首页--工业技术论文--轻工业、手工业论文--食品工业论文--粮食加工工业论文--一般性问题论文--粮食加工工艺论文

玉米低温深床干燥特性及数学模型的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 论文的研究背景及意义第12-14页
        1.1.1 论文研究背景第12-13页
        1.1.2 论文研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第14-22页
        1.2.1 粮食干燥温度模型的研究现状第14-15页
        1.2.2 粮食干燥过程模拟的现状第15-17页
        1.2.3 谷物干燥过程的干燥方程第17-22页
    1.3 本文研究内容第22-23页
    1.4 本章小结第23-24页
第2章 玉米干燥过程的理论研究第24-34页
    2.1 玉米干燥机理及影响因素第24-27页
        2.1.1 玉米干燥机理第24-25页
        2.1.2 玉米干燥过程分析第25-26页
        2.1.3 影响玉米干燥的因素第26-27页
    2.2 玉米颗粒干燥内部理论分析第27-29页
        2.2.1 自由表面水分的汽化第27页
        2.2.2 水分与玉米的结合形式第27-28页
        2.2.3 谷物颗粒内温度分布和水分迁移机理第28-29页
    2.3 干燥介质和玉米特性参数第29-33页
        2.3.1 玉米特性参数第29-30页
        2.3.2 干燥介质特性参数描述第30-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 干燥试验装置硬件及软件系统的设计第34-50页
    3.1 试验装置机械结构设计第34-37页
    3.2 硬件电路设计第37-44页
        3.2.1 电源模块第37页
        3.2.2 单片机第37-38页
        3.2.3 串口通讯模块第38-39页
        3.2.4 温湿度传感器第39-42页
        3.2.5 温湿度传感器与单片机的接口模块第42-43页
        3.2.6 恒温加热模块第43-44页
    3.3 系统软件设计第44-48页
        3.3.1 虚拟仪器介绍第44-46页
        3.3.2 基于虚拟仪器的温湿度采集系统界面设计第46-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 深床干燥试验第50-68页
    4.1 试验原理第50页
    4.2 试验材料第50-51页
    4.3 试验方法第51-52页
    4.4 玉米干燥过程变化曲线第52-66页
        4.4.1 不同的热风温度和风速下玉米干燥温度变化曲线第52-57页
        4.4.2 不同风温风速干燥玉米含水量变化曲线第57-61页
        4.4.3 不同风温风速玉米降水率变化曲线第61-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第5章 玉米深床干燥水分预测模型的建立第68-84页
    5.1 平衡水分方程的选取第68-72页
        5.1.1 吸附解吸平衡等温线第68-69页
        5.1.2 改进 CAE 模型第69-72页
    5.2 干燥过程吸附解吸分析第72-77页
        5.2.1 水分比曲线第72-76页
        5.2.2 吸附解吸等温线第76-77页
    5.3 求解玉米深床干燥模型第77-82页
        5.3.1 方程建立及求解第77-79页
        5.3.2 计算机模拟深床干燥模型第79-81页
        5.3.3 试验验证深床干燥模型第81-82页
    5.4 本章小结第82-84页
第6章 结论与展望第84-86页
    6.1 结论第84页
    6.2 创新点第84-85页
    6.3 研究展望第85-86页
参考文献第86-92页
作者简介第92-94页
致谢第94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:林蛙油多肽口服液的免疫及毒理评价
下一篇:薏仁蒸煮特性及改进技术的研究