温室结构
温室结构的相关文献在1989年到2022年内共计244篇,主要集中在园艺、农业经济、建筑科学
等领域,其中期刊论文133篇、会议论文11篇、专利文献1775495篇;相关期刊73种,包括农业技术与装备、中国蔬菜、农业工程技术·温室园艺等;
相关会议9种,包括第四届全国现代物理农业工程技术发展研讨会、第十四届空间结构学术会议、2009中国·寿光国际设施园艺高层学术论坛等;温室结构的相关文献由559位作者贡献,包括崔海成、毛德新、葛亮等。
温室结构—发文量
专利文献>
论文:1775495篇
占比:99.99%
总计:1775639篇
温室结构
-研究学者
- 崔海成
- 毛德新
- 葛亮
- 常聚普
- 程勤阳
- 郭利民
- 魏鸿利
- 乔趁峰
- 常梅梅
- 景向方
- 杨玉巧
- 杨茂元
- 柴再生
- 蒋秀根
- 赵俊芳
- 刘焕
- 吉洪坤
- 吕科
- 周长吉
- 张书谦
- 张国森
- 张志杰
- 彭国安
- 李保明
- 李大民
- 李波
- 李洁茹
- 李舒梅
- 杨旭照
- 杨旭琦
- 桑圣奇
- 殷学云
- 牛瑞清
- 王仓文
- 王淑利
- 王铁臣
- 赵景文
- 邹志荣
- 郑仲权
- 郭文忠
- 齐飞
- 丁兆丰
- 丁艳梅
- 任进礼
- 佀传杰
- 司力珊
- 吕剑
- 周军
- 周波
- 孙娜
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周长吉
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摘要:
海南省地处海岛,每年都有多个台风登陆。每到台风季节,或多或少都有温室大棚被风吹倒或损坏,给当地温室生产带来很大隐患。因此,在海南建设温室,结构抗风是保证安全生产的第一要务。国家标准《农业温室结构荷载规范》(GB/T 51183-2016)中给出10年、15年和20年一遇的基本设计风压海口分别为0.79、0.88、0.95 k N/m2,三亚分别为1.03、1.19、1.30 k N/m2,与北京的0.37、0.39、0.41k N/m2相比基本是其2~3倍,由此也可以看出海南台风的威力和危害。
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蔡连卫;
齐长红;
张宝杰
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摘要:
一、日光温室无土栽培的条件1.温室结构及配套设备温室宜采用钢砖结构,东西方向长50米,宽8米,脊高3.3米,配有遮阳网、水帘和风机。2.营养液池每个温室需建1个容积为6立方米(长×宽×高=2.0米×1.5米×2.0米)的水泥池,池子底部和四周一定要做好防水工作,用于配制5吨营养液和接收回流液。在回流液管上面安装1盏紫外线消毒灯,用于回流液消毒,最后在水泥池上加1个盖子,形成密闭营养液池。
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王尚君;
李彦君;
刘攀;
武昌;
周雅暄;
佟鑫;
李想;
郭文杰;
杨松鹤
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摘要:
据2020年北京市昌平区农业服务中心统计,昌平区现有蔬菜温室3500栋左右,温室是昌平区秋冬季蔬菜生产的主要方式之一,有效缓解蔬菜市场周年供应难题,尤其是对冬季蔬菜供应淡季的保障起到了积极作用。受温室结构空间限制,昌平区温室内叶菜播种主要以人工作业为主,劳动强度大、作业效率低、作业效果差,越来越无法与现代农业发展需求相适应。
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宋明军;
王志伟;
赵鹏
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摘要:
甘肃省河西地区光照资源丰富,适于瓜果糖分积累,但存在昼夜温差较大,冬季晚间气温较低等问题。针对目前日光温室果树生产中存在的问题,团队设计了一种果树专用型日光温室,在进行温室结构优化的同时,对栽培茬口、轻简化栽培和环境调控技术进行研究,有利于进行日光温室果树反季节生产。
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摘要:
日前,Alquimi Renewables及其技术集团Island AgTech对温室结构进行了专门设计,以确保在飓风或台风天气中,设施内的商业化生产不受到影响。该结构针对加勒比海和太平洋地区的岛屿以及美国部分受台风影响的地区,定制的温室系统可以支持所有形式的水培以及土耕栽培。
