機械加工畢業論文範文

General 更新 2024年06月07日

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  一:當代農業機械的重要地位

  1農業機械極大地提高了農業勞動生產率和商品率

  農業勞動生產率和商品率的高低,是現代農業和傳統農業最主要的區別。現代農業是通過機械化,極大地提高生產率和商品率。農業機械包括動力機械和作業機械,沒有人力、畜力那種生理條件的限制,以人畜力無法比擬的大功率、高速度、高質量進行作業,從而大幅度地提高了勞動生產率。機械化極大地提高了農業勞動生產率,因而農產品商品率也相應提高。以人畜力作業為主的傳統農業,由於生產力水平低下,生產的農產品,除了供自己食用外,只能提供少量的商品,農產品商品率很難提高。農業機械化,一方面提高了農業勞動生產率;另一方面,這種機械化農業因廣泛實行了專業化和社會化生產,它意味著幾乎賣出全部農產品,也全部買進所需要的生產資料和生活消費品,包括種子、肥料和食品等。

  2農業機械是提高土地產出率與資源利用率的重要手段

  農業機械不僅可以大幅度提高勞動生產率,而且可以顯著提高土地產出率和資源利用率。這是因為現代農業機械不僅功率大、速度快,還能夠同時進行幾種作業的聯合作業,有利於搶農時、爭積溫、抗災害、降成本,而且它的結構和功能可以根據需要設計製造和調節,以完成高精度的作業,做到“定時、定量、定質、定位”作業。如種子精選、精量播種、化學除草、噴藥治蟲、深施化肥、噴灌、滴灌等,成為實現現代農業技術措施的手段。農業的增產離不開優良品種,先進的耕作制度和科學的灌溉、施肥、植保技術等。各種先進的生物技術必須依靠工程措施來實現,一切農藝要求必須依靠農業機械才能達到高質量的實施,如大面積的整地、播種、施肥、灌溉、植保和收穫、乾燥等一系列環節。農業機械化增產的機理是通過各個作業環節對各種勞動物件施加作用;有的是直接減少作物的損失,如穀物聯合收割一次完成所有的工序,減少用人工收割時間、捆、運、脫、揚場多道工序的損失,機械烘乾減少穀物腐爛損失等;有的是通過為農作物提供良好的生長條件而實現增產的,如機械深耕、分層施肥、節水微灌,這些機械作業質量非人工可比。有的機械作業比傳統方式可以節省耕地,如噴灌技術比地面溝灌、漫灌,節省耕地達7%~10%,增產20%~30%。科學施用化肥,才能充分發揮化肥的作用,科學施肥只有使用農業機械才能夠實現。美國等發達國家通過機械施肥等措施,化肥的利用率達到60%~80%,而傳統人工撒施的化肥利用率僅為30%左右。美國利用衛星定位繫個統,用於機器定位施肥,根據1公頃內4個觀察點的氮、磷、鉀含量的資訊,機器可相應調整施肥的構成與數量,這樣,化肥有效成分利用率就更高。農藥利用率也大體如此,發達國家通過對各種作物施用不同農藥時最佳霧點尺寸的研究,導致了控滴噴霧技術的發展,採用靜電噴霧技術以提高藥液的沉積量,採用回收式噴霧機及間歇式噴霧技術減少農藥用量,從而大大提高了農藥的效能,並減少對環境的汙染。

  3農業機械促進了農業新技術的發展

  現階段,農業科技取得了一系列重大突破,帶動了農業生產的長足發展。育種技術、植物礦物質營養學、合成化學等在農業生產中廣泛應用,化肥、農藥、良種及灌溉技術大幅度提高了農產品產量,這些新技術在農業上的廣泛應用必須靠農業機械來實現。選種、育種等種子加工成套機械的廣泛應用,化肥、農藥的生產和田間施用的機械裝置大量應用,才能全面推廣這些農業新技術。農業機械化的高效、精細、精密、低耗和資源的充分利用,是人力、畜力無法辦到的。技術先進的播種機,可以按農業技術要求,以一定深度、距離和數量準確地播種、施肥,實現開溝、播種、施肥、覆土、鎮壓等一系列工序一次完成,不但比一般播種機省種30%~50%,而且保證了出苗率,並節省30%~50%的化肥。先進的聯合收割機,裝有自動監視和調節系統,在作業中,機器根據地形、作物自動調節速度、收割高度等,保證了收割質量和速度,減少收割損失10%左右。農業技術不斷進步和創新,推動了現代農業向前發展,農業技術的高準度與機電結合又發展到一個新的歷史階段。這個階段的鮮明特點是,以機電為載體的機械電子與農藝的高度緊密結合,包括精準播種技術、精準灌溉技術、精準收穫技術、精準平衡施肥技術、精準土壤測試技術、精準種子工程和生物動態監控技術等,根據自然資源的實際狀況和植物不同生長期的需要進行土壤耕作、播種、施肥、灌溉和收穫。它最大的特點是以高新技術投入和科學管理換取對自然資源的最大節約和利用,從而建成低耗、高效、優質、環保型可持續發展的農業。

