5XS系列脱绒棉种色选机参数优化试验

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论洗衣机性能试验棉质标准负载“预处理”方法的完善

论洗衣机性能试验棉质标准负载“预处理”方法的完善

论洗衣机性能试验棉质标准负载“预处理”方法的完善■ 岳京松 苏 涛 亓 新 史 晴 杨丽云(中国家用电器研究院)摘 要:在洗衣机性能评价方法中,对棉质标准负载进行“预处理”可以使其在每次性能试验前达到一致性较高的初始状态,对试验的稳定性至关重要。

IEC 60456系列标准早已认识到这一过程的重要性,并随着标准的更新,不断改进棉质标准负载“预处理”方法,但是时至今日相关技术要求仍不够完善。

本文将对棉质标准负载“预处理”方法对性能试验可能的影响进行说明,然后尝试对标准内容进行完善,最后通过比较试验的方式对改进后的“预处理”方法进行验证。

关键词:预处理,棉质标准负载,常态化,调整,快速还原DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2021.02.034Improvement of "Pre-Treatment" Method of Cotton Standard Load inWashing Machine Performance TestYUE Jing-song SU Tao QI Xin SHI Qing YANG Li-yun(China Household Electric Appliances Research Institute)Abstract: During the evaluation of washing machine performance, "pre-treatment" can restore the cotton standard load to a highly consistent, initial state before each performance test, which is very important for the stability of the test. The IEC 60456 series standards have already realized the importance of this process. As the standard updates, the "pre-treatment" method of cotton standard load is continuously improved, but relevant technical requirements are still not perfect until now. This article explained the effect of "pre-treatment" of cotton standard load on performance test, and attempted to improve the standard, and finally verify the improved "pre-treatment" method by comparative tests. Keywords: pre-treatment, cotton standard load, normalization, adjustment, quick restore检测认证对洗衣机进行性能评价,需要使用标准负载布(以下简称“负载”)进行试验。

基于线阵CCD的脱绒棉种色选机光学系统的设计

基于线阵CCD的脱绒棉种色选机光学系统的设计

收稿日期2823基金项目教育部科学技术研究重点项目(668)作者简介李江波(82),男,石河子大学机电学院在读硕士研究生,研究方向农业智能化检测;2j 8@。

第25卷 第6期2007年12月石河子大学学报(自然科学版)Journal of Shihezi University (Natural S cience )V ol.25 N o.6D ec.2007文章编号:100727383(2007)0620782204基于线阵CCD 的脱绒棉种色选机光学系统的设计李江波,坎 杂,张若宇,李景彬,李 超(石河子大学机械电气工程学院,新疆兵团农业机械重点实验室,新疆石河子832003)摘要:脱绒棉种色选机的检测系统是整台色选机的核心系统,而光学系统是其中重要的一部分,它关系到棉种能否在CC D 光敏元上成清晰的像,从而直接影响色选机的色选精度。

本设计主要采用柯拉照明系统以及与之相配合的物方远心光路作为光学成像系统的光路,对整个光学系统进行了理论分析。

实验证明:利用此光学系统可以获得清晰的红种和合格棉的模拟电信号。

关键词:脱绒棉种色选机;光学照明系统;光学成像系统中图分类号:S226.5 文献标识码:A 脱绒棉种色选机是一种利用棉种的光学及色度学特性,将红种从大批混合棉种中无损检出,并自动分选剔除的新型机械。

色选机在棉种的应用中,因粒度或密度十分相近,无法用传统的筛选或比重分选设备分离的场合[1],其提高棉种品质,适应商品市场独特的作用将十分明显。

它综合应用了电子学、生物学等新技术,是典型的光、机、电一体化的高新技术设备[2]。

脱绒棉种色选机主要由检测系统、电控系统、分选系统、喂料系统等部分组成[3],其中检测系统是整个色选机的核心,在检测系统中被检测的棉种必须用均匀高亮度的光线进行照明,并且在成像系统的CCD 光敏元上必须成清晰的像。

