青蒿茎秆力学性能研究试验.doc
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1、青蒿茎秆力学性能研究试验摘要:为给设计青蒿收割机构提供参数依据,对收获期青蒿茎秆的力学性能以及与含水量的关系进行了试验研究。试验表明:处于收获期青蒿茎秆的含水率稳定在48.9%,茎秆的抗剪强度、抗压强度变化不大,分别集中在14.5214.78MP和9.6211.02MP;抗拉强度随含水率的增大而增大,其值集中在18.9630.14MP;破坏时所需的平均最大弯曲力随着含水率的增大而降低,其值集中在246.66527.83N;青蒿茎秆截面最大吸收功为61. 77J,最大冲击韧性为1.703J/cm2。关键词:抗剪强度;抗拉强度;抗压强度;弯曲力;含水率Experimentl Study On Me
2、chanical Properties Of Artemisia Annua Stem TestCHEN-cong,ZHU Hai-feng,ZHOU Ya-bo,ZHU Xian-lei,LI Rui-feng(Changsha University Of Science&Technology,Chngsha 410004,China)Abstract: For the design parameters for the harvest of Artemisia annua agencies, The mechanical properties of stem harvest of Arte
3、misia annua and its relationship with water content were studied. Tests showed that: At harvest stem of Artemisia annua stable at 48.9% moisture content , shear strength stalk , little change in compressive strength were concentrated in 14.52 14.78MP and 9.62 11.02MP; increased tensile strength with
4、 moisture large and increasing its value concentrated in 18.96 30.14MP; required the destruction of the bending force increases with the average maximum moisture content decreases its value focused 246.66 527.83N; annua stem cross-section maximum absorbed energy is 61. 77J, the biggest impact toughn
5、ess 1.703J/cm2. Keywords : shear strength ; tensile strength ; compressive strength ; bending force ; moisture content0 前言青蒿,一年生草本植物,为菊科艾属植物黄花蒿。近年来医学界在青蒿素研究上取得了突破性成果1,市场对于青蒿素的需求量大大增加;青蒿作为提取青蒿素的原材料,其供应问题在大批量生产中已经成为人们重视的一个问题。目前对于青蒿机械化收割的装置机构的研究,国内外基本处于真空状态;而与青蒿茎秆生物性能相近的芦苇,玉米秸秆的收割均早已采用机械化模式收割2-8,这大大节省了
6、生产成本;所以青蒿茎秆机械化收割是大力发展青蒿及其相关产业的基础。本研究是要通过试验得到青蒿的茎秆力学性能,为青蒿茎秆的收获及深加工机具的设计提供必要的基础参数数据,该试验具有一定的实际应用价值9,10。1 材料与方法1.1 材料试验材料选取湖南农业大学芸园青蒿种植基地的成熟期青蒿茎秆,第一批采集时间为2011年9月,第二批采集时间为2012年3月,第三批采集时间为2012年9月;选取生长圆、直的青蒿植株,带回试验室进行处理后,获得试验试件的半成品。根据各试验对材料的不同要求,列出实验材料规格如表1所示:表1 试验材料规格Table1 Test mteril specifictions材料尺寸
7、 剪切试验 弯曲试验 拉伸试验 压缩试验 Material size Shearing experiment Bending experiment Drawing experiment Compressing experiment长度(mm)Length 100 300 300 300横截面直径(mm) 12.8814.02 12.5514.22 12.4714.07 12.6614.03 Transverse section diameter1.2 方法 在采用的试样中剔除霉变、受害虫或表皮剥落损伤等现象的样品,选主茎顺直且粗细均匀、主根端直无分叉的青蒿;根据试样横截面直径大小选取有效试件,
8、相近直径的分为一组,每批试样分为46组。然后分别在万能材料试验机上进行剪切、三点弯曲、拉伸及压缩试验。对于拉伸试验试件需做如下处理:首先取300mm的青蒿茎秆,手工剥去表皮纤维,再用小刀在该试件中部的2/3范围内削细青蒿茎秆,最后用砂布打磨削细部分,使试样中部光滑均匀。经处理的试件两端不打滑,且能在指定位置断裂。图1 万能试验机上青蒿茎秆试验Fig.1 Artemisia annua stems experiment on universal testing machine1.3 试验仪器设备 电子式万能材料试验机(HY-0350),电子天平,高温干燥箱(8401-AX),游标卡尺等。2 结果
9、与分析2.1 剪切试验数据本试验共分三批,每批取十组试件。分别将三批试样在电子式万能材料试验机进行剪切试验,试验后进行含水率的测定,将电脑输出的数据进行处理得到最大抗剪强度并观察试件抗剪强度随直径和含水率的变化。三批次的平均抗剪强度和偏差率分别为:第一批为14.65MP,偏差率为0.11;第二批为14.52MP,偏差率为0.19;第三批为14.78,偏差率为0.09。从试验数据分析知:三批试样的平均抗剪强度变化不大,三批试件的抗剪强度分别随含水率的变化其变化幅度不大。因此,试件的剪切试验说明:当青蒿茎秆含水率稳定在48.9%左右时,青蒿茎秆的抗剪强度与含水率无较明显的关联性,而与茎秆直径有一定
10、的联系,随着茎秆直径的增大试件的抗剪强度随之增大。 (a)批次 Batch to batch (b)第三批抗剪强度随含水率直径的变化 The third installment of the shear strength with moisture content change in diameter图2 剪切试验数据Fig.2 The anlysis of diagrm Shear test date2.2 弯曲试验数据取含水率变化明显的一二批试件比较,每批取十组试件;在万能试验机上进行三点弯曲试验,弯曲试验数据结果表明:第一批试件与第二批试件的平均最大弯曲力比较,第一批试件的最大弯曲力为2
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