阮競(jìng)蘭,伍維維,武照云,安紅周
(1.河南工業(yè)大學(xué),鄭州 450001;2.廣東省科技合作研究促進(jìn)中心,廣州 510033)
我國(guó)糧食作物中稻谷種植面積最大、總產(chǎn)量最多,世界上有半數(shù)以上人口以大米為主食。稻谷加工是糧食產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分,也是食品加工的基礎(chǔ)工業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家糧食安全中具有重要的地位和作用。稻谷加工主要包括:清理去石、礱谷脫殼、谷糙分離、拋光及色選等工序,由于稻谷加工長(zhǎng)期存在著單機(jī)產(chǎn)量低、加工能耗高、自動(dòng)化程度低等問題,不能滿足糧食加工行業(yè)規(guī)?;a(chǎn)需要,嚴(yán)重制約了稻谷加工行業(yè)的發(fā)展。加快發(fā)展大型、高效、綠色、節(jié)能的稻谷加工裝備已成為解決上述問題最有效的途徑[1]。
針對(duì)我國(guó)稻谷加工裝備存在單機(jī)產(chǎn)量小、生產(chǎn)效率低、加工能耗高、工作穩(wěn)定性差、自動(dòng)化水平低等問題,我們以提高稻谷加工裝備技術(shù)水平為目標(biāo),以稻谷加工裝備的大型化、高效化、自動(dòng)化、綠色化、節(jié)能化為重點(diǎn),采取“理論研究→優(yōu)化工藝與參數(shù)→結(jié)構(gòu)創(chuàng)新→開發(fā)研制→推廣應(yīng)用”的技術(shù)路線,對(duì)稻谷加工主機(jī)裝備膠輥礱谷機(jī)見圖1,開展深入系統(tǒng)的研究。
稻谷加工過程中稻谷脫殼是重要的加工環(huán)節(jié)和關(guān)鍵工序,稻谷脫殼工藝效果的好壞,將直接影響后續(xù)加工成品米的質(zhì)量、出率、破碎率和產(chǎn)量。脫殼常用設(shè)備為膠輥礱谷機(jī),其主要工作構(gòu)件是一對(duì)做相向不等速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的橡膠輥筒。當(dāng)谷粒送入工作區(qū)后受到兩膠輥施加的擠壓力,以及由兩膠輥速度差所產(chǎn)生的摩擦力,擠壓力與摩擦力的綜合作用產(chǎn)生撕搓效應(yīng),從而使稻殼破裂與糙米分離完成脫殼。膠輥礱谷機(jī)工作參數(shù)與工藝指標(biāo)之間的內(nèi)在關(guān)系以及最優(yōu)工作參數(shù)的選擇始終是困擾行業(yè)的難題,缺乏深入系統(tǒng)的理論研究。為此,我們以膠輥礱谷機(jī)最佳工藝效果為目標(biāo),創(chuàng)建基于復(fù)雜數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析的工作參數(shù)優(yōu)化配置方法。根據(jù)工作參數(shù)與工藝效果之間相互制約的關(guān)系,綜合采用回歸方程法、正交試驗(yàn)分析法、響應(yīng)面分析法與矩陣分析法等方法,對(duì)工作參數(shù)與工藝指標(biāo)之間的變化規(guī)律和影響關(guān)系進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析,建立了膠輥礱谷機(jī)不同輥壓、快輥線速、流量、線速差與所對(duì)應(yīng)工藝評(píng)定參數(shù)脫殼率、破碎率、產(chǎn)量、膠耗、電耗之間的數(shù)學(xué)模型,研究和設(shè)計(jì)出最優(yōu)參數(shù)組合,其最佳工作參數(shù)為:輥間壓力6.5~7.0 kg/cm,快輥線速 16~18.5 m/s,快慢輥線速差 2.7~3.2 m/s。
膠輥礱谷機(jī)工作參數(shù)多因素、多指標(biāo)正交試驗(yàn)分析得到的極差分析與方差分析結(jié)果見表1。
表1 正交試驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析
由表1中極差與方差分析可知,膠輥礱谷機(jī)工作參數(shù)中,輥間壓力和線速差對(duì)脫殼工藝性能指標(biāo)脫殼率、產(chǎn)量、破碎率和膠耗等影響最為顯著;進(jìn)機(jī)流量主要影響到產(chǎn)量和破碎率,而對(duì)脫殼率和膠輥膠耗影響均較?。涣硗?,快輥線速對(duì)脫殼率、產(chǎn)量、破碎率等有極為顯著的影響,但對(duì)膠耗的影響較小。
達(dá)到高產(chǎn)量是設(shè)備研究設(shè)計(jì)者所追求的目標(biāo),我們以礱谷產(chǎn)量Y為目標(biāo)進(jìn)行響應(yīng)面分析,獲得二次回歸方程為:
式中 X1——輥間壓力,kg·cm-1;
X2——進(jìn)機(jī)流量 kg·(cm·h)-1;
X3——快輥線速,m·s-1;
X4——線速差,m·s-1。
相應(yīng)的響應(yīng)面分析見圖2、圖3、圖4。