从目前新疆兵团现有棉种色选机来看,主要存在着国外进口色选机昂贵,国内色选精度不高的问题[4],合理设计色选机光学系统是解决色选精度问题的关键。

脱绒棉种色选机光学系统的实现

脱绒棉种色选机光学系统的实现
积 光 源 照 明 物 体 ,缩 小 光 源 尺 寸 ,物 面靠 近 聚 光镜 更 有 利 ,如 图 2所示 。 本 设 计 中 由 于光 源 面 积小 , 所 以采 用 聚 光 照 明 方 式 。 2 光 学 照 Nhomakorabea 系统
照 明 系 统 指 由光 源 、 光 阑 、集 光镜 、聚 光 镜 等 组 成 的 一 组 照 明装 置 。 因 为 光学 系统 的 成 像 质 量 与 对 物 体 的照 明有 很 大 关 系 ,照 明 光 能 是 由光 源 提 供 的 ,它 通 过 照 明 系统 实 现 对 物 体 ( 种 )的 照 明 ; 棉 照 明 系 统 是 光 学 系 统 中一 个 重 要 的组 成 部 分 ,研 究 不 发 光 的物 体 ( 本 设 计 中 的 的物 体 棉 种 )都 要 配 如
备 照 明 系 统 ;照 明 系统 影 响 光 学 系 统 成 像 光 强 的 因 素 主 要 是 光 源 亮 度 和发 光 面 积 , 以及 照 明 系统 的拉
赫 不 变 量 ;光 源 参 数 的确 定 可 以通 过 光 度 计 算 ,但 是更 有效的是进行必要 的实验。 照 明 系 统 性 能 取 决 于 使用 条 件 ,设 计 时 首 先 应 满 足对 照 明 系 统 的要 求 ,然 后 根 据 此 要 求 遵 循 一 定
收 稿 日期 :2 0 — 8 2 0 7 0— 1
基 金 项 目 :教 育 部 科 学 技 术 研 究 重 点 项 目 ( 0 1 8) 2 6 6 ;石 河 子 大 学 科学 技 术研 究发 展项 目 ( R X 05 3 Z K 2 0 0 0) 作 者 简 介 :李 江 波 (1 8 一) 9 2 ,男 , 山 西 阳 泉 人 ,硕 士 研 究 生 。 ( — E

基于DSP的脱绒棉种色选棚光电检测系统的设计

基于DSP的脱绒棉种色选棚光电检测系统的设计

而入瞳与孔径光 阑重合 , 像方远心光路的主要作用 是消除或减
少测 距 误 差 。 因此 , 本 设 计 中可 以 采用 物方 远 心 光 路 。 在
生产的 D P芯片 ,2 X内核 , S CX 4条流水线设计 , 指令周期为 25 .
n ,.V供电 ; 内 3 1 s33 片 2k 6位 F A H和 1 的 R M, LS 6位 A 其中双 进程 R M 54字节 , A 4 单进程 R M 2k字节 , A 无需外接存储 器 ;
前进 速度 。
28 作 业幅 宽 .
随着科学技术 的发展 , 应考虑将一些新技术应用到旋耕机 上, 如信息 系统等 , 开发仿形控制耕幅的果园 、 林场用旋耕机和
液压驱动刀辊 的旋耕机等。
为控制功耗 急剧增 加 , 应适 当压缩 耕幅 , 为了消除拖拉 但
( 上接 第 2 4页 )
的排列一般应满足下列 要求 : 刀片尽量工作在少侧 向约束 条件 下, 并均匀入土 , 以减小对 刀轴轴承的侧压力 , 减少旋耕 刀对旋 耕机重心的转距 , 保证机器工作时的直线性 , 减少功耗 , 相邻 刀 片间沿圆周方 向的间距应尽 可能大 , 以防止刀间壅土。弯刀的
安装方法主要有 3种。
畦前的耕作 。
26 外装法 .. 2
除左 、 右两端 刀片朝向刀轴 中间外 , 其余左刀
为了降低功耗 , 提高耕作质量 , 需对刀片参数进行 深入研
片装在刀轴的左侧 , 右刀片装在刀轴 的右侧。这种装法使刀轴
受力均匀 , 耕后地面 中间形成一个沟 , 适用于拆畦或旋耕开 沟 作业。 2 . 交错法 .3 6 左右刀片在刀轴上交错对称安装 , 耕后地面平
设接 口 S I可采 用标 准的 C编程器编 程 , 可以 C语言和 汇 P; 也

