欢迎来到沃文网! | 帮助中心 分享知识,传播智慧!
沃文网
全部分类
  • 教学课件>
  • 医学资料>
  • 技术资料>
  • 学术论文>
  • 资格考试>
  • 建筑施工>
  • 实用文档>
  • 其他资料>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 沃文网 > 资源分类 > DOC文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    青蒿茎秆力学性能研究试验.doc

    • 资源ID:982598       资源大小:565KB        全文页数:7页
    • 资源格式: DOC        下载积分:20积分
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: QQ登录 微博登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要20积分
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,下载更划算!
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    青蒿茎秆力学性能研究试验.doc

    1、青蒿茎秆力学性能研究试验摘要:为给设计青蒿收割机构提供参数依据,对收获期青蒿茎秆的力学性能以及与含水量的关系进行了试验研究。试验表明:处于收获期青蒿茎秆的含水率稳定在48.9%,茎秆的抗剪强度、抗压强度变化不大,分别集中在14.5214.78MP和9.6211.02MP;抗拉强度随含水率的增大而增大,其值集中在18.9630.14MP;破坏时所需的平均最大弯曲力随着含水率的增大而降低,其值集中在246.66527.83N;青蒿茎秆截面最大吸收功为61. 77J,最大冲击韧性为1.703J/cm2。关键词:抗剪强度;抗拉强度;抗压强度;弯曲力;含水率Experimentl Study On Me

    2、chanical Properties Of Artemisia Annua Stem TestCHEN-cong,ZHU Hai-feng,ZHOU Ya-bo,ZHU Xian-lei,LI Rui-feng(Changsha University Of Science&Technology,Chngsha 410004,China)Abstract: For the design parameters for the harvest of Artemisia annua agencies, The mechanical properties of stem harvest of Arte

    3、misia annua and its relationship with water content were studied. Tests showed that: At harvest stem of Artemisia annua stable at 48.9% moisture content , shear strength stalk , little change in compressive strength were concentrated in 14.52 14.78MP and 9.62 11.02MP; increased tensile strength with

    4、 moisture large and increasing its value concentrated in 18.96 30.14MP; required the destruction of the bending force increases with the average maximum moisture content decreases its value focused 246.66 527.83N; annua stem cross-section maximum absorbed energy is 61. 77J, the biggest impact toughn

    5、ess 1.703J/cm2. Keywords : shear strength ; tensile strength ; compressive strength ; bending force ; moisture content0 前言青蒿,一年生草本植物,为菊科艾属植物黄花蒿。近年来医学界在青蒿素研究上取得了突破性成果1,市场对于青蒿素的需求量大大增加;青蒿作为提取青蒿素的原材料,其供应问题在大批量生产中已经成为人们重视的一个问题。目前对于青蒿机械化收割的装置机构的研究,国内外基本处于真空状态;而与青蒿茎秆生物性能相近的芦苇,玉米秸秆的收割均早已采用机械化模式收割2-8,这大大节省了

    6、生产成本;所以青蒿茎秆机械化收割是大力发展青蒿及其相关产业的基础。本研究是要通过试验得到青蒿的茎秆力学性能,为青蒿茎秆的收获及深加工机具的设计提供必要的基础参数数据,该试验具有一定的实际应用价值9,10。1 材料与方法1.1 材料试验材料选取湖南农业大学芸园青蒿种植基地的成熟期青蒿茎秆,第一批采集时间为2011年9月,第二批采集时间为2012年3月,第三批采集时间为2012年9月;选取生长圆、直的青蒿植株,带回试验室进行处理后,获得试验试件的半成品。根据各试验对材料的不同要求,列出实验材料规格如表1所示:表1 试验材料规格Table1 Test mteril specifictions材料尺寸

    7、 剪切试验 弯曲试验 拉伸试验 压缩试验 Material size Shearing experiment Bending experiment Drawing experiment Compressing experiment长度(mm)Length 100 300 300 300横截面直径(mm) 12.8814.02 12.5514.22 12.4714.07 12.6614.03 Transverse section diameter1.2 方法 在采用的试样中剔除霉变、受害虫或表皮剥落损伤等现象的样品,选主茎顺直且粗细均匀、主根端直无分叉的青蒿;根据试样横截面直径大小选取有效试件,

    8、相近直径的分为一组,每批试样分为46组。然后分别在万能材料试验机上进行剪切、三点弯曲、拉伸及压缩试验。对于拉伸试验试件需做如下处理:首先取300mm的青蒿茎秆,手工剥去表皮纤维,再用小刀在该试件中部的2/3范围内削细青蒿茎秆,最后用砂布打磨削细部分,使试样中部光滑均匀。经处理的试件两端不打滑,且能在指定位置断裂。图1 万能试验机上青蒿茎秆试验Fig.1 Artemisia annua stems experiment on universal testing machine1.3 试验仪器设备 电子式万能材料试验机(HY-0350),电子天平,高温干燥箱(8401-AX),游标卡尺等。2 结果

