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相似文献
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1.
本文介绍了“5HGS”型谷物干燥机的工艺和性能特点、出粮水分自动控制过程、中子式谷物水分在线测量的原理和特点、中子式谷物水分在线测量及出粮水分自控的逻辑程序及微机管理系统等。  相似文献   

2.
日本最新推出新式8型粮食烘干机系列产品,共3个机型18种规格。其共同特点是:①配备有自动计量装置,可以自动计量谷物装卸量;②配有微电脑控制器,可以随时调整烘干温度,使之保持最佳状态,并且不必事先设定装入量及配谷状态,③配备有自动检测水分计,可以自动正确测定谷物水分,以保证烘干质量。④配备有大屏幕液晶显示器,可以随时  相似文献   

3.
谷物干燥水分在线测量系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现谷物干燥过程中水分值的精确控制,建立了一种适用于干燥机的谷物干燥水分在线测量系统。该系统基于电阻法测量原理,采用具有碾碎、挤压、测阻多重作用的螺旋式测阻机构采集信号,通过温度补偿与电路环境温度恒定相结合的方法避免温度对测量精度的影响,并以STC89C52单片机为核心完成数据采集、运算、显示及干燥机工作状态的控制。  相似文献   

4.
<正>谷物干燥技术是提高谷物加工品质和保持种子烘干后的发芽势、发芽率的一项新技术,可使谷物干燥不受气候条件影响,特别是连续阴雨季节可保证谷物、种子的品质。无锡地区自20世纪90年代末就引进了美国、日本、台湾等厂家生产的多种型号干燥机进行试验,从在用干燥机的种类上来说在江苏地区是最全的,这些机器中,有普通燃油热风型,也有远红外型;有固定式,也有移动式;在控制方式上有普通机械式,也有机械程控式,也有先进的微电脑控  相似文献   

5.
<正>在批式循环谷物烘干机作业过程中,要求根据谷物的实时含水率,提供合适的热风温度和热风流量,完成烘干作业。因此,在线测试谷物含水率,就成为实现自动烘干并满足优化烘干工艺的必要条件。一、研究背景1.问题提出各品牌批式循环谷物烘干机均配备了间接法水分测试仪,主要有电容式和电阻式,但实际使用中存在各种问题:举例说明,仪器对不同品种谷物含水率测试的适用性差,适用于小麦的在测试水稻和玉米的含水率时,误差很大;即使是同一种谷物,  相似文献   

6.
干燥过程中谷物水分在线测量系统   总被引:12,自引:0,他引:12  
讨论了以由谷物含水量 (介质介电常数 ε)变化引起电容式传感器振荡频率的变化来测量谷物水分的方法。采用同心圆式电容传感器对谷物干燥设备进行在线水分测量及控制 ,建立了定流量条件下谷物水分同电容传感器振荡频率、谷物温度相关的数学模型  相似文献   

7.
基于介电特性谷物水分在线测量仪的设计与试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
含水率是谷物收获、测产过程中重要的指标,为实现北方寒冷环境下机载收获、快速在线测量,满足玉米籽粒联合收获机收获时测产的要求,设计了一种便于应用在收获机上的基于谷物介电特性的同心圆平面电容水分在线测量仪。STM32F103单片机为水分测量仪的控制单元,同心圆平面电容器和温度传感器测量谷物介电常数和温度。以"登海605"玉米为研究对象,研究不同含水率、不同温度对玉米介电常数的影响规律。利用支持向量机建立玉米水分含量回归预测模型,并对模型进行检验,试验结果表明,在-15℃~40℃,含水率14%~30%范围内,水分测量仪的平均相对误差为1.09%,测量时间小于2.3 s。能够满足谷物水分在线测量的精度,缩短了测量时间。  相似文献   

8.
高精度快速谷物水分测定仪美国帝强GAC2100AGRI高精度快速谷物水分测定仪是美国联邦谷物检测中心指定的唯一的法定谷物水分快速测定仪。该仪器可以像便携式谷物水分仪一样,在70秒钟内测试出谷物样品的水分、温度和容重。但它的精确度远远高于便携式谷物水分仪,是一种极方便而且可靠的高精度谷物水分快速测定仪。GAC2100AGRI还可以测试油料种子、草籽、蔬菜种籽、豆类、颗粒饲料。该仪器可自动进样、自动称重、自动补偿样品温度、自动补偿表面水,可由计算机远程操作,可与烘箱法测试结果相媲美(误差不超过±0.2%),操作人员不能操纵测试…  相似文献   

9.
基于AVR单片机的谷物水分检测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种采用ATmega16单片机和电容式传感器测量谷物水分含量的方法,详细地论述了谷物水分检测系统的工作原理及结构设计,介绍了电容式传感器的原理及应用电路,通过蜂鸣器报警电路和液晶显示电路显示谷物的水分,当超标时进行报警。  相似文献   

10.
干燥技术可移去谷物中大部分水分,以抑制微生物和酶的活动,使谷物得到长期的贮藏。采用流化床干燥技术可使谷物及时干燥到符合贮存条件的安全水分,提早收获的谷物,既保证谷物质量,又减少每年因不能及时干燥而造成的巨大损失。为此,对采用流化床干燥谷物的技术进行了初步探讨,并就影响流化性质及流化床操作过程中某些参数控制提出了初步意见。  相似文献   

