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公开(公告)号:CN117745649A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311619005.8
申请日:2023-11-30
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 四川中烟工业有限责任公司
摘要: 一种卷烟型雪茄烟支中打孔质量检测方法,其特征在于:通过工业CT对待检测雪茄烟支进行图像采集,使用滤波反投影技术得到烟支打孔二维图像,对上述二维图像进行滤噪处理,以去除图像中的背景噪音,再通过三维重建技术和插值技术得到雪茄烟支三维重建模型,该模型能够反映出雪茄烟支孔的分布状态。本发明的优点在于:本发明的优点在于:(1)本方法相比于目前人工辨别雪茄烟打孔深度的方法,技术成熟可靠、准确、高效;(2)测量结果真实可靠;(3)本方法为无损检测方法,可以有效降低检测过程中损耗,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN116879216A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310903104.2
申请日:2023-07-21
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: G01N21/3581 , G01N21/01 , G01B11/06
摘要: 本发明涉及一种烟草组分厚度太赫兹检测方法,属于卷烟生产领域。该方法先标定烟支组分样品的折射率,再将无样品的透层载物台移动到太赫兹镜头焦点位置扫描一个点获取参考信号,将有样品的透层载物台移动到太赫兹镜头焦点位置,输入若干个扫描点坐标,逐点扫描直至全部完成,然后在透层载物台下获取扫描的信号并转化为时域波形信号并进行傅里叶变换,得到太赫兹相位谱,将有样品的相位谱与无样品的作差得到烟草组分的太赫兹相移谱,利用离散粒子群算法选出最优的频率组合,利用最优频率的太赫兹相移谱建立偏最小二乘模型并输出烟草组分的厚度值。通过上述过程,本发明能够实现对片状烟草组分厚度参数的无接触、无辐射和精确测量。
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公开(公告)号:CN116797593A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310821616.4
申请日:2023-07-06
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 江西中烟工业有限责任公司
摘要: 一种烟支中烟丝分布的检测方法,通过工业CT扫描实现烟支三维结构数字化,使用滤波反投影技术得到烟支内部烟丝分布的二维截面图像,对截面图像进行二值化处理,以截面近似圆心为极坐标原点,径向距离为r,角度为θ,在极坐标上设函数f(r,θ),分别用合集A、B统计函数f(r,θ)值为0或1时的(r,θ),合集A、B能够反映出烟支截面内烟丝分布;对二维截面图像序列排列并进行处理操作,重建烟支三维模型;对该三维模型进行二值化处理,并将二维截面极坐标扩展为三维坐标,称为圆柱坐标;在圆柱坐标上设函数f(r,θ,z),分别用合集C、D统计函数f(r,θ,z)值为0或1时的(r,θ,z),合集C、D能够反映出烟支内烟丝分布。
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公开(公告)号:CN111982336B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010870136.3
申请日:2020-08-26
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: G01K11/00
摘要: 一种基于温敏型标识物的烟草热加工强度检测方法,其特征在于:该方法采用负载有温敏型标识物的检测试纸条作为指示器,通过热加工工序中温敏型标识物的热降解反应动力学确定温度时间积分函数值,以此表征烟草在热加工工序中的热加工强度。本发明与现有技术相比的有益效果是:1)无需对现有热加工设备进行任何改造或者加装任何检测传感设备,仅采用负载有温敏型标识物的检测试纸条作为指示器,检测成本较低;2)检测试纸条在加工设备中与烟草物料的接触性、跟随性较好,所测热加工强度可以较真实反映固相烟丝的温度变化历程影响;3)检测过程不影响正常生产,且检测操作过程简便易行,方便工艺人员使用。
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公开(公告)号:CN109946300B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201910293227.2
申请日:2019-04-12
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: G01N21/84
摘要: 一种基于图像法的烟丝耐加工性检测表征方法,利用机器视觉方法测定烟丝数均长度,可分别用于烟丝风送和滚筒干燥两种工序的烟丝耐加工型检测表征,用烟丝在风送、滚筒干燥工序前后数均长度的变化来表征烟丝的耐加工性。本发明的优点在于:a)提供的表征方法能直观地体现烟丝耐加工性的大小;b)用图像法测定烟丝特征尺寸的方式高效、便捷、准确。这种烟丝耐加工性的表征方法计算简便,能更清晰明了地体现烟丝经过风送、滚筒加工等过程后的破碎程度,从而反映了烟丝耐加工能力:以工序前后的烟丝数均长度之比S来代表烟丝的耐加工性,S越接近于1,烟丝经过加工后的破碎程度越小,烟丝的耐加工性越强;同理S越小于1,表明烟丝耐加工性越差。
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公开(公告)号:CN111879726A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010871612.3
