于 淼,姚立紅,闞江明,徐道春
(北京林業(yè)大學(xué) 工學(xué)院,北京 100083)
應(yīng)用實(shí)踐
基于含水率的無(wú)患子物理性質(zhì)的測(cè)定
于 淼,姚立紅,闞江明,徐道春
(北京林業(yè)大學(xué) 工學(xué)院,北京 100083)
為了給無(wú)患子加工機(jī)械的研發(fā)提供設(shè)計(jì)依據(jù)和理論基礎(chǔ),需要對(duì)無(wú)患子的物理特性及機(jī)械特性進(jìn)行研究,如無(wú)患子的三維尺寸、含水率、千粒重、密度、孔隙率、靜摩擦系數(shù)等,并研究一些物理性質(zhì)隨含水率的變化關(guān)系。結(jié)果表明:無(wú)患子果及無(wú)患子種子的三維尺寸、粒子密度、體積密度、無(wú)患子果皮及無(wú)患子種子與其他材料的靜摩擦系數(shù)隨含水率的升高而增大;無(wú)患子果及無(wú)患子種子的孔隙率、無(wú)患子種子(除長(zhǎng)度方向)的壓縮破壞載荷隨含水率的升高而減小。
無(wú)患子;含水率;物理性質(zhì);力學(xué)特性
無(wú)患子,又名木患子、肥皂樹(shù)、洗手果等。無(wú)患子為無(wú)患子目無(wú)患子科,屬落葉喬木。無(wú)患子分布于熱帶和亞熱帶,包括亞洲、美洲、大洋洲,在我國(guó)分布于淮河以南地區(qū)[1],其海拔分布為200~1 500 m[2]。無(wú)患子在農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、物化等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。無(wú)患子的果皮含有皂素,用手揉搓便會(huì)產(chǎn)生泡沫,手感細(xì)膩,去污力強(qiáng),用于生產(chǎn)牙膏、洗發(fā)水、肥皂等。此外無(wú)患子還有止咳、化痰、治療退燒等功效。無(wú)患子種仁含油率高,可達(dá)42.7%[3],是一種新型的制備生物柴油的原料[4]。
目前,許多學(xué)者對(duì)不同果實(shí)的物理機(jī)械特性進(jìn)行了研究。邵文豪[5]等對(duì)我國(guó)無(wú)患子分布區(qū)7個(gè)產(chǎn)地的種實(shí)形態(tài)性狀及種仁含油率進(jìn)行了取樣測(cè)定,但沒(méi)有研究相關(guān)物理性質(zhì)隨含水率的變化關(guān)系。李洪昌[6]、趙小廣[7]、王旭東[8]、袁巧霞[9]、李心平[10]等分別對(duì)水稻籽粒、蓮子、荔枝、銀杏、玉米籽粒的物理參數(shù)如果實(shí)的三維尺寸、摩擦系數(shù)、密度、含水率、壓縮破壞載荷等進(jìn)行了研究,為相關(guān)果實(shí)生產(chǎn)機(jī)械的設(shè)計(jì)提供了參考,但并沒(méi)有研究果實(shí)的物理性質(zhì)隨含水率的變化關(guān)系。
無(wú)患子脫殼是其加工再利用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前,我國(guó)無(wú)患子的粗加工十分落后,幾乎全是手工操作。為了無(wú)患子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,需要研制一種高效、針對(duì)性強(qiáng)的無(wú)患子脫殼裝備,有必要研究無(wú)患子的物理機(jī)械特性。本文不僅研究了無(wú)患子的物理機(jī)械特性,如三維尺寸、含水率、千粒重、密度、孔隙率、靜摩擦系數(shù)、壓縮破壞載荷等,還對(duì)無(wú)患子的物理機(jī)械特性隨含水率的變化關(guān)系做了部分研究。這些物理機(jī)械特性及其隨含水率的變化關(guān)系可為設(shè)計(jì)無(wú)患子相關(guān)生產(chǎn)裝備提供參考。
1.1 試驗(yàn)材料
