Исследование структурообразования помадных масс при смешивании

Исследование структурообразования помадных масс порошковой технологии. Определение оптимальных параметров их приготовления в универсальной смесительно-формующей машине. Оптимизация режимов смешивания помадной массы по частоте вращения мешалок.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.08.2013
Размер файла 3,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Исследование структурообразования помадных масс при смешивании

Г.О. Магомедов, А.А. Журавлев

В кондитерской промышленности новым и перспективным направлением является порошковая технология помадных конфет на основе высокодисперсных порошкообразных сахаро-паточных полуфабрикатов (ПСПП).

В порошковой технологии помадных конфет задачей смешивания является достижение максимальной однородности структуры и получение помадной массы с заданными физико-химическими и реологическими свойствами.

Для исследования структурообразования помадных масс порошковой технологии и определения оптимальных параметров их приготовления в универсальной смесительно-формующей машине готовили помадную массу на основе ПСПП. Массовая доля влаги в массе 6 - 11 %. Смешивание проводили при частоте вращения мешалок 40 - 120 мин-1 и температуре 25 С. В процессе смешивания измеряли мощность привода мешалок с последующим расчетом удельной мощности Руд и работы Ауд смешивания.

Размещено на http://www.allbest.ru

При смешивании помадных масс (рисунок 1) характерен резкий рост удельной мощности в начале процесса; в дальнейшем удельная мощность снижается, после чего стремится к постоянной величине. Стабилизация Руд характеризует переход упруго-вязкой структуры массы в пластичную, пригодную для формования.

Мощность привода при этом расходуется на холостой ход и преодоление сил аутогезионного взаимодействия частиц порошкообразных полуфабрикатов при их смачивании жидкой фазой в начале процесса. В основном эти силы представлены капиллярными и когезионными.

При частичном заполнении жидкой фазой частицы испытывают максимальное действие капиллярного давления, которое стремится удержать их вместе. При полном заполнении пор и обволакивании жидкой фазой частиц порошка образуется масса, в которой частицы удерживаются за счет поверхностного натяжения.

На начальной стадии смешивания происходит гидратация частиц смеси. На поверхности частиц образуются многослойные прослойки иммобилизованной воды с особой структурой, отличной от структуры свободной жидкости. В прослойках структурированной воды возникают диполь - дипольные, ион - дипольные взаимодействия с образованием пространственной сетки водородных связей. Сильное структурирование водных прослоек вызывает первоначальное упрочнение структуры, что приводит к резкому увеличению затрачиваемой мощности (рисунок 1), причем, чем меньше влажность массы, тем больше расход удельной мощности и работа смешивания (рисунок 2).

На начальной стадии смешивания, по мере увеличения числа гидратированных частиц и действия капиллярного давления между ними, происходит повышение силы поджима частиц и площади единичного контакта при размягчении их структуры. При этом увеличивается прочность контактов частиц порошка за счет когезионных сил.

Размещено на http://www.allbest.ru

Капиллярные и когезионные силы взаимодействия частиц порошка в жидкой фазе, достигая максимальной величины, затем снижаются и полностью исчезают после полного смачивания. Это характеризуется резким снижением удельной мощности смешивания и дальнейшей ее стабилизацией, что свидетельствует о завершении первой стадии структурообразования.

Жидкая фаза, находящаяся между частицами порошка, изменяет природу аутогезионного взаимодействия, особенно при полном увлажнении порошка. При этом возникает сила, вызванная расклинивающим давлением, в тонком слое жидкости, находящимся между частицами. С этого момента начинают превалировать действия электростатических над межмолекулярными сил взаимодействия частиц в массе и формирование коагуляционной структуры конфетной массы. С завершением первой стадии структурообразования коагуляционной структуры помадной массы заканчивается и процесс ее приготовления.

