Работа 1. 7 мясорубка мим-300 — КиберПедия 

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Работа 1. 7 мясорубка мим-300

2017-11-28 1271
Работа 1. 7 мясорубка мим-300 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Технологическая задача: измельчение мясного сырья.

Цель работы: Оценить технический уровень (состояние) мясорубки МИМ-300 и дать предложения по развитию её конструкции для повышения эффективности процесса измельчения.

Задачи работы:

1. Изучить устройство и принцип работы мясорубки МИМ-300 и регулируемого привода.

2. Рассмотреть особенности процесса измельчения.

3. Определить теоретическую и экспериментальную производительности, а также мощности привода мясорубки при различных скоростях вращения рабочего вала и обработать результаты испытаний.

4. Дать предложения по техническому обслуживанию мясорубки МИМ-300.

5. Усвоить правила безопасной эксплуатации и наладки мясорубки МИМ-300.

Оборудование, инструменты и инвентарь: мясорубка МИМ-300, толкач, насадка, нож, отвертки, ключи, тахометр, линейка, штангельциркуль, весы, секундомер, тара.

Продукты: мясо – 2 кг, хлеб белый – 0,5 кг, содовый раствор с массовой долей 0,5% - 2 л.

 

Изучение устройства и принципа работы

Мясорубка МИМ-300 предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания.

Мясорубка МИМ-300 (рис.1.7.1) состоит из собственно мясорубки в сборе, привода и чаши, собранных вместе.

Собственно мясорубка в сборе (рис.1.7.2) состоит из алюминиевого корпуса, в котором вращается шнек 2, зажимной гайки 8, двусторонних ножей 4, набора ножевых решеток 5 и 6, упорного кольца 7 и ножа подрезного 3.

На передней части корпуса мясорубки имеется наружная резьба, на которую навинчивается гайка зажимная, а на задней части – фланец, которым корпус крепится к приводу. Крепление корпуса, в соответствии с рисунком 1, производится резьбовыми зажимами 17. Шнек центрируется по приводному валу 6 редуктора. Над загрузочным отверстием расположен несъемный предохранитель 2, исключающий возможность попадания руки обслуживающего персонала к шнеку работающей мясорубки.

 

Рис. 1.7.1. Общий вид мясорубки МИМ-300:

1 - толкач; 2 - предохранитель; 3 - корпус; 4 - шнек; 5 - гайка зажимная; 6 - вал приводной; 7 - отверстие контроля уровня масла; 8 - облицовка передня; 9 - пробка сливная; 10 - зажим заземления; 11 - облицовка задняя; 12 - привод; 13 - кнопка «Пуск»; 14 - кнопка «Стоп»; 15 - пробка; 16 – чаша; 17 – зажим; 18 – опора; 19 – блок зажимов; 20 – индикатор.

 

Смазка подшипников и зубчатых колес производится путем разбрызгивания масла, залитого в корпус редуктора. Заливка масла производится через верхнее заливное отверстие в корпусе редуктора, закрываемого пробкой 15, до нижней кромки отверстия 7, закрываемого пробкой. Объем заливаемого масла 0,5 л. Слив масла производится через нихнее отверстие в корпусе редуктора, закрываемое пробкой 9. Смена масла в редукторе производится при капитальном ремонте.

На боковой стороне облицовки 8 расположены кнопки 13 «Пуск» и 14 «Стоп».

Для получения фарша разной степени измельчения мясорубка снабжена набором ножевых решеток с отверстиями различных размеров. Решетки вставляются в корпус мясорубки и удерживаются от проворачивания шпонкой 1 в соответствии с рисунком 2. Схемы режущих механизмов показаны на рисунке 2.

 

Рис. 1.7.2. Режущий механизм мясорубки МИМ-300:

а – для мелкого измельчения; б – для крупного измельчения.

1 – шпонка; 2 – шнек; 3 – нож подрезной; 4 – нож двухсторонний; 5 – решетка с отверстиями 9 мм; 6 - решетка с отверстиями 5 мм; 7 – кольцо упорное; 8 – гайка зажимная

 

Измельчение мяса осуществляется следующим образом: перерабатываемый продукт из чаши вручную подается к горловине корпуса мясорубки, а затем толкачем к вращающемуся шнеку. Увлекаемый шнеком продукт проходит последовательно через набор режущих инструментов, измельчается и выходит из мясорубки.

