The post-harvest physical and mechanical properties of Jatropha curcas L. fruits, nuts and kernels
were investigated and reported, and their application was also discussed. The physical properties studied
include moisture content, 1000-unit mass, fruit part fraction, dimensions, geometric mean diameter, sphericity,
bulk density, solid density, porosity, surface area, specific surface area, static friction coefficient on various
surfaces and angle of repose. The mechanical properties were rupture force, deformation at rupture point,
deformation ratio at rupture point, hardness and energy used for rupture (toughness). The hull of the fruit had
very high moisture content compared to nut shell and kernel. The whole fruit contained 77.03% w.b. moisture
content. The sphericity values indicated that fruit shape (0.95) is close to a sphere compared to nut (0.64) and
kernel (0.68), both of which are close to an ellipsoid. Bulk densities of fruits, nuts and kernels were 0.47, 0.45
and 0.42 g/cm3
porosities were 50.53%, 56.73% and 58.82%, respectively. The surface area of fruit was larger than those of nut
and kernel, by 5.88% and 10.24%, respectively. The static coefficient of friction and angle of repose of kernels
on all surfaces studied (plywood, steel, and stainless steel) were the highest as the surface is viscous and
hardness is less. Rupture force, hardness and toughness of fruit, nut and kernel were 135.39, 146.63 and
67.72 N; 30.58, 69.98 and 38.52 N/mm and 300.88, 124.44 and 51.61 N mm, respectively.
, the corresponding solid densities were 0.95, 1.04 and 1.02 g/cm3
, and the corresponding
หลังการเก็บเกี่ยวทางกล และทางกายภาพคุณสมบัติของสบู่ดำ curcas L. ผลไม้ ถั่ว และเมล็ด ตรวจสอบ และ รายงาน และยังกล่าวสมัคร ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ รวมชื้น 1000 หน่วยมวล เศษส่วนผลไม้ มิติ เรขาคณิตเส้นผ่าศูนย์กลาง sphericity จำนวนมากความหนาแน่น ความหนาแน่นทึบ porosity พื้นที่ผิว พื้นที่ผิวเฉพาะ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคงหลากหลาย พื้นผิวและมุมพักผ่อน คุณสมบัติเชิงกลแตกแรง แมพที่จุดแตก อัตราส่วนแมพที่แตกจุด ความแข็งและพลังงานที่ใช้สำหรับแตก (นึ่ง) ตัวเรือของผลไม้ได้ สูงมากความชื้นเนื้อหาเปรียบเทียบกับถั่วเปลือกและเมล็ด ผลไม้ทั้งหมดประกอบด้วยความชื้น 77.03% w.b. เนื้อหา ค่า sphericity ระบุว่า รูปร่างของผลไม้ (0.95) อยู่ใกล้กับทรงกลมเมื่อเทียบกับถั่ว (0.64) และ เคอร์เนล (0.68), ซึ่งทั้งสองมักเป็นทรงรี ความหนาแน่นของเมล็ด และถั่ว ผลไม้จำนวนมากถูก 0.47, 0.45 และ 0.42 g/cm3porosities ถูก 50.53%, 56.73% และ 58.82% ตามลำดับ พื้นที่ผิวของผลไม้มีขนาดใหญ่กว่าของนัท และเคอร์ เนล 10.24% และ 5.88% ตามลำดับ คงสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานและมุมต่าง ๆ ของเมล็ด บนพื้นผิวทั้งหมดศึกษา (ไม้อัด เหล็ก และสแตนเลส) ได้สูงสุดเป็นพื้นผิวมีความหนืด และ ความแข็งไม่น้อย แตกแรง ความแข็ง และนึ่งผลไม้ ถั่ว และเมล็ดถูก 135.39, 146.63 และ 67.72 N 30.58, 69.98 และ 38.52 N/mm และ N 300.88, 124.44 และ 51.61 มม. ตามลำดับ, 0.95, 1.04 และ 1.02 g/cm3 แน่นทึบที่สอดคล้องกันและให้สอดคล้องกับ
การแปล กรุณารอสักครู่..