棉花颜色级快速检测方法研究

棉花颜色级快速检测方法研究

分 别测试3次 后取 均值 。
2.2 试 验仪 器
三 恩 时 公 司 N S 800分 光 色 差 仪 I 1 (照 明 光 源 :
组 合 LED光 源 . 照 明 方 式 : 45。/0。. 感 应 器 硅 光 电
二 极 管 ,积 分 球 尺 寸 : 中 5 8mm , 测 量 波 长 范 围 :
收 购 的 重 要 定 价 依 据 ,需 要 快 速 检 测 棉 花 颜 色 级 。本 研 究 根 据 颜 色 级 的 检 测 原理 选 用 了 国 内 外 几 种 常 用 颜 色 检 测 仪器 .尝试建立这 些仪器检测反 射率和黄 色深度与标称 值 之 间的回归函数 .研 究使用 常用便 携式仪器 检测棉花 颜色 级 的可 行 性 。
目前 .各级纤维检验部 门均采用美 国乌斯 特公司生产 的HVI纤 维 检 测 仪 检 测 棉 花 颜 色 级 指 标 。 HVI纤 维 检 测 仪 通 过测 试皮棉 的Rd ̄[1+b参 数 .根据GB 1103.1附录B颜色 分级图 中所规定 的数据 .确定皮棉 的颜色级 别 。
由于HVI仪 器体 积较大 (工作 占地面 积lOm 左右 ) . 对工作 环境要求较 高 ,检测流程 较为复杂 ,难 以满足 颜色 级 的 快 速 检 测 要 求 。 尤 其 是 棉 花 收 购 现 场 颜 色 级 是 棉 花
基 金 项 目 : 国 家科 技 支撑 计 划 子 课 题 (20l5BAD19B04.02。01《籽 棉 颜 色 分级检 测技 术研 究》) ,安徽省科技 攻 关项 目 (1501031112《棉 花加工企业棉 花品质保 障关键 技术研 究》 ) ,安 徽省 自然基金项 目 (1708085QC61)
棉花颜色级快速 检测方法研 究

“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛文件

“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛文件
第 四 章 迎接挑战……………………………………………………………… 60
迎接挑战一伟资德(WISDOM)IE有限责任公司…………………………… 60
第三部分 附录——历届挑战杯竞赛获奖作品总览与相关材料……………63
附录 1-1 石河子大学历届挑战杯获奖作品总览表之一(分届陈列表)………64
参赛资格与作品申报:凡在举办竞赛终审决赛的当年7月1日以前正式注册的全日制非成人教育的各类高等院校的在校中国籍专科生、本科生、硕士研究生和博士研究生(均不含在职研究生)都可申报作品参赛。申报参赛的作品必须是距竞赛终审决赛当年7月1日前两年内完成的学生课外学术科技或社会实践活动成果,可分为个人作品和集体作品。
学院现有师生1515人,其中教工89人,硕士生导师21人,教授11人,副教授28人,博士9人,硕士60人,省部级教学名师1人,校“263”骨干教师18人。在校本科生1375人,研究生53人。
学院自建院以来,始终坚持以培养基础扎实、作风严谨、具有较强创新能力的高素质人才为目标,以服务区域经济建设、服务社会的办学理念为目的,在学科建设、科学研究、教学教改、人才培养以及对外交流等方面取得了一定的成果。近年来,获科研项目95项,其中国家级17项,省部级16项,自治区及兵团项目20项,校级项目近50项;获省部级科技进步奖6项。获批国家实用新型专利40余项;在全国大学生科技竞赛中获奖励多项。此外,学院还不断优化办学资源,以学院实验中心为平台,拓展区域型高水平工科学院的社会服务功能,先后与国内外高校及企业建立了良好的交流与合作关系。目前学院正以“211工程”建设为契机,依据大学“新跨越发展计划”的要求,抓住机遇,开拓创新,力争建成一个特色鲜明、西北一流、学科特色鲜明的区域型高水平工科学院。
回眸历史七 SMS—1500秸秆粉碎与残膜回收联合作业机…………………38