無(wú)患子果:采自福建省建寧縣無(wú)患子種植基地,采摘時(shí)間為2015年11月,試驗(yàn)時(shí)間為2016年5—6月,剔除雜質(zhì)、破裂的和不成熟的無(wú)患子果,將采回的無(wú)患子果裝在密封袋中放入冰箱中冷凍保存,試驗(yàn)前將無(wú)患子果處理為4種含水率。
ZN17-TD20002A電子天平,電子游標(biāo)卡尺(0~150 mm),GZX-9030MBE電熱鼓風(fēng)干燥箱,角度測(cè)量?jī)x(225度角度尺),RGM4050電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī),角度可調(diào)平面,稱量瓶,干燥器,水平儀,橡膠板,木板,燒杯,量筒,小鐵塊,細(xì)線等。
1.2 試驗(yàn)方法
1.2.1 含水率的測(cè)定
分別測(cè)量無(wú)患子果、無(wú)患子果皮、無(wú)患子種子的含水率。精確稱取若干試樣于潔凈干燥的稱量瓶中,質(zhì)量記為m1,置于烘箱105℃下4~6 h。將稱量瓶移入干燥器中冷卻30 min,稱重后再烘干1 h,冷卻稱重,直到試樣達(dá)到恒重,質(zhì)量記為m2。4種含水率的樣本中每組做3次平行試驗(yàn),取平均值。含水率用濕基表示法表示[11]。
(1)
式中:Mw為濕基含水率,%;m1為試樣干燥前質(zhì)量,g;m2為試樣干燥后質(zhì)量,g;
1.2.2 無(wú)患子果千粒重的測(cè)定
隨機(jī)挑選3組相同含水率的無(wú)患子果各100粒,用電子天平稱量,結(jié)果取平均值,得到的結(jié)果乘以10得到無(wú)患子果的千粒重。
1.2.3 無(wú)患子果及無(wú)患子種子三維尺寸的測(cè)量
隨機(jī)選取不同含水率的無(wú)患子果和無(wú)患子種子各100粒,用電子游標(biāo)卡尺測(cè)量樣品的長(zhǎng)度、寬度、厚度,如圖1所示。無(wú)患子種子的長(zhǎng)度、寬度、厚度方向與無(wú)患子果的方向相同。無(wú)患子果外形近似球形,其三維尺寸用算術(shù)平均直徑、幾何平均直徑、球度來(lái)衡量。
(2)
(3)
(4)
式中:L為長(zhǎng)度,mm;W為寬度,mm;T為厚度,mm;Da為算術(shù)平均直徑,mm;Dg為幾何平均直徑,mm;φ為球度;D為L(zhǎng)、W、T中的最大值,mm。
圖1 無(wú)患子果的三維尺寸方向
1.2.4 無(wú)患子果、無(wú)患子種子的粒子密度和體積密度的測(cè)量
采用懸浮法[11]測(cè)量試樣的粒子密度,每組含水率的試樣測(cè)量5次,結(jié)果取平均值。
(5)
式中:ρ為樣品的粒子密度,g/cm3;m為樣品的質(zhì)量,g;v為樣品的體積,cm3。
測(cè)量體積密度需使用電子天平和500mL量筒。將量筒放在天平上,將天平示數(shù)清零,在量筒中填入無(wú)患子果或無(wú)患子種子,分別讀出天平和量筒的示數(shù),每組含水率的試樣測(cè)量5次,結(jié)果取平均值。
(6)
式中:ρb為樣品的體積密度,g/cm3;mb為樣品的質(zhì)量,g;vb為樣品在量筒中的體積,cm3。
1.2.5 無(wú)患子果、無(wú)患子種子孔隙率的計(jì)算
孔隙率是通過(guò)粒子密度與體積密度計(jì)算得到的。
(7)
式中:p為孔隙率,%;ρb為樣品的體積密度,g/cm3;ρ為樣品的粒子密度,g/cm3。
1.2.6 靜摩擦系數(shù)的測(cè)量
分別測(cè)量不同含水率的無(wú)患子果皮和無(wú)患子種子與多種不同材料的靜摩擦系數(shù),材料包括:丁晴橡膠板、聚氨酯橡膠板、硅橡膠板、鍍鋅鋼板、不銹鋼板、木板及玻璃。制作無(wú)患子果皮的試樣時(shí)采用完整的無(wú)患子果。無(wú)患子果皮中含有黏稠的汁液,如果將無(wú)患子果皮剝下來(lái)制作試樣將會(huì)影響測(cè)量。將被測(cè)的材料平鋪并用夾子夾在角度可調(diào)平面上,用水平儀調(diào)整水平,并將準(zhǔn)備好的試樣放在角度可調(diào)平面上,緩慢增加平面的角度,當(dāng)試樣恰可下滑,用角度測(cè)量?jī)x測(cè)量該角度記為θ。靜摩擦系數(shù)用以下公式計(jì)算。
μ=tanθ
(8)
