核桃最佳破壳挤压方向的三维模型分析,园艺学论文.docx
《核桃最佳破壳挤压方向的三维模型分析,园艺学论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《核桃最佳破壳挤压方向的三维模型分析,园艺学论文.docx(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、核桃最佳破壳挤压方向的三维模型分析,园艺学论文核桃是世界著名的四大坚果之一,具有很高的营养价值。核桃本身含有丰富的脂肪,十分是其含有不饱和脂肪酸,人体易吸收,具有保健作用;核桃中蛋白质含量高,营养价值高;富含维生素E,具有美容作用;核桃仁中含有丰富的人类所需要的营养元素,是牛奶和牛肉所不能比较的。同时,核桃含有磷脂成分,对抑制脑细胞老化、加强记忆力非常有帮助。核桃皮对人亦有一定的保健作用。如今农民也渐渐意识到对核桃进行深加工能够产生很高的经济效益。但是无论何种形式的核桃深加工,破壳取仁都是首要的工序。如今对核桃破壳的机械主要是运用定间隙挤压破壳法设计的。利用定间隙挤压破壳法设计核桃破壳机械,首
2、先要确定破壳力的大小以及最佳的破壳方式。本文将通过UG建立核桃的三维模型,运用Workbench对核桃的3个力的加载方向进行应力和应变分析,找出最佳的破壳挤压方向,为以后利用间隙挤压破壳法设计机器提供理论基础。1核桃的几何形状和尺寸本实验以陕西省商洛市种植面积较大的核桃品15g,平均单果质量122g,壳面光滑美观,商品性好,种香玲为研究对象。香玲呈卵圆形,单果质量95缝合线紧,不易开裂,取仁极易。在本实验中,随机挑取150个核桃,其含水量基本一样。以核桃的中心为原点,以原点指向短轴方向定义为X轴,以原点指向缝合线方向定义为Y轴,以原点指向长轴方向定义为Z轴,如此图1所示。分别对核桃的3个方向的
3、尺寸进行测量,得出X轴方向尺寸的平均值为164mm,Y轴方向尺寸的平均值为166mm,Z轴方向尺寸的平均值为197mm。经过测量,核桃外壳厚度为09mm,核桃壳、仁之间间隙的平均值为166mm。【图1略】2核桃的有限元受力模型的建立21核桃材料属性确实定在建立核桃三维模型时,考虑到核桃的壳、仁是由不同的材料构成的,应对核桃壳和核桃仁分别建模。同时,在挤压的经过中对核桃壳施加的力要比核桃仁大很多,所以壳、仁应选择不同的弹性模量。由于核桃壳的纤维化不明显,在确定材料属性的时候能够近似地假定为各向同性材料。类比木材,将果壳的弹性模量取为10MPa,泊松比为03,密度为470kg/m3;果仁的弹性模量
4、取为11MPa。在核桃挤压的经过中,核桃壳、仁可能会互相接触,为了对这种挤压经过中的互相接触进行模拟,应该在核桃的有限元模型化经过当中引入接触单元。22网格划分在对核桃模型进行网格划分的时候,考虑到有限元网格划分的特点以及核桃的几何尺寸,采用自由网格划分的形式分别对核桃壳、仁进行网格划分,在进行网格划分的时候将有限单元的边长设为3mm。图2为核桃经自由网格划分后的有限元模型。【图略】3核桃破壳的有限元受力分析对于核桃来讲,经过储存和枯燥之后,果壳表现为脆性材料,果壳的毁坏方式表现为脆性毁坏,因而毁坏准则采用脆性断裂毁坏强度准则。核桃在被挤压的经过中,果壳与破壳部件的接触面积较小,能够把核桃受力
5、简化成集中力。由于核桃果实构造的对称性,进行受力分析时可采用1/2的对称模型进行分析。本试验首先分别沿X、Y、Z轴方向对核桃施加载荷,通过有限元分析得到核桃应力和应变的分布情况;然后将各个方向的应力和应变分布进行比照,并结合实验得到最佳的破壳方向。31沿X轴的方向施加力对核桃的剖开面采用固定约束,将集中力载荷施加在核桃X轴与核桃壳的交点处。根据挤压试验结果可知,需要施加的集中力为2445kg。图3图5所示为核桃的等效应力、等效应变及总变形分布情况。从分析云图能够看出,沿X轴方向施加载荷时核桃的最大应力和应变出如今集中力的施加位置,核桃壳也是在集中力的施加位置最先破裂。通过挤压实验也得到与分析同
- 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:
- 文化交流
限制150内