  4農業機械推動了農業的社會化和商品化生產

  傳統農業囿於狹窄的產中活動,其結構和產品均十分單一。現代農業是產前、產中和產後緊密結合,產供銷一體化的農業。它以國內外市場為導向,以提高農業比較效益為中心,按照市場牽動龍頭企業、龍頭企業帶動商品基地、基地聯接農戶的形式,優化組合各種生產要素,對區域性主導產業實行專業化生產,產品品質標準化、系列化加工,企業化管理,一體化經營,社會化服務,逐步形成種養加、產供銷、農工商、內外貿、經科教一體化的生產經濟體系,使農業走上自我發展、自我積累、自我調節和良性迴圈的發展軌道,呈現出與傳統農業迥然不同的新型農業面貌。發達國家農產品經過加工銷售的佔80%,發展中國家只佔10%~20%。美國農產品加工業的產值佔工業總產值的25%。美國的食物和纖維系統勞動力總和20%用於產前,10%用於產中,70%用於產後。完成這個龐大社會化生產和商品化生產的基本環節是各種先進的機械裝置和設施,而且由於機械化程度的提高,商品化生產的需要,社會化生產不斷擴大。如種植業,產前的種子精選、烘乾、貯藏、育種等使用機械和應用高新技術,形成向農民提供種子的服務;產中的耕作、施肥、排灌、植保、收穫、運輸、貯藏等,由於大型、高速、高質量的機械化機具的出現,也逐步形成了社會化、專業化服務組織。在養殖方面,由於工廠化設施和飼料工業的發展,迅速形成了社會化生產,種雞、種豬、種牛、種羊、魚苗的培育、生產已經專業化,蛋雞、肉雞、奶牛、肉牛等也都形成了專業化生產。適合各種禽畜魚類及各個生長時期的飼料,按不同要求由飼料廠供應。在農副產品加工方面,已經沒有了初加工和深加工的區別,由於機械裝置和加工技術的發展,農副產品實現了工廠化加工生產,成為直接提供到人們餐桌上的食品或動物飼料、工業原料、農業肥料等。直接從事種植、養殖的農民,也隨著資訊科技的應用,靠計算機進行管理,靠電話和計算機系統聯絡社會化服務組織來完成各種作業。農民成為企業家,農業在國民經濟中由一個弱質產業轉變成一個高度發達的具有競爭力的基礎產業。

  二:農業機械資料管理體系分析

  1系統分析

  1應用背景。聯合收穫機、拖拉機等典型農業機械載荷譜資料包含了多種機型,涉及到不同工況中的專案論文、載荷譜的基礎資料、技術規範和標準以及相關試驗技術報告等多個方位的資料來源。所以有關資訊是否被及時採集錄入、更新、以許可權控制為基礎的共享和最終順利完成的表達與管理,這些專案所提供的資料都影響到以後在有關疲勞壽命研究的工作是否能順利開展。下面將談談在此應用背景之下,原有資料儲存和展示方法中所存在的缺點。有關資料管理的規範性,原有的載荷譜資料資料管理方法,基本上是依靠經驗來進行手工作業的管理模式,各類試驗報告、基礎資料資料之間也缺乏一個完整的聯絡網路。此外,由於手工作業的操作人數較多,這就降低了資訊錄入與儲存的一致性和準確性,引起資訊資源結構的不規範,並最終使資料的管理和儲存出現混亂。資料管理效率,隨著收集的資訊量逐漸增多,手工管理中的資訊管理者的工作量也隨之增多,這就導致了越來越慢的資源查詢和更新的速度,無法快速準確地定位、計算和分析資料,降低了日常的工作效率。資料安全性,現有的技術論文、成果、報告等大多使用電子存檔的方式,但是電子文件也具有易複製、易丟失的特點。舊的手工管理模式,只是基於資源讀寫許可權基礎上單一且缺乏靈活的模式。因此,現今迫切需要實現對種類較多且資料量大的載荷譜資料資源能有在相關許可權之上完成讀寫和管理。資料共享性,依舊使用舊的管理方式,部門間的資訊交流形式單一。缺乏一個可實現高效共享的平臺,使得資訊分佈零散,也減少了各部門間的相互聯絡。

