摘要:針對(duì)化肥排施過(guò)程流量較大,,化肥顆粒相互遮擋導(dǎo)致難以準(zhǔn)確檢測(cè)的問(wèn)題,提出了基于光量阻擋原理的顆?;柿髁繖z測(cè)方法,,該方法以顆粒流量與傳感器響應(yīng)電壓間的相關(guān)性為基礎(chǔ)建立檢測(cè)模型;通過(guò)理論分析初步確定了該檢測(cè)方法的可行性,;借助離散元仿真分析了化肥排施過(guò)程在輸肥管中的分布規(guī)律,,為顆粒流量傳感器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和安裝位置確定提供了依據(jù);基于上述分析設(shè)計(jì)了顆粒流量傳感器,,并搭設(shè)了顆?;柿髁繖z測(cè)試驗(yàn)臺(tái);以尿素和復(fù)合肥為試驗(yàn)材料,,以排肥輪轉(zhuǎn)速為試驗(yàn)因素對(duì)上述理論進(jìn)行了驗(yàn)證,,結(jié)果表明化肥流量與化肥顆粒流量傳感器累計(jì)響應(yīng)電壓存在較強(qiáng)的線性相關(guān),各排肥輪轉(zhuǎn)速下,,兩者相關(guān)性決定系數(shù)均高于0.992,。為確定最優(yōu)檢測(cè)模型,建立了各排肥輪轉(zhuǎn)速的檢測(cè)模型,,以平均絕對(duì)百分比誤差為指標(biāo)對(duì)不同檢測(cè)模型進(jìn)行了對(duì)比,,基于加速組建立的檢測(cè)模型對(duì)尿素和復(fù)合肥的平均絕對(duì)百分比誤差分別為5.18%和4.07%,檢測(cè)誤差低于其他組,,確定了最優(yōu)檢測(cè)模型。為解決顆粒流量傳感器與不同直徑輸肥管匹配的問(wèn)題,,以敏感元件數(shù)量和顆粒流量傳感器內(nèi)徑為因素進(jìn)行試驗(yàn),,結(jié)果表明當(dāng)檢測(cè)元件密度為0.075~0.75時(shí),對(duì)于尿素和復(fù)合肥各流量傳感器的平均絕對(duì)百分比誤差分別為4.75%~9.33%和4.07%~9.11%,且平均絕對(duì)百分比誤差隨檢測(cè)元件密度增大而降低,。