配合力的计算

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过盈配合压入力计算

过盈配合压入力计算

轴与轴套过盈配合压入力计算公式:P=2i p lf r 2π 应为“—”22112122221222223122232)()(12E E r r E r r r r E r r r p i μμδ-+-++-+=δ=0.075mm, r1=70mm, r2=100mm, r3=135mm, E1=E2=2.1⨯510Mpa, u1=u2=0.3, l=150mm ,f=0.15带入公式得:Pi= 12.3954MpaP=1.7524510⨯N =17874.48kgf (17.524t)δ=0.075mm, r1=70mm, r2=100mm, r3=135mm, E1=E2=2.1⨯510Mpa, u1=u2=0.3, l=190mm ,f=0.15带入公式得:Pi= 12.3954MpaP= 2.2196510⨯N =22639.92kgf (22.196t)B87C 机头衬套压入力:δ=0.078,r1=14.415,r2=25.38,r3=44.5,L=115,f=0.15 代入公式得:22.6T/26.7T ——大值是按u1起作用算得FT160A 架体横臂压入力:δ=0.05,r1=0,r2=17,r3=25,L=37,f=0.15代入公式得:4.9T/5.8T ——大值是按u1起作用算得过盈联接1.确定压力p;1)传递轴向力F2)传递转矩T3)承受轴向力F和转矩T的联合作用2.确定最小有效过盈量,选定配合种类;3.计算过盈联接的强度;4.计算所需压入力;(采用压入法装配时)5.计算包容件加热及被包容件冷却温度;(采用胀缩法装配时)6.包容见外径胀大量及被包容件内径缩小量。

1. 配合面间所需的径向压力p过盈联接的配合面间应具有的径向压力是随着所传递的载荷不同而异的。

1)传递轴向力F当联接传递轴向力F时(图7-20),应保证联接在此载荷作用下,不产生轴向滑动。

亦即当径向压力为P时,在外载荷F的作用下,配合面上所能产生的轴向摩擦阻力F,应大于或等于外载荷F。

如何计算配合力+方差组分+遗传力

如何计算配合力+方差组分+遗传力

如何计算配合力+方差组分+遗传力大家好,我是邓飞。

今天聊一下NCII试验配合力和遗传力计算的方法。

育种中,有几个必须要掌握的概念,配合力是其中之一。

配合力包括一般配合力和特殊配合力。

这个概念很抽象,下面用曹操的例子,解释一下。

魏武帝曹操(155年-220年3月15日),本名吉利,字孟德,小名阿瞒,豫州刺史部谯(今安徽亳州)人。

东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,曹魏政权的奠基人。

曹操的儿子们,也是各个才华横溢,聪明非常,曹冲称象,曹植大诗人,曹丕也很有才,因为曹操的几个儿子,母亲不同,父亲相同,从育种角度来说,曹操的一般配合力很高,几个孩子很出色。

那么问题来了,什么是一般配合力?一般配合力就是可以稳定遗传的因素,即曹操和不同女性生育的孩子,都很出色,这表明这种出色不因为不同女性的差异而变化,说明这种出色是遗传自父亲,因此曹操的一般配合力比较高。

那么什么是特殊配合力呢?看一下曹操的父母,这可以理解为其父母之间的特殊配合力比较高。

同学表示这很伪科学,并表示我这种思想很危险,乱套概念。

教科书的定义:注意:上面的公式,分母应该是相乘的,不是相加的……配合力计算,无论是动物育种,还是植物育种,都会经常遇到,关键是要理解什么是配合力,以及为什么要计算配合力。

特殊配合力一般用于划群,比如划分父本群和母本群,就是因为这两个群的特殊配合力比较高,如果我们不断提高父本群和母本群的一般配合力,而且同时保持两群的特殊配合力,育种才会不断的提升。

