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    核桃物理力學(xué)特性參數(shù)的試驗(yàn)研究

    2017-12-16 08:01:50劉德華張淑娟
    農(nóng)機(jī)化研究 2017年8期
    關(guān)鍵詞:破殼橫徑核桃

    王 斌,劉德華,張淑娟

    (1.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院,山西 太谷 030801;2. 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 工學(xué)院,山西 太谷 030801)

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    核桃物理力學(xué)特性參數(shù)的試驗(yàn)研究

    王 斌1,劉德華2,張淑娟2

    (1.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院,山西 太谷 030801;2. 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 工學(xué)院,山西 太谷 030801)

    為掌握核桃分級破殼機(jī)的設(shè)計(jì)參數(shù)與物理特性參數(shù)之間的關(guān)系,為今后研制核桃分級破殼機(jī)關(guān)鍵裝備提供基礎(chǔ)理論依據(jù),通過對3種核桃進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)壓縮試驗(yàn)可知:①不同品種樣本的外形有較大差異,三維尺寸大致為27.16~42.22mm;同時(shí),樣本的球度較高,故可近似為球形。②沿著不同方向擠壓核桃的破殼力和壓縮位移是不同的,沿著垂直于縱徑方向擠壓核桃的破殼力和壓縮位移是最小的,沿著垂直于棱徑方向擠壓核桃的破殼力和壓縮位移處于中間,沿著垂直于橫徑方向擠壓核桃的破殼力和壓縮位移是最大的;破殼時(shí)的壓縮位移平均值為1.03mm。該研究為核桃分級破殼機(jī)的設(shè)計(jì)及優(yōu)化提供了必要的基礎(chǔ)參數(shù)。

    核桃;分級破殼機(jī);物理特性;試驗(yàn)研究

    0 引言

    影響核桃殼仁脫離的主要因素是核桃的物理特性和核桃破殼方式[1]。為了設(shè)計(jì)出破殼效率高、破殼效果好的核桃破殼機(jī)械,必須要進(jìn)行破殼對象(核桃)自身特性的研究。我國許多學(xué)者對核桃的外形尺寸、外殼厚度及破殼力等物理特性參數(shù)進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究[2-4]。吳子岳第一個(gè)提出了核桃破殼取整仁原理,并制作出雙齒盤—弧齒板式的破殼裝置和綿核桃破殼取仁機(jī),最終通過試驗(yàn)驗(yàn)證了核桃破殼機(jī)的最優(yōu)參數(shù)[5]。史建新等人采用結(jié)構(gòu)靜力分析的有限元分析方法對核桃破殼技術(shù)進(jìn)行研究,通過對核桃樣本施加不同的外載荷來分析相應(yīng)的應(yīng)力分布的規(guī)律,從而確定出最優(yōu)的破殼方式[6]。吳斌芳和周國柱等人測定了綿核桃的三維尺寸,應(yīng)用薄殼理論和斷裂理論對其進(jìn)行力學(xué)方面的分析研究,并采用帶有銑齒紋的滾刀進(jìn)行滾動擠壓,這種作用方式非常有利于核桃的破殼取仁[7]。

    為掌握核桃分級破殼機(jī)的設(shè)計(jì)參數(shù)與物理特性參數(shù)之間的關(guān)系,需對核桃的物理特性參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn)研究。本文通過對3種核桃進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)壓縮試驗(yàn),確定不同品種樣本的三維尺寸范圍;同時(shí),得出沿著不同方向擠壓核桃的破殼力和壓縮位移是不同的。該試驗(yàn)為核桃分級破殼機(jī)傳動系統(tǒng)及整體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、性能改進(jìn)及優(yōu)化提供了必要的基礎(chǔ)參數(shù)。

    1 試驗(yàn)對象、儀器

    1.1 試驗(yàn)對象

    本試驗(yàn)選擇山西省的3種具有代表性(產(chǎn)量多且品種純正)的核桃作為研究對象,分別是太谷縣的紙皮核桃(Z)、綿核桃(M)和汾陽的綿核桃(F)。

    1.2 試驗(yàn)儀器

    圖1為萬能試驗(yàn)拉伸試驗(yàn)機(jī),測試范圍在2 000kg左右。該裝置可進(jìn)行拉伸、壓縮、剪切、彎曲、剝離和撕裂等多種力學(xué)性能試驗(yàn)。另需一把測試精度為0.02mm的游標(biāo)卡尺。

    圖1 萬能試驗(yàn)拉伸儀圖

    2 試驗(yàn)方法

    2.1 核桃外形特性的測定方法

    為保證試驗(yàn)質(zhì)量,每個(gè)品種核桃分別挑選30個(gè)樣本,使用游標(biāo)卡尺按圖2測量出各個(gè)樣本的三維尺寸(橫徑a、棱徑b、縱徑c)[8];然后,將所得的原始數(shù)據(jù)用Origin繪制成3條折線圖,如圖2所示。

