【技术实现步骤摘要】
一种分段吸阻检测系统及其检测方法
[0001]本专利技术涉及烟草检测
,尤其是一种分段吸阻检测系统及其检测方法。
技术介绍
[0002]卷烟吸阻是卷烟物理指标的一个重要参数,对卷烟抽吸质量有很大影响。目前在我国烟草行业的卷包生产线上配备着多种卷烟烟支物理检测综合测试台,如HY系列、QTM系列和AM
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DT系列等,其主要工艺任务为自动测量吸阻、重量、通风率、含水率、直径或圆周、不圆度、长度和硬度,但不能直接检测出烟支烟丝段和滤嘴段的吸阻值,而是需要切割烟支,分段测量得到各段吸阻值。邹冠驰、王乐等建立的线性网络模型将烟支分为烟丝前段(卷烟纸包裹)、卷烟纸段、烟丝后段(接装纸包裹)、滤嘴前段、滤嘴通风段和滤嘴后段六个部分,将卷烟各部分的气阻类比为电阻,各部分气阻间存在着串联或并联的关系,该模型中假设烟丝段和滤嘴段物质性质均匀、各向同性,且都满足一维达西定律,即通过该部分的气流速率与压降差成正比,与横截面积成正比,与长度成反比。但基于该模型设计的卷烟烟支分段吸阻检测仪没有将滤嘴通风段的气流流量损失考虑在内,仪器实际检测结果与真实气阻值偏差较大。
技术实现思路
[0003]为克服现有的缺陷,本专利技术提出了一种分段吸阻检测系统及其检测方法。
[0004]一种分段吸阻检测系统,包括滑动变阻器、进气壳体、顶针、步进电机、数据采集模块、密封橡胶圈、电磁阀、数据流量计、质量流量计、压力传感器、流量控制器、负压发生器、计算机,所述分段吸阻检测系统顶部设置进气壳体,滑动变阻器上设置步进电机, ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种分段吸阻检测系统,包括滑动变阻器(141)、进气壳体(142)、顶针(143)、步进电机(144)和数据采集模块(145),其特征在于,所述分段吸阻检测系统顶部设置进气壳体(142),滑动变阻器(141)上设置步进电机(144),步进电机(144)连接顶针(143),所述顶针(143)伸入进气壳体(142)内部。2.根据权利要求1所述的分段吸阻检测系统,其特征在于,所述分段吸阻检测系统内部中空测量通道内设置烟支(10),第一密封橡胶圈(101)设置于烟支(10)顶端;第二密封橡胶圈(102)设置于烟支烟丝与过滤嘴连接处;第三密封橡胶圈(103)设置于过滤嘴末端,所述第一密封橡胶圈(101)、第二密封橡胶圈(102)和第三密封橡胶圈(103)将分段吸阻检测系统内部中空测量通道分割为第一腔体(11)、第二腔体(12)和第三腔体(13)。3.根据权利要求2所述的分段吸阻检测系统,其特征在于,所述第一腔体(11)连通第一测量通道(111),第一测量通道(111)上设置第一电磁阀(112)和第一数字流量计(113);第二腔体(12)连通第二测量通道(121),第二测量通道(121)上设置第二电磁阀(122)和第二数字流量计(123)。4.根据权利要求2所述的分段吸阻检测系统,其特征在于,所述第三腔体(13)分别连通质量流量计(131)和压力传感器(132),其中,质量流量计(131)依次连接流量控制器(133)和负压发生器(134),流量控制器(133)和压力传感器(132)联通计算机(135)。5.根据权利要求1所述的一种分段吸阻检测系统的检测方法,其特征在于,基于改进后的卷烟吸阻线性网络模型,在恒定的抽吸流量设定下,补偿滤嘴通风段的进气流量损失,并通过数据同化方法减小补偿误差,通过分段吸阻检测装置测得卷烟完整烟支的相关数据后计算卷烟分段吸阻,所述数据同化过程为两个步骤的循环,第一步通过实际系统的观测量与模型产生的预报值相比较/融合,得到系统状态的最佳估计;第二步,根据观测数据和模型两者包含的不确定度信息,平衡二者得到关于未来系统状态的预报值。6.根据权利要求5所述的检测方法,其特征在于,通过步进电机(144)驱动顶针(143)调节进气壳体(142)的进气量u,在设定的恒定抽吸流量下,调整进气量u可以间接调整第二测量通道(121)中卷烟样品的滤嘴通风流量;步进电机(144)推动滑动变阻器(141)变化引起滑动变阻器(141)的阻值发生变化,数据采集模块(145)记录顶针(143)位置并依据顶针位置
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滑动变阻气阻标定表将顶针(143)位置转换为滑动变阻气阻值R
x
,所述顶针位置
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滑动变阻气阻标定...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨雨要,王乐,张齐,郭亮,张俊,毕思强,李嘉康,张明建,张柯,李斌,
申请(专利权)人:中国烟草总公司郑州烟草研究院,
类型:发明
国别省市:
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