基于碰撞变形能的机械采收蓝莓果实碰撞损伤评估-鲍玉冬.pdf





《基于碰撞变形能的机械采收蓝莓果实碰撞损伤评估-鲍玉冬.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于碰撞变形能的机械采收蓝莓果实碰撞损伤评估-鲍玉冬.pdf(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第33卷2017年第16期8月农业工程学报Transactions of the Chinese Society of Agricultural EngineeringVbl33 No16Aug2017 283基于碰撞变形能的机械采收蓝莓果实碰撞损伤评估鲍玉冬1,杨 闯1,赵彦玲1,刘献礼1,郭艳玲2(1哈尔滨理工大学机械动力工程学院,哈尔滨150080;2东北林业大学机电工程学院,哈尔滨150040)摘要:为解决机械采收蓝莓与接果设备碰撞导致果实内部损伤的问题,对果实变形能及其碰撞过程展开研究,以果实储存变形能大小评价其损伤程度。研究了果实下落过程的运动学和接触力学特性,果实损失的机械能转化
2、为变形能,确定影响果实变形能因素,建立碰撞变形量方程。通过有限元仿真技术求解变形量及变形能的理论值。仿真结果表明,果实下落高度和接果板角度是影响变形能的主要因素。最后搭建物理样机进行果实下落碰撞试验,得到变形能试验值与理论值的误差为04910_3 J。当蓝莓生长集中区域与蓝莓采收机接果板距离接近600 mm,接果板角度接近15。时,果实碰撞变形能小于068lo_3 J,果实损伤最少。该研究可以为蓝莓采收机作业参数及其他类似设备研究提供一定的理论依据。关键词:果实;运动学;模型;机械采收;蓝莓;碰撞;变形能;损伤doi:1011975aissn1002-68192叭716037中图分类号:s22
3、593 文献标志码:A 文章编号:10026819(2017)一16 0283 10鲍玉冬,杨闯,赵彦玲,刘献礼,郭艳玲基于碰撞变形能的机械采收蓝莓果实碰撞损伤评估J农业工程学报,201 7,33(16):283292 doi:1011975jissn1002 6819201716037 http:,、v、Vtcsaeor2Bao Yudong,Yang chuang,zhao Yanling,Liu xiaIlli,Guo YanlingCollisionu叮assessment of mechanical harvestingbluebey饥it based on collision de
4、fonIlation energyJTransactions of the chinese societ)r of A鲥cultural Engineering(Transactions ofthe CSAE),2017,33(16):283292(in Chinese with English abstract)doi:1011975jissn10026819201716037 http:,、vwtcsaeo略0 引 言蓝莓属小浆果,市场需求广阔,其果树种植量逐年提甜11,机械采收蓝莓果实是高效的采收方式,但是机械采收过程中下落的果实与接果装置发生碰撞,碰撞后的果实表面虽然无明显变形,但是内
5、部可能己经损伤,影响鲜果的质量及其后期的贮存,所以蓝莓果实损伤评价不能依据果实外观变化进行判断。目前小浆果果实损伤程度没有评价方法,其机械采收设备使用参数设置没有参考依据,因此研究蓝莓果实的碰撞力学特性,确定蓝莓果实损伤程度评价方法,降低机械采果损伤程度,提高机械采收蓝莓果品质量,成为以蓝莓为代表的小浆果采收设备发展的迫切要求和必然趋势。果实碰撞研究方面,国内外学者主要对体积相对较大的水果进行研究,如梨、苹果及桃等2。吴杰等发现香梨下落时曲率半径较高的胴部比其他部位损伤严重34】;Lu等认为苹果损伤程度与下落高度成正比【5】;Menesatti等通过对杏、梨、桃和苹果碰撞试验得到果实跌落冲击损
6、伤的抵抗力和跌落损伤高度临界值,建立了桃的跌落损伤预测模型6。8】;Pang等获得了用于苹果分级和损伤评价的方法,苹果的碰撞损伤与储藏温度有关9】;李小昱等认为苹果的损伤体积与下落碰撞过程中吸收的能量有关m13 J;Schoorl等认为果实碰撞过程中吸收能量使得果收稿日期:2017一05一14 修订日期:2叭708一叭基金项目:国家自然科学基金资助项目(51505110)作者简介:鲍玉冬,男,辽宁抚顺人,博士、讲师,主要从事农林机械设计及机电一体化技术研究,Email:fhbaoyudong163com实发生机械损伤,体积与能量变化成正比14。小浆果碰撞研究方面,通过传感技术研究果实在采收机内
