首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 953 毫秒
1.
农业物料定向输送预处理技术是提高农产品加工自动化程度的重要手段,在农业物料进行加工之前进行姿态的固定,可以有效减少农产品加工过程的损伤率,提高农产品的加工效率。为此,分析国内农业物料定向输送预处理技术的研究进展,围绕对辊定向输送、振动定向输送、传动带定向输送等方法进行对比分析,阐明其定向机理及装备应用场合。通过对比分析可以看出当前我国农业物料定向预处理技术不够成熟,相关定向输送装置标准化程度低,适应性差,以及相关基础研究不足的问题。针对以上问题未来需要加强农产品物理特性研究,提高定向输送装置的适应性,同时采取多种定向输送预处理技术联合定向,提高农产品加工过程中定向的成功率。  相似文献   

2.
农业物料力学性能测试装置的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
农业物料在不同的机械作业中,要承受多种形式力的作用。为便于开展农业物料力学性能的教学和科研工作,作者研制了一台农业物料力学性能测试装置。通过对多种物料的测试证明,该装置结构紧凑,造价低廉,操作方便,自动化程度较高,满足了测试精度的要求。  相似文献   

3.
一、农产品加工业 农产品加工又称农业物料加工,就是对农业生产的动植物产品及其物料进行加工的各种工程技术.农产品加工业是指以农业生产的动植物产品及其物料为原料进行加工的行业.  相似文献   

4.
静电技术及其在农产品分级中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着科学技术的日益发展,各种农业技术得以广泛应用于现代化农业生产中。采用静电技术对农产品实施分级是指根据不同物料各自的荷电特性、借助不同荷电方法对不同物料实施分离,从而达到快速对物料进行分级的目的。为此,从静电技术的主要分类入手,对当前农产品分选原理展开分析,并介绍静电技术在籽棉残膜分选及茶叶分选等方面的应用原理和分级过程,以期为开发新型农产品分级设备提供重要借鉴。  相似文献   

5.
绝大多数农产品在收获、储运和加工过程中承受的是变动载荷或冲击载荷,变动和冲击载荷也是农产品机械损伤的最常见原因。随着农业工程学科的发展,动载荷下农产品的力学性能受到特别重视。为此,介绍了农产品动态力学性能的国内外研究现状;指出了农产品动态力学性能的研究将朝着多学科综合、精细化、准确化及更接近于实际的方向发展。  相似文献   

6.
党在十九大提出"地标性农产品品牌化是乡村振兴的重要途径",探索较为完善的地标性农产品品牌传播方案,这不仅可以为政府和企业进行有效品牌传播的科学决策提供借鉴,而且可以使地标性农产品品牌为广大消费者和社会公众所认知,提升农产品知名度和美誉度,使地标性农产品迅速占据市场,增加销量,从而在一定程度上实现农民增收,农业兴旺。这对进一步推进农业品牌化进程,加快乡村振兴步伐具有重要的实践意义。  相似文献   

7.
刘恺 《农业工程》2017,7(5):73-75
介绍了红外技术在农业色选领域的应用,以马铃薯品质检测为主要分析对象,概述了检测原理、检测过程和分析结果,为进一步将红外技术应用到青贮饲料、牧草和甜菜等其他农产品物料的检测提供依据。   相似文献   

8.
大豆籽粒力学性质的试验研究   总被引:13,自引:4,他引:13  
农业物料的力学性能对其收获、分级和加工系统的设计极为重要,本文主要对不同影响因素下大豆籽粒的力学性能进行了试验研究。 最后,本文还介绍了各种机械损伤对大豆籽粒发芽势和发芽率的影响。  相似文献   

9.
我国农产品加工业的地位和作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
农产品加工业是对农产品进行工业化生产的行业,既包括对农、林、牧、水产各业的产品和物料,也包括对野生动植物资源的加工。由于农产品产量巨大、品种多、范围广,因此是对国计民生能够产生重要影响的工程技术或各种工程技术的集成,是农业工程的重要领域。为此,通过对我国农产品加工业的地位的认识,论述了农产品加工业在农业大领域内的若干作用。  相似文献   

10.
稻谷压缩试验的接触力学分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究水稻谷粒在收获、储运和加工过程中的破碎问题,必须了解水稻谷粒的弹性模量和泊松比等力学性能参数.为此,利用农业物料机械特性试验机对水稻谷粒进行了压缩试验,测得水稻谷粒的力-位移曲线以及最大破坏力,从而得出其弹性模量和泊松比等常规力学性能参数.水稻谷粒力学性能参数的确定,为深入研究水稻籽粒的损伤指标、籽粒脱粒损伤的机理以及调整收获机械的工作参数等工作提供了必要的理论依据.  相似文献   