什么?你想看代码?数据描述:数据:孔繁玲《植物数量遗传学》第十章(p282页)例10.8父本有4个,母本有7个,共有4*7=28个组合(家系),重复2次。

上面的数据,动物、植物,玉米,水稻,只要试验设计是NCII的试验,都可以用下面代码。

关于NCII试验的描述,参考这篇博客:NC II 遗传设计试验估算遗传力的方法•••••••••••••••••••••••••••••••# 没安装learnasreml# devtools::install_github("dengfei2013/learnasreml")library(learn asreml)data("NCII")dat = NCIIstr(dat)# 收费软件解决方案library(asreml)mod = asreml(yield ~ Block, random = ~ P1 + P2 + Fam, data=dat)summary(mod)$varcomp# 广义遗传力asreml::vpredict(mod, hb ~ (V1+V2+V3)/(V1+V2+V3+V4) )# 狭义遗传力asreml::vpredict(mod, h2 ~ (V1+V2)/(V1+V2+V3+V4))# 配合力coef(mod)$random# 免费软件解决方案library(sommer)mod = mmer(yield ~ Block, random = ~ P1 + P2 + Fam, data=dat)summary(mod)# 广义遗传力sommer::vpredict(mod, hb ~ (V1+V2+V3)/(V1+V2+V3+V4) )# 狭义遗传力sommer::vpredict(mod, h2 ~ (V1+V2)/(V1+V2+V3+V4))# 配合力randef(mod)结果整理:方差组分:亲本1,P1,为1.55亲本2,P2,为4.28家系,Fam,为1.94残差,为 0.35遗传力:一般配合力:特殊配合力:免费R包sommer的结果:方差组分:遗传力:配合力结果:。

一般配合力和特殊配合力的计算

一般配合力和特殊配合力的计算

一般配合力和特殊配合力的计算
一般配合力是指几个物体或系统之间通过相互作用而产生的力。

它是通过各个物体或系统之间的物理接触或场力而产生的。

一般配合
力的计算可以依据牛顿力学的定律,根据物体间的接触面积、接触点
摩擦系数、施力的大小和方向等参数来进行。

特殊配合力是指特定物体或系统之间的特殊相互作用力。

例如,
电磁力是物体之间由于电荷相互作用而产生的特殊配合力;引力是物
体之间由于质量相互作用而产生的特殊配合力。

特殊配合力的计算可
以依据相应的物理定律和公式进行。

例如,根据库仑定律计算电磁力,根据万有引力定律计算引力。

在计算一般配合力和特殊配合力时,需要确定物体间的相互作用
类型和相应的物理参数,并根据相应的物理定律和公式进行计算。


据具体情况,可能需要进行一些假设和简化,例如考虑物体的几何形状、材料性质等。

最终,利用所得的计算结果可以评估物体间的作用
力大小、方向和作用效果。

过盈配合压入力计算

过盈配合压入力计算
B87C机头衬套压入力:
δ=0.078,r1=14.415,r2=25.38,r3=44.5,L=115,f=0.15
代入公式得:22.6T/26.7T——大值是按u1起作用算得
FT160A架体横臂压入力:
δ=0.05,r1=0,r2=17,r3=25,L=37,f=0.15
代入公式得:4.9T/5.8T——大值是按u1起作用算得
图: 圆柱面过盈联接
显然,上面求出的Δmin只有在采用胀缩法装配不致擦去或压平配合表面微观不平度的峰尖时才是合效的。所以用胀缩法装配时,最小有效过盈量δmin=Δmin但当采用压入法装配时;配合表面的微观峰尖将被擦去或压平一部分(下图),此时接式(7-11)求出的Δmin值即为理论值应再增加被擦去部分2μ,故计算公式为
胀 缩 法
联接零件材料
无润滑时f
有润滑时f
联接零件材料
结合方式,润滑
f
钢—铸钢
0.11
0.08
钢—钢
油压扩孔,压力油为矿物油
0.125
钢—结构钢
0.10
0.07
油压扩孔,压力油为甘油,结合面排油干净
0.18
钢—优质结构钢
0.11
0.08
在电炉中加热包容件至300℃ Nhomakorabea0.14
钢—青铜
0.150.20
0.030.06
C1——被包容件的刚性系数
C2——包容件的刚性系数
d1、d2——分别为被包容件的内径和包容件的外径,mm;
μ1、μ2——分别为被包容件与包容件材料的泊松比。对于钢,μ=0.3;对于铸铁,μ=0.25。
当传递的载荷一定时,配合长度l越短,所需的径向压力p就越大。当P增大时,所需的过盈量也随之增大。因此,为了避免在载荷一定时需用较大的过盈量而增加装配时的困难,配合长度不宜过短,一般推荐采用 l≈0.9d。但应注意,由于配合面上的应力分布不均匀,当l>0.8d时,即应考虑两端应力集中的影响,并从结构上采取降低应力集中的措施。