7、部的碰撞特性,只是针对果实碰撞力大小进行研究【1 5|,获得下落高度与碰撞力大小的关系,没有对其碰撞损伤进行分析;应用离散元理论研究果实的平均能耗,提出以能耗分析果实损伤程度1 61,但是离散元理论针对大量果实的平均情况进行分析,没有对果实的具体碰撞过程及变形进行研究,也没有提出蓝莓果实损伤评价方法及标准,所以蓝莓果实碰撞方面研究仍处于起步阶段。蓝莓果实体积相对较小,内部种子极小,呈颗粒状均匀分布在蓝莓果实中央。不同于大体积果实果核单一集中,蓝莓果皮紧紧包裹果肉,果皮碰撞处果肉极易软化损伤,皮下果肉各向同性,这与苹果等体积较大的水果在生物学结构上非常相似,所以本文借鉴体积相对较大的水果碰撞特性
8、理论,结合蓝莓果实生物学特征,提出适用于蓝莓果实的碰撞特性理论。以果实变形能大小评价果实损伤程度,基于能量平衡法对果实下落碰撞运动学及接触力学特性进行研究,分析影响果实变形能的因素,建立变形量方程;应用有限元仿真技术对变形量进行求解,通过变形量确定变形能;通过下落碰撞试验验证理论分析的正确性。研究结果为蓝莓采收机的改进设计及使用提供理论依据和参考数据。1 机械采收蓝莓工作原理蓝莓采收机采用龙门式结构,其主要性能参数包括:配套动力为258 kw,作业速度为02631 kmh,接果板作业宽度为420 mm,适用行距范围为1 220 mm,主要适用于高丛蓝莓果树果实采收。采收机作业方式如图1a万方数
9、据284 农业工程学报(1啦):nn柑csaeo略) 2017年所示,采收机作业方向为y轴正方向,车体1采收过程中“骑”着垄2行进,车轮落在垄两侧,通过激振器3激振果树4使果实掉落,高丛蓝莓树高在1 m以上,大量果实生长主要集中在中部以上部位,高区下落的蓝莓果实5与倾斜接果板6发生碰撞,最终被弹落至柔性材料的输送带上,整个过程实现蓝莓果实的机械采收。车体两侧分别装有升降液压缸8,升降范围约为0400 mm,可调节接果板距离地面的高度。接果板装置工作原理如图1b所示,工作方向为y轴正方向,左接果板9和右接果板10对称倾斜布置,通过调整底部支撑装置11调整接果板倾斜角度,自然状态下接果板叠加布置使
10、车体底部处于封闭状态,当车体行进时接果板接触到灌木树干,通过转动副12向两侧同时张开,越过果树后恢复至原来位置,保证车体底部始终处于封闭状态。a蓝莓采收机作业方式aWorking mode ofblueberry harvestcrb接果板工作原理bWorking principle ofcolIectillg cards1车体2垄3激振器4蓝莓果树5蓝莓果实6接果板7输送带8升降液压缸9左接果板lO。右接果板ll,接果板旋转支撑装置12转动副1Body of the harvester 2Ridge 3Vibrator 4Blueberry tree 5BluebeHyfh“6Collect
11、in窟cards 7Conveyer belt 8Hvdraulic Iifting cylinder9Collecting card on the Ieft 10CoIlecting card on the right 1 1R0tarysupporting device f-or collectin2 cards 12Revolute ioint图l 蓝莓采收机工作原理Fig1 Working principle of bluebeny harvester2基于能量平衡的蓝莓果实下落碰撞过程21 蓝莓果实碰撞变形量及变形能关系以南京市溧水区所种植的园蓝、梯芙蓝、杰兔优良高丛蓝莓品种为测试对
12、象进行研究。蓝莓果实近似椭球体,测试工具选用基恩士公司生产的X1000超景深数码显微镜测量蓝莓果实的三维尺寸,如图2所示,长三平均为1750 mm,宽形平均为1700 mm,高度日平均为1440 mm,萼片直径D平均为750 mm。各品种之间生物学特性相差不大,果皮表面与果柄连接处存在萼片,果皮具有一定的韧性,果肉粘连在果皮下,果肉具有内压力,使得果实整体具有一定的弹性,可以抵御一定的外界压力。由于内部种子极小,皮下果肉质地均匀,各向同性,所以将果皮和果肉简化为一体进行研究。注:D为萼片直径,mm;三为果实长度。fnm;为果实宽度,Inrn:为果实高度,伽。Note:D is diameter