Размещено на http://www.allbest.ru

Экспериментальные данные по смешиванию помадных масс при W = 6 - 11 % (рисунок 1, 2) позволяют выбрать оптимальное значение массовой доли влаги. В качестве критерия оптимальности можно использовать удельную работу смешивания до готовности . Состояние готовности определяется по кривой смешивания как время * начала стабилизации удельной мощности смешивания помадной массы. Как следует из рисунок 3 в области значений массовой доли влаги 9 - 11 % уменьшение W приводит к незначительному росту удельной работы смешивания до готовности - значение увеличивается на 6,3 %. Дальнейшее уменьшение массовой доли влаги до 6 % приводит к более резкому возрастанию (на 90,7 %).

Кривая отражает затраты механической энергии на создание коагуляционно-кристаллизационной структуры с различным содержанием влаги в помадной массе.

В интервале W = 9 - 11 % помадная масса проявляет в большей степени коагуляционные свойства. Такая структура образуется путем сцепления частиц слабыми ван-дер-ваальсовыми силами через тонкие прослойки жидкой фазы. Толщина жидких прослоек соответствует минимальной поверхностной свободной энергии системы, при этом сила взаимодействия частиц дисперсной фазы в коагуляционных структурах составляет 10-10 Н на контакт. Тонкими прослойками среды в местах контакта между частицами коагуляционной структуры определяются такие свойства как тиксотропность, низкая прочность, пластичность, и ползучесть.

В интервале W = 6 - 9 % образованная структура помадной массы проявляет в большей степени кристаллизационные свойства, которые являются следствием соединения отдельных частиц фазовыми контактами. Кристаллизационные структуры характеризуются высокой прочностью, большой хрупкостью и отсутствием остаточных деформаций. Такие структуры образованы химическими силами главных валентностей и непосредственным срастанием кристалликов новой фазы и являются термодинамически неустойчивыми вследствие неравномерности участков срастания кристалликов.

Кривую можно аппроксимировать в виде двух прямых линий с углами наклона и . Точка пересечения прямых А имеет абсциссу Wк = 8,5 %, что является критическим значением массовой доли влаги, которое разграничивает коагуляционные или кристаллизационные процессы при структурообразовании. О скорости структурообразования можно судить по тангенсу углов наклона и . Как видно из рис. 4, при смешивании помадной массы до готовности в условиях коагуляционно-кристаллизационного структурообразования при W = 6 - 11 % процессы кристаллизационного структурообразования протекают более интенсивно чем процессы образования коагуляционной структуры.

Размещено на http://www.allbest.ru

Смешивание помадных масс при W = 6 - 11 % показало идентичность зависимости удельной работы смешивания до готовности от массовой доли влаги при частоте вращения мешалок 40 - 120 мин-1 и устойчивое существование критической области Wк = 8,0 - 9,0 %, что дает основание использовать данный подход для определения оптимального значения массовой доли влаги. Эксперименты по выпрессовыванию помадных масс показали, что формование масс с W = 6 - 8 % сопряжено с большими затратами мощности и конфетные жгуты имеют трещины и подрывы на поверхности. Помадные массы с массовой долей влаги 10 - 11 % формуются хорошо, без существенных затрат мощности, однако, конфетные жгуты имеют недостаточную формоудерживающую способность, что приводит к их расплываемости. Поэтому оптимальным значением массовой доли влаги можно считать 9 %.

Размещено на http://www.allbest.ru

Смешивание помадных масс с массовой долей влаги 9 % при различной частоте вращения мешалок характеризуется также резким увеличением удельной мощности смешивания на начальной стадии процесса (рисунок 4), последующим ее уменьшением и стабилизацией к концу смешивания. С увеличением интенсивности смешивания удельная мощность и работа смешивания возрастают (рисунок 5), а время появления пика на кривой смешивания уменьшается, что свидетельствует об интенсифика-ции процессов структурообразования. Момент готовности массы определяется в данном случае также по кривой как время * начала стабилизации удельной мощности, что является оптимальной продолжительностью смешивания при фиксированной частоты вращения.

Оптимизация смешивания помадной массы по частоте вращения мешалок является второй задачей оптимизации режимов смешивания. Решение этой задачи сводится к поиску особенностей в изменении удельной работы смешивания.