轴孔过盈配合计算公式

轴孔过盈配合计算公式

轴孔过盈配合计算公式
【原创实用版】
目录
1.轴孔过盈配合计算的概念
2.轴孔过盈配合计算的公式
3.轴孔过盈配合计算的步骤
4.轴孔过盈配合计算的示例
正文
一、轴孔过盈配合计算的概念
轴孔过盈配合计算,是指根据轴和孔的尺寸,以及过盈量,计算出轴和孔的配合情况的过程。

在机械加工中,轴和孔的配合精度直接影响到设备的运行精度和稳定性,因此,轴孔过盈配合计算显得尤为重要。

二、轴孔过盈配合计算的公式
轴孔过盈配合计算的公式主要包括以下三个:
1.过盈量公式:过盈量=轴的尺寸 - 孔的尺寸;
2.配合间隙公式:配合间隙=孔的尺寸 - 轴的尺寸;
3.配合力公式:配合力=过盈量*配合间隙。

三、轴孔过盈配合计算的步骤
1.确定轴和孔的尺寸:根据设计图纸,确定轴和孔的尺寸;
2.计算过盈量:根据公式,计算出过盈量;
3.计算配合间隙:根据公式,计算出配合间隙;
4.计算配合力:根据公式,计算出配合力。

四、轴孔过盈配合计算的示例
假设轴的尺寸为 50mm,孔的尺寸为 49.5mm,我们需要计算过盈量、配合间隙和配合力。

1.计算过盈量:过盈量=50-49.5=0.5mm;
2.计算配合间隙:配合间隙=49.5-50=-0.5mm;
3.计算配合力:配合力=0.5*(-0.5)=-0.25N。

过盈配合压配力计算方法

过盈配合压配力计算方法

还应指出的是:实践证明,不平度较 小的两表面相配合时贴合的情况较 好,从而可提高联接的紧固性。
3. 过盈联接的强度计算
前已指出,过盈联接的强度包 括两个方面,即联接的强度及联接零 件本身的强度。由于按照上述方法选 出的标准过盈配合已能产生所采的径 向压力,即已能保证联接的强度,所 以下面只讨论联接零件本身的强度问 题。
式中:δmax——所选得的标准配合在 装配前的最大过盈量,μm;
Δ0——装配时为了避免配 合面互相擦伤所需的最小间隙。通常 采用同样公称直径的
间隙配合 H7/g6的最小间隙,μm,或从手册中 查取;
α1、α2——分别为被包 容件及包容件材料的线膨胀系数,查 有关手册;
℃。
t0——装配环境的温度,
6. 包容件外径胀大量及被包 容件内径缩小量(一般只需计算其最 大绝对值)
图:
压入法装配时配合表面擦去 部分示意图
式中:u——装配时留图所示可配合表
面上微观峰尖被擦去部分的高度之 和,取其为 0.4(RZ1+RZ2),μm;
RZ1、RZ2——分别为被包容 件及包容件配合表面上微观不平度的 十点高度,μm,其值随表面粗糙度而 异,见表7—6
表: 加工方法、表面粗糙度及表面微 观不平度十点高度RZ
设配合面上的摩擦系数为f① , 配合尺寸同前,则
因需保证Mf≥T.故得
[7-9]
Mf = π dlpf ·d/2
① 实际上,周向摩擦系数系与轴向摩 擦系数有差异,现为简化.取两者近 似相等.均以f表示。
配合面间摩擦系数的大小与配 合面的状态、材料及润滑情况等因素 有关,应由实验测定。表7-5给出了 几种情况下摩擦系数值,以供计算时 参考。
加工方法
精车或精镗,中等磨 铰,静磨,刮(每

