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1.
本研究针对大农户玉米穗储藏的实际情况,研制了大型组合式机械通风玉米穗储粮仓,并对其进行了装粮试验。结果表明:该型储粮仓机械性能稳定,结构组装方便,降水、防霉、防鼠效果显著,可有效降低粮食产后损失,保证粮食品质。 [关键词] 粮仓|玉米穗|机械通风  相似文献   
2.
针对新型农业经济组织每年秸秆和废残树枝产量大、利用率低、传统焚烧易污染环境等问题,采用双通道喂入方式,运用盘式切碎加锤片粉碎的基本工作原理,对树枝秸秆粉碎机的结构和传动系统进行了设计,设计出能够对树枝秸秆进行精细粉碎的9FQM1000型树枝秸秆粉碎机并进行试制。样机试验表明,9FQM1000型树枝秸秆粉碎机组合粉碎结构可靠,生产效率为3 000 kg·h^-1。  相似文献   
3.
对黄淮海地区玉米收获现状进行了阐述,分析了玉米直收推广困难的原因以及分段式收获存在的一些问题,提出一种适宜黄淮海地区合作社模式的玉米穗粒联动干燥分段式收获新方式,即玉米穗收获后用籽粒干燥机的余热对其预干燥,进一步脱粒、清选、粒干、入仓的方式实现玉米的即时收获、即时干燥、即时入仓,为玉米机械化收获提供新的参考。  相似文献   
4.
5.
针对不锈钢齿爪粉碎机的齿爪磨损过快、影响设备使用寿命和物料粉碎效果的问题,研究了齿爪磨损机理;并基于ANSYS Workbench仿真分析了齿爪的应力-应变及疲劳寿命。分析结果表明,齿爪失效的主要原因是周期性载荷作用导致的塑性变形和疲劳剥落。  相似文献   
6.
目前随着传感器、计算机网络技术的发展大坝安全监测自动化发展成为趋势,安全系统的组成结构与设备选择是安全系统能否长期正常运行的关键。  相似文献   
7.
普通齿爪万能粉碎机容易在筛网表面形成粉料环流层,产生物料的堵筛现象,使本已成为合格粒度的产品不能及时排出,势必造成过粉碎的现象,存在电力消耗大、工作效率低的问题。针对这种情况,设计了一种水滴形齿爪粉碎机,能够破坏物料旋转时形成的"环流层",真正实现"二次粉碎",极大地提高了粉碎效率。  相似文献   
8.
普通粉碎机容易在筛网表面形成环流层,产生堵筛现象,且大多不能自动上料和出料。针对这种情况,设计了一种倒装式粉碎机和粉碎系统,能够破坏物料旋转时形成的“环流层”,实现自吸上料和风引出料。  相似文献   
9.
介绍了我国大豆精选分级装备和技术原理,分析了主要的大豆精选工艺流程,并提出当前大豆精选装备存在的问题和发展方向。  相似文献   
10.
为了提高玉米果穗干燥均匀性和干燥效率,降低干燥品质损失,通过研制玉米果穗深床层干燥试验台,并进行不同风速(0.5、1m/s)、热风温度(常温(即室温),50、60、70℃)以及料层厚度(180、360、540、720mm)下玉米果穗干燥特性以及品质试验研究,确定最佳的玉米果穗深床层干燥工艺与参数。试验结果表明,提高热风温度和风速均会提高干燥速率,风速0.5m/s时,热风温度50、60、70℃条件下第1层的干燥时间分别为28、20、14h,而常温通风干燥下192h后含水率仅下降到20%,随着热风温度的降低,干燥时间显著延长;提高热风风速有利于提高干燥速率,第3、4层玉米果穗干燥速率受风速的影响大于第1、2层;随着料层的增加,各干燥条件下干燥速率显著降低,干燥时间延长;常温条件下果穗各料层长时间处于高湿环境,从而在玉米果穗高含水率阶段采用常温通风干燥方式容易造成内部高湿和发热现象;干燥过程中玉米籽粒含水率先下降,果穗芯轴的含水率高于籽粒。与对照组相比,各组干燥物料的亮度均下降,提高热风风速和温度会降低亮度;常温通风干燥玉米籽粒电导率最低,随着温度和风速的提高,电导率升高,表明籽粒内部结构破坏较大;干燥后玉米籽粒淀粉含量和可溶性糖含量均有所减小,其中70℃、0.5m/s条件下玉米淀粉含量最低,60℃和70℃、0.5m/s条件下玉米可溶性糖含量较低。根据研究结果,确定玉米果穗深床层干燥工艺为先热风干燥后常温通风干燥的方式,热风温度50℃或60℃、风速0.5m/s、通风管路单侧料层厚度为360mm为较优的果穗热风干燥工艺参数。  相似文献   
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