扬州福尔喜果蔬汁机械有限公司2008年高新技术企业称号,2012年省级果蔬精深加工装备研发平台—----江苏省果蔬加工装备工程研究技术中心。公司于2004年,坐落于江苏省扬州市沙头镇和瓜洲镇,分别为研发基地与生产制造基地。注册资金1200万元,信用等级为AAA;是从事果蔬精深加工装备研发、制造、安装等成套交钥匙工程的企业。公司于2008年通过ISO9001质量体系认证,先后江苏省创新型企业、江苏省农业科技型企业、江苏省百家科技成长型企业、江苏省民营科技型企业等荣誉。bw5u6e8h
攀枝花沃柑清洗设备操作简易运行平稳
通过悬臂小吊吊起水池中的篮筐形成一次清洗到收集,22驱动方式物料在滚筒内向出口运动靠的是滚筒内装有螺旋状毛刷和使滚筒有一定倾角来实现而且物料是圆形或接近圆形选用传动方式轮装在一根长轴上滚筒两边均有轮并且相互对称其夹角为90,长轴一端与传动系统相连另一端装有托轮不与传动系统相连,主动轴从传动系统中动力后带动其上的轮转动轮在滚圈上滚圈固定在滚筒上因此轮与滚圈相互产生力驱动滚筒转动这种传动方式简单可靠、运转平稳被越来越广泛地使用,3实验数据本实验是以重量在150~200g的马铃薯作为清洗原料为了便于比较去污效果对马铃薯原料进行了处理取一定质量的泥土添加适量水充分搅拌成泥浆将泥浆均匀地涂在马铃薯表面自然风。
喷口几何位置、射流流量及清洗槽的结构尺寸和形状等参数都影响涡旋流场特性[11],淹没射流涡旋式水流清洗技术较为复杂因而深入研究涡旋式水流清洗的机理影响因素以地控制清洗动力特性实现清洗效果对于为开发节能果蔬清洗加工单元有着重要的指导意义,作者所设计的单涡旋式水流清洗机具有U型清洗槽采用计算流体动力学(CFD)方法对基于淹没水射流的涡旋式水流清洗强化特性进行研究并对计算结果进行实验验证,考察不同横纵射流流量比和纵向射流孔位置条件下清洗槽内涡旋流动特性探讨清洗槽内多横孔淹没水射流形成单涡旋水流清洗动力的规律及涡旋流动对清洗的强化作用为开发的水流式果蔬清洗机提供理论参考。
阐述模糊控制作为一种新颖的非线性智能控制方法所具有的独特优点。相对于传统的控制而言。模糊控制在许多应用中可以有效且便捷的实现人的控制策略和经验。另外一个显著优点是模糊控制不需要被控对象的数学模型,因为被控对象的动态特性已经包含在模糊控制器的输入、输出模糊集及模糊规则中,模糊控制系统基本结构主要包括输入量模糊化、模糊推理和模糊判决三部分,根据这三部分设计出果蔬机相应的模糊控制系统,模糊控制规则的建立,E、C、U的语言赋值及相应的模糊控制算法, 本文的第三、四部分主要介绍了果蔬机模糊控制系统的硬件设计及仿真,硬件设计中采用2片51单片机为主控模糊芯片。
1滚筒清洗机结合当前果蔬业发展的新特点以及市场的需要果蔬清洗机在设计过程中以中小机型为主重点解决劳动 图2总体布置示意图1机架2电机3传动齿轮4进料口5滚筒6滚圈7喷淋管8物料收集筐9旋臂小吊表1长度实验物料萝卜苹果马铃薯1次长度2次长度3次长度mm图1清洗机原理示意图1机体上盖2联结板3外壳体4外水桶5筛网式清洗筒6吊杆7排水阀8排水管9动力输出装置10电动机11泵叶片12减碰撞挡位13毛刷14嘴强度大、清洗效果差和破坏率高的清洗作业,目前我国蔬菜和水果的清洗工作主要依靠手工其工作效率低、水资源耗费大且清洗的果蔬分散不利于果蔬的产业化生产。
且所述多级滤网(2)沿缓冲水箱(11)高度方向设置, 3根据权利要求1所述的一种小型果蔬清洗机,其特征在于所述排水口(18)上还设置有开关阀(17), 4根据权利要求1所述的一种小型果蔬清洗机,其特征在于所述清洗箱体(4)底端还设置有收纳槽(6),且所述收纳槽(6)内固定安装有多个超声波换能器(9), 5根据权利要求1所述的一种小型果蔬清洗机,其特征在于所述清洗箱体(4)顶端一侧固定有一组连接座(12)。靠近所述水泵(5)一侧的集水管(21)上还固定套接有一组固定环(13),所述固定环(13)通过销钉转动连接在。
整个工厂采用的集散控制系统,可在计算机屏幕上显示整个工艺流程,系统运转情况、生产报表和故障报警信息等。我们可以对工厂环境数据(温度,湿度,噪声、污染度)进行采集,对整个生产过程的每个工段、每个环节,每个机器,每个员工进行有机的数据采集和管理。将监控安防、动力系统、业务系统及工厂建筑等结合,构成智慧工厂系统。系统自动采集实际操作流程数据,分析和处理各个环节。节约大量人工成本,提***率,质量,利润率。