申请日:2020-08-26
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: G01N21/359 , G01N21/3563
摘要: 一种基于加工前后同步近红外分析的烟草热加工强度及波动性在线监测方法,特征是,提出了一种反映物料热加工过程质量稳定性的监控指标,采用该指标随批次加工时间变化而生成的时间序列图,在线实时监控烟草加工质量稳定性的变化。其优点是:1、对烟草物料经历热加工前后的近红外光谱数据进行时间同步化处理,可尽量消除加工过程配方烟草物料质量波动对热加工强度实时评价的影响。2、通过提取出烟草红外光谱中对热加工最为敏感的波段数据,可有效提升后续计算得到的类间距离对热加工条件变化的灵敏度。能够区分出不同热加工条件下类间距离的变化;实现烟草热加工强度的在线实时监测,同时可实现对各批次烟草物料热加工强度及其波动性的定量评价。
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公开(公告)号:CN104432450A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410620510.9
申请日:2014-11-07
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 天昌国际烟草有限公司 , 福建武夷烟叶有限公司
IPC分类号: A24B3/00
CPC分类号: A24B3/00
摘要: 一种打叶复烤烟叶前处理工艺,包括烟包开包、松散回潮、杂物剔除、等级纯化以及烟叶原料装包工序,其特征在于:首先根据烟叶原料的水分情况,确定烟叶原料在回潮间的回潮时间,对于水分小于16%的烟叶原料,通过回潮间回潮增加烟叶原料的水分后,进行烟包开包、杂物剔除、等级纯化,然后根据烟叶原料的在打叶复烤企业暂存的时间及打叶复烤企业当地的空气相对湿度,确定烟叶原料的装箱(包)方式及暂存方式。本发明相比现有技术具备以下优点:1.可防止烟叶原料在水份含量较低时,在开包、松散、等级纯化过程中的造碎现象。2.根据烟叶原料的暂存时间,确定不同烟叶原料的暂存方式,防止烟叶出油、霉变,保证所存储的烟叶原料质量。
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公开(公告)号:CN103584273A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310639595.0
申请日:2013-12-04
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 天昌国际烟草有限公司
摘要: 一种基于烟叶特性的配方打叶复烤加工工艺,该工艺是根据配方模块中烟叶原料的力学特性实现分类打叶复烤,并通过在片烟复烤和预压打包环节之间增加物料流量称和片烟混配柜实现配方打叶复烤生产,具体步骤如下:①配方模块中烟叶原料力学特性测定,②配方模块中烟叶原料分类,③配方模块中烟叶原料的分类打叶复烤,④烟片混配,⑤打包入库。本发明通过对Ⅰ、Ⅱ类烟叶原料的调整,实现了在相同打叶复烤加工条件下的不同产地、不同等级、不同年份烟叶的配方打叶复烤;同时根据烟叶特性对烟叶原料进行分类,在保证片烟成品质量的基础上,实现了由现有单等级、多批次生产转变为2批次配方打叶复烤生产,明显提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN103364245A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310316080.7
申请日:2013-07-25
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
摘要: 一种下行床式烟草快速热湿处理装置,其特征在于:包括下行床主体单元、与下行床主体单元相连接的湿空气预处理单元、干空气加热单元和逸出气体收集单元,以及设在下行床主体单元上、下端的加料单元、出料单元,所述下行床主体单元包括不锈钢管,沿该不锈钢管等距设置有若干个气体介质进口、出口和加热炉,每台加热炉上均设有一温度传感器及高温绝对湿度检测外接构件,每个温度传感器与一台温控仪相连接。利用本发明可在一定的温湿度气体介质条件下对烟草进行快速干燥方面的定量分析与评价,以期获得烟草在快速干燥过程中含水率及质量特性方面的数据,用于相关热物理参数、干燥动力学参数的分析,同时可以对干燥逸出气进行收集并开展化学分析。
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公开(公告)号:CN102519819A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110319952.6
申请日:2011-10-20
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: G01N5/00
摘要: 一种卷烟烟丝混合均匀度的测定方法,其特征在于:具体步骤如下:(1)选取膨胀烟丝作为示踪物;(2)取样;(3)分离;(4)烘干;(5)计算混合均匀度。本发明采用膨胀烟丝作为标记物,其优点是:①膨胀烟丝的粒径及其分布均匀性与其它烟丝的差异不大,能够很好的代表整体的运动,可以用作标记物。②膨胀烟丝为常用的卷烟配方原料之一,多数卷烟配方中含有3%以上的膨胀烟丝。③膨胀烟丝的密度要比叶丝、梗丝、造纸法薄片烟丝都要小得多,因此利用密度的差异采用漂浮法能够将膨胀烟丝完全分离出来。且本发明所用分离溶液为非极性溶液,因此避免了分离溶液与烟丝中的水互溶使烟丝各组分密度发生变化。本方法的测试精度高,精密度范围在0.08%-0.66%。
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