第十一章 配合力的估算和分析

第十一章 配合力的估算和分析

283.6
1.60
1.60
8174.1
177.7
21389.5
从方差分析表11-2可见,在两种模型中,母本的一般配合力 差异显著,而父本一般配合力、特殊配合力差异都不显著。因此, 对母本的一般配合力效应值有必要作进一步估算。
三、配合力效应值的估算
第一步:列出各杂交组合苗高平均值表
表11-3 杉木杂交组合苗高平均值表
39122 )
2010012.5
600.6
SS父GCA
1 bn2
i
x2 i gg
C
(40842
39742 38
39722 )
C
2010354.8 2010012.5 342.3
1
SS母GCA bn1
j
x2 gjg
C
(16192 15592 L 33
14182 ) C
2018314.7 2010012.5 8302.2
第十一章 配合力的估算和分析
一、配合力估算程序
原始数据整理 确定统计模型
杂交组合间差 异是否显著?


♂GCA
差异是否显著
♀GCA
差异是否显著


GCA效应值的估算

SCA
差异是否显著
是 SCA效应值的估算
配合力的方差及遗传力分析
二、配合力的方差分析
例题:测交系交配设计配合力的估算和分析。 在杉木无性系种子园中用测交法作子代测定。
184 160 522 1559
172 183 528 1606
160 165 486 1609
17
156 155 499 1398
8 162 166 150 478 169 144 155 468 161 156 155 472 1418

过盈配合力计算

过盈配合力计算

过盈配合计算方法

计算方法的基本方法与步骤
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过盈配合计算方法

计算方法的基本方法与步骤
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过盈配合计算方法

计算方法的基本方法与步骤
弹性模量、泊松比系数 材料
碳钢、低合金钢、合金结构钢
青铜 黄铜 铝合金 PC POM
弹性模量(E MPa)
200000-235000
85000 80000 69000 2320 2600
泊松比 (v)
0.3-0.31
0.35 0.36-0.37 0.32-0.36 0.3912 0.386
过盈配合的基本偏差特性及应用
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过盈配合简介
常用过盈配合特性及应用
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过盈配合应用
过盈配合主要用于孔、轴间的紧固联结,不允许两者有相对运动。主要 表现在结构联接方式为过盈联接,过盈连接的原理是由于材料有弹性, 包容件与被包容件在过盈配合在表面产生一定压力,当联接受到轴向力, 转矩或两者复合的作用时,即产生相应的摩擦力和摩擦力矩以承受或传 递外负载。 过盈联接的特点是结构简单,对中性好。缺点是对配合的表面要求精度 高,不注意会擦伤配合表面,并且不宜重复拆装。 过盈联接的配合面多为圆柱面,也有圆锥面或其他的形式。 一般这种联接装配方式采用压入装配,对于过盈量较小的,或是材料弹 性较大的采用直接压入式(纵向过盈联接),对于过盈量较大的并且材 料较硬的采用温差法装配(横向过盈联接)。

配合力的意义,设计实验流程,计算配合力

配合力的意义,设计实验流程,计算配合力

配合力的意义,设计实验流程,计算配合力The Significance of Synergy: Experiment Design and Calculation of SynergySynergy, defined as the interaction or cooperation of two or more elements to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects, plays a crucial role in various fields such as science, business, and even interpersonal relationships. Understanding the significance of synergy is essential for maximizing productivity and achieving optimal outcomes. In this article, we will explore the importance of synergy, discuss how to design experimental procedures to measure it effectively, and delve into calculating the extent of synergy.Synergy Significance:Synergy offers numerous advantages in different contexts. Firstly, it fosters innovation and creativity by combining different ideas, perspectives, and skills. When individuals with diverse backgrounds collaborate on a project, theybring unique insights that complement one another. This enhances problem-solving abilities and leads to novel solutions that would not have been reached by any individual alone.配合力的意义:配合力在不同的背景中提供了许多好处。

