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1)  workable soil
适耕土壤
2)  soil tilth
土壤适耕性
3)  kindly soil for crops
适于耕作的土壤
4)  cultivated soil
耕作土壤
1.
Heavy metals contamination for cultivated soils,vegetables and rice in the vicinity of non-ferrous metals industry;
有色矿业区耕作土壤、蔬菜和大米中重金属污染
2.
Study on potassium release rate and the relation of the rate to potassium availability in Cultivated soils;
耕作土壤释钾速率及其与钾有效性的关系研究
3.
Spatial autocorrelation analysis of heavy metals in cultivated soils in Beijing
北京耕作土壤重金属含量的空间自相关分析
5)  Cultivated land
耕地土壤
1.
Changing trend of organic matter and nutrient content in cultivated land of the Ningxia irrigation area of yellow river;
宁夏引黄灌区耕地土壤有机质及养分质量分数变化趋势
2.
It has been 20 years since the Second Soil Census,in order to know the dynamic change of soil phosphorus,the data of soil phosphorus in cultivated land in Ankang from 1995 to 2003 is analyzed and the result is compared with the Second Soil Census.
第二次土壤普查迄今已20年,为了摸清土壤磷素的变化动态,对安康市1995~2003年耕地土壤有效磷化验资料进行了统计分析,并与第二次土壤普查结果进行了比较研究,结果表明,土壤有效磷呈上升趋势,严重缺磷土壤减少,但中高山地区土壤缺磷依然严重。
6)  Cultivated soil
耕地土壤
1.
Study on Cu content in cultivated soils and its influence factors in Guangxi;
广西耕地土壤铜的含量及其影响因素
2.
Geostatistical methods were used in combination of GIS to analyze the spatial distribution characteristics of total K and available P in cultivated soils in Xinhui district,Guangdong Province,over 20 years from 1982 to 2003.
结果表明,研究区域耕地土壤由于20年来的耕作施肥使得土壤全钾和有效磷含量显著增加,土壤全钾在研究区域的南部变化最明显,与该地区的土壤类型为咸田有很大关系;耕地土壤全钾和有效磷的空间分布都表现为中等空间相关性;土壤全钾和有效磷变程的变化与土壤养分在土壤中化学行为有关。
3.
In this project, analytical data of 20 items from 367 of cultivated soil samples in Minhou county were selected, and principle component and gray relation analysis methods were used for revealing the relationship between soil properties and environmental factors.
耕地土壤性质与气候、地形、母质等自然环境和人类活动存在错综复杂的内在联系 。
补充资料:驱动型土壤耕作机械
      工作部件由拖拉机动力输出轴或用其他方式直接驱动作旋转或往复运动的土壤耕作机械。与非驱动型土壤耕作机械相比,它能使土壤更为疏松细碎,形成表面平坦的种床。
  
  概况 19世纪40年代,英国人创制了由蒸汽拖拉机驱动的掘土叉(即动力锹)和螺旋松土器等。以后欧美各国相继制成了各种类型的驱动型土壤耕作机械。1896年匈牙利的A.迈奇瓦尔特创制了旋转犁。1930年以后,这类机械的应用日益普遍,初期都是小型的,所需动力一般在10千瓦以下,用于种植花草的庭院耕作。后来日本从20世纪40年代末开始使用旋耕机耕翻水稻田,才扩大到大田作业。60年代欧洲创制的驱动型钉齿耙(往复驱动耙和立式转齿耙)也逐渐得到推广。中国自50年代末开始研制和生产旋耕机,70年代制成水田驱动耙和动力水田中耕机。驱动型土壤耕作机械的使用标志了土壤耕作机械技术发展的新阶段。
  
  类型 驱动型土壤耕作机械的主要类型有用于土壤基本耕作的旋耕机、动力锹、旋转锄、旋转犁等;用于表土耕作的往复驱动耙、立式转齿耙、水田驱动耙(见耙)和动力水田中耕机(见中耕机械)等。此外,还有由非驱动型和驱动型工作部件组合而成的耕耙犁(见联合耕作机)。
  
  动力锹 有4~10个锹式工作部件,锹柄同一根横置水平曲轴连接。作业时,拖拉机动力输出轴通过减速齿轮和曲柄连杆机构驱动曲轴旋转,使各锹形工作部件交替做类似人用锹挖土的动作,挖起并抛掷土垡。耕深10~35厘米,土垡架空性好,在潮湿粘重和杂草根系多的土壤中耕作性能良好,适用于果园、葡萄园、茶园、水稻田和芦苇地等的耕作。
  
  旋转锄 具有安装在水平横轴上的锄铲式工作部件(图1),横轴由拖拉机动力输出轴驱动旋转,锄铲的配置和横轴传动方式同旋耕机相似,但转速较低,一般为40~80转/分钟。 作业时各个锄铲交替挖起土垡并向后翻转落地。锄铲工作时产生推动机器前进的土壤反力,使拖拉机轮胎不致打滑,从而减少能量消耗。适宜于在潮湿、粘重土壤中作业,最大耕深可达26厘米,耕后不会形成犁底层,因此土壤的透水性好。
  
  
  旋转犁 犁体由动力驱动作旋转运动,根据犁体的形状和配置方式有立式或卧式螺旋犁、旋桨式犁等类型。其主要特点是可用功率较小的拖拉机进行较深的耕作,且能使耕作层土壤疏松细碎。旋桨式犁的工作部件是一个具有立式转轴的螺旋桨(图2),具有3~4片同铧式犁犁壁相似的菱形曲面桨叶,通常同手扶拖拉机配套作业。螺旋桨旋转时,各片桨叶依次把土垡铲起并向一侧抛出,耕后留下的犁沟由下一行程的土垡覆盖。具有较强的碎土能力,适宜于潮湿粘重土壤的耕翻,耕深可达30~40厘米。
  
  

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参考词条