基于双CCD的脱绒棉种色选机光电检测系统设计

基于双CCD的脱绒棉种色选机光电检测系统设计

基于双CCD的脱绒棉种色选机光电检测系统设计【摘要】通过对棉种图像精选方案与算法研究,给出一种有别于当前棉种色选的双CCD检测色选法。

本方法实现过程是利用线阵彩色CCD和黑白CCD分别作为颜色分选和破损色选检测器件,结合FPGA设计出可再编程的CCD驱动电路,进而对物料实现有效信号采集处理,完成双CCD检测色选判别。

实验结果表明:双CCD能够正常地工作,能够满足脱绒棉种色选机要求,光电检测系统能够稳定正常的工作。

【关键词】双CCD;脱绒棉种;线阵CCD;光电检测系统1.引言色选机是指利用物料的光学信息将劣物料剔除的集光、电、气、机于一体的高科技设备,广泛应用于农业、食品业、工业、矿业等,可以提高物料的品质,增加附加值,保障食用、使用时的安全性[1][3][4]。

在棉种分选方面,传统的分选技术:种子风筛选、几何特征筛选、密度重力选种、介电式分选、颜色分选法、机器视觉分选[1][3][4][7]。

虽然这些方法均有各自的优点,但没有同时判断颜色、破损棉种、或者是算法高深、采集静态图片信息等缺点。

本文在颜色分选基础上利用双CCD加入破损判别,能够区分脱绒成熟棉种(黑褐色)、未熟棉种(红棕色)、破损棉种和杂质[3][4]。

2.总体结构基于双CCD的脱绒棉种色选机光电检测系统是色选机的关键部分,其作用主要是对物料(脱绒棉种)进行检测,采集物料特征信息。

系统总体框图如图1所示,主要包括光学系统、信号采集系统和信号处理系统。

图1 总体框图3.功能简介物料进入光电检测系统之前,要经供料系统相关处理后才能精确地在光电检测系统和分选系统区内。

供料系统主要包括进料斗、振动喂料器、滑槽等。

在处不详细简绍供料系统具体工作过程,主要简绍光学系统、信号采集系统和信号处理系统相关功能。

(1)光学系统光学系统主要是有光源、背景板、光电传感器、成像系统等相关部分组成[4]。

光学系统主要作用是通过光路设计使CCD能够覆盖每组棉种流的视场区域,使得所有目标图像都能够被CCD捕获。

Uster棉花质量在线检测智能化系统功能

Uster棉花质量在线检测智能化系统功能

I 加工技术与应用Uster 棉花质量在线检测智能化系统功能■王韶斌陈兴桥高海强窦志鹏刘宪坤〔山东天鹅棉业机械股份有限公司,山东济南250032〕Ustei ■棉花质量在线检测是能够在线实时检测棉花质量指标的一种检测设备,与国内纤检所HVI纤维检验采用同一技术标准并出自同一公司。

山东 天鹅棉业机械股份有限公司早在2004年与该公司 达成战略合作协议,开发在线检测籽棉和皮棉的检 测站。

最早在山东庆云天鹅试验基地在线测试,逐 步优化和改进适用于中国棉花特性和环境条件的在 线检测设备,并做了工艺设备参数的基础试验,同时 与山东大学、新疆石河子大学等合作,共同研究不同 生产线工艺流程设备运行参数对棉花质量的影响, 并依靠大量的数据进行分析汇总完善数学模型。