    9、与分析2.1 剪切试验数据本试验共分三批,每批取十组试件。分别将三批试样在电子式万能材料试验机进行剪切试验,试验后进行含水率的测定,将电脑输出的数据进行处理得到最大抗剪强度并观察试件抗剪强度随直径和含水率的变化。三批次的平均抗剪强度和偏差率分别为:第一批为14.65MP,偏差率为0.11;第二批为14.52MP,偏差率为0.19;第三批为14.78,偏差率为0.09。从试验数据分析知:三批试样的平均抗剪强度变化不大,三批试件的抗剪强度分别随含水率的变化其变化幅度不大。因此,试件的剪切试验说明:当青蒿茎秆含水率稳定在48.9%左右时,青蒿茎秆的抗剪强度与含水率无较明显的关联性,而与茎秆直径有一定

    10、的联系,随着茎秆直径的增大试件的抗剪强度随之增大。 (a)批次 Batch to batch (b)第三批抗剪强度随含水率直径的变化 The third installment of the shear strength with moisture content change in diameter图2 剪切试验数据Fig.2 The anlysis of diagrm Shear test date2.2 弯曲试验数据取含水率变化明显的一二批试件比较,每批取十组试件;在万能试验机上进行三点弯曲试验,弯曲试验数据结果表明:第一批试件与第二批试件的平均最大弯曲力比较,第一批试件的最大弯曲力为2

    11、46.66N,偏差率为0.62;第二批试件的最大弯曲力为527.83N,偏差率为0.81。说明在弯曲试验中,含水率对青蒿茎秆的变形影响较大,青蒿茎秆的最大弯曲力随含水率的增大而减小。第二批试件的破坏所需的最大弯曲力随直径、含水率的变化为:随着青蒿直径的增大、含水率的降低。其弯曲强度随之增大,即破坏所需的弯曲力越大。 (a)批次 Batch to batch (b)第三批最大弯曲力随含水率直径的变化The third installment of the biggest changes in the moisture content of the bending force in diamete

    12、r图3 弯曲试验数据Fig.3 The anlysis of diagrm bending test date2.3 拉伸试验数据同样对三批拉伸试件每批十组试件在万能试验机上进行拉伸试验,试验数据分析表明:当平均含水率为48.9%时,其抗拉强度明显高于平均含水率为22.71%时的抗拉强度。其中三批试件的平均抗拉强度和偏差率分别为:第一批29.68MP,偏差率为5.78;第二批18.96MP,偏差率为4.61;第三批30.14MP,偏差率为7.26。试验结果说明当平均含水率在48.9%,即第一、三批青蒿茎秆的抗剪强度相对较低,收货时茎秆对机器零件的损伤较小。第三批试件的最大拉伸力比较图显示,随着

    13、含水率的增大,其抗拉强度也随之增大。由此说明:含水率越高、青蒿茎秆越大,其抗拉强度也越大。 (a)批次 Batch to batch (b)第三批抗剪强度随含水率直径的变化The third installment changes in the moisture content of thetensile resistance in diameter图4 拉伸试验数据Fig.4 The anlysis of diagrm drawing test date2.4 压缩试验数据 对三批拉伸试件每批十组试件在万能试验机上进行压缩试验,试验数据分析表明:三批试件的平均抗压强度和偏差率分别为:第一批9

    14、.62MP,偏差率0.26;第二批11.02MP,偏差率0.17;第三批10.22MP,偏差率0.21。三批试件的平均抗压强度随直径的对比图显示:试件的抗压强度与试件的含水率之间无明显的直接联系,但是各批次试件随着直径的增大,抗压强度随之增大。因此试验数据分析知:含水率在22.03%48.90%时青蒿茎秆的抗压强度与含水率无明显关联,但与直径相关,且随直径的增大而增大。(a)批次 Batch to batch (b)各批次抗压强度随直径的变化图 The graph of compressive strength with the diameter图5 压缩试验数据Fig.5 The anlys

    15、is of diagrm compressing test date2.5 含水率的测定及数据 分别对三批不同采集时间的试件样品进行含水率的测定,试验对含水率的测定选取刚做完力学性能的试件,用高温干燥箱分别对三批次的青蒿茎秆进行含水率的测定,试验数据表明:第一批、第三批试件的平均含水率稳定在48.0%50.0%;而第二批试件平均含水率稳定在22.03%;第二批试件含水率明显较低是因为采集时间为第二年的3月份,青蒿茎秆木质化的缘故。2.6 冲击韧度的测定及数据本试验材料不参与其他试验,与其他试验材料独立开来,从种植基地取植株时便与其他试验进行区别,试验时将三组样品的每份试件分成5小段(等分),按

