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保障粮食安全,首先要解决耕地和种子两个要害问题。手中有粮,心中不慌。为了继续端稳14亿多人手中的饭碗,2023年中央一号文件中强调:“强化农业科技和装备支撑,加快先进农机研发推广”。面向国家重大需求和经济主战场,为推动田间育种试验装备技术发展,加快育种产业技术与育种技术装备升级换代,本学会拟定于2023年12月1日-4日在海南省三亚市举办田间育种试验装备技术研讨会暨现场会,届时将邀请国内知名专家进...
2023年7月2日至7月9日,中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所代表团一行4人,在科研处处长刘晃研究员的带领下,应挪威科技大学工程科学技术学院水利与环境工程系Stein W.sterhus教授邀请,赴挪威卑尔根和特隆赫姆开展科技交流,全面了解挪威在大西洋鲑养殖相关情况,以及陆基循环水养殖、深远海养殖等方面的经验与技术
2023年6月18日,国内最大规模页岩油“井工厂”——牛页一区试验井组开启单平台“双机组”作业模式,石化机械提供的两套电动压裂机组“并驾齐驱”,在一个平台同时对两口井进行储层改造,现场作业自动化水平高,施工效率提升一倍,开辟了页岩油储层改造向低成本、高效率挺进的新路径。
2023年4月12日,学院邀请北京市农林科学院智能装备技术研究中心赵学观博士一行,来山东农业工程学院机械电子工程学院开展智能农业装备实验室中的机器视觉靶标识别与精准控制试验台、喷药检测试验台技术交流研讨会,机电专业部分教师参加了活动。
2023年3月3日,由北京测绘学会主办、中国地理信息产业协会装备工作委员会协办、南方测绘集团承办的智能化测绘装备技术研讨会在北京京都信苑饭店顺利召开。中国测绘学会理事长宋超智、中国卫星导航定位协会会长于贤成、原总参测绘局局长袁树友、北京测绘学会理事长杨伯钢等领导出席大会,来自全市测绘、电力、能源、水利等行业500余人参加会议。
围绕国家在智能制造领域的重大需求,以机器人与智能制造装备的创新设计、驱动控制、智能感知技术为核心,建立高水平机器人与智能制造装备技术研发平台,在精密驱动与控制技术、智能感知技术、工业机器人运用技术、下一代工业机器人技术等关键技术研究方面取得重大突破,促进下一代机器人与智能制造装备技术的推广应用,引领本领域科学创新与技术进步。
2023年3月6日,国家重点研发计划项目“黄渤海循环水精准养殖与清洁生产模式示范”在江苏南通召开课题绩效预评价会议,由中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所工厂化循环水养殖装备科技创新团队承担的课题“资源节约型循环水高效养殖装备技术集成应用(2020YFD0900601)”顺利通过绩效预评价。
2023年1月13日,北京市农林科学院装备中心引进的高层次海外青年人才熊亚博士做了“草莓采摘机器人的研发进展与挑战”的学术报告,分享了他在国外学习和工作期间关于采摘机器人的研究进展,重点介绍了欧洲鲜果采摘的产业现状、草莓智能采摘关键技术及整机研发过程、以及实际生产应用情况。报告采用线上和线下结合方式,中心60多名职工和学生参加了报告会,并就视觉闭环控制、路径规划和目标识别与跟踪等问题与熊亚博士进行...
畜禽粪便安全还田促进种养结合,是破解农业面源污染难题最有效办法之一。为深入落实《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》和《农业农村部办公厅财政部办公厅关于开展绿色种养循环农业试点工作的通知》部署要求,广东省从2021年开始实施绿色种养循环农业试点,探讨“粪肥还田、绿色种养循环”模式,打通种养结合循环农业“最后一公里”推动粪污还田与农田需求有机肥的有效对接,推进绿色种养循环农业发展...
2022年7月29日-8月3日,经中国科学技术协会科学技术创新部申报,国家人力资源和社会保障部审核同意,中国农业机械学会联合重庆文理学院、重庆乡村振兴研究院、西南大学共同承办,重庆市农机学会、重庆文理学院成果转化服务中心以及中国农机学会丘陵山区农林机械分会协办的“智能农业装备技术转移转化能力提升高级研修班”(以下简称“研修班”)在重庆永川成功举办。来自全国农业机械和农业工程领域的科研院所、高等院校...
2022年7月7日下午,南京工业大学机械与动力工程学院在崇德楼E404召开“应急装备技术与工程”专业建设研讨会,南京工业大学机械与动力工程学院书记蒋远喜、副院长周剑锋、院长助理谭剑锋,各基础课程组负责人、应急装备技术与工程专业课程老师出席,应急管理学院副院长邵春雷应邀出席。
北京农业智能装备技术研究中心于2007年成立,2009年科技部依托北京市农林科学院由该中心承担建设国家农业智能装备工程技术研究中心(NERCIEA)。该中心根据世界农业智能装备的发展趋势和我国现代农业发展的需要,针对我国农业智能装备重要关键性、基础性和共性技术问题,进行系统化、配套化和工程化研究开发,建设农业智能装备数字化设计与测试技术平台,突破农业智能装备设计、加工、制造等关键技术,开发适应我国...
浙江省机器人与智能装备技术重点实验室近期发表论文列表。
大推力、低波动和低温升永磁直线电机是精密运动台集成化和高精度运行的前提。为实现直线电机的高推力密度和低推力波动设计,分析了直线电机的三维空间磁场分布,准确计算了永磁直线电机的电磁推力、横向力和法向力等三维力并深入分析了相互耦合机理,抑制了引起推力波动和振动的高次谐波。最大程度降低电机温升对平台运行精度的影响。 用于高速精密运动平台的永磁直线电机经常工作于高速高加速度启停运动模式,这就要求驱动电机的...

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