11.
李东福 《农业工程》2022,12(5):99-103
为了验证某新型农用车制动踏板的刚度特性与强度特性是否合格,采用Creo软件建立仿真分析模型,基于Abaqus软件对其进行材料设置、添加约束、加载集中力和划分网格,分析踏板在承受横向左右各100 N载荷和法向500、2 000和2 500 N载荷时的位移变形和应力分布。分析结果表明,其横向位移之和、承受法向500 N载荷时的位移量、2 000 N载荷产生的永久变形量及2 500 N载荷时的最大应力均满足工况要求。对制动踏板进行了拓扑优化分析,并对结构优化后的模型进行了静力学分析,结果表明,符合工况标准的要求,可以作为该型农用车制动踏板轻量化设计的依据。   相似文献   

12.
针对拖拉机防护装置静态试验设备调节繁琐、自动化程度和作业效率低等问题,设计了拖拉机防护装置自动静载试验系统。该试验系统由机械加载及辅助系统、液压系统和测控系统等组成,采用一次性夹持固定拖拉机防护装置,通过三维移动加载立柱、压垮横梁以及手动/遥控调节、自动加载等方式,实现拖拉机防护装置在不同工况下的静载试验。利用该试验系统对WD1104型轮式拖拉机驾驶室进行了水平纵向加载、侧向加载和2次垂直压垮试验,试验结果表明,系统性能稳定,纵向加载和侧向加载下的能量控制误差分别为0.55%、0.03%,垂直后压垮和垂直前压垮试验压垮力控制误差分别为0.63%、0.16%,满足相关标准对试验设备的要求。  相似文献   

13.
经受低幅交变载荷后车辆零件屈服强度增长规律的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
在试验研究的基础上拟合出零件在经受多次低幅交变载荷后,屈服强度随交变载荷大小及其循环次数而变化的关系方程。藉此方程,可较合理地描述零件在经受低幅交变载荷作用后的屈服强度增长规律,为疲劳试验和寿命预估中确定删除小载荷的原则提供了一定依据,也有助于车辆结构件的减重设计。  相似文献   

14.
苹果静重损伤的试验研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
以苹果的完整形态为对象,从工程的角度来研究苹果静重损伤的规律。在试验的基础上,通过理论分析得到描述苹果粘弹性特性四单元力学模型,并以此推导出苹果在静重作用下变形的数学模型。利用苹果损伤的能量原理,经回归计算,获得表示静重损伤规律的回归方程  相似文献   

15.
蜻蜓翅膀结构刚度有限元分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
史晓君  于海业 《农业机械学报》2012,43(1):224-229,223
以蜻蜓翅膀为研究对象,应用CAD和有限元分析软件ANSYS建立蜻蜓翅膀的有限元模型,通过静力学分析确定:蜻蜓翅膀脉络结构中主脉为主承力结构,主脉与次脉协调作用,使整体结构更为合理。根据蜻蜓翅膀起皱结构的特点,建立四边形、交错四边形两种褶皱结构网格模型,分析不同载荷作用下的力学性能。结果表明:相同均布载荷作用下,起皱的高度越大,结构变形量越小;在相同的起皱高度下,随着载荷的增加,变形量也随之增加,但起皱高度越大,随载荷增大的变形量越小,同时四边形网格结构的刚度稍大于交错四边形网格结构;在相同载荷作用下,有膜网格结构的变形量总是小于无膜的网格结构。  相似文献   

16.
农用柴油机长时间工作在高转矩、高机械负荷和热负荷、高浮尘的恶劣环境下,85%以上的发动机有早期磨损、油耗高、无力等故障,绝大多数情况下这些故障与进气系统的设计有关。立足于生产实际,通过笔者多年从事发动机进气系统配套、设计的经验总结,简述了农用柴油机进气系统配套、设计的一般原则和方法,并配以典型应用实例,供广大农机设计工作者和用户参考。   相似文献   

17.
苎麻茎秆的力学性能及力学建模方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
从苎麻茎秆结构组成及现有剥离方式两方面定性地分析了苎麻茎秆组分韧皮与木质部的力学性能,两者机械性能存在较大差异;简述了在线弹性条件下农业固体物料本构关系建立的方法;按照线性复合材料的力学分析理论,假设茎秆及其组分韧皮与木质部为横观各向同性材料,探讨了建立其相应本构关系的过程和苎麻茎秆力学分析模型的方法.  相似文献   

18.
车辆对路面作用随机动载荷的试验   总被引:4,自引:3,他引:1  
通过试验对不同载荷和行驶速度的车辆作用于路面的随机动载进行了研究,探讨了车辆空载、满载和超载时产生的随机动载与行驶速度的关系。试验结果表明,空载时动载荷随着行驶速度的增加增幅较大,特别是在车辆高速行驶情况下动载荷明显增大;满载和超载时动载荷随着行驶速度的增加增幅较平缓;在一定的行驶速度下,随着静载增加,动载荷也明显增大,而且超载量越大,动载荷增加越大。  相似文献   

19.
文章介绍了提高农业资源利用率的机械化精准作业的先进技术与机具,从土、种、肥、药、水等方面着手,研究耕整、施肥、施药、灌溉等重要环节机械化精准作业关键技术与机具,分析目前的发展现状,发现其存在的问题并提出解决对策,为提高我国现阶段农业机械化水平、促进农业可持续发展提供重要战略指导。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号