    16、X1、X2、X3、X4、X5(X表示组号)为每小段做标记,每小段的中间开一小缺口。 图6由上图分析得出,在10-60cm研究范围内,茎秆受冲击吸收功与冲击韧性随高度变化不大,不同青蒿植株间同一高度吸收功变化比较大,而冲击韧性变化不大。图7上图为吸收功随截面积变化规律,由图可知吸收功与截面面积成明显线性关系,线性方程y=0.0132x-2.7106,相关系数R2=0.8751,非常接近1。实际试验时,茎杆越粗,断面吸收功也越大,与试验数据很好的吻合。 图8由上图可知:同一株青蒿横截面积随高度变化很小,而不同株间同一高度上的横截面积变化很大,如上图面积方差的比较;横截面积是影响青蒿茎秆冲击吸收功的

    17、重要因素,所以不同植株在同一高度上的茎秆冲击吸收功差异很大,但是冲击韧性波动并不大,冲击韧性随截面积变化无明显规律。截面最大吸收功为61.774 J,最大冲击韧性为1.703J/cm2。3 讨论青蒿素的医学价值巨大,然而作为提取青蒿素的原料青蒿的机械化生产程度基本处于空白;目前国内外关于青蒿收割机构的研究还处于起步阶段,为此,采集整理青蒿茎秆的基础数据,深入研究青蒿茎秆性能对青蒿收割机构的设计和进一步研发具有重要意义。本试验通过多次采集青蒿茎秆试件,分别在万能试验机、高温干燥箱上进行了剪切、弯曲、拉伸、压缩、含水率、冲击韧度的试验。从而研究不同时期不同石墩收获青蒿茎秆对青蒿收割机械耗费动力的影

    18、响,进而为其设计提供参考数据。4 结论试验证明青蒿茎秆的力学性能与其含水率、直径密切相关。随着含水率的增大,青蒿茎秆抗拉强度随之增大,破坏所需的最大弯曲应力随之降低,但是剪切强度和抗压强度变化不大;青蒿茎秆直径越大,其所需的剪切力越大。同时青蒿茎秆的含水率与收获季节有关,在秋季平均含水率在48.9%左右;翌年3月,青蒿茎秆的含水率在22.03%左右;同时通过冲击韧度的试验知冲击韧性随截面积变化无明显规律。截面最大吸收功为61.774 J,最大冲击韧性为1.703J/cm2。参考文献(Reference)1张东,杨岚.青蒿叶药材质量标准研究J.中国药学杂志.2010(5):392-3952刘兆朋

    19、,谢方平.成熟期油菜茎秆力学特性试验研究J.农业化研究.2009.31(2):147-14893梁莉,郭玉明.作物茎秆生物力学与形态特征相关性研究J.农业工程学报.2008.24(7):1-64吕宗迎,侯加林等.小麦茎秆力学特性测试系统J.农业机械学报.2012.43(10):84-895李玉道,杜现军.棉花秸秆剪切力学性能试验J.农业工程学报.2011.27(2):124-1266王艳云,苏萍.棉秆压缩力学特性的研究J.农机化研究.2006.(6):171-1727李耀明,秦同悌等.玉米茎秆往复切割力学特性试验与分析J.农业工程学报.2011.27(1):160-1648高梦祥,郭康叔等.玉

    20、米秸秆的力学特性测试研究J.农业机械学报.2003.34(4):47-529 LawrenceD.Johnson.Heatpumpgraindryer.P.UnitedstatePatent:184,335,1982-07-06.10 IlisRH,HongTD,RorbertsER.ThelowmoisturecontentlimittotheNegativelogarithmi-crelationBetweenseedlongevityandmoisturecontentinthreesubspeciesofriceJ.Annalsofbotany,1992:20-25word文档 可自由复制编辑


    注意事项

    本文(青蒿茎秆力学性能研究试验.doc)为本站会员(风****)主动上传,沃文网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知沃文网(点击联系客服),我们立即给予删除!




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服点击这里,给沃文网发消息,QQ:2622162128 - 联系我们

    版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如有侵权请立即联系:2622162128@qq.com ,我们立即下架或删除。

    Copyright© 2022-2024 www.wodocx.com ,All Rights Reserved |陕ICP备19002583号-1

    陕公网安备 61072602000132号     违法和不良信息举报:0916-4228922