Патент на изобретение №2311632
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАНЕЙ СВЕЖЕУБРАННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К ОБЕЗВОЖИВАНИЮ
(57) Реферат:
Изобретение относится к способам оперативной оценки степени повреждения тканей свежеубранных растительных материалов при подготовке их к обезвоживанию и может применяться на сокоперерабатывающих, фармацевтических предприятиях, предприятиях кормопроизводства, в пищевой и сахарной промышленности. Сущность разработанного способа заключается в следующем. Степень повреждения тканей свежеубранных растительных материалов Sx при подготовке их к обезвоживанию предлагается определять через величину отклонения значения фазы х электрического сигнала на электродах первичного измерительного преобразователя, установленного на выходе из аппарата технологической подготовки материалов к обезвоживанию, от значения фазы 0 электрического сигнала на электродах первичного измерительного преобразователя, установленного на входе в тот же аппарат, приведенную к величине наибольшей возможной разности фаз 0– для данного конкретного растительного материала после максимально возможного воздействия на этот материал повреждающего технологического фактора по формуле Способ позволяет повысить оперативность и точность определения степени повреждения тканей растительных материалов при подготовке их к обезвоживанию, а также дает возможность реализации его в промышленных технологических потоках. 3 ил.x – сдвиг фазы прямоугольного электрического сигнала на электродах первичного измерительного преобразователя относительно сигнала на сравнительном резисторе после воздействия на материал повреждающего фактора; 0 – сдвиг фазы прямоугольного электрического сигнала на электродах первичного измерительного преобразователя относительно сигнала на сравнительном резисторе до воздействия на материал повреждающего фактора; – значение фазы прямоугольного электрического сигнала на электродах первичного измерительного преобразователя после максимально возможного воздействия на материал повреждающего фактора. Сущность разработанного способа заключается в следующем. Степень повреждения тканей свежеубранных растительных материалов при подготовке их к обезвоживанию предлагается определять через величину отклонения значения фазы x электрического сигнала UПИП2 на электродах первичного измерительного преобразователя, установленного на выходе из аппарата технологической подготовки материалов к обезвоживанию, от значения фазы 0 электрического сигнала UПИП1 на электродах первичного измерительного преобразователя, установленного на входе в тот же аппарат, приведенную к величине наибольшей возможной разности фаз 0– для данного конкретного растительного материала после максимально возможного воздействия на этот материал повреждающего технологического фактора по формуле (1). Фаза является удобной для измерения электрической величиной. При измерении фазы сигнала учитывается изменение двух параметров: величины электрической емкости и величины электрического активного сопротивления тканей растительного материала. За величину целевого значения фазы принимаем ноль (=0), так как «идеально подготовленные» растительные материалы – это материалы с полностью разрушенными биологическими влагоудерживающими свойствами протоплазмы после максимально возможного воздействия на материал повреждающего фактора. В рабочем диапазоне частот измерения «идеально подготовленные» растительные материалы характеризуются только величиной активного сопротивления электрическому току. Выражение для определения степени повреждения тканей свежеубранного растительного материала (1) с учетом рассмотренного эффекта принимает вид
Если растительный материал по каким-то причинам на стадии подготовки оказался необработанным, то x=0, и степень повреждения тканей свежеубранного растительного материала равна нулю Предлагаемый способ реализуется устройством, представленным на фиг.1. Устройство содержит генератор переменного электрического напряжения 1, контроллер 2, включающий в себя интерфейс вывода измерительной информации 3, дисплей 4 и интерфейс ввода измерительных сигналов 5; два первичных измерительных преобразователя 6 (ПИП1 и ПИП2), два сравнительных резистора 7 (R1cp и R2cp), два резистора-делителя 8 (R1дел и R2дел) и аппарат технологической подготовки растительного материала к обезвоживанию 9, через который проходит поток растительного материала 10. Предлагаемый способ реализуется следующим образом. Генератор переменного электрического напряжения 1, вырабатывая электрические сигналы типа меандр, питает две параллельные замкнутые цепи и измерительные электроды двух первичных измерительных преобразователей 6. С целью повышения оперативности ведения процесса и возможности применения способа в промышленных технологических потоках первичные измерительные преобразователи 6 установлены по ходу непрерывного потока растительного материала 10 до и после аппарат технологической подготовки к обезвоживанию 9. Поток необработанного растительного материала проходит через первичный измерительный преобразователь ПИП1 на технологическую обработку в