!呂俊龍 楊 薇 郭 徽(昆明理工大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程學(xué)院,云南省 昆明 650500)
白蘿卜作為根菜類蔬菜,儲(chǔ)藏量大、營養(yǎng)價(jià)值高,是中國的主要蔬菜之一[1]?,F(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究[2]證實(shí),白蘿卜有促進(jìn)消化、降低血脂、軟化血管等眾多功效,所以白蘿卜及其提取物,在調(diào)節(jié)冬春蔬菜供應(yīng)上有著重要的作用。在云南,白蘿卜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了其蔬菜產(chǎn)業(yè)化的開發(fā)及農(nóng)民的增收;但是其生產(chǎn)效率低、衛(wèi)生條件差;這使得云南的白蘿卜很少進(jìn)入國內(nèi)外的終端市場[3]。在國外,蘿卜的生產(chǎn)加工已有很大發(fā)展,主要是腌漬干蘿卜、蘿卜絲等加工[4]。
目前,國內(nèi)外對農(nóng)業(yè)物料力學(xué)特性的研究逐漸增多,如Martin、Bajema、雷得天、徐樹等[5-8]均對馬鈴薯進(jìn)行了力學(xué)特性的相關(guān)研究,建立了力—變形關(guān)系曲線,計(jì)算出了其破損應(yīng)力、彈性模量等力學(xué)指標(biāo),并分析了影響其力學(xué)特性指標(biāo)的各種因素;王榮等[9]對葡萄和番茄的力學(xué)特性進(jìn)行了試驗(yàn)研究,對整體葡萄和番茄的力—位移、剛度與變形的關(guān)系進(jìn)行了試驗(yàn)測定與分析;張洪霞等[10]通過對蘿卜的力學(xué)性質(zhì)的試驗(yàn)研究,獲得其常規(guī)的力學(xué)參數(shù),為其加工處理提供必要的理論依據(jù)。
國內(nèi)外針對白蘿卜加工的研究進(jìn)展緩慢,相關(guān)文獻(xiàn)[10]較少且所考察的因素不夠全面。本研究擬以加載部位、方向、速度和含水率為影響因素進(jìn)行試驗(yàn),以彈性模量為試驗(yàn)指標(biāo),分析各因素對白蘿卜常規(guī)力學(xué)特性的影響,為白蘿卜的采收分級(jí)、運(yùn)輸儲(chǔ)藏、質(zhì)量檢測和實(shí)際生產(chǎn)加工提供一定的理論依據(jù)。
1.1.1 試驗(yàn)材料
白蘿卜:品種為春白玉,購于云南市場。選取大小基本一致,無病蟲害的新鮮白蘿卜進(jìn)行試驗(yàn)。
1.1.2 主要儀器設(shè)備
電熱鼓風(fēng)干燥箱:101-2型,上海試驗(yàn)儀器廠有限公司;
電子式拉力試驗(yàn)機(jī):WDS-2C型,濟(jì)南思達(dá)測試技術(shù)有限公司;
電子分析天平:BL310型,精度0.001g,德國賽多利斯集團(tuán);
游標(biāo)卡尺:量程0~150mm,精度0.02mm,成都成量工具有限公司。
白蘿卜樣品初始濕基含水率按照中國GB 5009.3—2010《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測定》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測定,其范圍為93.90~96.34g/100g,平均值為95.12g/100g。每組試驗(yàn)取6個(gè)樣品,結(jié)果取平均值。
白蘿卜力學(xué)特性試驗(yàn)采用單因素試驗(yàn)[11]:① 在其它參數(shù)固定的情況下對加載部位(上部、中部、下部)進(jìn)行試驗(yàn),并對其結(jié)果進(jìn)行分析,找出最具代表性的部位作為下次試驗(yàn)的樣品;② 加載方向的試驗(yàn),方法同上,依此類推。試驗(yàn)樣品的尺寸為40mm×40mm×40mm,每個(gè)樣品試驗(yàn)后可在電子式拉力試驗(yàn)機(jī)的顯示屏上觀察到試樣的力—變形曲線,見圖1。
圖1 白蘿卜壓縮的力—變形曲線Figure 1 The compressional force-deformation curve of white radish
由圖1可知,圖中ab段表示力值隨變形量的增大而增大,在變形達(dá)到b點(diǎn)時(shí),力值達(dá)到最大,即峰值或破裂力Fmax的值,b點(diǎn)對應(yīng)下的變形量即是達(dá)到破裂力時(shí)對應(yīng)的變形量ΔL,此時(shí)可觀察到試樣有一道明顯的裂縫和出水現(xiàn)象,說明白蘿卜已經(jīng)破損;此后設(shè)備仍對白蘿卜進(jìn)行壓縮,力值隨著變形量的增大而減小,這一點(diǎn)可以從圖1中bc段看出;cd段則表明壓縮到c點(diǎn)時(shí),試樣已被破壞,設(shè)備便停止繼續(xù)壓縮開始自動(dòng)返回,這一返回的過程,力急劇變小直到為零,而變形量則為c點(diǎn)所對應(yīng)的變形量。
彈性模量按式(1)計(jì)算:
式中:
E——彈性模量,MPa;
σ——應(yīng)力,MPa;
ε——應(yīng)變;
Fmax——試樣受到的破裂力,N;
A——試樣受力面積,mm2;
L——試樣初始長度,mm;
ΔL——試樣破裂時(shí)對應(yīng)的變形量,mm。
白蘿卜的力學(xué)特性試驗(yàn)條件如未特殊注明,試驗(yàn)樣品的含水率均是初始濕基含水率(95.12g/100g),加載速度均為10mm/min,加載方向均為軸向。
圖2 白蘿卜不同部位的彈性模量Figure 2 The elastic modulus in different parts of white radish
由圖2可知,白蘿卜中部的平均彈性模量為2.16MPa,上部為2.11MPa,下部為2.07MPa;說明白蘿卜不同部位的力學(xué)性能存在差異,其中部的抗壓能力較強(qiáng),下部較弱,故后續(xù)試驗(yàn)均采用白蘿卜的中部作為樣品。
