历经数载攻坚与沉淀,农业农村部南京农业机械化研究所绿色耕作与根果类作物收获技术装备创新团队于近日成功创制了马铃薯联合收获系列装备。该套装备适合丘陵山区与平原区全场景适配,一举破解了马铃薯收获环节机械化水平低、用工量大、劳动强度高的“卡脖子”难题,以智能化、高效化、低损化的技术突破,为我国第四大粮食作物的产业升级按下“加速键”。
马铃薯收获环节长期以来都是产业发展的痛点。目前马铃薯收获以人工或挖掘铺放方式为主,用工量占生产全过程的45%,成本高、效率低,特别是我国马铃薯种植地形复杂、地块差异显著,对机械化装备的适应性提出了严峻挑战。
聚焦产业急需,该团队依托中国农业科学院科技创新工程的支持,针对马铃薯机收共性关键核心技术靶向攻关,系统突破了仿形限深、低损耐磨挖掘、浮动防缠绕切草、高效低损薯土分离等一系列共性关键核心技术。
在此基础上,科研团队打破“一机难适多地”的技术局限,量身定制研发出四款专用装备——丘陵山区自走式粉用型、丘陵山区自走式鲜食型、平原区牵引式粉用型、平原区牵引式鲜食型马铃薯联合收获机。四款装备均能一次性完成限深挖掘、薯土分离、薯秧分离、输送清选、集薯、智能调控等马铃薯联合收获作业,且可通过更换专用部件,适配甘薯、洋葱、中药材等多种根果类作物收获,实现“一机多用”。
此次创新不仅解决了马铃薯机械化收获的“有无”问题,更实现了“好用、适用、高效用”的技术突破,构建了覆盖全区域、全用途的马铃薯机械化收获解决方案。
细菌锰离子外排对于锰离子和铁离子稳态均具有重要意义。TerC家族蛋白是存在于所有细菌中的一种保守蛋白质。然而,长期以 人类蛋白质KRAS(蓝色)与其伴侣之一RAF1(黄色)相互作用的三维图。图片来源:西班牙巴塞罗那基因组调控中心 科技日报北京12 12月17日,由中国科学院大学马克思主义学院、中国科学院大学党史党建研究中心主办的“纪念毛泽东同志诞辰130周年学术研讨 12月17日,记者从北京协和医院获悉,由该院儿科主编的《儿童风湿免疫病标准数据集》(以下简称数据集)正式发布。专家表示,作为 美国哈佛大学校长克洛迪娜·盖伊当地时间1月2日发表声明,宣布辞去哈佛大学校长一职。 盖伊在声明中说,她 近日,记者从北京大学获悉,为进一步服务国家战略,充分凝聚学科优势力量,加强临床医学学科顶层设计以及医教研统筹力量,推动世 。本文链接:定制化马铃薯联合收获机攻克全域作业难题http://www.sushuapos.com/show-11-30662-0.html
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