13、 of s印als,mm;上is the len群h ofthe fhlit,mm;缈is thewidtll ofthe f如it,衄;日is tlle hei曲t ofme缸it,mm图2蓝莓果实三维尺寸Fig2 Three dimensional size ofbluebeny 6uit根据参考文献16】得果实弹性模量为O05 MPa,平均质量为0002 5O003 5埏,根据尺寸参数估算体积为224x10_6m3,计算得到果实密度为1337103 km3:通常水果和蔬菜的泊松比在O205之间,取蓝莓果实的泊松比为03【l 6。果实与采收机械发生碰撞后,萼片区域会起到缓冲作用【17,使得
14、果实与接果板之间的碰撞力较小,所以分析果实碰撞损伤只研究蓝莓果实胴部球面与接果板的接触碰撞。采用美国Ins仃Dn公司生产的Ins订on 5569电子万能试验机对蓝莓果实进行准静态压缩测试,载荷精度为士O4。待测果实放置在平面上,采用直径为12 rm的平板压头压缩式样,加载速率为lO Inn1rnin,最大加载位移设定为10 nun。静压位置为果实胴部球面。试验获得的变形能曲线如图3所示。设变形能曲线方程为F=,(万),则E=e,(硼万 (1)式中万为果实变形量,mm;E为果实变形能,J;,为变形能曲线方程。由式(1)可知,压缩力在压缩变形方向所做的功转化为果实变形能,当果实变形能累积到一定值时
15、,果实发生机械损伤。苹果等大果品碰撞研究者认为果实压缩至屈服点时产生的破坏能使得果实发生机械损伤1 81。通过压缩测试发现,在压缩变形未达到屈服点之前,蓝莓果肉受压处已经软化,此时果实已经发生机械损伤,所以压缩测试时,在压缩变形未至屈服点之前,根据各段变形量对应的试验果实,判断其从试验机上取下后受压处的软化程度I 91,确定果实的损伤程度。试验发现,压缩曲线爿B段,出现了短暂的非线性变化区域,果实胴部曲面受压,并未发生塑性变形,此时认为果实储存的变形能较少,果实无损伤;当压缩至占点后果实发生弹塑性变形,产生机械损伤:曲线BC段果万方数据第16期 鲍玉冬等:基于碰撞变形能的机械采收蓝莓果实碰撞损
16、伤评估 285实产生轻度软化,果实发生轻度损伤:压缩至cD段果实产生中度软化,果实发生中度损伤;曲线DQ段,果实产生重度软化,果实发生重度损伤;压缩至破裂点Q时,果实开始出现变形增加且受力急剧变小的现象,说明果肉的微观组织结构受到了破坏,随着微观组织的逐步破坏,果实宏观结构也发生了破坏,果实发生破裂,依据变形能曲线及式(1)得到果实机械损伤评价标准【201,如表1所示。,重度损伤Severe蛳ury屈服点YieldirIg pon破裂点FractL肝ponLJ 二 4 )变形量DefollTlaJmm注:爿点为果实压缩起始点:占点为果实无损伤临界点:c点为果实轻度损伤临界点;D点为果实中度损伤
17、临界点;M点为果实屈服点:Q点为果实破裂点。Note:Pointis staning point of compression;Point口is critical point of noinjury;Point c is critical point of minor injury;Point D is ctical poiIlt ofmedium injury;Point M is yielding point;Point Q is疗_actIlre point图3蓝莓果实变形能曲线F培3 DefbnIlation energy curve ofbluebeny fmit表1 蓝莓果实机械损
18、伤评价标准Table l Mechanic“喇uDr evaluation stalldard ofbluebeny fmit竺咎位置。耋形苎擎垡簪度D篡篓冀。楚评价芝烹时间Positionon Defo眦ation Softening 一。Z1 Iniury Storagecurve珊吼 degree。景鬻eVa孟i。n tim晶22蓝莓果实下落碰撞变形能分析假设整个下落过程中果实不发生旋转运动,下落过程中只与接果板接触,接触部位为果实胴部球面,果实与接果板发生一次碰撞,且果实与接果板首次碰撞损伤最为严重,果实在接触区域发生不可恢复变形,整个下落过程不计空气阻力。果实下落后与倾斜接果板在碰撞