    圖2 核桃的三維尺寸圖

    采用近似球度公式[9]來表示核桃的外觀特征,3個(gè)品種核桃的三維尺寸及球度為

    (1)

    式中 a—橫徑即核桃沿著短軸方向的最大尺寸(mm);

    b—縱徑即核桃沿著長軸方向的最大尺寸(mm);

    c—棱徑即核桃沿著縫合線短軸方向的最大尺寸(mm)。

    2.2 核桃擠壓破殼載荷和壓縮變形量的測定方法

    為了設(shè)計(jì)出破殼效果更好的核桃分級破殼機(jī),需要進(jìn)行核桃的準(zhǔn)靜壓縮試驗(yàn),從而得到核桃壓縮的破殼力和壓縮位移兩個(gè)基本數(shù)據(jù)。

    試驗(yàn)時(shí),通過計(jì)算機(jī)軟件控制萬能試驗(yàn)拉伸儀,如圖3所示。第1步,調(diào)取壓縮試驗(yàn)程序,設(shè)置試驗(yàn)的加載速率為15mm/min[10]。第2步,先將核桃樣本按照一定方向分別放在平板式壓頭上,并調(diào)節(jié)上平板壓頭將核桃樣本置于兩板中間;然后對軟件進(jìn)行位移置零和壓縮力置零處理,點(diǎn)擊開始按鈕即開始壓縮試驗(yàn);試驗(yàn)結(jié)束后,將生成的數(shù)據(jù)文件拷貝出來,在計(jì)算機(jī)中應(yīng)用Origin軟件繪制出壓縮的破殼力隨壓縮位移變化的二維圖像。

    圖3 萬能試驗(yàn)拉伸儀測試核桃破殼試驗(yàn)

    3 試驗(yàn)結(jié)果和分析

    3.1 核桃外形特性測定的結(jié)果與分析

    將測定出的核桃三維(橫徑、棱徑和縱徑)尺寸值用Origin8.5軟件繪出三類核桃外徑分布圖,結(jié)果如圖4~圖6所示。

    圖4 紙皮核桃(Z)三維尺寸

    圖5 綿核桃(M)三維尺寸

    圖6 綿核桃(F)三維尺寸

    觀察核桃三維尺寸圖可知:紙皮核桃(Z)的三維尺寸范圍為28.74~42.22mm;綿核桃(M)的三維尺寸范圍為29.88~40.44mm;綿核桃(F)三維尺寸范圍為27.16~37.12mm。所以,3類核桃的三維尺寸為27.16~42.22mm,如表1所示。為了保證核桃樣本都能從分級裝置進(jìn)入破殼裝置進(jìn)行破殼處理,需要將核桃分級破殼機(jī)的分級裝置兩桿的間距設(shè)計(jì)為20~60mm。

    由表1可見:對于同一品種的核桃而言其三維尺寸相差較大,不同品種的核桃的卻各有各的特點(diǎn)。紙皮核桃(Z)三維尺寸的差異是3種核桃中最大的(1.41),綿核桃(M)三維尺寸的差異是0.91,綿核桃(F)三維尺寸的差異是0.39;球體近似直徑中綿核桃(M)最大34.37,紙皮核桃(Z)與之相近(33.67),綿核桃(F)的球體近似直徑最小為31.60;綿核桃(M)與綿核桃(F)的球度相等均為0.85,但是紙皮核桃(Z)的球度最小為0.80。因此,3種核桃的尺寸相近并且球度都比較大。

    表1 3個(gè)品種核桃的三維尺寸及球度

    3.2 核桃擠壓破殼載荷和壓縮變形量測定的結(jié)果與分析

    圖7為準(zhǔn)靜壓縮試驗(yàn)生成的壓縮位移和破殼力圖像。其中,橫軸表示核桃樣本的壓縮位移,縱軸表示核桃的壓縮力。當(dāng)壓縮平板與核桃表面從接觸開始向下壓縮時(shí),壓縮位移和壓縮力均從零點(diǎn)開始成線性增長,直致達(dá)到核桃的破殼力時(shí)核桃瞬間發(fā)生破裂,此時(shí)處于彈性變形階段;平板式壓頭繼續(xù)壓縮樣本,壓縮力瞬間降低,之后會緩慢增長,直到計(jì)算機(jī)自動控制萬能試驗(yàn)拉伸儀停止壓縮為止。

