[1]吴崇友,易中懿. 我国油菜全程机械化技术路线的选择[J]. 中国农机化,2009(2):3-6.
[2]左青松,黄海东,曹石,等. 不同收获时期对油菜机械收获损失率及籽粒品质的影响[J]. 作物学报,2014,40(4):650-656.
[3]管伟萍,肖弥彰,王国槐. 油菜作为生物柴油原料的研究进展[J]. 作物研究,2006,20(增刊1):453-455.
[4]李耀明. 我国油菜联合收割机的现状与展望[J]. 农机质量与监督,2005(1):40-42.
[5]黄小毛,宗望远. 油菜联合收获的研究现状及发展趋势[J]. 农业工程,2012,2(1):14-19.
[6]吴崇友,肖圣元,金梅. 油菜联合收获与分段收获效果比较[J]. 农业工程学报,2014,30(17):10-16.
[7]季宏军,丰晖. 油菜收割机发展的制约因素及对策[J]. 江苏农机化,2012(4):22-23.
[8]杜金,兰心敏. 浅析我国油菜联合收割机发展状况[J]. 湖北农机化,2010(3):28-29.
[9]李海同,廖庆喜,李平,等. 油菜联合收获机分体组合式割台的设计[J]. 华中农业大学学报,2014,33(5):111-116.
[10]金诚谦,吴崇友. 油菜收获技术基础研究现状与展望[J]. 农机化研究,2010,32(1):5-9.
[11]董建东,何增富. 油菜收割机竖侧切割器的研究和设计[J]. 中国农机化,2008(1):69-72.
[12]徐立章,李耀明,马朝兴,等. 4LYB1-2.0型油菜联合收获机主要部件的设计[J]. 农业机械学报,2008,39(8):54-57.
[13]吴明亮,官春云,汤楚宙,等. 油菜茎秆切割力影响因素试验[J]. 农业工程学报,2009,25(6):141-144.
[14]王健康,吴明亮,任述光,等. 往复式切割器传动机构运动动力学分析[J]. 中国农学通报,2011,27(1):190-194.
[15]李青林,戴青玲. 基于ADAMS油菜联合收获机割刀驱动机构的仿真[J]. 农机化研究,2009,31(3):56-58.
[16]张居敏,黄永俊. 油菜联合收割机高速切割器创新设计[J]. 农机化研究,2008(7):143-145.
[17]李仲恺,谢方平,刘科,等. 油菜收获圆盘式切割器的设计与性能试验[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2014,40(1):83-88.
[18]罗海峰,汤楚宙,官春云,等. 适应机械化收获的田间油菜植株特性研究[J]. 农业工程学报,2010,26(增刊1):61-66.
[19]任述光,吴明亮,谢方平,等. 油菜茎秆弹性模量的测定[J]. 实验室研究与探索,2015,34(1):38-41.
[20]马征,李耀明,徐立章. 油菜茎秆弹性力学特性试验研究[J]. 农机化研究,2016(5):187-191.
[21]刘兆朋,谢方平,吴明亮. 成熟期油菜茎秆力学特性试验研究[J]. 农机化研究,2009,31(2):147-149.
[22]罗海峰,吴明亮,翁伟,等. 成熟期油菜茎秆物理模型试验研究[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2013,39(1):88-90,93.
[23]黄震,吴明亮,官春云,等. 油菜茎秆连接力的测定[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2011,37(6):678-680.
[24]廖宜涛,廖庆喜,舒彩霞,等. 油菜茎秆物理力学特性试验研究[C]//第十二届国际油菜大会论文集. 武汉,2007:172-201.
[25]许虎泉,彭珍凤. 新型油菜收割机拨禾轮主参数的优化设计[J]. 农业装备技术,2007,33(6):58-59.
[26]董月亮,李耀明,徐立章. 油菜联合收割机割台损失影响因素的试验研究[J]. 农机化研究,2008(5):109-112.
[27]孟为国,殷晓军. 某型联合收割机拨禾轮分析优化[J]. 农业开发与装备,2011(6):9-11.
[28]杨树川,杨术明,佘永卫. 拨禾轮运动轨迹的计算机仿真[J]. 农机化研究,2010,32(12):141-145.
[29]祁兵,杨晓京,吕鹏翔. 基于Adams的联合收割机拨禾轮前移范围的仿真研究[J]. 农机化研究,2011,33(3):70-72,80.
[30]任文涛,王洪来,崔红光,等. 拨禾轮工作中作物回弹的模拟分析[J]. 沈阳农业大学学报,2003,34(2):121-123.
[31]Hirai Y,Inoue E,Mori K,et al. PM-Power and machinery:investigation of mechanical interaction between a combine harvester reel and crop stalks[J]. Biosystems Engineering,2002,83(3):307-317.
[32]Hirai Y,Inoue E,Mori K. Application of a quasi-static stalk bending analysis to the dynamic response of rice and wheat stalks gathered by a combine harvester reel[J]. Biosystems Engineering,2004,88(3):281-294.
[33]高潮,龚文军. 联合收割机割台故障及处理[J]. 湖南农机,2008(8):30-31.
[34]王洪群. 提高小型联合收割机搅龙输送均匀性[J]. 农村机械化,1994(3):21.
[35]张国彪. 防止收割机螺旋推运器堵塞[J]. 农业机械,1986(4):17.
[36]余克强,成永三,杨泉,等. 基于MATLAB的谷物联合收割机喂入搅龙机构的运动学分析和仿真[C]//中国农业工程学会2011年学术年会论文集. 重庆,2011.