  2系統功能設計。基於以上的應用背景,將設計思想結構化,再對系統功能進行分解,按順序設計相關係統模組的結構。結合農業機械載荷譜資料庫在實際工作中的具體要求和現狀,實現系統中應有的載荷譜實測資料資源管理、系統維護和通用資訊資源管理這三個模組。運用自上而下分析法,用一些簡單的功能單元代替複雜的功能模組。①載荷譜實測資料資源子系統。在後期對典型結構部件的載荷譜編制中,載荷譜的實測曲線資料一項關鍵性的基礎資源。要求能夠提供快捷而高效的管理介面來綜合研究資料的分析整理。實測資料包括工況、試驗機型、實測編號、實測時間、曲線資料的儲存路徑、標定資料等資料,最終實現標準化的錄入、更新和刪除等。要求具備高效的實測資料統計瀏覽和查詢等功能,能夠通過編號、工況、時間等因素對其進行定位與排序。②通用的資訊資源管理子系統,通常的技術標準、報告和論文都是多樣化的格式儲存,因此資訊資源管理子系統也需要為其提供多種形式的資訊錄入法。資訊資源有清晰的分類,方便管理者進行增加、刪除和修改資訊類別。還要求具備便利的查詢方式,通過關鍵欄位就能實現資訊的查詢,或者在需要檢索的關鍵詞或目標不明確的情況下也能通過相應標籤類別實現查詢。③管理和維護子系統。鑑於有不同部門多個人員對其進行使用操作,所以系統應能實現靈活的許可權管理,有效過濾掉非法人員的操作,進一步確保資訊的安全性和可靠性。系統在後臺管理時,可設定對規範性模版、系統的執行基本引數和訪問者操作日誌等來對資訊釋出進行統一管理。

  2系統結構設計

  實測載荷譜資料的工況種類較多,資料量較大,考慮到管理中繁雜的業務邏輯,成熟的載荷譜實測資料管理和處理系統大多使用C/S模式。還要求系統具備可拓展性和可共享性,因此在邏輯相對簡單的模組融合了部分B/S系統。本文主要探討的是混合架構體系,即採用的是C/S模式與B/S模式交叉的混合模式來構建的。在載荷譜實測資料分析、處理和在載荷譜實測資料的曲線展示中呼叫了C/S中的客戶端程式實現實測資料的讀取,並使用其事務處理功能來分析處理曲線繪製和資料後期的相關工作。

  3系統的實現

  1C/S模式系統的開發。C/S模式系統是針對載荷譜的數字訊號來完成的,因此可以實現瀏覽、計算引數訊號、變換處理等功能,是一套在Window環境中結合了應用軟體工程相關步驟之後,開發出的視覺化高效軟體系統。模組化結構由許多功能模組構成,使得系統可以進行不限量的更新、擴充、裁減和移植,來不斷滿足使用和功能的需求。通過功能塊劃分和層次分離,降低了系統開發與維護中的複雜程式,進而提高了系統的可靠性。C/S模式系統不僅實現了物理量峰谷值的檢測、資料採集、計數法的選擇與統計的處理、二維低載截除、中值譜、譜型選擇和編制、載荷資料庫中儲存圖形繪製等功能,而且應用到了標定實測現場、試驗現場、後期的資料處理以及處理之後的資料管理等。

  2B/S模式系統的開發。在對系統B/S模組的開發採用了微軟公司提供並得到推廣的ASP.NET技術,它結合了.NET框架緊密,還遵循.NETFramework的相關規範。通過使用公用層次類庫和通用語言執行環境所提供的工具,來提速開發的過程,並開發出駐留微軟的IIS中,能夠運用諸如SOAP和Http等Internet協議的Web應用程式。同時使用隔離驅動開發模式,平行開發資料層和陳述層。最後,設計業務層去適應後期需求的變化和擴充套件的要求。通過封裝ADO.NET,把需要執行的返回記錄集、SQL語句等資料庫操作進一步封裝為資料訪問型別,這樣,不僅避免了因改變資料庫而帶來的改變其相關程式碼,還消除了不必要的程式碼重複。

  4結語

  在混合模式下的聯合收穫機、拖拉機等載荷譜資料資源管理系統,集成了B/S結構和C/S結構所具備的優點。在實踐中,此套結構也具備載荷譜資料資源管理的相關特點,不但體現出了B/S結構具備的共享性好、易於擴充套件和維護的特點,還體現出C/S結構中高事務處理和資料操作效能。二者緊密聯絡,構成了管理載荷譜資料的一套最為實際的方案。

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