式中:μ為靜摩擦系數(shù);θ為角度可調(diào)平面與水平面夾角。
1.2.7 無(wú)患子果、無(wú)患子種子的壓縮試驗(yàn)
試樣按長(zhǎng)度、寬度、厚度方向進(jìn)行壓縮試驗(yàn),試樣放在電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)下壓板的中央部位,下壓板靜止不動(dòng),上壓板以5 mm/min的速度緩慢向下勻速運(yùn)動(dòng),上壓板接觸到試樣時(shí),顯示屏開(kāi)始顯示壓力數(shù)據(jù),當(dāng)試樣破裂時(shí),壓力驟減而自動(dòng)停機(jī),自動(dòng)記錄下力的最大值(壓縮破壞載荷),不同放置方式下每種含水率的試樣重復(fù)做5次試驗(yàn),結(jié)果取平均值。
2.1 無(wú)患子的含水率
無(wú)患子的含水率如表1所示,分別用于后續(xù)的試驗(yàn)研究。
表1 無(wú)患子含水率 %
2.2 無(wú)患子果的千粒重
含水率為31.42%的無(wú)患子果的千粒重如表2所示。
表2 無(wú)患子果的千粒重 g
2.3 無(wú)患子果及無(wú)患子種子的三維尺寸
不同含水率的無(wú)患子果和無(wú)患子種子的三維尺寸見(jiàn)表3和表4。
從表3可以看出,無(wú)患子果的長(zhǎng)度、寬度、厚度隨含水率的升高而增加,含水率從5.4%升高到31.42%,無(wú)患子果的長(zhǎng)度、寬度、厚度分別從19.21 mm 增加到20.48 mm、從21.89 mm增加到23.62 mm、從17.70 mm增加到19.50 mm。在同一含水率下無(wú)患子果的寬度最大,厚度最小,其算術(shù)平均直徑和幾何平均直徑隨含水率的升高而增加,含水率從5.4%升高到31.42%,其算術(shù)平均直徑和幾何平均直徑分別從19.60 mm增加到21.20 mm、從19.52 mm增加到21.13 mm。
從表4可以看出,無(wú)患子種子的三維尺寸隨含水率的變化規(guī)律與無(wú)患子果的三維尺寸隨含水率的變化規(guī)律相似,也是隨含水率的升高而增加,含水率從3.26%升高到22.73%,其長(zhǎng)度、寬度、厚度分別從13.32 mm增加到15.30 mm、從14.02 mm增加到15.36 mm、從11.70 mm增加到13.15 mm。無(wú)患子種子的算術(shù)平均直徑和幾何平均直徑隨含水率的升高而增加,含水率從3.26%升高到22.73%,其算術(shù)平均直徑和幾何平均直徑分別從13.01 mm增加到14.60 mm、從12.98 mm增加到14.57 mm。Aviara[12]、Oloyede[13]、謝麗娟[14]、劉明國(guó)[15]等分別研究乳木果、辣木果、蓮子、花生的三維尺寸隨含水率的變化關(guān)系,都得到了相似的結(jié)論。
表3 不同含水率無(wú)患子果的三維尺寸
表4 不同含水率無(wú)患子種子的三維尺寸
2.4 無(wú)患子果及無(wú)患子種子的粒子密度、體積密度及孔隙率
不同含水率無(wú)患子果、無(wú)患子種子的粒子密度、體積密度及孔隙率如表5和表6所示。
從表5可以看出,無(wú)患子果的粒子密度和體積密度隨含水率的升高而增大,含水率從5.40%升高到31.42%,其粒子密度從0.788 g/cm3增大到 0.897 g/cm3,其體積密度從0.337 g/cm3增大到0.442 g/cm3。無(wú)患子果的粒子密度小于水的密度。無(wú)患子果的含水率從5.40%升高到31.42%,其孔隙率從57.23%下降到50.72%。
從表6可以看出,無(wú)患子種子的粒子密度和體積密度隨含水率的升高而增大,含水率從3.26%升高到22.73%,其粒子密度從1.056 g/cm3增大到 1.159 g/cm3,其體積密度從0.404 g/cm3增大到0.488 g/cm3。無(wú)患子種子的粒子密度大于水的密度。無(wú)患子種子的含水率從3.26%升高到22.73%,其孔隙率從61.74%下降到57.89%。Aviara等[16-17]研究乳木果、辣木種子的粒子密度及體積密度,得到了相似的結(jié)論。