    圖7 破殼力和壓縮位移的關(guān)系曲線圖

    由表2、表3可知:相同品種樣本、不同擠壓方式的破殼力和壓縮位移是有較大差別:核桃(Z)受到垂直于a向的破殼力為558.88N,壓縮位移是1.28mm;受到垂直于b向的破殼力為369.79N,壓縮位移是0.59mm;受到垂直于c向的破殼力為425.85N,壓縮位移是1.14mm。核桃(M)受到垂直于a向的破殼力為441.92N,壓縮位移是1.17mm;受到垂直于b向的破殼力為223.31N,壓縮位移是0.85mm;受到垂直于c向的破殼力為406.85N,壓縮位移是1.03mm。核桃(F)受到垂直于a向的破殼力為644.04N,壓縮位移是1.46mm;受到垂直于b向的破殼力為233.60N,壓縮位移是0.61mm;受到垂直于c向的破殼力為561.95N,壓縮位移是1.18mm。由此可知:沿著垂直于a向受到的破殼力和壓縮位移最大,這是因?yàn)樵诖怪睓M徑的方向上沒有縫隙,壓縮力作用在垂直橫徑的面上需要壓破核桃兩側(cè)的外殼,因此需要較大的破殼力;沿著垂直于c向作用壓縮力,由于結(jié)合縫隙的方向正好有一部分沿著作用力的方向,所以需要較小的破殼力和壓縮位移;最小破殼力和壓縮位移是沿著垂直于b的方向,因?yàn)楹颂业墓L幾畋∪?,也最容易被壓破?/p>

    另外,不同品種核桃樣本的破殼力和壓縮位移是不同的。分別對每個(gè)品種不同作用方向的破殼力和壓縮位移求平均值得到:核桃(Z)為451.51N和1.00mm,核桃(M)為357.36N和1.02mm,核桃(F)為479.86N和1.08mm。

    表2 3種核桃壓縮試驗(yàn)破殼力的測試數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

    表3 3種核桃壓縮試驗(yàn)破殼位移的測試數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

    4 結(jié)論

    1)不同品種樣本的外形有較大差異,三維尺寸大致為27.16~42.22mm;同時(shí),樣本的球度較高,故可近似為球形。

    2)沿著不同方向擠壓核桃的破殼力和壓縮位移是不同的:沿著垂直于縱徑方向擠壓核桃的破殼力和壓縮位移是最小的,沿著垂直于棱徑方向擠壓核桃的破殼力和壓縮位移處于中間,沿著垂直于橫徑方向擠壓核桃的破殼力和壓縮位移是最大的;破殼時(shí)的壓縮位移平均值為1.03mm。

    [1] 韓本勇,陳朝銀,楊薇. 核桃破殼取仁機(jī)械的研發(fā)動態(tài)[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械,2011(2):151-155.

    [2] 喬園園,史建新,董遠(yuǎn)德. 影響核桃殼仁脫離的主要要因素[J].農(nóng)機(jī)化研究,2008(4):43-45.

    [3] 張林泉,龔麗. 剝殼機(jī)具的現(xiàn)狀及效果改進(jìn)方法的探討[J].食品與機(jī)械,2006(4):72-74.

    [4] 曹成茂,朱德泉,江家伍,等.手剝山核桃破殼機(jī)的設(shè)計(jì)與研究[J].農(nóng)機(jī)化研究,2011,33(11):114-117.

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    [6] 史建新,趙海軍,辛動軍. 基于有限元分析的核桃脫殼技術(shù)研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2005,21(3): 185-188.

    [7] 吳斌芳,周國柱,張建鋼. 綿核桃機(jī)械剝殼取仁參數(shù)選擇及試驗(yàn)分析[J].湖北工學(xué)院學(xué)報(bào),1997,12(4):56-59.

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    Experimental Research on Physical and Mechanical Properties Parameter of Walnut

    Wang Bin1, Liu Dehua2, Zhang Shujuan2

    (1.College of Information,Shanxi Agricultural University,Taigu 030801,China;2.College of Engineering,Shanxi Agricultural University,Taigu 030801,China)

    To master the relationship between design parameters and physical properties parameters within walnut grading and shell-breaking machine, provide the basic theoretical reference to development critical equipment of walnut grading and shell-breaking machine. Through the study of the quasi static compression test of three kinds of walnut shows:①the appearance of samples of different varieties have bigger difference, the three dimensional size roughly 27.16-42.22 mm.At the same time, the sample ball degree is higher, it can approximate to spherical.②along the direction of different walnut of breaking force and compression displacement is different, along the direction perpendicular to the longitudinal diameter of walnut breaking force and compression displacement is the smallest, along the direction perpendicular to the rib size of walnut breaking force and compression displacement in the middle, along the direction perpendicular to the horizontal diameter extrusion walnut shell strength and the compression displacement is one of the biggest.Breaking compression displacement when the average of 1.03 mm. The study of walnut grading and shell-breaking machine design and parameter optimization provides the necessary foundation.

    walnut; shell breaking machine; physical properties; experiment research

    2016-06-22

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(31271973);山西省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2012011030-3)

    王 斌(1988-),男,山西襄汾人,助教,碩士,(E-mail)wangbin1759@126.com。

    張淑娟(1963-),女,山西襄汾人,教授,博士生導(dǎo)師,博士,(E-mail)zsujuan@263.net。

    S226.9

    A

    1003-188X(2017)08-0165-05

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