19、前后的运动分析如图4所示,果实从树枝处分离后与接果板开始接触的临界状态速度为v(ms),将v分解为水平和竖直的两速度分量分别为v,和,速度v与法线的夹角为妒。设果实由高为晟处下落,到达接果板时临界状态势能为0,则=圭m,2 (2)式中m为单颗蓝莓果实的质量,kg:为下落果实与接果板开始接触临界状态时所具有的动能,J。注:n为倾斜面法线方向;f为倾斜面切线方向;v为下落果实与倾斜面开始接触临界状态速度,ms;和vo分别为将v分解得到的水平和竖直速度,ms一;K为碰撞后果实离开倾斜面时的速度,ms:为接果板自身运动速度,ms一:b为由所引起的果实弹起后的速度,ms;油速度v与法线的夹角,(o);A
20、为与法线的夹角,(。):口为接果板倾斜角(。),下同。Note:n is nonTlal dircction of inclined plaIIe; r is tallgent direction of inclinedplane;V is the criticaI Veloc时of dropping f1Jit contacting the incIined plane,m-s-1;vand vo afe me horizontal龃d vertical velocities obtained by thedecornpositjon of v,ms一;K is the velocity w
21、hen the fhit leaves the inclinedplane after c01lision,ms一。;喙is the motion velocity ofthe collccting card,ms r。;h is tlle uprising velocity caused by唯,ms-1;妒is me angle between the Velocityv柚d tlle no珊al direction,(o);五is the angle beMeen the Veloc时孤d theno珊al direction,(。):is tilt angle ofthe collec
22、ting card,(o),the s姗e below图4蓝莓果实下落碰撞运动分析Fig4 C01lision motion analysis of dropping blueberry nuit当接果板处于静止状态时,由于碰撞为斜碰撞,碰撞过程中果实在切线r方向动量守恒,则K sin旯=Vsin妒 (3)式中u为碰撞后果实离开接果板临界状态时的速度,ls,讷速度v与法线的夹角,(。);兄为v。与法线的夹角,(。)。由于水平方向为恒定值,根据蓝莓采收实际情况,果实与枝分离后vf较小,竖直方向果实做匀加速运动,峋较大,所以速度v与V0夹角较小,则vz,妒z,有=m2 (4)K sin旯=sin妒
23、 (5)法线方向果实碰撞按照正碰撞分析,则vc cos旯=PV0 cos缈 (6)式中P为蓝莓果实与接果板间的恢复系数,取决于接触材料的属性。联合式(5)、(6)得vc=vbsin2妒+P2 cos2妒 (7)当接果板发生运动时,再将接果板速度v。引入坐标系中进行分析,速度v,方向所在平面为肛平面,则由于接果板运动使果实弹起后的速度为1,。,由于果实与接果板接触时,一般情况下接果板相对静止,忽略接果板运动时对果实速度的影响,即k=0,则K=vc,则五=吉坍2 (8)432Oz鼋。20Ju琢aJA基ouR嫖出万方数据286 农业工程学报(http:、】l,、vwtcsaeo唱) 2017年式中正
24、为碰撞弹起时单颗蓝莓果实的动能,J。将式(7)带入式(8)中,则五=去埘谣(sin2缈+P2 cos2缈) (9)Z 、果实碰撞后损伤的机械能为厶=一五 (10)式中E为碰撞过程中果实损失的机械能,J。将式(4)、(9)带入式(10)中,有=去朋培(1一P2)cos2妒 (11) 、果实的接触碰撞过程是一种能量的传递、转化和消耗的过程,果实与接果板碰撞接触时产生变形,直至变形量最大,然后变形开始逐渐恢复,一部分变形可以恢复,还有一部分变形不可恢复,根据能量平衡原理2卜221,果实与接果板接触前后的机械能损失量转化为果实的内能和变形能,忽略果实的内能,即不考虑果实可恢复变形部分,果实与接果板接触
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 碰撞 变形 机械 采收 蓝莓 果实 损伤 评估 鲍玉冬

限制150内