主体结构
1.设计荷载 温室设计荷载,应满足温室结构和构件在承受极限设计荷载组合时,构件中产生的应力不得超过所用允许应力见下列数值:
恒载0.45KN/m2 排雨量≥100mm/h 风载0.4kN/m2 抗震等级设防烈度8度雪载0.3kN/m2 吊挂载荷≥0.15KN/ m2
2、温室主体骨架 温室主骨架采用国产黑管镀锌、标准件均为不锈钢,具体说明如下: 主立柱□150×150×4.0 黑管镀锌 副立柱□120×120×3.0黑管镀锌 跨向桁架□100×50×2.0黑管镀锌焊合整体热镀锌 人字梁及檩条□50×30×1.5黑管镀锌 围杆□50×50×2.0黑管镀锌 雨槽2.0X374X3996黑管镀锌
自动控制系统
计算机自动控制的温室控制技术实现了生产自动化,适合规模化生产,劳动生产率得到提高。通过改变温室大棚环境设定目标值,绥德温室大棚设计方案,可以自动地进行环境气候调节,花卉温室大棚设计方案,但是这种控制方式对作物生长状况的改变难以及时做出反应,难以介入作物生长的内在规律。目前我国绝大部分自主开发的大型现代化温室大棚及引进的国外设备都属于这种控制方式。
智能化控制
温室大棚控制技术沿着手动、自动、智能化控制的发展进程,向着越来越***、功能越来越完备的方向发展。由此可见,温室大棚环境控制朝着基于作物生长模型、温室大棚综合环境因子分析模型和农业***系统的信息自动采集及智能控制趋势发展。
温室生产以达到调节产期,促进生长发育,防虫害及提高质量、产量等为目的。而温室大棚设施的关键技术是环境控制,该技术的终目标是提高控制与作业精度。
温室应用物联网技术,可达到改善产品品质、调节生长周期、提高经济效益的目的,尤其是可实现温室管理的和精准。对于规模化的温室设施而言,如果借助人工来调控温室内的环境条件,智能温室大棚设计方案,需要大量人手和时间,而且存在难以避免的人工误差。
如果应用物联网技术,就只需点击鼠标,在短的时间里完***工操作,而且非常严谨,这也是业内看好物联网在现代农业中应用的重要原因。随着物联网技术普及应用,普通用户可以通过计算机或手机随时接收各种实时采集的传感器数据,智能温室大棚设计方案,还可以通过遥控智能温室内的视频传感器,观察温室情况。
产品出圃后,可以由对应的条形码,随时检索到其流通过程。业界普遍认为,物联网农业智能监控系统将在设施农业中得到更广泛应用。
版权所有©2024 产品网