由圖3可知,白蘿卜軸向壓縮時(shí)彈性模量為2.19MPa,徑向彈性模量為1.98MPa,差異較明顯;這與張洪霞等[10]研究所得的蘿卜不同方向存在差異的結(jié)果是一致的;由此可以得出,白蘿卜是各向異性的,且白蘿卜軸向抗壓能力比徑向抗壓能力強(qiáng),故后面均按軸向施力的加載方式進(jìn)行試驗(yàn)。
圖3 白蘿卜在不同加載方向的彈性模量Figure 3 The elastic modulus in different loading directions of white radish
由表1可知,加載速度的改變會(huì)對應(yīng)力、彈性模量等力學(xué)性質(zhì)產(chǎn)生影響,但其影響沒有加載方向?qū)αW(xué)性質(zhì)的影響大。由表2可知,在α為0.05的情況下,F(xiàn)=0.715<Fcrit=2.759,說明加載速度對彈性模量的影響不顯著。
表1 白蘿卜在不同加載速度的應(yīng)力、彈性模量Table 1 The stress,elastic modulus in different loading speeds of white radish
表2 加載速度對彈性模量的方差分析Table 2 The ANOVA of loading speeds to the elastic modulus
由表3可知,含水率的變化會(huì)對白蘿卜的力學(xué)性質(zhì)產(chǎn)生影響。由圖4可知,彈性模量、應(yīng)力值隨含水率的降低呈線性增大,這與前人[12,13]得出的一些農(nóng)業(yè)物料彈性模量隨著含水率降低而增大的結(jié)果一致。究其原因,隨著含水率降低,白蘿卜逐漸變干、變硬甚至脆化,使干物質(zhì)變得更加緊湊堅(jiān)固,其抗壓能力變得越來越強(qiáng),彈性模量也越來越大。由表4可知,含水率與應(yīng)力、彈性模量呈明顯的線性關(guān)系。
表3 白蘿卜在不同含水率下的應(yīng)力、彈性模量Table 3 The stress,elastic modulus in different moisture content of white radish
圖4 白蘿卜應(yīng)力、彈性模量隨濕基含水率的擬合曲線Figure 4 The fitting curves of elastic modulus and stress of white radish with moisture content on wet basis
表4 白蘿卜不同含水率下應(yīng)力、彈性模量的回歸方程Table 4 The regression equation of stress,elastic modulus in different moisture content of white radish
(1)白蘿卜中部的彈性模量最大,即其抗壓能力最強(qiáng),上部次之,下部最弱;白蘿卜是各向異性的,且軸向抗壓能力比徑向抗壓能力強(qiáng)。
(2)含水率與彈性模量、應(yīng)力呈明顯的線性關(guān)系,均隨著含水率的減小而增大。
(3)白蘿卜在分級(jí)裝箱、運(yùn)輸及儲(chǔ)藏過程中建議豎著裝箱,避免其徑向受力。
1 朱信陽,李軍民.白蘿卜的開發(fā)價(jià)值及其栽培技術(shù)[J].中國果菜,2010(3):28~29.
2 尹顯鋒,劉丹.淺談白蘿卜的開發(fā)利用現(xiàn)狀[J].中國果菜,2011(26):139~142.
3 長戈.云南蘿卜產(chǎn)業(yè)的崛起與前瞻[J].致富天地,2006(4):43.
4 王春麗,張貴生.蘿卜的研究價(jià)值及開發(fā)應(yīng)用前景[J].長江蔬菜,2011(10):57~59.
5 Martin G,Alison E.Fracture strengths of potato tissue under compression and tension at two rates of loading[J].Food Research International,1995,28(4):397~402.
6 Bajema R W,Hyde G M,Baritelle A L.Turgur and temperature effects on dynamic failure properties of potato tuber tissue[J].Transactions of the ASAE,1998,41(3):741~746.
7 雷得天,馬小愚.馬鈴薯組織破壞時(shí)的力學(xué)性能及其流變學(xué)模型[J].農(nóng)機(jī)機(jī)械學(xué)報(bào),1991(2):63~67.
8 徐樹來,魏曉東,劉磊,等.固體農(nóng)業(yè)物料力學(xué)特性的研究[J].黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)學(xué)報(bào),1998,10(3):40~44.
9 王榮,焦群英,魏德強(qiáng),等.葡萄與番茄宏觀力學(xué)特性參數(shù)的確定[J].農(nóng)機(jī)工程學(xué)報(bào),2004,20(2):54~57.
10 張洪霞,許昌龍,曾明.蘿卜的常規(guī)力學(xué)性質(zhì)的試驗(yàn)研究[J].黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)學(xué)報(bào),2003,15(2):79~81.
11 潘麗軍,陳錦權(quán).試驗(yàn)設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)處理[M].南京:東南大學(xué)出版社,2007.
12 李季成,權(quán)龍哲,羅立娜.稻米含水率對其彈性模量的影響[J].東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2008,39(4):1~4.
13 吳明清,郭文松,李傳峰.紅棗含水率對其彈性模量的影響分析[J].塔里木大學(xué)學(xué)報(bào),2013,25(3):14~17.