Способ автоматического управления процессом сортировки клубней картофеля

 

(„)939138

Союз Соаетскнх

Социалистических

Республик !

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 09.07.80 (21) 2962777/28-13 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет—

В 07 С 5/342 (53) УДК 631.362. .4 (088.8) (51) М.К .

Гееударстееииме кемитет

СССР

Опубликовано 30.06.82. Бюллетень № 24

Дата опубликования описания 05.07.82 ла лелем изееретеиий и еткрмтий (72) Авторы изобретения

Д. М. Алиханов, Н. И. Кирилин, А. И. Замотае

Московский институт инженеров сельскохозяйст им. В. П. Горячкина (71) Заявитель (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЦЕССОМ СОРТИРОВКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано, например, в пищевой промышленности при автоматической сортировке плодов, преимущественно картофеля.

Наиболее близким к предлагаемому по своей технической сущностц и достигаемому результату является способ автоматического управления процессом сортировки микрообъектов, предусматривающий их поштучную подачу в зону контроля, облучение рассеянным световым потоком, сканирование с последней регистрацией и преобразованием значений отраженного светового потока в электрические сигналы, пропорциональные квадрату периметра и площади продольного сечения микрообъектов, и вычисление коэффициента формы (1J

Указанный способ имеет низкую точность, трудоемок и его нельзя использовать для автоматического сортирования клубней картофеля, так как значение коэффициента формы микрообъектов различных видов остаются постоянными в отличие от них клубни картофеля определенного сорта имеют различные значения коэффициента формы в зависимости от их размеров.

Цель изобретения — повышение точности сортирования клубней картофеля.

Поставленная цель достигается тем, что в способе автоматического управления процессом сортировки клубней картофеля, предусматривающем их поштучную подачу в зону контроля, облучение рассеянным световым потоком, сканирование с последующей регистрацией и преобразованием величины отраженного светового потока в электрические сигналы, пропорциональные квадрату периметра и величине площади продольного сечения сортируемых клубней картофеля, и вычисление коэффициента формы, заранее устанавливают критическое значение коэффициента формы в зависимости от сорта и осуществляют его корректировку с учетом площади продольного сечения клубней картофеля, а сортировку последнего осуществляют автоматически по величине сигнала рассогласования вычисленного и критического значений коэффициентов форм. Дополнительно по сигналу пропорцИональной площади продольного сечения осуществляют автоматическое разделение клубней на размерные группы. Кроме того, для повышения помехоустойчивости предусмотрена возможФормула изобретения

93913 ность формирования сигнала запрета, если площадь объекта в зоне контроля меньше, чем площадь продольного сечения наименьшего клубня.

На фиг. 1 приведена кривая зависимость коэффициента формы от величины отноше- 5 ния длины к наибольшей ширине; на фиг. 2гистограммы распределения коэффициентов формы для клубней сорта «Любимец», имеющие различную плотность (1 — для клубней с высокой плотностью; 2 — с низкой

10 плотностью); на фиг. 3 — гистограммы распределения коэффициентов формы в зависимости от размеров в пределах одного сорта «Любимец» (1 — для клубней массой от 30 до 50 r, 2 — от 51 до 80 г, 3 от 81 до 120 г); на фиг. 4 — блок-схема устройства для реализации способа автоматического управления процессом сортировки клу6 не и ка рто фел я.

Приведенная на фиг. 1 зависимость позволяет по известному значению отношения длины к наибольшей ширине определить критическое значение коэффициента формы для каждого сорта картофеля. Из зависимости, приведенной на фиг. 2, видно, что клубни с высокой плотностью имеют значения коэффициента формы меньшую, чем клубни с низкой плотностью, что дает возможность, регулируя критическое значение коэффициента формы, отобрать из общей массы клубни с высокой плотностью, которые являются биологически более устойчивыми к различным болезням и дают высокие урожаи. Из зависимости, приведенной на фиг. 3, видно, что клубни неодинаковых размеров в пределах одного сорта имеют различные значения коэффициента формы, причем чем крупнее клубни, тем выше критическое значение коэффициента формы для данного

35 клубня, а действительное значение коэффициента формы не зависит от размеров клубней, а характеризует только их форму.

Устройство для реализации способа содержит подающий транспортер 1, блок 2 40 построчного сканирования и преобразования значений отраженного от клубней светового потока в электрический сигнал, блок 3 определения площади продольного сечения, блок

4 определения периметра, блок 5 вычисления значения коэффициента формы (Кф) и срав45 нение его значения с критическим значением

К р,qp,блок 6 определения критического значения коэффициента формы, блок 7 управления, секционный исполнительный механизм 8. 50

Способ осуществляется следующим образом.