[37]查跃华. 新型油菜联合收割机割台的研究[J]. 农业装备技术,2007,33(6):19-20.
[38]林连华,王建强,徐海港,等. 4LZ-2.5型自走式油菜联合收获机的研究与开发[J]. 农业工程,2012,2(6):53-57.
[39]陈翠英,王新忠,何增富. 谷物联合收获机油菜收获割台的设计[J]. 农业机械学报,2003,34(5):54-56,60.
[40]孟为国,金文忻. 联合收割机割台高度自动控制系统设计[J]. 农业机械,2013(31):129-132.
[41]李青林,戴青玲. 基于ANSYS的割台框架谐响应分析[J]. 农机化研究,2009,31(10):28-30,34.
[42]李青林,陈翠英,马成禛. 4LYZ-2油菜收获机割台框架有限元模态分析[J]. 农业机械学报,2005,36(1):54-56,60.
[43]李耀明,李有为,徐立章,等. 联合收获机割台机架结构参数优化[J]. 农业工程学报,2014,30(18):30-37.
[44]罗海峰,汤楚宙,官春云,等. 油菜机收割台茎秆分离装置设计与试验[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2012,38(5):548-550.
[45]冀牧野,廖庆喜,李海同,等. 油菜联合收获机梳脱式割台设计[J]. 华中农业大学学报,2016,35(5):117-124.
[46]Lopes G T,Magalhaes P S G,Nóbrega E G O. Optimal header height control system for combine harvesters[J]. Biosystems Engineering,2002,81(3):261-272.
[47]Asoodar M A,Izadinia Y.收割机前部扩充配件对降低油菜收获损失的作用(摘选)[J]. 农业工程,2012,2(9):79-81.
[48]Hobson R N,Bruce D M. Seed loss when cutting a standing crop of oilseed rape with two types of combine harvester header[J]. Biosystems Engineering,2002,81(3):281-286.
[49]Pari L,Assirelli A,Suardi A,et al. The harvest of oilseed rape (Brassica napus L.):the effective yield losses at on-farm scale in the Italian area[J]. Biomass and Bioenergy,2012,46(SI):453-458.
[50]Zareei S,Pour S A,Moghaddam M,et al. Optimum setting of combine header for wheat harvesting using Taguchi method[J]. Research on Crops,2012,13(3):1142-1146.
[1]朱志武,刘雪基,陈震,等.烯效唑对油菜植株及产量性状的影响[J].江苏农业科学,2013,41(05):77.
Zhu Zhiwu,et al.Effect of uniconazole on growth and yield traits of rapeseed[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(07):77.
[2]孙华,张建栋,黄萌,等.高产、多抗、适合机械化作业油菜新品种苏油7号的选育[J].江苏农业科学,2015,43(12):105.
Sun Hua,et al.Breeding of new rapeseed cultivar “Suyou No.7” with high yield,multi-resistance and being suitable for mechanized operations[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2015,43(07):105.
[3]李锦霞,李爱民,沈学庆,等.油菜板茬条播高产栽培技术集成[J].江苏农业科学,2013,41(08):104.
Li Jinxia,et al.High yield cultivation technology integration of drilling rapeseed in non-tillage land[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(07):104.
[4]刘雪基,李爱民,莫婷,等.稻茬油菜免耕摆栽覆草高产栽培技术研究[J].江苏农业科学,2013,41(08):107.
Liu Xueji,et al.No-tillage and covering grass high-yield cultivation technology of rapeseed in paddy fields[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(07):107.
[5]何俊龙,刘强,宋海星,等.包膜复混肥对油菜产量与生物量的影响[J].江苏农业科学,2014,42(08):103.
He Junlong,et al.Effect of coated compound fertilizer on yield and biomass of rapeseed[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(07):103.
[6]张洁夫,陈锋,戚存扣,等.早熟、高产、适合机械化作业油菜新品种宁杂27的选育[J].江苏农业科学,2013,41(09):93.
Zhang Jiefu,et al.Breeding of new rapeseed cultivar “Ningza 27” with early maturity, high yield and being suitable for mechanized operations[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(07):93.
[7]张智,田建华,任军荣,等.高油双低杂交油菜秦油88的选育、制种及高产栽培技术[J].江苏农业科学,2016,44(03):99.
Zhang Zhi,et al.Breeding,seed production and high-yield cultivation techniques of hybrid rapeseed “Qinyou 88” with high oil and double low[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2016,44(07):99.
[8]钟雪梅,代其林,马明莉,等.外源NO浸种对NaCl胁迫下油菜种子萌发和幼苗生长的影响[J].江苏农业科学,2016,44(03):102.
Zhong Xuemei,et al.Effects of seed soaking with exogenous NO on seed germination and seedling growth of rapeseed under NaCl stress[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2016,44(07):102.
[9]朱德进,张辉,黄卉,等.不同施肥处理对不同地力水平油菜产量和经济效益的影响[J].江苏农业科学,2013,41(10):73.
Zhu Dejin,et al.Effects of fertilizer treatments on yield and economic benefits of rapeseed under different soil fertility[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(07):73.
[10]牛艳,赵子丹,姜瑞,等.氨氯吡啶酸在油菜和土壤中的消解动态[J].江苏农业科学,2013,41(10):306.
Niu Yan,et al.Degradation dynamics of picloram in rapeseed and soil[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(07):306.