Размещено на http://www.allbest.ru

Для сопоставления значений удельной работы замеса, полученных для различных режимов смешивания при условии W = 9 %, вычисление удельной работы смешивания проведены также до момента готовности массы. Из графика зависимости удельной работы смешивания до готовности от частоты вращения мешалок n (рис. 6) видно существование особого участка (частота вращения мешалок 60 - 100 мин-1) на котором наблюдается уменьшение удельной работы смешивания до готовности при увеличении частоты вращения; наличие этого участка является верным признаком формирования особых свойств помадной массы при выбранных режимах смешивания.

Предположение об образовании структуры на стадии замеса с особыми свойствами подтверждается характером изменением безразмерного критерия (рис. 6) - числа циклов деформации до момента готовности:

,

где * - продолжительность смешивания до готовности при данной частоте вращения мешалок.

Физический смысл показателя сводится к следующему. Помадная масса в процессе смешивания испытывает напряжения, циклически изменяющиеся во времени. Цикличность такого напряженного состояния массы является следствием того, что локальные зоны помадной массы оказываются попеременно в различных зонах деформационного воздействия (деформация сдвига, растяжения и сжатия). При переменных напряжениях после некоторого числа циклов наступает разрушение первоначально упрочненной структуры, образование которой вызвано процессами гидратации и смачивании частиц ПСПП, что приводит к образованию определенной коагуляционно-кристаллизационной структуры массы, пригодной для формования.

График зависимости характеризует динамическое соотношение двух деформаций - пластической и упругой и имеет два экстремальных значения - минимум и максимум. До экстремума «max» превалирует пластическая деформация, экстремум «min» соответствует упругой деформации.

Точка перегиба на кривых и и соответствующие ей параметры = 6,2 мин и = 80 мин-1 характеризует оптимальный режим смешивания помадной массы при массовой доле влаги 9 % (табл. 1).

смешивание помадная масса

Таблица 1 - Оптимальные режимы процесса смешивания помадной массы с массовой долей влаги 9 % до готовности

Частота

вращения

мешалок n, мин-1

Оптимальная

продолжительность смешивания до готовности *, мин

Удельная работа смешивания до

готовности , кДж/кг

Число циклов

деформации

40

60

80

100

120

9,1

8,1

6,2

5,0

4,6

152,2

165,4

160,6

151,7

201,7

364

486

496

500

552

Полученные результаты могут быть использованы при приготовлении помадных масс порошковой технологии на основе высокодисперсных порошкообразных сахаро-паточных полуфабрикатов.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Технология производства холоднокатаного оцинкованного проката, анализ процессов структурообразования при отжиге. Результаты исследований кинетики рекристаллизации феррита, влияющие факторы. Моделирование деформационного упрочнения при холодной прокатке.

    магистерская работа [217,6 K], добавлен 18.10.2015

  • Описание процесса структурообразования мармелада на основе агара и сахара. Составление уравнения регрессии, отражающего зависимость пластической прочности массы от дозировки сахара и малинового пюре. Оптимизация структурно-механических свойств мармелада.

    реферат [44,9 K], добавлен 23.08.2013

  • Разработка составов огнеупорной композиции для производства керамического кирпича методом полусухого прессования. Особенности структурообразования масс в процессе обжига. Анализ влияния температуры обжига на изменение физико-механических свойств образцов.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 31.12.2015

  • Характеристика объекта автоматизации. Описание поточной линии для приготовления шоколадных масс. Анализ технологического процесса как объекта автоматизации и выбор контролируемых параметров. Выбор технических средств и описание схемы автоматизации.

    курсовая работа [170,4 K], добавлен 09.05.2011

  • Характеристика задач динамического анализа. Определение параметров динамической модели. Математические способы определения сил и моментов сил. Приведение масс и моментов инерции. Математическое уравнение и особенности описания режимов движения механизма.

