粮食品质在检测的过程中需要一定的仪器进行配合其品质检测,这些仪器在粮食品质检测过程中起着至关重要的地位,而小型精米机则是一款粮食品质检测的必备仪器,相应的粮油机构均配备该款仪器,糙米调质碾米技术从20世纪80年代末开始在日本迅速发展,出现了多种方式及装置。90年代后期,山下律也等人开展了糙米加湿后水分渗机理的研究,得出糙米加湿后8h左右水分分布均匀,并指出了糙米的含水率对碾后大米品质的影响。国内糙米加湿调质的研究起步较晚,90年代后期开始出现稻谷(糙米)加湿调质研究。但关于糙米加湿仅对皮层适当软化即进行碾米加工的工艺研究,以及组合参数与整精米率的影响规律研究未见报道。
通过使用粮食精米机分析发现,检测过程中加湿量对于粮食的品质有着很大的影响,数据分析发现:随加湿量的改变,初始含水率对整精米率的影响也发生变化,二者存在交互作用,随加湿量的增加,整精米率随初始含水率先增加后下降。不宜对低水分糙米大量加湿,初始含水率低与加湿量高的组合整精米率最低。低水分糙米籽粒迅速过多吸收水分,易形成吸湿裂纹导致其在碾磨过程中破碎加湿量固定在0水平(1.5%),得到图2所示的曲面图。均质时间是形成恰当水分梯度的重要因素,最佳的水分梯度可以获得最佳强度梯度,从而获得最高的整精米率。由图2可知,整精米率高发生在适中的初始含水率(0水平附近)和均质时间(0水平附近)区域,加湿量适中的条件下,初始含水率低、均质时间短的组合处对应整精米率最低。
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