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赵云;
丁敏;
韩盛柏;
曹琼琼;
蒋秀根
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摘要:
针对温室结构中檩条受力变形复杂且失稳现象严重的问题,对温室结构中开口截面檩条的力学性能进行研究.鉴于其受力变形的复杂性,将其按压弯扭杆件进行分析,综合考虑压-弯-扭耦合作用、约束翘曲、剪切变形因素,阐明二阶内力产生原理并建立杆件微段隔离体平衡方程;结合物理方程与几何方程,推导出关于扭转角和挠度的位移控制方程,进而获得压-弯-扭耦合作用下杆件位移及内力的几何非线性计算模型,同时给出其计算步骤.计算了开口截面杆件在集中扭矩、分布扭矩、压扭、弯扭、压弯扭5种荷载工况作用下的位移、变形及内力,并与理论解析解进行对比与分析,验证了计算模型的适用性及精确性.结果 表明:本研究得到的非线性静力模型可用于温室结构中开口截面檩条在任意荷栽工况组合条件下的位移、变形及内力计算.
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代凤
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摘要:
设施蔬菜工厂化育苗是对传统育苗方式的改革,是提升中国蔬菜产业发展的必然性选择,其中工厂化日光温室设计是设施蔬菜生产的重要保障。黑龙江地区工厂化日光温室设计是在充分考虑当地传统温室优缺点的基础上,针对黑龙江地区气候特点,对温室结构进行的创新性设计,旨在集果蔬的种植、仓储、加工于一体,进行工厂化生产。文章提出了黑龙江地区工厂化日光温室的设计理念并科学拟定温室结构,为黑龙江地区温室的创新发展提供借鉴与参考。
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李娟;
张婷婷;
乔宏喜;
陈书霞
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摘要:
陕西地区设施蔬菜主要以果菜为主,根据当地的气候条件、温室结构及采光保温性能、蔬菜不同品种生长发育规律、市场需求及经济效益以及现有的栽培技术水平等,可进行越冬一大茬栽培、一年两茬栽培、一年多茬栽培等周年生产的高效栽培茬口安排。通过对延安、杨凌、泾阳、兴平、阎良等地的种植模式和茬口安排调研,我们整理归纳了多种设施蔬菜周年高效栽培模式,为陕西优质高产高效的栽培模式和蔬菜产业的可持续性发展提供参考。
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王东霞;
蒋秀根;
杨洪良
- 《第二届全国土木工程研究生学术论坛》
| 2004年
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摘要:
温室建筑是工厂化农业最主要的设施之一,设计基准期短且不统一、风雪荷载为结构主要荷载是其不同于一般民用建筑结构的主要特点.在对荷载规范风雪荷载概率分布模型分析的基础上,本文采用伯努利试验假设,建立了任意设计基准期内的风雪荷载概率分布模型,提出了基于"众值法"的风雪荷载标准值取值标准,得到了与设计基准期对应的荷载标准值计算公式和表格.采用本文提出的"众值法"计算风雪荷载标准值,与温室结构设计基准期直接对应,避免了按"重现期"方法计算得到的荷载在设计基准期内的保证概率随设计基准期的减小而降低的问题,荷载具有与设计基准期无关且偏于保守的统一保证概率,可以适用于温室结构的设计.
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马明;
钱基宏;
孔慧;
朱礼敏;
宋涛
- 《第十四届空间结构学术会议》
| 2012年
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摘要:
鄂尔多斯东胜区植物园温室结构采用大跨度空间结构,其屋盖曲面为有中心筒支撑的自由曲面.针对温室结构特点,结构设计首先研究了在国内外典型温室结构,并在此基础上对适用本项目的结构形式进行了研究.文中对单层、双层结构体系受力性能进行了对比,并结合建筑造型采用了单层空间结构体系。由于施工难度较大,针对钢结构、铝合金结构分别进行了结构受力性能、节点构造、施工难度、施工速度以及建造使用成本等方面的对比研究,根据研究结论,最终选用了铝合金结构.文章还对ETFE气枕结构与玻璃屋面进行了技术经济性对比,最终确定采用玻璃屋面.文中最后还对屋盖结构最终设计情况进行了介绍.