过盈配合压入力计算

过盈配合压入力计算

轴与轴套过盈配合压入力计算公式:P=2i p lf r 2π 应为“—”22112122221222223122232)()(12E E r r E r r r r E r r r p i μμδ-+-++-+=δ=0.075mm, r1=70mm, r2=100mm, r3=135mm, E1=E2=2.1⨯510Mpa, u1=u2=0.3, l=150mm ,f=0.15带入公式得:Pi= 12.3954MpaP=1.7524510⨯N =17874.48kgf (17.524t)δ=0.075mm, r1=70mm, r2=100mm, r3=135mm, E1=E2=2.1⨯510Mpa, u1=u2=0.3, l=190mm ,f=0.15带入公式得:Pi= 12.3954MpaP= 2.2196510⨯N =22639.92kgf (22.196t)B87C 机头衬套压入力:δ=0.078,r1=14.415,r2=25.38,r3=44.5,L=115,f=0.15 代入公式得:22.6T/26.7T ——大值是按u1起作用算得FT160A 架体横臂压入力:δ=0.05,r1=0,r2=17,r3=25,L=37,f=0.15代入公式得:4.9T/5.8T ——大值是按u1起作用算得过盈联接1.确定压力p;1)传递轴向力F2)传递转矩T3)承受轴向力F和转矩T的联合作用2.确定最小有效过盈量,选定配合种类;3.计算过盈联接的强度;4.计算所需压入力;(采用压入法装配时)5.计算包容件加热及被包容件冷却温度;(采用胀缩法装配时)6.包容见外径胀大量及被包容件内径缩小量。

1. 配合面间所需的径向压力p过盈联接的配合面间应具有的径向压力是随着所传递的载荷不同而异的。

1)传递轴向力F当联接传递轴向力F时(图7-20),应保证联接在此载荷作用下,不产生轴向滑动。

亦即当径向压力为P时,在外载荷F的作用下,配合面上所能产生的轴向摩擦阻力F,应大于或等于外载荷F。

第十一章 配合力的估算和分析

第十一章 配合力的估算和分析
其中父本一般配合力母本一般配合力特殊配合力数据总和的计算结果见上表111406140573912gggggg1203020100125177177155203140220100125213895406140573912408439743972gcaijkssssggggggg201035482010012534231619155914182018314720100125830225495364722010012534238302239703213895600634ijgcgcagcagcagcassssssssssssssss2383022112变异来源自由度平方和固定模型随机模型60063003169169父本gca34231712096060母本gca8302211860667418sca14397032836160160误差46817411777总变异71213895从方差分析表112可见在两种模型中母本的一般配合力差异显著而父本一般配合力特殊配合力差异都不显著
第十一章 配合力的估算和分析
一、配合力估算程序
原始数据整理 确定统计模型
杂交组合间差 异是否显著?


♂GCA
差异是否显著
♀GCA
差异是否显著


GCA效应值的估算

SCA
差异是否显著
是 SCA效应值的估算
配合力的方差及遗传力分析
二、配合力的方差分析
例题:测交系交配设计配合力的估算和分析。 在杉木无性系种子园中用测交法作子代测定。
SSSCA
1 b
i
x2 ij g
C
SS父GCA
SS母GCA
j
(5492 5362 L 4722 ) 2010012.5 342.3 8302.2 3970.3 3

如何使用NCII遗传设计估算配合力和遗传力?

