CN107907442A - 一种稻谷水分智能检测方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于稻谷水分检测技术领域,具体涉及一种稻谷水分智能检测方法,包括自动取样器取样、称量桶称重、远红外线烘干和干料称重。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中可以自动完成对稻谷的水分检测,并设定不同称量桶以及合理的采样间隔时间,能够提高稻谷水分检测的准确性,设定以5组数据作为基准,既能保证稻谷水分检测的精度,又能相应的节省时间;设定称量装置组数多于检测次数,能够定期对其中一组进行检查和维修,不影响检测工作的进行。

Description

一种稻谷水分智能检测方法
技术领域
本发明属于稻谷水分检测技术领域,具体涉及一种稻谷水分智能检测方法。
背景技术
稻谷的水分属于稻谷的化学成分,稻谷水分含量的高低,对精米的加稻谷水分测定仪工影响很大,当稻谷的水分高时,稻谷的流动性差,造成清理和稻糙分离困难,影响稻谷的加工速度,粹米率高,加工转中容易造成动力消耗大,导致生产成本增加;而当稻谷的水分过低时,虽有利于脱壳,但因水分过低,其皮层与胚乳紧密结合,研削困难,同样不利于加工,稻谷水分的检测判断直接关系到稻谷的质量,加工和收储的顺利进行,是影响加工产品质量及加工方法的重要因素,稻谷水分的检测能给农户和企业带俩客观经济效益和社会效益,而现有稻谷的水分检测装置需要人工配合计算,检测效率低,误差大,为测量人员带来极大的不便。
发明内容
本发明的目的是针对现有的问题,提供了一种稻谷水分智能检测方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种稻谷水分智能检测方法,包括稻谷水分检测装置,稻谷水分检测装置包括自动取样器,自动取样器包括6个自动取样器,所述自动取样器通过软管与容量器的称量桶连通,每个自动取样器连接一个称量桶,所述六个称量桶的容积分别为200ml、300ml、500ml、600ml、800ml、1000ml;称量桶底部连接远红外烘干腔,远红外烘干腔底部设置干料称重桶,多个干料称量桶底部连通出料腔;检测方法包括以下步骤:
(1)启动自动取样器,取样器软管与容量器的称量桶连接,在稻谷输送带上进行取样,取样次数为5次,每次取样时,取样器对应称量桶的规格均不相同,相邻两次取样时间间隔为2-4小时;
(2)取样的稻谷转移到称量桶内,将称量桶填满,分别按采样次数记录相应的稻谷重量;
(3)控制称量桶底部阀门打开,控制稻谷转移到远红外烘干腔中,烘干8-12分钟后打开远红外烘干腔底部阀门,控制稻谷转移到干料称重桶中称重,分别按采样次数记录相应的干料重量;
(4)计算每次稻谷重量和干料重量差值与稻谷重量的比值,求5组数据的平均值得到水分含量;
(5)控制干料称量桶底部阀门打开,将称量后的干料导入储料腔即可。
作为对上述方案的进一步改进,所述软管的直径为80-120mm。
作为对上述方案的进一步改进,所述自动取样器由机械联动装置和取样装置组成,其中机械联动装置可控制取样装置完成稻谷取样动作,取样装置为一面设有开口的长方体,软管设于开口面的对应面。
作为对上述方案的进一步改进,还包括智能控制装置,智能控制装置控制自动取样器工作,控制称量桶、远红外烘干腔、干料称量桶底部阀门的开闭。
作为对上述方案的进一步改进,所述每组称量装置包括自动取样器、称量桶、远红外烘干腔和干料称量桶,称量装置是否工作由人工选择或随机选择,闲置的称量装置可根据需要进行检修或维护。
作为对上述方案的进一步改进,所述远红外烘干腔内远红外线波长为10-14μm。
本发明中稻谷重量用Mn表示,其中n为检测次数,检测次数为(1,2,3,4,5);本发明中稻谷重量用mn表示,其中n为检测次数,检测次数为(1,2,3,4,5);所述水分含量=(Mn-mn)/Mn×100%,平均值即为多次检测所得水分含量的平均值。
本发明中水分测定范围为0.01-100%,传感器精度达到0.005g,智能控制装置的通讯接口为标配RS232通讯接口。
本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中可以自动完成对稻谷的水分检测,并设定不同称量桶以及合理的采样间隔时间,能够提高稻谷水分检测的准确性,设定以5组数据作为基准,既能保证稻谷水分检测的精度,又能相应的节省时间;设定称量装置组数多于检测次数,能够定期对其中一组进行检查和维修,不影响检测工作的进行。
具体实施方式
实施例1
一种稻谷水分智能检测方法,包括稻谷水分检测装置,稻谷水分检测装置包括自动取样器,自动取样器包括6个自动取样器,所述自动取样器通过软管与容量器的称量桶连通,每个自动取样器连接一个称量桶,所述六个称量桶的容积分别为200ml、300ml、500ml、600ml、800ml、1000ml;称量桶底部连接远红外烘干腔,远红外烘干腔底部设置干料称重桶,多个干料称量桶底部连通出料腔;检测方法包括以下步骤:
(1)启动自动取样器,取样器软管与容量器的称量桶连接,在稻谷输送带上进行取样,取样次数为5次,每次取样时,取样器对应称量桶的规格均不相同,相邻两次取样时间间隔为2-4小时;
(2)取样的稻谷转移到称量桶内,将称量桶填满,分别按采样次数记录相应的稻谷重量;
(3)控制称量桶底部阀门打开,控制稻谷转移到远红外烘干腔中,烘干8-12分钟后打开远红外烘干腔底部阀门,控制稻谷转移到干料称重桶中称重,分别按采样次数记录相应的干料重量;
(4)计算每次稻谷重量和干料重量差值与稻谷重量的比值,求5组数据的平均值得到水分含量;
(5)控制干料称量桶底部阀门打开,将称量后的干料导入储料腔即可。
其中,所述软管的直径为80-120mm;所述自动取样器由机械联动装置和取样装置组成,其中机械联动装置可控制取样装置完成稻谷取样动作,取样装置为一面设有开口的长方体,软管设于开口面的对应面。
其中,还包括智能控制装置,智能控制装置控制自动取样器工作,控制称量桶、远红外烘干腔、干料称量桶底部阀门的开闭。
其中,所述远红外烘干腔内远红外线波长为10-14μm。
本发明中稻谷重量用Mn表示,其中n为检测次数,检测次数为(1,2,3,4,5);本发明中稻谷重量用mn表示,其中n为检测次数,检测次数为(1,2,3,4,5);所述水分含量=(Mn-mn)/Mn×100%,平均值即为多次检测所得水分含量的平均值。
本发明中可以自动完成对稻谷的水分检测,并设定不同称量桶以及合理的采样间隔时间,能够提高稻谷水分检测的准确性,设定以5组数据作为基准,既能保证稻谷水分检测的精度,又能相应的节省时间;设定称量装置组数多于检测次数,能够定期对其中一组进行检查和维修,不影响检测工作的进行。
本发明中水分测定范围为0.01-100%,传感器精度达到0.005g,智能控制装置的通讯接口为标配RS232通讯接口。