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栾非时;
寇胜利;
翟国勋
- 《2002年中国农业工程学会设施园艺工程学术年会》
| 2002年
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摘要:
黑龙江省地处北纬43°~53°高寒地区,节能日光温室建造技术复杂,温室结构要求如下:内跨6.5~6.7m,脊高3.4~3.9m,后坡水平投影1.3~1.5m,后墙内高2.3~2.6m,处高2.7~2.9m;内墙厚度24~37cm,外墙厚度12~24cm,中间为16~24cm的聚丙稀泡沫板(PS板);后坡与水平面夹角29°~34°,由内向外结构为钢拱架、25mm厚硬木板、油毡一层、200~240mm厚PS板,油毡防水层,40nm厚水泥沙浆;南墙24cm,高6cm;采光屋面采用双梁、钢拱架、无立柱结构,基础深度一般为1.0~2.6m;周围挖设防寒沟;设置通风口、加温设备;增加多层覆盖及棉被覆盖等设施;采用临时加温、补光、节水灌溉、二氧化碳气肥、机械卷帘技术.
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陈青云
- 《2009中国·寿光国际设施园艺高层学术论坛》
| 2009年
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摘要:
通过数十年来的实践创新与理论探索,日光温室的技术日臻完善,理论渐趋成熟。本文旨在通过对日光温室的理论与实践进行梳理分析,深入认识日光温室的意义所在,进一步明确日光温室的合理结构与理论支撑,探讨日光温室的未来发展。
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陈青云
- 《2009中国·寿光国际设施园艺高层学术论坛》
| 2009年
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摘要:
通过数十年来的实践创新与理论探索,日光温室的技术日臻完善,理论渐趋成熟。本文旨在通过对日光温室的理论与实践进行梳理分析,深入认识日光温室的意义所在,进一步明确日光温室的合理结构与理论支撑,探讨日光温室的未来发展。
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陈青云
- 《2009中国·寿光国际设施园艺高层学术论坛》
| 2009年
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摘要:
通过数十年来的实践创新与理论探索,日光温室的技术日臻完善,理论渐趋成熟。本文旨在通过对日光温室的理论与实践进行梳理分析,深入认识日光温室的意义所在,进一步明确日光温室的合理结构与理论支撑,探讨日光温室的未来发展。
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陈青云
- 《2009中国·寿光国际设施园艺高层学术论坛》
| 2009年
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摘要:
通过数十年来的实践创新与理论探索,日光温室的技术日臻完善,理论渐趋成熟。本文旨在通过对日光温室的理论与实践进行梳理分析,深入认识日光温室的意义所在,进一步明确日光温室的合理结构与理论支撑,探讨日光温室的未来发展。
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李胜利;
孙治强
- 《2009中国·寿光国际设施园艺高层学术论坛》
| 2009年
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摘要:
塑料大棚由于其较低的建造成本和良好的温光性能,一直作为蔬菜早春和秋延后栽培的主要设施,设施大型化可节省建筑材料、降低成本和提高栽培效益,是设施发展的方向。在普通塑料大棚的基础上设计了巨型塑料大棚,为了便于这种新型设施推广普及,对这种新型大棚的结构、温度环境特征、栽培利用以及存在的问题进行了论述。巨型塑料大棚跨度为20-30m,长100m,早春栽培一般采用三膜覆盖,外膜采用0.1mm厚的防雾滴PE薄膜覆盖,里面采用普通地膜两层保温膜,双层内保温膜覆盖条件下,2月上旬棚内的平均气温和10cm地温分别为14.3°C和13.1°C;喜温性果菜栽培早春茬在2月上旬定植,3月中旬取掉一层内保温膜,3月下旬揭去第二层保温膜,4月上旬开始收获,收获期可持续到6月份,秋延后茬产品收获期可持续到12月中旬,巨型大棚使用中应该加强棚内的通风及降湿措施。