由上述響應(yīng)曲面圖可知,所有響應(yīng)面均為開口向下的凸曲面,反映出無論各因素怎樣變化,必有最佳礱谷產(chǎn)量值存在。當(dāng)輥間壓力為6.0~6.5 kg/cm、線速差為 2.9~3.3 m/s、快輥線速為17~18 m/s之間時(shí),所得響應(yīng)值礱谷產(chǎn)量最大。經(jīng)計(jì)算優(yōu)化得最佳工作參數(shù)分別為:輥間壓力6.18 kg/cm、進(jìn)機(jī)流量 173.9 kg/(cm·h)、快輥線速17.0 m/s、線速差 3.06 m/s。
目前,國(guó)內(nèi)外膠輥礱谷機(jī)普遍采用單臺(tái)電機(jī)+齒輪變速箱+皮帶傳動(dòng)組合的多級(jí)變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu),如圖5所示。電機(jī)經(jīng)聯(lián)軸器至齒輪變速箱完成動(dòng)力輸入,齒輪變速箱則通過兩根輸出軸分別由皮帶傳動(dòng)快慢膠輥,并實(shí)現(xiàn)快、慢膠輥的相向旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。該齒輪變速箱所起作用:(1)速度轉(zhuǎn)換,通過換擋變速控制膠輥轉(zhuǎn)速,同時(shí)也可實(shí)現(xiàn)快慢輥互換;(2)運(yùn)動(dòng)方向轉(zhuǎn)換,將電機(jī)輸入的單向旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換成快、慢膠輥的相向旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng);(3)能量反饋與循環(huán)。它不僅起到速度轉(zhuǎn)換作用,還擔(dān)負(fù)著負(fù)載時(shí)摩擦傳動(dòng)所獨(dú)有的定速和能量反饋?zhàn)饔茫赡z輥礱谷機(jī)脫殼原理可知,負(fù)載時(shí)快慢膠輥以一定的輥間壓力和線速差作用于谷粒,快輥通過谷粒摩擦強(qiáng)制慢輥加速,此時(shí),齒輪變速箱則起定速作用,限制慢輥加速并使其以一定速比轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)工作機(jī)構(gòu)件之間封閉的循環(huán)功率系統(tǒng)。齒輪變速箱不僅為原動(dòng)機(jī)與工作機(jī)之間的獨(dú)立閉式傳動(dòng)裝置,還是工作機(jī)構(gòu)件之間封閉的循環(huán)功率系統(tǒng),這也正是傳統(tǒng)膠輥礱谷機(jī)必需設(shè)置齒輪變速箱(傳動(dòng)—定速機(jī)構(gòu))的主要原因。這種多級(jí)變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)不僅結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,而且存在噪聲大、故障率高、傳動(dòng)效率低、齒輪箱漏油、污染等問題。
為此,根據(jù)動(dòng)力學(xué)原理和差速傳動(dòng)的特性,對(duì)膠輥礱谷機(jī)的動(dòng)力傳遞規(guī)律開展了深入系統(tǒng)研究,建立傳動(dòng)系統(tǒng)模型見圖6。
探明膠輥礱谷機(jī)雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置的能量流循環(huán)調(diào)控機(jī)制,解決膠輥礱谷機(jī)負(fù)載時(shí)能量流循環(huán)傳遞問題,為節(jié)能降耗提供理論依據(jù)[2-5]。突破原有傳動(dòng)方式,創(chuàng)新設(shè)計(jì)了膠輥礱谷機(jī)雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置,采用雙變頻電機(jī)直接對(duì)膠輥礱谷機(jī)快、慢輥進(jìn)行分別驅(qū)動(dòng),去掉齒輪變速箱及快、慢輥間的傳動(dòng)-定速機(jī)構(gòu),通過機(jī)電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)負(fù)載狀態(tài)下的能量封閉,其封閉路線為“快輥電機(jī)—快輥—慢輥—慢輥電機(jī)—快輥電機(jī)”,完成“電能→機(jī)械能→電能”的能量雙向轉(zhuǎn)換與回收循環(huán)利用,極大降低了膠輥礱谷機(jī)能耗,簡(jiǎn)化了整體結(jié)構(gòu),提高了傳動(dòng)效率,降低了設(shè)備故障率,提高了工作運(yùn)行的可靠性。省去原傳動(dòng)系統(tǒng)中齒輪變速箱后,也解決了機(jī)械換擋不能無級(jí)調(diào)速和精確控制快慢輥線速度與線速差,以及振動(dòng)、噪聲、漏油等一系列問題。該雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置設(shè)有控制和檢測(cè)單元,利用可編程控制器及變頻器對(duì)變頻電機(jī)進(jìn)行無級(jí)調(diào)速,以滿足快慢輥轉(zhuǎn)速較為精確的控制需求,能夠根據(jù)膠輥磨損情況方便的交替變換快慢輥,按照工藝需要調(diào)節(jié)快慢膠輥線速差,并消除傳統(tǒng)膠輥礱谷機(jī)快、慢輥運(yùn)動(dòng)的耦合性,實(shí)現(xiàn)工作參數(shù)的任意調(diào)節(jié)。該技術(shù)已獲國(guó)家發(fā)明專利,它不僅提高了設(shè)備的自動(dòng)化程度,并解決了能量回收再利用問題,實(shí)現(xiàn)了稻谷脫殼的綠色加工。
在新型膠輥礱谷機(jī)雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置的基礎(chǔ)上,采用經(jīng)現(xiàn)代試驗(yàn)設(shè)計(jì)理論和方法所獲得的優(yōu)化工作參數(shù),運(yùn)用現(xiàn)代控制技術(shù)與自動(dòng)檢測(cè)技術(shù),對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)與參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)控制[6-8],研制了雙變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)的大型氣壓全自動(dòng)膠輥礱谷機(jī)如圖7所示。
整機(jī)工作狀態(tài)通過觸摸屏人機(jī)界面對(duì)話,智能操作,功能界面靈活、美觀,且具有可擴(kuò)展性,實(shí)現(xiàn)了膠輥礱谷機(jī)的數(shù)字化調(diào)節(jié)與控制。從進(jìn)機(jī)流量、喂料層厚、輥壓調(diào)節(jié)及工作參數(shù)等均實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,整機(jī)工作狀態(tài)實(shí)時(shí)顯示。進(jìn)料箱內(nèi)設(shè)置料位器通過可編程控制器監(jiān)控進(jìn)料情況,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)喂料、有料自動(dòng)合輥,無料自動(dòng)分輥,自動(dòng)流量控制,自動(dòng)啟閉料門;喂料淌板上裝置料層厚度傳感器,以采集物料層厚度數(shù)據(jù),并根據(jù)振動(dòng)喂料器預(yù)設(shè)值控制和調(diào)節(jié)振幅大小,從而達(dá)到控制送料速度、穩(wěn)定喂料淌板上料層厚度的目的,為確保脫殼效率提供條件;雙電機(jī)變頻驅(qū)動(dòng)快慢輥實(shí)現(xiàn)了膠輥線速、線速差的自動(dòng)控制,以及快慢輥的自動(dòng)定時(shí)切換;系統(tǒng)配備了氣壓傳感器和電流傳感器,通過讀取電流表數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控膠輥間輥壓及電機(jī)電流,輥間壓力自動(dòng)調(diào)節(jié),并設(shè)有超負(fù)荷報(bào)警功能,以防輥壓過大或產(chǎn)量過大而導(dǎo)致過流等問題。研制的大型氣壓全自動(dòng)膠輥礱谷機(jī)推廣應(yīng)用后取得了顯著的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益,其技術(shù)指標(biāo)為:處理量10噸/小時(shí),脫殼率達(dá)92%,糙碎率降低2%,膠耗降低15%,同等產(chǎn)量下能耗降低30%。
本項(xiàng)目綜合運(yùn)用現(xiàn)代分析方法,研究了基于復(fù)雜數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的膠輥礱谷機(jī)工作參數(shù)優(yōu)化配置方案。在探明膠輥礱谷機(jī)能量流循環(huán)調(diào)控機(jī)制的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新設(shè)計(jì)膠輥礱谷機(jī)雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置,徹底解決膠輥礱谷機(jī)負(fù)載時(shí)能量流循環(huán)傳遞問題[9-12]。研制開發(fā)的大型氣壓全自動(dòng)膠輥礱谷機(jī),具有整體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能優(yōu)良、工作穩(wěn)定、能耗低、產(chǎn)量大、脫殼率高、自動(dòng)化水平高等特點(diǎn)。