通 过逐年的不断改善和优化,目前该系统在南北疆9 个加工厂"保长度、降短纤、降籽屑"方面取得了较 好的效果,其主要功能综述如下。

―、Uster 在线检测系统(_)工作过程检测站分为籽棉和皮棉两种检测站,外观相同, 而内在感应面板和程序不同,根据籽棉和皮棉的不 同状态,条形状的感应板用在皮棉上,圆形状的用于 籽棉。

检测站自身有一个显示器,里面有一个CPU以及嵌入式工业相机和颜色头等,侧面有_个取样 板靠伺服电机驱动,动作时间可以调节,取样后工业 相机进行拍照然后与颜色头标准值进行比对,经分 析后得出结果数据。

数据可以传输到主机,显示内 容有:杂质面积、杂质计数、湿度、黄度、白度、颜色 级、棉包识别码等,设备需要24 h将标准色板校准一 次,以保证数据的准确。

其中检测指标中杂质面积 和我们习惯用的含杂率不一样,它以面积为单位测 算,这需要利用对应关系换算成重量百分比。

(二)工作原理棉花回潮率与性状检测集成传感器的结构功能 如图1所示,检测站安装在管道壁2上,由采样板3、 采样驱动器4、湿度传感器5和图像传感器6等组 成。

棉花在管道中依靠风力输送,采样驱动器控制 采样板旋转180°并以一定压力将棉花压实在传感器 -侧,此时湿度传感器测量棉花的回潮率信息,图像 传感器通过图像处理技术获取反射率(Rd%)、黄度 (+b)和棉花杂质面积等参数,采样完毕后,采样板反 转回到初始位置。

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第26卷增刊1 农业工程学报 V ol.26 Supp.1 42 2010年10月Transactions of the CSAE Oct. 20105XS系列脱绒棉种色选机参数优化试验孙小丽,坎杂※,李景彬,张若宇(石河子大学机械电气工程学院,石河子 832000)摘要:为探讨5XS系列脱绒棉种色选机工作参数的最佳匹配,以色选机的色选精度和带出比作为评价指标,对色选机背景板角度、工作压力、色选灵敏度和种子流量等试验因素进行单因素和正交试验。

单因素试验表明:背景板角度、工作压力和色选灵敏度均对色选精度和带出比2个指标有显著影响。

正交试验表明:背景板角度为135°,工作气压为250 kPa,色选灵敏度为242时,色选精度达到98%,带出比为1∶0.42。

关键词:农业机械,优化,试验,脱绒棉种,色选机,色选精度,带出比doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2010.z1.010中图分类号:S220.2 文献标志码:A 文章编号:1002-6819(2010)-Supp.1-0042-04孙小丽,坎 杂,李景彬,等. 5XS系列脱绒棉种色选机参数优化试验[J]. 农业工程学报,2010,26(Supp.1):42-45.Sun Xiaoli, KanZa, Li Jingbin, et al. 5XS series color sorting cottonseeds parameter optimization[J]. Transactions of the CSAE, 2010, 26(Supp.1): 42-45. (in Chinese with English abstract)0 引 言脱绒棉种色选机是根据脱绒棉种的表面颜色差异,利用光电原理,将棉种中的红种、白种和表面破碎等的异色粒从原料中剔除而研制的[3]。