    презентация [104,5 K], добавлен 24.02.2014

  • Выбор и обоснование конструктивно-компоновочной схемы транспортного средства, определение предварительных координат центра масс. Расчет масс элементов проектируемого автомобиля. Выбор и обоснование выбора двигателя, трансмиссии, ходовой части автомобиля.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 11.12.2022

  • Термодинамический расчёт двухступенчатого компрессора. Выбор двигателя, определение размеров поршней и цилиндров, частоты вращения коленчатого вала, действующих сил и сил инерции от вращательных и поступательно движущихся масс и их уравновешивание.

    курсовая работа [3,9 M], добавлен 16.10.2013

  • Проектирование зубчатой передачи привода распределительного вала. Расчет требуемого момента инерции маховых масс двигателя. Исследование силового нагружения кривошипно-ползунного механизма. Конструирование кулачкового механизма привода впускного клапана.

    курсовая работа [545,6 K], добавлен 30.12.2013

  • Масс-спектрометры - перспективные приборы для анализа содержания веществ независимо от их агрегатного состояния, химических и физических свойств. Назначение аналитической и измерительной частей, вспомогательных устройств, аппаратурное оформление.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 14.10.2011

  • Изучение основных видов механических мешалок, которые разделяются по устройству лопастей на следующие группы: лопастные - с плоскими лопастями, пропеллерные - с винтовыми лопастями, турбинные, специальные (якорные). Правила выбора и использования мешалок.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 21.06.2010

  • Структурный и кинематический анализ рычажного механизма. Определение масс звеньев, сил тяжести и центральных моментов инерции. Проверка уравновешивающего момента по способу Жуковского. Синтез зубчатого редуктора. Проектирование кулачкового механизма.

    курсовая работа [749,5 K], добавлен 23.07.2013

  • Основные понятия и технологические процессы порошковой металлургии. Сущность изготовления деталей и заготовок по этому методу. Экономическая целесообразность применения порошковой металлургии в промышленности, основные направления и перспективы развития.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 04.06.2009

  • Условия получения мелкозернистой структуры при самопроизвольной развивающейся кристаллизации. Схема возникновения нормальных и касательных напряжений в металле при его нагружении. Рассмотрение процессов структурообразования железоуглеродистых сплавов.

    контрольная работа [486,1 K], добавлен 27.06.2014

  • Определение скорости вращения входного вала исполнительного механизма. Расчет кинематических и силовых параметров на валах привода. Компоновка двухступенчатого соосного цилиндрического редуктора. Проектный расчет валов и подшипников зубчатого редуктор.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 13.05.2017

  • Процесс перемешивания, его цели, способы, выбор аппаратуры для его проведения. Наиболее распространенный способ перемешивания в жидких средах - механическое перемешивание. Основные достоинства лопастных мешалок. Устройство дисков вибрационных мешалок.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 08.11.2014

  • Описание технологической схемы и обоснование выбора оборудования для производства карамели с помадной начинкой. Продуктовый расчет производственной линии, условия подготовки сырья и расчет упаковочных материалов. Технохимический контроль производства.

    контрольная работа [53,8 K], добавлен 10.06.2014

  • Анализ теоретической производительности ленточного конвейера, его проверка на самоторможение. Особенности определения параметров роликоопор, резинотканевой ленты и распределённых масс. Характеристика основных параметров приводного и натяжного барабанов.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.06.2010

  • Исследование технологии производства асфальтобетонной массы. Изучение конструкции вертикального ленточного ковшового элеватора. Выбор дробильно-помольного оборудования. Расчет ширины уступа площадок карьера, размеров и параметров работы экскаваторов.

    курсовая работа [810,3 K], добавлен 26.05.2013

  • Подбор электродвигателя по мощности, частоте вращения. Определение крутящих моментов и частот вращения отдельных валов. Расчет червячной и зубчатой передачи. Предварительный расчет валов и подбор подшипников. Муфта на входной и выходной вал редуктора.

    курсовая работа [388,5 K], добавлен 13.09.2013

  • Расчет оптимальных значений параметров настройки регулятора. Исследование АСР с помощью программного продукта САР_SUH. Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТХАУ Метран-271. Регулирование температуры в печи. Частотные характеристики.

    курсовая работа [714,9 K], добавлен 21.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.