玉米籽粒间缝隙走向对其籽粒间循环力衰败的作用

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玉米籽粒间缝隙走向对其籽粒间循环力衰败的
作用
0 、 引言
玉米穗径向截面圆周上籽粒之间彼此存在力的作用,形成一个力圈。该力圈内任何一个籽粒即
是施力点,也是受力点。这一圈一圈相互作用的籽粒在果穗轴向方位上也彼此存在力的作用,
称该力圈为 循环力圈 。如果在该 循环力圈 上取掉 1 颗或几颗籽粒,该 循环力圈 就遭到破
坏,脱粒就变得容易,损伤减小。
本文通过籽粒间缝隙走向及其变化规律的微观分析,找到籽粒间缝隙走向及其变化规律对籽粒
间循环力衰败规律的影响机理,进而为低损伤玉米脱粒机的研制提供理论参考。
1 、 果穗生物性特性
马齿型玉米的穗型多为筒型: 在玉米芯上,玉米籽粒排列成 16 18 纵行或更多偶数行; 在果穗
上除了上部最外缘籽粒外,果穗整排排列中是以 11 22 组砌单元为基本单元组合排列错位搭
接的,单层两横向籽粒侧面正对接触形成 1 1 接触,再与另外两层同样 1 1 接触的两横向
籽粒侧面形成错位接触。
在果穗纵行上,每两排纵向籽粒横向间侧面正对接触形成对立缝隙 A,与另外两排侧面横向再
相互错开接触形成交错缝隙 B 。在整个玉米果穗上,对立缝隙 A ,与交错缝隙 B 间隔出现。
2 、 试验材料与设备
玉米品种为浚单 20 ,手工采摘,水分为 19 9% 。把其中一部分果穗经过自然晾晒,使水分
下降到 13 7% ,把果穗做成样品,已备试验用。试验设备: 水分测试仪、Micro Shot 图像处
理系统。
Micro Shot 图像处理系统由硬件和软件组成,硬件由 CMOS 逐行扫描图像传感器、体视显微
镜、光源、计算机等组成。Image Pro Plus 图像分析软件支持 Windows XPx64 工作平台,能
测出的玉米籽粒间隙数据导出到 Ori gin Excel ; 其数据图表功能,包括各种将动态链接
覆盖至图像中的各种工具,同时能实时数据收集和绘图。
3 、 试验方法
运用 Micro Shot 图像处理系统对玉米果穗籽粒间缝隙的走向进行微观分析。用 Image Pro
Plus 图像分析软件对横截面对立缝隙与纵截面缝隙进行尺寸标注,以测得整个缝隙上的宽度,
然后保存。
4 、 试验设计
试验玉米品种为浚单 20,测试部位为果穗大头部,籽粒含水率为 19 9% 13 7% 。显微
分析部分为横截面籽粒间对立缝隙接触点的上部和下部缝隙、纵截面籽粒间接触点的上部和下
部缝隙,主玉米穗籽粒间接触点的上部和下部缝隙变化趋势
测试果如表 。
摘要:

玉米籽粒间缝隙走向对其籽粒间循环力衰败的作用0、引言玉米穗径向截面圆周上籽粒之间彼此存在力的作用,形成一个力圈。该力圈内任何一个籽粒即是施力点,也是受力点。这一圈一圈相互作用的籽粒在果穗轴向方位上也彼此存在力的作用,“”“”称该力圈为循环力圈。如果在该循环力圈上取掉1“”颗或几颗籽粒,该循环力圈就遭到破坏,脱粒就变得容易,损伤减小。本文通过籽粒间缝隙走向及其变化规律的微观分析,找到籽粒间缝隙走向及其变化规律对籽粒间循环力衰败规律的影响机理,进而为低损伤玉米脱粒机的研制提供理论参考。1、果穗生物性特性马齿型玉米的穗型多为筒型:在玉米芯上,玉米籽粒排列成16~18纵行或更多偶数行;在果穗上除了上部...

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