、评价方法、应用范围;生物物料形状和尺寸的主要应用。评价方法图形比较法是将物料的纵剖面和横剖面的形状绘制成图并和标准图形进行比较,。适用于较大的物料,如水果和蔬菜等如物料的形状和球体、立方体、圆往体等一类规则几何体相类用类似的几何体表示:,则可用相类似几何体来表示物料的形状和尺寸。:形状指数是把物体的实际形状与基准形状,如球体和圆等,进行比较的一个物理量。圆度(roundness)是表示物体角棱的锐度。它表明物体在投影面内的实际形状和圆形之间的差异程度。。粒径可表示为单个粒子的单一尺寸和表示诸多不同尺寸粒子组成的粒子的平均粒径。、内涵;主要应用。容积密度容积密度是把试料装入已知体积的容器内,测量装入容器内的物料质量,根据容器体积和物料质量求得的密度。粒子密度根据物料实际体积(包括物料内部空洞)和质量求出的密度。真密度又称固体密度,它是把试料仔细粉碎除去物料内部空洞所占体积求得的密度。、孔隙率的概念;主要应用。松散物料孔隙所占体积和整个物料所占体积之比为孔隙率。松散物料孔隙体积和固体物质体积之比为孔隙比。物料表面积的应用叶面积反映光合作用的强弱和生长速率烟叶的叶面积直接反映了产量的高低,研究植物土壤水养分的相互关系,确定农药杀虫剂的量水果的表面积在研究喷雾作用距离,喷雾残留物消除,、吸湿和解吸的概念;生物物料含水率在贮藏与加工等方面。也可定义为物料,(ERH)是指物料在平衡水分时的环境相对湿度(wateractivity)。(弹性体、粘性体、塑性体)的流变特性、、应力松弛、蠕变概念,生物物料的粘弹性粘弹性:物料的应力、应变、应变速率与时间相关产生的特性,既有液体的特性,又有固体的特性,是两种特性的综合。应力松驰:物料突然变形到给定值保持不变,应力随时间变化的函数关系。蠕变:物料突然受到一个给定应力值并保持不变,应变随时间变化的函数关系。;基本试验、模拟试验的内容、方法等;弹性:轴向压缩和拉伸试验;剪切试验;弯曲试验;体积压缩试验;接触应力试验弹塑性:加载卸载弹粘性:随时间而变的应力应变关系;蠕变试验;应力松弛试验动态试验法:共振法;动态的正弦交变应力-应变试验模拟实验:模拟人的感觉固体生物物料力学特性的应用。;粘度、表观粘度概念及其影响因素;液体生物物料的类型及各自的流动特点。液体的流动性用流动曲线表示;流动曲线是液体所受剪切力与剪切速度的函数关系。粘度,牛顿流体的剪切应力与剪切速度之比液体的粘度与压力与温度有关。1)温度升高,液体的粘度下降;2)压力(高压)升高→液体的粘度上升3)溶液浓度增加,液体的粘度增加。表观粘度:将准粘性流体在某一剪切速度下剪切应力与剪切速度的比值称为该剪速度下的表观粘度。。细管法在细管粘度计内流体受外力作用而通过细管,其粘度可根据流量、外加压力和细管几何尺寸确定。在一定外加压力下,流体粘度愈高则流体在单位时间内流量愈小,只要比较其流量大小即可比较其粘度大小。旋转法在旋转式粘度计内,流体受到外扭矩作用而旋转,其粘度可根据旋转部件角速度、外扭矩和仪器的几何尺寸而确定。流体粘度越高,则旋转部件产生相同角速度所需外扭矩就愈大。震动法对流体施加交变的剪切应力,测定对应的剪切应变,从而测得动态粘度和动态剪切模量。液体生物物料流动特性的具体应用,从应用方面和原理、实例具体说明。;。涡流使后部压力降低形面阻力是由于流体的附面层在后部分裂产生层流形面阻力忽略不计紊流形面阻力主导与流动的流动状态有关,即与雷诺数有关阻力系数临界速度的概念、计算方法;:物料从静止的流体中自由下落,最终达到匀速向下运动,把这一速度称为该物沉降速度料的沉降速度。则物料颗粒将会在某一水平上呈悬浮状态,:如果流体以物料沉降速度向上运
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