脱绒棉种色选机可有效将棉种中的红种和破碎的种子从原料中剔除[2-3]。

国内引进和吸收国外色选技术研制的色选机,主要是针对大米、谷物等原料进行分选,而针对棉种的色选机国内除了石河子大学有研究,尚未见相同或类似报道[2-3]。

棉种色选机的成功研制,将会提高新疆棉种的质量,加快新疆精量播种技术的推广和精准农业的发展[3,6]。

本文探讨了脱绒棉种色选机背景板角度[9]、工作气压、色选灵敏度和流量[9]等参数的优化组合,以期通过试验研究确定脱绒棉种色选机的最佳工作参数。

1 脱绒棉种色选机结构和工作原理脱绒棉种色选机主要由以下几个部分组成:喂料系统、光学系统、控制系统和分选系统,其结构示意图如图1所示。

1.1 工作原理脱绒棉种通过振动喂料器使棉种成单层排列送入滑槽,通过光电检测机构时,光电检测系统把种粒的反射光信号与背景板的反射光信号相比较,并把信号传递给信号处理器,当检测出异色种粒时,信号处理器即发出指令,喷气驱动器启动喷气嘴做一次喷气动作,将异色收稿日期:2010-06-05 修订日期:2010-08-31基金项目:国家科技支撑项目(2006BAD212B02-2);教育部科学技术研究重点项目(206168)作者简介:孙小丽(1984—),女,甘肃天水人,石河子石河子大学机械电气工程学院,832000。

Email:sxl52526_shzu@※通信作者:坎杂(1963—),男,新疆精河人,教授,石河子石河子大学机械电气工程学院,832000。

Email:kz_mac @ 种粒吹入异色粒接种口,将异色粒清理出去。

1.喂料斗2.振动器3.滑道4.CCD摄像头5.背景板6.喷阀7.控制箱8.合格料出口9.不合格料出口10.主控机图1 脱绒棉种色选机结构示意图Fig.1 Structure of color sorting cottonseeds machine2 试验材料与方法2.1 试验设备与方法试验所用材料采用种子加工厂经过硫酸脱绒的棉种,试验设备包括:5XS系列脱绒棉种色选机(石河子大学),WW—1.25/10型空气压缩机。

5XS系列脱绒棉种色选机先进的人机界面能够方便调节背景板角度、工作气压、色选敏感度和流量等的参数[5],背景板角度和色选灵敏度可由人机界面进行参数调节,流量可以通过改变振动喂料器的振动线圈与固定板之间的距离以及振幅来增刊1孙小丽等:5XS系列脱绒棉种色选机参数优化试验43加以调节[9],工作气压可通过调节减压阀来实现。

利用SPSS3.0与Excel等统计分析软件处理试验数据[1]。

2.2 试验设计根据前期研究,确定试验指标为分选精度、带出比[5],带出比是分选时剔除的异色粒与带出的好种子量之比1∶y,试验数据处理中以y作为试验数据,y值越小,则带出比的值越大,对应带出去的好种越少,分选精度相应越高。

试验因素为选机背景板角度、工作气压、色选灵敏度和种子流量[4-5] 4个因素,分别进行单因素试验和正交试验[1,7-8]。

在单因素试验中,背景板角度以黑色背景板垂直于箱底为起始角度进行旋转调节[9],工作气压和色选灵敏度以前期试验所得数据作为依据,灵敏度值调节范围为0~255,灵敏度值越高,剔除掉的种子越多。

种子流量以生产实际所需量进行调节,保证实际生产效率。

固定振动喂料器与固定板之间的间距,通过调节喂料器频率来改变种子流量[9]。

3 结果与分析3.1 单因素试验3.1.1 背景板角度根据前期研究,固定振动喂料器振幅,设定流量值为40,即此时生产率为2.25 t/h,色选灵敏度为242,工作气压250 kPa,背景板角度分别为90°、112.5°、135°、157.5° 4个水平,得到背景板角度对试验指标的影响如图2所示。

注:带出比=1∶y,下同图2 试验指标与背景板角度关系曲线Fig.2 Relationship between experiment indexes and backgroundplate angle由图2可知,背景板角度增大,分选精度先增大后减小,带出比中的y值先减小后增大,当背景板角度为135°时,色选精度值最大,而带出比中的y值最小,当背景板角度大于135°时,色选精度减小,带出比中y值增大。