如何使用NCII遗传设计估算配合力和遗传力?
如何使用 NCII遗传设计估算配合力和遗传力?
最近有朋友问起半同胞,全同胞,计算遗传力的问题,一般认为:
半同胞: h2 = 4*Va/(Va+Ve) 全同胞: h2 = 2*(Vf + Vm)/(Vf+Vm+Vfm+Ve) 但也有书中写道: 全同胞: h2 = (Vf + Vm)/(Vf+Vm+Vfm + Ve) 非常令人疑惑,于是我就多看了一些教材,发现是有一个万能公式的,即是考虑近交系数,整体结 论: 这样,就可以理解上面的两种方法都是对的,针对的对象不一样而已,近交系数为0和为1时,计算 遗传力的方法是不一样的。具体查阅的文献和总结如下: 今天我们介绍一下如何使用NC II 遗传设计估算配合力和遗传力。
7. 数 量 性 状 遗 传 分 析 的 计 算 方 法
主要结论: 近交系数F=0时 加显模型, 狭义遗传力 分子部分:2*(gca1 + gca2) 分母部分:gca1 + gca2 + sca + e
近交系数F=1时 加显模型, 狭义遗传力 分子部分:gca1 + gca2 分母部分:gca1 + gca2 + sca + e
e表示残差的方差组分
没有用2乘以分子,继续查找文献。
6. 红 宝 书 中 的 计 算 方 法
红宝书:玉米数量遗传学 计算方法: 当近交系数F=0时: Va = 4gca1 = 4gca2 Vd = 4sca假定gca1和gca2的方差组分是相等的,因此可以用4gca1或 者4gca2代表Va,但如果gca1和gca2相差较大时,可以用折中的手段:Va = 2(gca1+gca2)。 书中还分为计算单株遗传力和小区遗传力,方法也有所不同。

育种一般配合力计算例题

育种一般配合力计算例题

育种一般配合力计算例题本文介绍了育种中一般配合力的概念和计算方法,并通过例题进行了说明。

下面是本店铺为大家精心编写的4篇《育种一般配合力计算例题》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《育种一般配合力计算例题》篇1一、引言育种是一门通过选择和交配等手段,改良生物品种的遗传特性,从而获得更好的生产性能和经济效益的学科。

在育种过程中,配合力是一个重要的概念,它反映了一个个体与另一个个体在某一特定性状上的相互作用。

配合力可以分为一般配合力和特殊配合力两种,其中一般配合力是指在某一特定性状上,一个个体与所有其他个体的平均相互作用,而特殊配合力则是指某一对个体之间的相互作用。

本文将介绍育种中一般配合力的计算方法,并通过例题进行说明。

二、一般配合力的计算方法一般配合力的计算方法通常采用最大似然法。

最大似然法是一种统计学方法,用于估计参数的最大似然值,即在某些已知条件下,某个参数值使得观测到的数据出现的概率最大的值。

在育种中,最大似然法可以用于计算一般配合力,具体步骤如下:1. 收集数据:首先需要收集一定数量的育种数据,包括不同个体在某一特定性状上的表现值。

2. 建立模型:根据收集的数据,建立一个线性模型,用于描述个体在某一特定性状上的表现值与其他个体的相互作用关系。

3. 计算似然函数:根据建立的模型,计算每个个体与其他个体之间的相互作用对观测到的数据出现的概率。

4. 求解最大似然值:通过求解似然函数的最大值,得到一般配合力的估计值。

三、例题说明假设我们有以下一组育种数据,其中包含 10 个个体,分别编号为 1 到 10,在某一特定性状上的表现值如下:| 个体编号 | 性状表现值 || -------- | ---------- || 1 | 23 || 2 | 25 || 3 | 27 || 4 | 20 || 5 | 22 || 6 | 19 || 7 | 24 || 8 | 21 || 9 | 18 || 10 | 26 |我们希望计算个体之间的一般配合力。

配合力的意义,设计实验流程 计算配合里

配合力的意义,设计实验流程 计算配合里

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615-第二节 配合力的测定

615-第二节 配合力的测定

第二节配合力的测定育种实践证明,外观长势好,产量高的亲本,其杂种的产量不一定有较高的水平,只有配合力高的亲本才能配制出高产的杂交种,只有配合力高的优势组合才能应用于生产。