表5 不同含水率無(wú)患子果的粒子密度、 體積密度及孔隙率
表6 不同含水率無(wú)患子種子的粒子密度、 體積密度及孔隙率
2.5 無(wú)患子果皮、無(wú)患子種子與不同材料的靜摩擦系數(shù)
表7和表8分別列出了不同含水率的無(wú)患子果皮、無(wú)患子種子與不同材料的靜摩擦系數(shù)。
從表7可以看出,無(wú)患子果皮與不同材料的靜摩擦系數(shù)隨含水率的升高而增大,在同一含水率下,無(wú)患子果皮與丁晴橡膠板的靜摩擦系數(shù)最大,與聚氨酯橡膠板的靜摩擦系數(shù)最小。
從表8可以看出,無(wú)患子種子與不同材料的靜摩擦系數(shù)隨含水率的升高而增大,在同一含水率下,無(wú)患子種子與丁晴橡膠板的靜摩擦系數(shù)最大,與聚氨酯橡膠板的靜摩擦系數(shù)最小。Aviara等[16-17]研究乳木果、辣木果與其他材料的靜摩擦系數(shù),得到了相似的結(jié)論。
表7 無(wú)患子果皮與不同材料的靜摩擦系數(shù)
表8 無(wú)患子種子與不同材料的靜摩擦系數(shù)
2.6 無(wú)患子果與無(wú)患子種子的壓縮試驗(yàn)
無(wú)患子果含水率較高時(shí),果皮較軟,在試驗(yàn)機(jī)上壓頭壓力作用下,無(wú)患子果皮雖然產(chǎn)生了顯著變形,但果皮并沒(méi)有破裂,上壓頭繼續(xù)向下移動(dòng),種子被壓碎。在所測(cè)含水率17.58%~37.56%的果皮都不能被壓碎。果皮含水率在此范圍的無(wú)患子,在研制脫殼裝備時(shí),不能只靠擠壓來(lái)脫殼,還要配合其他動(dòng)作。果皮的含水率為8.56%時(shí)無(wú)患子果較硬,在壓縮過(guò)程中,果皮有明顯的破壞載荷。果皮含水率為8.56%的無(wú)患子果在各方向的壓縮破壞載荷見(jiàn)表9,無(wú)患子種子在各方向的壓縮破壞載荷見(jiàn)表10。
表9 果皮含水率為8.56%的無(wú)患子果 壓縮破壞載荷 N
表10 無(wú)患子種子的壓縮破壞載荷(均值) N
從表9可以看出,無(wú)患子果長(zhǎng)度方向的壓縮破壞載荷最大。從表10可以看出,無(wú)患子種子在長(zhǎng)度方向上其壓縮破壞載荷一開(kāi)始隨含水率的升高而減小,然后隨著含水率的升高,其壓縮破壞載荷增大;在寬度和厚度方向上,無(wú)患子種子的壓縮破壞載荷均隨含水率的增加而減小。李心平[10]、Oloyede[13]、王新忠[18]等分別研究玉米、辣木果、銀杏的壓縮破壞載荷與含水率的關(guān)系,得到了相似的結(jié)論。
本文研究了無(wú)患子的一些物理機(jī)械特性,如三維尺寸、含水率、千粒重、密度、孔隙率、靜摩擦系數(shù)、壓縮破壞載荷等,并研究了一些物理機(jī)械特性隨含水率的變化關(guān)系,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)研究,得出的主要結(jié)論為:①含水率為31.42%的無(wú)患子果的平均千粒重為4 627.0 g;②無(wú)患子果、無(wú)患子種子的三維尺寸、粒子密度、體積密度均隨含水率的升高而增大;③無(wú)患子果及無(wú)患子種子的孔隙率、無(wú)患子種子(除長(zhǎng)度方向)的壓縮破壞載荷均隨含水率的升高而減?。虎軣o(wú)患子果皮、無(wú)患子種子與其他材料的靜摩擦系數(shù)隨含水率的升高而增大;⑤同一含水率下,無(wú)患子果皮、無(wú)患子種子與丁晴橡膠板的靜摩擦系數(shù)最大,與聚氨酯橡膠板的靜摩擦系數(shù)最小。
[1] 李麗, 羅君琴. 珍貴的鄉(xiāng)土樹(shù)種——無(wú)患子[J]. 江西園藝, 2005(2):37-38.
[2] CHEN Y H, CHIANG T H, CHEN J H. Properties of soapnut (Sapindusmukorossi) oil biodiesel and its blends with diesel[J]. Biomass Bioenerg, 2013, 52:15-21.
