机低容量喷雾中作业参数(飞行高度和飞行速度)、喷雾用水量及喷头类型4个因素对水稻纹枯病、二化螟
风洞环境下喷头及助剂对植保无人飞机喷雾飘移性的影响
作者: 曾爱军   王昌陵   宋坚利   王志翀   黄铭一   何雄奎   Andreas   HERBST   来源: 农药学学报 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 飘移   风洞   助剂   喷头   减飘率   雾滴粒径   植保无人飞机   飘移潜在指数  
描述: 为探究和减少植保无人飞机喷雾施药过程中的雾滴飘移,采用由单个旋翼与喷头组成的喷雾单元,在可控风洞环境条件下进行了模拟飞行喷雾试验,控制风洞条件为风速5 m/s、喷雾压力0.3 MPa及旋翼转速2
植保无人飞机喷雾参数及助剂类型对杀虫剂防治棉蚜的增效作用
作者: 白微微   陈晓   丁瑞丰   李广阔   龚艳   魏新政   来源: 农药学学报 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 助剂   氟啶虫胺腈   增效作用   植保无人飞机   喷雾参数   棉蚜   噻虫嗪  
描述: 为研究植保无人飞机喷雾参数对棉蚜防治效果的影响及评价助剂对药剂的增效作用,本研究通过田间试验分析了飞行高度、飞行速度和喷头型号等喷雾参数对棉蚜防效的影响,并评价了5种喷雾助剂ND-600
植保无人飞机喷雾参数及助剂类型对杀虫剂防治棉蚜的增效作用
作者: 白微微   陈晓   丁瑞丰   李广阔   龚艳   魏新政   来源: 农药学学报 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 助剂   氟啶虫胺腈   增效作用   植保无人飞机   喷雾参数   棉蚜   噻虫嗪  
描述: 为研究植保无人飞机喷雾参数对棉蚜防治效果的影响及评价助剂对药剂的增效作用,本研究通过田间试验分析了飞行高度、飞行速度和喷头型号等喷雾参数对棉蚜防效的影响,并评价了5种喷雾助剂ND-600
飞行器GNSS接收机静电放电干扰效应分析
作者: 范宇清   程二威   魏明   张庆龙   陈亚洲   来源: 强激光与粒子束 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 静电放电   电晕放电   干扰效应   人体金属模型   GNSS接收机  
描述: 飞行器GNSS接收机静电放电干扰效应分析
航空叶片接触扫描软件开发与采样算法设计
作者: 渠立源   来源: 华中科技大学 年份: 2020 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空叶片   三坐标测量机   实时预测   非接触测量   自适应扫描  
描述: 航空叶片接触扫描软件开发与采样算法设计
美国白蛾直升飞机防治中的雾滴分析及其对防治效果的影响
作者: 刘云鹏   徐丽丽   解春霞   郑华英   高悦   来源: 江苏林业科技 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 直升飞机   美国白蛾   航速   飞机防治   累计死亡率   雾滴密度  
描述:雾滴穿透力、雾滴密度、雾滴均匀度均产生显著影响。方案2(航速150 km/h,飞行高度40—45 m),地面喷幅宽度为59.35 m,高于方案1(航速120 km/h,飞行高度30—35 m)的地面
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