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圣女果轨道式选果机参数方面的设计要求

2025-10-12 09:31:40

圣女果作为附加值的小型果蔬,其分选过程需兼顾速率、精度与果实完整性。轨道式选果机通过机械结构与控制系统的协同设计,可实现多维度分级需求。以下从核心功能模块、机械结构参数、电气控制参数及环境适应性四个维度,阐述其设计要求。

一、核心功能模块设计要求

多维度分级能力

设备需支持尺寸、形状、颜色及表面缺陷的同步检测。尺寸分级需覆盖圣女果直径的常见范围,通过可调间隙的轨道或滚杠实现动态分级;形状分级需区分圆形、椭圆形等果型,可通过轨道轮廓匹配或机器视觉算法实现;颜色分级需识别成熟度差异,采用高分辨率工业相机结合RGB或HSV色彩空间分析;表面缺陷检测需覆盖裂口、霉斑、机械损伤等特征,通过机器视觉与学习模型实现准确识别。

无损分选机制

与果实接触的部件需采用软质材料,如硅胶、PVC或加厚软包,避免划伤果皮或破坏果粉层。轨道表面需保持光滑,减少果实滚动时的摩擦阻力;分选机构需设计缓冲装置,降低果实下落时的冲击力。例如,某设计通过动态调整轨道间隙,使果实平缓过渡至对应出入口,减少二次损伤。

模块化与可扩展性

设备需支持分级等级数量的灵活调整,通过增减轨道出入口或滚杠分段实现。例如,基础型号可配置多个出入口,型号可通过PLC控制扩展至愈多等级。同时,上料系统需兼容人工上料与自动化上料设备,达到不同规模生产需求。

二、机械结构参数设计要求

轨道系统设计

轨道需采用、不易腐蚀材料,如不锈钢或工程塑料,长期使用不变形。轨道宽度需略大于圣女果大直径,避免果实卡滞;轨道倾角需优化,使果实依靠重力自然滚动,同时控制滚动速度以防止堆叠。例如,某设计通过调整轨道倾角,使果实滚动速度适中,确定分级精度。

分选机构设计

若采用滚杠式分级,滚杠需表面光滑且直径均匀,通过链传动或齿轮传动实现同步旋转。滚杠间隙需通过螺杆或液压装置动态调整,调整范围需覆盖圣女果尺寸分布。若采用皮带式分级,皮带需采用PVC材质,表面纹理需均匀,避免对果实造成压伤。

出料系统设计

各等级出入口需配备缓冲装置,如软质导流板或气动推杆,降低果实下落时的冲击力。出入口下方需设计收集容器或输送带,实现分级后果实的自动归类。例如,某设计在出入口处设置可调节角度的导流板,使果实平稳滑入收集箱,减少破损率。

三、电气控制参数设计要求

动力系统设计

电机需选用全铜线圈、低噪音型号,支持单相或三相电源输入,功率需达到设备满负荷运行需求。例如,小型设备可选低功率电机,大型设备需配置高功率电机。电机需配备变频器,实现转速的无级调节,以适应不同果实的分选需求。

控制系统设计

需采用PLC或单片机作为核心控制器,实现分级参数的实时调整与故障自诊断。控制界面需简洁直观,支持分级等级、轨道间隙、电机转速等参数的触摸屏设置。例如,某设计通过PLC编程实现分级逻辑的灵活配置,用户可根据实际需求修改分级标准。

传感器配置

需配备光电传感器或编码器,实时监测果实位置与轨道运行状态。例如,在轨道入口处安装光电传感器,检测果实进入信号;在滚杠间隙调整处安装编码器,反馈间隙实际值至控制系统,分级精度。

四、环境适应性设计要求

材质蚀性

与果实、水或清洗剂接触的部件需采用不锈钢或塑料,避免生锈或化学污染。例如,机架需选用不锈钢材质,轨道需采用PVC或硅胶包覆。

防护等级设计

电气控制箱需达到防护等级,防止水分或灰尘进入导致短路。电机与传动部件需配备防护罩,避免操作人员误触。

温度适应性

设备需在温度范围内稳定运行,电机与传感器需选用宽温型号,确定在低温或高温环境下性能不受影响。例如,某设计通过优化电机散热结构,使其在高温环境下仍能保持额定功率输出。

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