аппарат технологической подготовки растительного материала к обезвоживанию 9, а далее уже обработанный растительный материал из аппарата поступает на второй первичный измерительный преобразователь ПИП2. Измерительные сигналы снимаются: со сравнительного резистора R1cp (сигнал UR1cp), с первичного измерительного преобразователя ПИП1 (сигнал U1ПИП), со второго сравнительного резистора R2cp (сигнал UR2cp), со второго первичного измерительного преобразователя ПИП2 (сигнал U2ПИП) и подаются на интерфейс ввода измерительных сигналов 5 контроллера 2. Контроллер 2 определяет значение сдвига фаз 0 и x и рассчитывает степень повреждения тканей свежеубранного растительного материала Sx по формуле (1). Для наглядности на фиг.2, а) приведен вид сравнительного сигнала UR1cp, снимаемого со сравнительного резистора R1cp. Передний фронт электрического сигнала типа меандр, снимаемый со сравнительного резистора R1cp, пересекает линию калиброванного опорного напряжения Uk под прямым углом, что позволяет более точно определить точку пересечения и момент времени t для этого пересечения. Вид кривой напряжения электрического сигнала U1ПИП с первичного измерительного преобразователя ПИП1 приведен на фиг.2, б). Момент пересечения переднего фронта кривой U1ПИП с линией калиброванного опорного напряжения Uk обозначен t0 (фиг.2, в)). На фиг.3, а) приведен вид сравнительного сигнала UR2cp, снимаемого со сравнительного резистора R2cp. Вид кривой напряжения электрического сигнала U2ПИП, снимаемого с ПИП2, приведен на фиг.3, б). Момент пересечения переднего фронта кривой U2ПИП с линией калиброванного опорного напряжения Uk обозначен tx (фиг.3, в)). При равенстве измеряемых напряжений URlcp и U1ПИП заданному уровню калиброванного опорного напряжения Uk (Uk=0) отсчитывается временной интервал t0-t. Значение сдвига фазы 0 измерительного сигнала U1ПИП с периодом Т связано с этим временным интервалом общеизвестной формулой Аналогично на ПИП2. При равенстве измеряемых напряжений UR2cp и U2пип заданному уровню калиброванного напряжения Uk (Uk=0) отсчитывается временной интервал tx-t. Значение сдвига фазы x измерительного сигнала U2ПИП с периодом Т связано с этим временным интервалом общеизвестной формулой Повышение точности измерений достигается за счет питания схемы прямоугольными электрическими сигналами типа меандр с периодом Т. Такое питание по сравнению с синусоидальным напряжением уменьшает погрешность измерения моментов времени пересечения измерительных сигналов U1ПИП и U2ПИП с линией калиброванного опорного напряжения Uk, которые используются для определения сдвигов фаз на первичных измерительных преобразователях ПИП1 и ПИП2 относительно сравнительных сигналов UR1cp и UR2cp, поступающих со сравнительных резисторов R1cp и R2cp соответственно. Основным преимуществом заявленного способа по сравнению с известными является повышение оперативности и точности определения степени повреждения тканей свежеубранных растительных материалов при подготовке их к обезвоживанию и возможность непосредственного применения данного способа в промышленных технологических потоках. Экспериментальная проверка заявленного способа показала его работоспособность. Предварительная оценка величины погрешности степени повреждения тканей растительных материалов составила 3%. При этом частота электрических сигналов типа меандр изменялась в интервале от 1 до 10 кГц при градиентах напряжения в растительных материалах в диапазоне от 1 до 5 В/см и плотности растительных материалов в межэлектродном пространстве 1152 кг/м3 (люцерна, фаза вегетации – перед цветением, длина резки от 30 до 50 мм).
Формула изобретения
Способ определения степени повреждения тканей свежеубранных растительных материалов при подготовке их к обезвоживанию, характеризующийся тем, что он предусматривает воздействие на растительный материал повреждающего фактора и определение параметров электрических сигналов в растительном материале, причем определяемыми параметрами являются значения сдвига фаз прямоугольных электрических сигналов типа меандр на электродах первичных измерительных преобразователей относительно сигналов на сравнительных резисторах до и после воздействия повреждающего фактора на растительный материал, и последующее вычисление степени повреждения тканей свежеубранного растительного материала по формуле где Sx – степень повреждения тканей свежеубранного растительного материала; х – сдвиг фазы прямоугольного электрического сигнала на электродах первичного измерительного преобразователя относительно сигнала на сравнительном резисторе после воздействия на материал повреждающего фактора; 0 – сдвиг фазы прямоугольного электрического сигнала на электродах первичного измерительного преобразователя относительно сигнала на сравнительном резисторе до воздействия на материал повреждающего фактора; – значение фазы прямоугольного электрического сигнала на электродах первичного измерительного преобразователя после максимально возможного воздействия на материал повреждающего фактора.
РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Извещение опубликовано: 27.04.2009 БИ: 12/2009
|
||||||||||||||||||||||||||