由方差分析可知,背景板角度对试验指标的影响显著。

3.1.2 工作气压设定流量为40,即生产率为2.25 t/h,背景板角度为135°,色选灵敏度为242。

根据前期试验,选择适合棉种色选机的工作气压分别为200、250、300、350 kPa 5个水平,得到工作气压对试验指标的影响如图3所示。

由图3可以看出,随着工作气压值的增大,色选精度先增大后减小,而带出比中的y值则先减小后增大,当图3 试验指标与工作气压值关系曲线Fig.3 Relationship between experiment indexes and working airpressure气压值增大到250 kPa时,色选精度达到最大值98.75%,当超过250 kPa之后,喷阀喷射气压增加,喷射时间增长,导致喷射气体喷射的种子量变多,色选精度逐渐下降,气压值过大反而会影响其色选精度;工作气压在250 kPa 时,带出比中的y值最小,当气压超过250 kPa时,由于气压的增大,吹落过程中被剔除的异色粒中明显增加了带出的好种子,通过图3和方差分析可知,工作气压对试验指标影响显著。

3.1.3 色选灵敏度设定流量为40,即生产率为2.25 t/h,背景板角度为135°,工作气压值为250 kPa,改变灵敏度值,值越高,剔除物越多,根据前期试验所得效果较好的试验数据,色选灵敏度分别选取238、239、240、241、242五个水平,得到灵敏度值对试验指标的影响如图4所示。

图4 试验指标与色选灵敏度关系曲线Fig.4 Relationship between experiment indexes and color sortingsensitivity由图4可知,随着色选灵敏度的增大,色选精度随之增大,带出比中的y值先减小后在微小范围内波动基本保持平稳,色选灵敏度的值在小于240时对2个试验指标的影响较为明显,色选精度达到98.8%,大于240时色选精度值在96.75%~98.54%之间,色选效果较好,带出比在1∶0.45~1∶0.58之间。

对试验数据进行方差分析表明,色选灵敏度对色选精度影响较为显著。

3.1.4 种子流量设定背景板角度为135°,工作气压值为250 kPa,色选灵敏度为242,根据生产实际的要求,色选机小时生产率达到2 t以上,因此选取流量值分别为40、42、44、46、48,即小时生产量可达到2.25~3 t,得到流量值对试验指标的影响如图5所示。

由图5可知,随着流量的增大,色选精度先增大后减小,带出比中的y值先减小后增大。

流量在小于46时农业工程学报 2010年44图5 试验指标与种子流量关系曲线Fig.5 Relationship between experiment indexes and seed flow色选精度随流量的增大而增大,精度值从97%增加到97.4%,发生微小的变化,变化幅度不大,带出比中的y 值在流量增大时,先是缓慢减小后增大,变化范围从1∶0.62~1∶0.8。

对试验数据进行方差分析表明,流量对试验指标影响不显著。

3.2 正交试验根据以上分析,选取对试验指标有显著影响的背景板角度、工作气压值和色选灵敏度3个因素做正交试验,因素水平如表1所示,试验数据如表2所示,并对试验结果进行极差分析(表3)。

表1 因素水平表 Tab.1 Factors and levels of experiments因 素水平背景板角度A /° 工作气压值B /kPa 色选灵敏度C 1 112.5 200 238 2 135 250 240 3 157.5 300 242 表2 试验方案及实验结果Tab.2 Program and results of experiments试验因素 试验指标试验 序号背景板角度A 工作气压值B 色选灵敏度C 色选精度/% 带出比 1∶y1 1 1 1 92.7 1.012 1 2 2 94.9 0.883 1 3 3 95.3 1.514 2 1 2 98.4 1.025 2 2 3 99.5 0.396 2 3 1 98.8 1.087 3 1 3 92 1.14 8 3 2 1 93.4 0.69 9 3 3 2 90.5 1.28表3 色选精度极差分析Tab.3 Color sorting accuracy of eligible index背景板角度A工作气压值B色选灵敏度C误差K 1282.9000 283.1000 284.9000 282.7000K 2 296.7000 287.8000 283.8000 285.7000K 3 275.9000 284.6000 286.8000 287.1000k 194.3000 94.3667 94.9667 94.2333k 2 98.9000 95.9333 94.6000 95.2333 k 3 91.9667 94.8667 95.6000 95.7000 R6.9333 1.5667 1.0000 1.4667色选精度的极差分析显示,A 是影响色选精度的主要因素,其次是B ,因素A 取水平2,因素B 取水平2,因素C 取水平3时,色选精度较高。

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