因此,对作物配合力的研究,日益受到重视,并提出了“配合力育种”这一新概念。

即利用现有自交系或稻、麦等不育系、恢复系组配成具有最大配合力的优势杂交种,就叫配合力育种。

一、配合力的概念中某些性状(如产量1、配合力:又称组合力,是衡量亲本系在其所配的F1或性状)的好坏或强弱的指标。

通常将配合力分为一般配合力(general combining ability 简称g.c.a )和特殊配合力(specific combining ability简称s.c.a)两种。

2.、一般配合力......(g.c.a):是指某一亲本系与其它亲本系所配的几个F1的某种性状平均值与该试验全部F的总平均值相比的差值。

13、特殊配合....力(s.c.a):指某特定杂交组合的某性状实测值与根据双亲一般配合力算得理论值的离差。

二、测验种的选择1、测验种的选择依测定的目标而定测定一般配合力用遗传组成复杂的群体品种作测验种。

因群体品种在遗传上包含有许多遗传性不同的配子。

它们与被测系的配子相结合,产生的测交种实质上是被测系与其他许多系杂交一代的综合,体现了被测系的一般配合力。

有时也用各种形式的杂种作测验种测定一般配合力。

当测定特殊配合力时,用基因型纯合的系作测验种。

2、本身的配合力,以及测验种与被测系的血缘关系影响测定结果若测验种配合力低或与被测系的血缘相近,测出的配合力往往偏低;相反,则测交种的产量往往偏高。

测验种与被测系应是不同来源的,同时,若以测定配合力为主要目的时,测验种应以具有中等配合力较好。

三、配合力测定的时期选育自交系(含不育系、恢复系)一般要进行连续4-5代的分离和选择,主要性状才能基本稳定。

为提高育种效率,测定配合力一般分早代测验和晚代测验两期进行。

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配合力的计算
Griffing提出的双列杂交共有4种方法,其中以方法4最常用。

有5个亲本,即p=5,不包括自交和反交,共有组合数10个[a=p(p-1)/2],完全随机区组设计,3次重复(b=3)。

第一步,离差平方和的计算。

校正值:
C=X2../ab
=30=
总的
St=∑X2ijk-C
=重复
Sb=∑X2..k/a –C
=++/=
一般配合力
Sg=∑X2i../b(p-2)-4X2.../bp(p-2)
=+1672+++992)/45
=特殊配合力
Ss=∑∑X2ij./b-∑./b(p-2)+ 2X2…/b(p-1)(p-2)
=++++432++402+++/3-+1672++1222+992)/9+18=
机误
Se=St-Sb-Sg-Ss
=
父本母本
⒈⒉345
Xi..ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢ
1101191110 21314161917151312167 3436
45357
54099和
第二步,方差分析
自由度平方和均方
重复b-1=2Mb=
一般配合
p-1Mg=

特殊配合
p(p-3)/2=5Ms=

试验误差(a-1)(b-1)=18Me=
第三步,遗传参数估算
σ2g =(Mg-Ms)/b(p-2)=
σ2s =(Ms-Me)/b=
两种配合力的相对重要性比较如下:
一般配合力
σ2g /σ2g+σ2s
=+=%
特殊配合力
σ2s /σ2g+σ2s
=+=
一般配合力效应值计算如下:
gˆ=(pX i.– 2X..)/p(p-2)
g1 =(5*/15=
g2 =(5*/15=
g3 =(5*/15=
g4 =(5*/15=
g5 =(5*33-196)/15=
特殊配合力效应值计算如下:Sˆ=X ij–(X i.+/(p-2)+2X../(p-1)(p-2) S1*2 = +/3+98/6=
S1*3 = +/3+98/6=
S1*4 = +/3+98/6=
S1*5 = 8-+33)/3+98/6=
S2*3 = +/3+98/6=
S2*4 = +/3+98/6=
S2*5 = +33)/3+98/6=
S3*4 = +/3+98/6=
S3*5 = +33)/3+98/6=
S4*5 = +33)/3+98/6=。

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