[3] 黃素梅, 王敬文, 杜孟浩, 等. 無(wú)患子籽油脂肪酸成分分析[J]. 中國(guó)油脂, 2009, 34(12):74-76.
[4] 王建章, 吳子斌. 無(wú)患子籽油成分分析與提取工藝研究[J]. 農(nóng)業(yè)科學(xué)研究, 2010, 31(1): 48-50.
[5] 邵文豪, 刁松鋒, 董汝湘, 等. 無(wú)患子種實(shí)形態(tài)及經(jīng)濟(jì)形狀的地理變異[J]. 林業(yè)科學(xué)研究, 2013, 26(5): 603-608.
[6] 李洪昌, 高芳, 李耀明, 等. 水稻籽粒物理特性測(cè)定[J]. 農(nóng)機(jī)化研究, 2014(3): 23-27.
[7] 趙小廣, 宗力, 謝麗娟, 等. 干殼蓮子物理參數(shù)試驗(yàn)研究[J]. 食品與機(jī)械, 2006, 22(3): 53-55.
[8] 王旭東, 朱立學(xué), 劉江濤, 等. 荔枝物理參數(shù)和機(jī)械特性的試驗(yàn)研究[J]. 農(nóng)機(jī)化研究, 2007(2): 132-134.
[9] 袁巧霞, 陳紅, 劉清生, 等. 銀杏果核物性參數(shù)的試驗(yàn)研究[J]. 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2002, 21(5): 471-473.
[10] 李心平, 李玉柱, 馬福麗, 等. 玉米種子抗壓特性及裂紋生成規(guī)律[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2011, 42(8): 94-98.
[11] 周祖鍔. 農(nóng)業(yè)物料學(xué)[M]. 北京:農(nóng)業(yè)出版社, 1994:12-23.
[12] AVIARA N A, HAQUE M A, IZGE I A. Physical and frictional properties of sheanut[J]. Agro-Sci, 2000, 1(2):19-34.
[13] OLOYEDE D O, AVIARA N A, SHITTU S K. Measurement of engineering properties necessary to the design of drumstick (MoringaoleiferaL.) pod sheller[J]. J Biosystems Eng, 2015, 40(3):201-211.
[14] 謝麗娟. 蓮子破裂最佳位置的有限元模擬及試驗(yàn)研究[D]. 武漢:華中農(nóng)業(yè)大學(xué), 2005:10-12.
[15] 劉明國(guó). 花生脫殼與損傷機(jī)理及立錐式脫殼機(jī)研究[D]. 沈陽(yáng):沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué), 2011:29-30.
[16] AVIARA N A, OLUWOLE F A, HAQUE M A. Effect of moisture content on some physical properties of sheanut (ButyrospernumParadoxum)[J]. In Agrophys, 2005, 19(3): 193-198.
[17] AVIARA N A, POWER P P, ABBAS T. Moisture-dependent physical properties ofMoringaoleifera, seed relevant in bulk handling and mechanical processing[J]. Ind Crop Prod, 2013, 42(1):96-104.
[18] 王新忠, 王敏. 銀杏種核力學(xué)特性試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2008, 39(8): 84-88.
Determination of physical properties ofSapindusmukorossiGaertn based on moisture content
YU Miao, YAO Lihong, KAN Jiangming, XU Daochun
(School of Technology, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China)
In order to provide design and theoretical basis forSapindusmukorossiGaertn processing machinery, the physical and mechanical properties ofSapindusmukorossiGaertn were investigated, including basic dimensions, moisture content, thousand kernel weight, density, porosity and static coefficient of friction etc. The relationship between some physical properties and moisture content was studied. The results showed that the basic dimensions, particle density, bulk density ofSapindusmukorossiGaertn fruit andSapindusmukorossiGaertn seed,and static coefficient of friction betweenSapindusmukorossiGaertn fruit peel and seed and other materials increased with moisture content increasing. The porosity ofSapindusmukorossiGaertn fruit andSapindusmukorossiGaertn seed, and the compressive failure load ofSapindusmukorossiGaertn seed(except length direction) decreased with moisture content increasing.
SapindusmukorossiGaertn; moisture content; physical property; mechanical property
2016-10-18;
2017-02-22
中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助(2015ZCQ-GX-02)
于 淼(1990),男,在讀碩士,研究方向?yàn)樯止こ萄b備及其自動(dòng)化(E-mail)yumiaobjfu@163.com。
姚立紅,副教授,碩士生導(dǎo)師(E-mail)yaolihong@bjfu.edu.cn。
TS223; TQ643
A
1003-7969(2017)06-0143-05