โพสต์เก็บเกี่ยวคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของผลไม้สบู่ดำลิตรถั่วและเมล็ดถูกตรวจสอบและการรายงานและการประยุกต์ใช้ของพวกเขายังได้กล่าวถึง คุณสมบัติทางกายภาพการศึกษารวมถึงความชื้นมวล 1,000 หน่วยผลไม้ส่วนส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเรขาคณิตกลม, ความหนาแน่นหนาแน่นของแข็งพรุนพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวจำเพาะค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคงที่ต่างๆพื้นผิวและมุมของการนอนหลับ. คุณสมบัติเชิงกลมีผลบังคับใช้การแตกความผิดปกติที่จุดแตกอัตราส่วนความผิดปกติที่จุดแข็งแตกและพลังงานที่ใช้สำหรับการแตก (เหนียว) เรือของผลไม้ที่มีความชื้นสูงมากเมื่อเทียบกับเปลือกถั่วและเมล็ดใน ผลไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ 77.03% ความชื้นปอนด์เนื้อหา ค่าความกลมรูปทรงชี้ให้เห็นว่าผลไม้ (0.95) อยู่ใกล้กับทรงกลมเมื่อเทียบกับน๊อต (0.64) และเคอร์เนล(0.68) ซึ่งทั้งสองอยู่ใกล้กับรี ความหนาแน่นเป็นกลุ่มของผลไม้ถั่วและเมล็ดเป็น 0.47, 0.45 และ 0.42 กรัม / cm3 ลวดเชื่อมเป็น 50.53%, 56.73% และ 58.82% ตามลำดับ พื้นที่ผิวของผลไม้มีขนาดใหญ่กว่าของถั่วและเมล็ดจาก 5.88% และ 10.24% ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์คงที่ของแรงเสียดทานและมุมของการพักผ่อนของเมล็ดในทุกพื้นผิวศึกษา (ไม้อัดเหล็กและสแตนเลส) เป็นที่สูงที่สุดเป็นพื้นผิวที่มีความหนืดและความแข็งน้อย แรงแตกความแข็งและความทนทานของผลไม้ถั่วและเมล็ดในเป็น 135.39, 146.63 และ67.72 ไม่มี; 30.58, 69.98 และ 38.52 N / mm และ 300.88, 124.44 และ 51.61 ไม่มีมม. ตามลำดับที่ความหนาแน่นของของแข็งที่สอดคล้องกันเป็น0.95, 1.04 และ 1.02 กรัม / cm3 และสอดคล้องกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
หลังการเก็บเกี่ยวสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของสบู่ดำลิตร ผลไม้ ถั่ว และเมล็ด
) ได้ศึกษาและรายงาน และโปรแกรมของพวกเขา ยังกล่าวถึง ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
มีความชื้น มวล 1 , 000 หน่วย ส่วนเศษไม้ , มิติทางเรขาคณิตหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางกลม
, , ความหนาแน่นของของแข็ง ความหนาแน่น ความพรุน พื้นที่ผิว พื้นที่ผิวจำเพาะแรงเสียดทานสถิตค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ
พื้นผิวและมุมพักผ่อน . สมบัติเชิงกลและการเสียรูปที่บังคับแตกจุด
รูปสัดส่วนที่แตกจุด ความแข็ง และพลังงานที่ใช้สำหรับแตก ( ความเหนียว ) ผิวของผลไม้
สูงมาก ความชื้นต่ำ เมื่อเทียบกับเปลือกถั่วและเมล็ดใน ทั้งหมดผลไม้ที่มีอยู่ 77.03 % w.b . ความชื้น
)ที่กลมค่า พบว่า ผลไม้รูปร่าง ( 0.95 ) เกือบจะเป็นทรงกลม เมื่อเทียบกับ นัท ( 4 ) และ
เคอร์เนล ( 0.68 ) ซึ่งอยู่ใกล้กับทรงรี . เป็นกลุ่มหนาแน่นของผลไม้ , ถั่วและเมล็ดเป็น 0.47 , 0.45
และ 0.42 กรัมต่อลิตรส่งผลให้รูพรุนที่เกิดอยู่
50.53 % ฮ่องกงกลับ % และ 58.82 ตามลำดับ พื้นที่ผิวของผลไม้มีขนาดใหญ่กว่านัท
และ Kernel โดย 5.88 % และ 10.24 %ตามลำดับ สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิต และมุมพักผ่อนของอา
บนทุกพื้นผิวที่ศึกษา ( ไม้อัด เหล็ก และสแตนเลส ) มีค่าสูงสุดที่พื้นผิวมีความหนืดและ
ความแข็งน้อยกว่า การแตกแรง ความแข็งและความเหนียวของผลไม้ , ถั่วและเมล็ดถูก 135.39 146.63
67.72 , และ N ; 30.58 69.98 38.52 , และ N / mm และ 300.88 124.44 51.61 , และ N mm .
,
การแปล กรุณารอสักครู่..