Claims (6)

1.一种稻谷水分智能检测方法,其特征在于,包括稻谷水分检测装置,稻谷水分检测装置包括自动取样器,自动取样器包括6个自动取样器,所述自动取样器通过软管与容量器的称量桶连通,每个自动取样器连接一个称量桶,所述六个称量桶的容积分别为200ml、300ml、500ml、600ml、800ml、1000ml;称量桶底部连接远红外烘干腔,远红外烘干腔底部设置干料称重桶,多个干料称量桶底部连通出料腔;检测方法包括以下步骤:
(1)启动自动取样器,取样器软管与容量器的称量桶连接,在稻谷输送带上进行取样,取样次数为5次,每次取样时,取样器对应称量桶的规格均不相同,相邻两次取样时间间隔为2-4小时;
(2)取样的稻谷转移到称量桶内,将称量桶填满,分别按采样次数记录相应的稻谷重量;
(3)控制称量桶底部阀门打开,控制稻谷转移到远红外烘干腔中,烘干8-12分钟后打开远红外烘干腔底部阀门,控制稻谷转移到干料称重桶中称重,分别按采样次数记录相应的干料重量;
(4)计算每次稻谷重量和干料重量差值与稻谷重量的比值,求5组数据的平均值得到水分含量;
(5)控制干料称量桶底部阀门打开,将称量后的干料导入储料腔即可。
2.如权利要求1所述一种稻谷水分智能检测方法,其特征在于,所述软管的直径为80-120mm。
3.如权利要求1所述一种稻谷水分智能检测方法,其特征在于,所述自动取样器由机械联动装置和取样装置组成,其中机械联动装置可控制取样装置完成稻谷取样动作,取样装置为一面设有开口的长方体,软管设于开口面的对应面。
4.如权利要求1所述一种稻谷水分智能检测方法,其特征在于,还包括智能控制装置,智能控制装置控制自动取样器工作,控制称量桶、远红外烘干腔、干料称量桶底部阀门的开闭。
5.如权利要求1所述一种稻谷水分智能检测方法,其特征在于,所述每组称量装置包括自动取样器、称量桶、远红外烘干腔和干料称量桶,称量装置是否工作由人工选择或随机选择,闲置的称量装置可根据需要进行检修或维护。
6.如权利要求1所述一种稻谷水分智能检测方法,其特征在于,所述远红外烘干腔内远红外线波长为10-14μm。
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