11.
基于GPS技术的联合收割机测速探索   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于GPS技术、电子技术和先进传感器技术的谷物联合收割机智能测产系统及产量图分布生成技术是精细农业研究的关键技术之一.为此,介绍了谷物测产系统基本组成和谷物产量计算基本数学模型,初步探讨了基于GPS技术的实时测量谷物联合收割机前进速度的原理和方法,分析和研究了利用GPS伪距定位方程求导测速的数学模型,利用Trimble AgGPS132进行了单点测速和差分测速试验,并进行了平均速度测量值精度比较分析.由结果可知,差分测速精度误差小于0.7%,能满足谷物联合收割机测产系统速度测量精度要求.  相似文献   

12.
采用流化床干燥技术可使谷物及时干燥到符合贮存的安全水分条件,能提早收获谷物,既保证谷物质量,又减少每年因不能及时干燥而造成的巨大损失。为此,阐述了一种能应用于广大农村地区,特别是南方农村地区的小型谷物流化床干燥机;论述了烘干工艺、工作原理及主要结构;并对干燥器的主要部件布风板进行了初步设计计算。  相似文献   

13.
针对物料在干燥过程中无法在线测量水分、物料加热不均匀等问题,设计了一种由PLC控制的新型在线测水物料干燥装置,并分别介绍了烘干机的工作原理和PLC控制系统。对干燥装置进行性能试验,结果表明:装置能保证物料水分达到安全储藏范围,解决了干燥装置对物料加热不均匀的问题,能够准确实现温湿度和质量的在线检测,提高了干燥装置的智能化水平,对提升烘干效率及谷物品质具有重大意义。  相似文献   

14.
冲量式谷物流量传感器性能实验研究   总被引:11,自引:3,他引:8  
介绍了现有谷物流量传感器的种类、测产系统中所使用的冲量式流量传感器的基本结构和工作原理,对在升运器实验台上安装导流板和未安装导流板冲击式谷物流量传感器的输出信号值进行了比较分析,实验表明安装导流板后,传感器输出电压信号值平均提高30%左右,明显提高了传感器输出信号强度。  相似文献   

15.
根据植物含水不同而引起的植物体液浓度变化的原理,提出利用植物体电阻变化的信息来判断需水程度的新方法。该方法通过玉米植物测试,表明了植物的生理电阻能很好地反映植物亏水程度,并得出玉米的生理电阻在小于40kW时需灌水;在40~50kW时植株水分适宜的结论。为有效进行生理电阻的检测,本研究自制了便携式与单片机式2种类型的植物需水信息仪。通过反复、大量、长期的实验证实了本研究的论点是可行性的,其配套的植物需水信息仪能快速准确的检测植物的亏水程度,为旱田地区节水灌溉提供了新的有效的检测手段。  相似文献   

16.
阐述了谷物测产系统的基本组成以及GPS技术在测产系统中的应用,包括差分DGPS技术定位原理、NMEA—0183语句格式、差分定位精度分析等;并利用Ag Leader公司的AFS测产系统和CASE IH2366谷物联合收获机得到的产量数据,利用SMSbasic3.0系统生成了一块具有GPS位置信息的小麦产量分布图。  相似文献   

17.
介绍了谷物烘干机自动控制系统的单片机设计,主要包括:控制原理与组成,中子式水分在线检测,排控制的智能化、生产管理的数据处理功能及热风温度的控制。  相似文献   

18.
谷物烘干机自动控制与微机管理系统中的单片机设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了谷物烘干机自动控制系统的单片机设计,主要包括:控制原理与组成、中子式粮食水分在线检测、排粮控制的智能化、生产管理的数据处理功能及热风温度的控制。  相似文献   

19.
水分在线测量仪器在谷物干燥过程中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
谷物干燥过程的自动控制对保证谷物烘后品质,降低干燥作业成本及提高生产率具有重要意义,而快速、准确地测量谷物水分是实现谷物干燥过程自动控制的关键。谷物水分测量的主要方法可分为直接测量和间接测量两大类。直接法是通过干燥或化学反应直接测得谷物绝对水分含量的一种方法,其测量精度高,但测量时间长,可作为基准法用于谷物水分测定仪的检验和标定;间接法是通过测量与谷物水分变化相关的物理量的变化,来间接测量谷物水分含量的方法,特点是测量速度快,适用于干燥过程中谷物的在线检测。  相似文献   

20.
<正>一、鉴定检测关注的问题与检测要点1.干燥原理简介谷物干燥机按照作业方式可分为:批量干燥式、连续干燥式和循环干燥式。批量干燥即固定床干燥(如通风干燥仓)。目前应用广泛的是连续式干燥机和批次循环干燥机。谷物干燥机的干燥过程就是把经过加热的干空气作为干燥介质被风机送进干燥机内对谷物进行加热,干燥介质与谷物接触的同时吸收了谷物里面  相似文献   

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