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欢迎走进《励曼旋耕》

励曼旋耕个人Blog aiad.xin

前言

当屏幕亮起,指尖划过CSDN的页面,偶然或刻意地点进这篇文字时,我想先给你一个隔着屏幕的击掌——谢谢你来,谢谢你在信息的洪流里,愿意为这个小博客停留片刻。这里是我的「数字田埂」,名字叫《励曼旋耕》,或许初听有些陌生,但拆解开来,藏着两层笨拙的心意。

先说「励曼」——是「黎曼」的谐音。提起黎曼,你会想到什么?是数学史上那座难以逾越的高峰,是广义相对论的数学基石,还是那个在哥廷根大学边散步边思考的天才?于我而言,黎曼代表的是一种「深耕的力量」:他用一生把数学的土壤翻了又翻,在看似抽象的符号里,种出了改变人类认知的果实。技术世界何尝不是如此?每一行代码、每一个算法、每一次架构设计,都是在自己的领域里做着「深耕」。取名「励曼」,是想时刻提醒自己:保持对技术的敬畏,像学者般踏实,像匠人般专注。

再看「旋耕」——直接借用了「旋耕机」的名字。田间地头的旋耕机,总让我想起最朴素的劳作智慧:它不贪大求全,不追求表面的光鲜,只沉下心把土地翻松、揉碎、平整,让种子能扎得更深,让庄稼能长得更壮。技术分享又何尝不需要这样的「旋耕精神」?我不追热点标题党,不想着「一招鲜吃遍天」,只愿把踩过的坑、悟到的理、攒下的经验,像旋耕机翻土那样,原原本本地摊开在你面前——可能是代码调试的小技巧,可能是架构设计的小反思,可能是行业趋势的小观察,也可能只是我对某个技术问题的碎碎念。

这方小天地里,没有「大神」的光环,只有「同行者」的温度。如果你是刚入门的新手,希望这里的「旋耕笔记」能帮你松松知识的硬土;如果你是摸爬滚打多年的开发者,愿我们能在某个技术细节的讨论里,碰撞出新的火花;哪怕你只是路过打个招呼,我也觉得,这土地又多了几分人气。

最后想说:Blog不是终点,而是另一段「深耕」的起点。未来的日子里,我会继续用最笨拙的真诚,把每一次思考、每一次实践写成文字;也恳请你,把这个小站当作自己的「技术后院」——有收获时,点个赞留句言;有疑问时,敲段评论一起聊;甚至发现了我的疏漏,也请拍拍肩膀告诉我:「嘿,这里可以更松软些。」

技术的魅力,不就在于「种」与「收」的循环吗?你播下一份关注,我还你一份真诚;你翻松一块土壤,我埋下一颗种子。

欢迎来到《励曼旋耕》。
这里有土,有光,有愿意和你一起弯腰耕耘的人。

—— 一个在技术田埂上「旋耕」的写作者
 

黎曼几何

德国数学家G.F.B.提出的几何理论 黎曼(Riemann)在19世纪中叶。 黎曼几何是非欧几里德几何的一种,也称为“椭圆几何”。 数学黎曼几何可以看作是欧洲几何的概括。 与欧几里得几何的主要区别在于,在公理系统中使用了不同的平行公理(在黎曼几何中不识别平行线的存在。基本规则是:在同一平面中,任何两条直线都有一个公共点(相交) 点);直线可以无限延长,但总长度有限)。黎曼几何将表面本身视为独立的几何实体,而不是将其视为欧氏空间中的几何实体。 黎曼几何将空间维度扩展到四个维度甚至更高的维度。

在建筑领域,黎曼几何被广泛用于Zaha的建筑作品中。 扎哈(Zaha)擅长通过曲线进行设计,在她的作品中总是给人以强烈的视觉冲击力,人们常常惊叹于建筑的巧妙和和谐之美。 实际上,Zaha使用源自黎曼几何的“叶状结构”进行了各种建筑创作。

叶状结构:将表面分解为一簇曲线,每条曲线称为叶,叶堆叠在一起以形成原始曲面。 这样,可以使用这种几何逻辑来分析Zaha的许多作品,从而加深人们对建筑的理解和分析。

黎曼積分、拉貝格積分、黎曼曲面、拓樸學、柯西-黎曼方程式、亞培爾積分理論、西塔函數

黎曼几何的模型是一个经过适当“改进”的球面。

欧氏几何、罗氏几何、黎曼几何是三种各有区别的几何。这三种几何各自所有的命题都构成了一个严密的公理体系,各公理之间满足和谐性、完备性和独立性。因此这三种几何都是正确的。

在我们这个不大不小、不远不近的空间里,也就是在我们的日常生活中,欧式几何是适用的;在宇宙空间中或原子核世界,罗氏几何更符合客观实际;在地球表面研究航海、航空等实际问题中,黎曼几何更准确一些。

农业旋耕机

小型旋耕机:机功率在6马力(4.5kW)以下的机型,我们普通称它为小型旋耕机。如单轮式旋耕机、1型旋耕机、3型旋耕机等都属于此类机型。

小型旋耕机的主要组成部件有:动力传输局部、行走局部及工作局部。

动力传输局部主要包括发起机、中间链盒、变速箱。

发起机能够配置风冷汽油机,也能够配置水冷柴油机。

中间链盒:衔接发起机与变速箱,起到动力传输的作用。

变速箱:普通设计有2个行进档,1个后退档,也有设计成带有动力输出局部,能够配置后旋耕机

行走局部:行走胶轮。

工作局部:包括支配手把和各种配套农机具。支配手把上下能够调理5个位置,程度能够回转(读三声)大于350°定位操作方位。

主机架固定在变速箱的中部,后部与尾架衔接,机架上固定发起机和主离合器,从而使各部件组成一个整体。后旋耕机通常在出厂时就与主机配置。它同时也能够作为独立的农机具。

由于它的整机重量轻,外形尺寸小,操作灵敏,普通适用于蔬菜大棚中、低矮的果树林下、作物行间停止中耕除草,培土施肥,喷洒液体等作业;近年来种植薯类、土豆、生姜、大葱的农户巧妙地应用该类机型停止开沟、作埂、种植;并在作物生长期内停止施肥培土和喷洒农药等管理性作业。

运用 EDEM 进行离散元仿真分析表明,机具的前进速度与旋耕机转速对作业的质量有影响。

https://www.aeeisp.com/njhyj/cn/article/pdf/preview/10.13427/j.cnki.njyi.2022.10.013.pdf

田间试验结果表明: 系统整地效果较好,作业后耕深稳定,耕深、耕深稳定性系数和碎土率满足国 家标准的要求。

http://www.dtcms.com/a/323593.html

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