[发明专利]一种浮力法谷物水分快速测定方法及其测定仪有效
| 申请号: | 201910948630.4 | 申请日: | 2019-10-08 |
| 公开(公告)号: | CN110568136B | 公开(公告)日: | 2023-10-24 |
| 发明(设计)人: | 程蛟;崔相如;汪建明;金用 | 申请(专利权)人: | 安徽大洋自动化科技有限公司 |
| 主分类号: | G01N33/02 | 分类号: | G01N33/02;G01N5/00 |
| 代理公司: | 广州高炬知识产权代理有限公司 44376 | 代理人: | 杨明辉 |
| 地址: | 230088 安徽省合肥市高新区中国声谷国际智能语*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 浮力 谷物 水分 快速 测定 方法 及其 | ||
1.一种浮力法谷物水分快速测定仪,包括刻度尺、量筒、电子天平、气泵和谷物(5)烘干机,所述刻度尺用于测量长度;所述量筒用于测量水的体积;所述电子天平用于称量谷物(5)的质量;所述气泵用于增压;所述谷物(5)烘干机用于烘干谷物(5);其特征在于:包括水箱(1)、一号密封盖(2)、二号密封盖(3)、测距仪(4)、谷物(5)、通气道(11)、一号网(6)和二号网(7);所述水箱(1)包括左箱体(12)和右箱体(13),所述左箱体(12)和右箱体(13)关于水箱(1)中央平面对称;所述通气道(11)设置在水箱(1)中间的上部,通气道(11)连通左箱体(12)和右箱体(13),并且通气道(11)的中央与气泵连接;所述左箱体(12)的上端设置有一号箱口(14),所述一号箱口(14)的内侧开设有一号梯形螺纹(15),所述一号梯形螺纹(15)的表面设置有橡胶层(18);所述一号箱口(14)与一号密封盖(2)通过螺纹连接;所述右箱体(13)的上端设置有二号箱口(16),所述二号箱口(16)的内侧开设有二号梯形螺纹(17),所述二号梯形螺纹(17)的表面设置有橡胶层(18);所述二号箱口(16)与二号密封盖(3)通过螺纹连接;所述左箱体(12)的内部设置有一号网(6),一号网(6)中装有谷物(5),一号网(6)的网眼比谷物(5)颗粒小,一号网(6)的右端与一号箱口(14)右端固连,一号网(6)的左端与一号密封盖(2)的左端固连;所述右箱体(13)的内部设置有二号网(7),二号网(7)中装有与一号网(6)中等量的谷物(5),二号网(7)的左端与二号箱口(16)的左侧固连,二号网(7)的右端与二号密封盖(3)的右端固连,二号网(7)的网眼也比谷物(5)颗粒小;所述测距仪(4)分别固连在左箱体(12)内部的上端面和右箱体(13)内部的上端面,且两个测距仪(4)高度相同。
2.根据权利要求1所述的一种浮力法谷物水分快速测定仪,其特征在于:所述一号密封盖(2)的内侧材料为硬质橡胶材料,一号密封盖(2)的外侧材料为软质橡胶材料;所述一号密封盖(2)的外侧设置有三号梯形螺纹(21),所述三号梯形螺纹(21)由一块块间断的梯形凸起(22)组成,所述梯形凸起(22)的后侧设置有一号孔(23),一号孔(23)与一号密封盖(2)的下端连通,所述一号孔(23)的个数至少为六个,一号孔(23)沿一号密封盖(2)周向均匀分布。
3.根据权利要求2所述的一种浮力法谷物水分快速测定仪,其特征在于:所述一号网(6)的左端包裹有软橡胶层;所述二号网(7)的右端也包裹有软橡胶层。
4.根据权利要求3所述的一种浮力法谷物水分快速测定仪,其特征在于:所述一号网(6)的内部设置有一号气腔,所述一号气腔在一号网(6)的下部设置有一号开口,能够将一号气腔的空气从一号开口导出;所述二号网(7)的内部设置有二号气腔,所述二号气腔在二号网(7)的下部设置有二号开口,能够将二号气腔内的气体从二号开口导出。
5.根据权利要求4所述的一种浮力法谷物水分快速测定仪,其特征在于:所述左箱体(12)的内壁和右箱体(13)的内壁涂有超疏水涂料,能够使左箱体(12)内壁和右箱体(13)内壁不易沾水;所述一号网(6)和二号网(7)上也涂有超疏水涂料,能够使一号网(6)和二号网(7)上不易沾水。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的一种浮力法谷物水分快速测定方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:所取谷物为玉米颗粒,将玉米颗粒通过电子天平均匀等分为一号堆和二号堆,一号堆和二号堆质量均为m,将一号堆的玉米颗粒放入谷物烘干机设置温度为105℃进行烘干,直到一号堆的玉米颗粒的重量不再减少为止,二号堆的玉米颗粒不用烘干。
S2:接着通过量筒量取等量的水分别倒入左箱体和右箱体,同时将被烘干后的一号堆的玉米颗粒放入一号网并浸入左箱体的水中,将二号堆未烘干的玉米颗粒放入二号网并浸入右箱体的水中,用一号密封盖旋紧密封一号箱口,用二号密封盖旋紧密封二号箱口,并且用气泵通过通气道同时对左箱体和右箱体加压,促进一号堆和二号堆浮起的玉米颗粒下沉,加速一号堆的玉米颗粒吸收水分,也加速二号堆的玉米颗粒吸收水分,一号堆的玉米颗粒和二号堆的玉米颗粒同时浸泡三十分钟。
S3:一号堆的玉米颗粒和二号堆的玉米颗粒同时浸泡三十分钟后,同时打开一号密封盖和二号密封盖,一号密封盖带动一号网的左端,将一号网中一号堆的玉米颗粒带出水面,二号密封盖带动二号网的右端,将二号网中的二号堆的玉米颗粒带出水面,同时静置三十分钟。
S4:将一号堆的玉米颗粒和二号堆的玉米颗粒带出水面静置三十分钟后,通过激光测距仪测量左箱体液面与激光测距仪的距离为h1,测量右箱体液面与激光测距仪的距离h2,用刻度尺测量出左箱体内腔的长宽分别为a、b,由于左箱体与右箱体关于水箱的中央对称面对称,所以右箱体内腔的长宽分别为a、b,得出玉米水分含量:水分(%)=103×ab(h2-h1)÷m×100%。
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