Анализируемые клубни картофеля поштучно подаются транспортером 1 в зону контроля, при прохождении которой блок

2 построчно считывает и преобразует отраженный световой поток в электрические сигналы, количество и длительность которых пропорционально размерам клубня. Далее

4 электрические сигналы с выхода блока 2 поступают в блоки 3 и 4, где соответственно формируют сигналы, пропорциональные площади и периметру продольного сечения контролируемого плода. Если площадь объекта в зоне контроля меньше, чем площадь продольного сечения наименьшего клубня, блок

3 формирует сигнал запрета который поступает в блок 7 управления. Блок 5 предназначен для формирования сигнала, пропорционального действительному значению коэффициента формы К вЂ” — —" —, и сравнение его значения с сигналом, пропорциональным критическому значению коэффициента формы, и, если сигнал, пропорциональный значению Кф, выше сигнала, пропорционального критическому значению К<р.кр, блок 5 формирует сигнал отбраковки, и этот сигнал поступает на вход блока 7 управления, где формируются сигналы управления работой исполнительного механизма 8. На вход блока 6 подается сигнал, пропорциональный критическому значению коэффициента формы, который определяется заранее в зависимости от сорта сортируемого картофеля.

Кроме того, на другие входы блока 6 поступают сигналы, пропорциональные величине площади продольного сечения клубня, с выходов блока 3. В блоке 6 в зависимости от сорта и площади продольного сечения сортируемого клубня формируется сигнал, соответствующий критическому значению коэффициента формы анализируемого клубня, и этот сигнал поступает в блок 5. Для одновременного сортирования клубней по размерам сигналы с выхода блока 3 поступают в блок 7, где в зависимости от значений этих сигналов формируются сигналы управления работой исполнительного механизма

8. Исполнительный механизм имеет четыре независимых секций для сортирования клубней картофеля на три фракции по массе и отбраковки клубней неправильных форм.

Применение предлагаемого способа позволяет повысить точность сортирования клубней картофеля по форме и размерам примерно на ЗОО/о, а также повысить производительность и снизить трудоемкость процесса сортирования. Например, на одну тонну отсортированного семенного материала клубней картофеля получаем экономию, только за счет снижения трудозатрат в размере

5,5 руб.

Способ автоматического управления процессом сортировки клубней картофеля, предусматривающий его поштучную подачу в зону контроля, облучение рассеянным световым потоком, сканирование с последующей регистрацией и преобразованием значений отраженного светового потока в электрические сигналы, пропорциональные квад939138 го г 3 4 (Риг.1

1г O (Риг. 3

Риг.4

Составитель Н. Арцыбашева

Корректор Н. Швыдкая

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

I!3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д; 4/5

Филиал 11EIII «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

5 рату периметра и площади продольного сечения сортируемых клубней картофеля, и вычисление коэффициента формы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, заранее устанавливают критическое значение коэффициента формы в зависимости от сорта картофеля и осуществляют его корректировку с учетом площади продольного сечения клубней картофеля, а сортировку последнего осуществляют по величи Р

Фр =—

6 не сигнала рассогласования вычисленного и критического значений коэффициентов форм.

Источники информации, 5 принятые во внимание при экспертизе

1. Иваницкий Г. P., Литинская Л. Л. и UlàõìåòîBà В. А. Автоматический анализ микрообъектов. М., «Энергия», 1967, с. 175 — 183.

1ã а Я 15 1b 17 Ч В

Фиг.Z

Способ автоматического управления процессом сортировки клубней картофеля Способ автоматического управления процессом сортировки клубней картофеля Способ автоматического управления процессом сортировки клубней картофеля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, конкретнее к устройствам для радиометрической сепарации руд, и может быть использовано для сепарации люминесцирующих минералов

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, конкретнее, к устройствам для радиометрической сепарации руд, и может быть использовано для сепарации люминесцирующих минералов

Изобретение относится к сельскому хозяйству

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в оптико-электронных устройствах для сортирования сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к устройствам, использующим в качестве разделительных признаков свойства искомого продукта специфически реагировать на воздействие излучения, в частности может быть использовано при рентгенолюминесцентной, фото- и рентгенофлуоресцентной сепарации минерального сырья на первичных стадиях обогащения
Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, конкретнее к способам обогащения алмазосодержащей руды радиометрической сепарацией, и позволяет повысить точность и оперативность контроля

Изобретение относится к устройствам для контроля геометрических размеров и дефектов типа посечек, сколов, трещин стеклоизделий
Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых

Изобретение относится к области сортировки природных алмазов с пониженным содержанием азота и может быть использовано для отбора целых кристаллов и пластин из них, пригодных при создании активных и пассивных элементов полупроводниковых приборов микроэлектроники, с обеспечением повышения выхода годных природных алмазов при создании на их основе однородных по электрофизическим характеристикам полупроводниковых структур по всему объему кристаллов или пластин, а также полупроводниковых структур в приповерхностном слое

Изобретение относится к области обогащения минералов по люминесценции, возбуждаемой рентгеновским излучением и обеспечивает повышение эффективности сепарации за счет усиления сигнала люминесценции от слаболюминесцирующих алмазов
Наверх