Техническая характеристика

Производительность:

при измельчении мяса, кг/ч, не менее 300

при измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее 100

Потребляемая мощность, кВт 1,92

Питающая электросеть:

род тока ~3ф

номинальное напряжение, В 380

частота вращения, об/мин 1410

Частота вращения шнека, об/мин 250

Габаритные размеры, мм, не более:

длина 680

ширина 400

высота 441

Масса, кг, не более 47

 

Правила эксплуатации

Перед началом испытаний убедитесь, что стенд выключен из сети, рукоятка выключателя на щите управления находится в положении ВЫКЛЮЧЕНО.

Тару тщательно промойте горячим содовым раствором с массовой долей 0,5%, ополосните чистой водой и досуха протрите полотенцем.

Разберите головку мясорубки и промойте ее детали в горячем содовом растворе, просушите и соберите.

Сборка режущей головки производится в следующем порядке. Вставьте шнек 4 в корпус головки так, чтобы паз хвостовика шнека нашёл на шип вала привода 6. Затем, в зависимости от требуемой степени измельчения продукта, установите соответствующий набор режущего инструмента согласно рисунку 2 с упорным кольцом 7 и зажмите прижимной гайкой 8. Далее отпустите гайку на 0,3...0,5 оборота, включите мясорубку и зажимайте гайку до появления незначительного шума. Для мелкого измельчения наденьте на палец шнека подрезную решетку 3 режущими кромками наружу, двусторонний нож 4, решетку 5 с проходным отверстием 9 мм, двусторонний нож 4, решетку 6 с проходным отверстием 5 или 3 мм, вставьте упорное кольцо 7 и навинтите зажимную гайку 8.

Для крупного измельчения наденьте на палец шнека подрезную решетку 3 режущими кромками наружу, двусторонний нож 4, решетку 5 с проходным отверстием 9 мм, вставьте два упорных кольца 7 и навинтите зажимную гайку 8. Двусторонний нож 4 вставляется режущими кромками в сторону вращения шнека. Зажимную гайку навинчивают так, чтобы решетки были плотно прижаты к ножам. Заталкивать мясо в горловину чаши 16 разрешается только толкачом 1.

Разборка мясорубки осуществляется в обратном порядке.

В процессе эксплуатации мясорубки МИМ-300 запрещается работать без ее закрепления в рабочем месте; производить разборку и очистку режущей головки мясорубки без полного отключения от сети; включать электродвигатель, не закрепив прочно и надежно зажимами собственно мясорубку к приводу.

Перед началом работы необходимо проверить место заземления мясорубки. Строго запрещается работать со снятой загрузочной чашей.

Методика выполнения работы

1. Убедитесь, что стенд и мясорубка отключены от сети.

2. Снимите режущую головку мясорубки и разберите ее.

3. Измерьте следующие геометрические параметры элементов режущего механизма:

– диаметр ножевой решетки D (м);

– число зубьев ножа z (шт);

– число режущих плоскостей механизма k (шт);

– внешний диаметр лезвия ножа (см);

– внутренний диаметр лезвия ножа (см).

4. Занесите результаты измерений в (табл. 1.7.1).

 

Таблица 1.7.1 Протокол наблюдений

Диаметр ножевой решетки D, м Число зубьев ножа z, шт Число режущих плоскостей механизма k, шт Внешний диаметр лезвия ножа Dл, см Внутренний диаметр лезвия ножа dл, см

 

5. Подготовьте продукты к измельчению. Для этого нарежьте мясо и белый хлеб на куски массой не более 0,1 кг.

6. Соберите мясорубку в установленном порядке.

7. Включите мясорубку последовательным включением рубильника и нажатием кнопки «Пуск».

8. Предварительно измельченные куски мяса и хлеба выложите на чашу мясорубки.

9. Последовательно произведите измельчение мяса и белого хлеба на мясорубке с диаметров выходной решетки 9 мм используя толкач для подачи продукта к режущему механизму.

10. Замерьте с помощью секундомера время измельчения мяса и хлеба.

11. Определите производительность мясорубки при крупном измельчении мяса и хлеба.

12. Перемешайте измельченное мясо и хлеб.

13. Произведите измельчение полученной котлетной массы в режущем механизме с отверстиями выходной решетки Æ 3 мм.

14. С помощью секундомера замерьте время измельчения котлетной массы.

15. Определите производительность мясорубки при мелком измельчении котлетной массы.

16. Результаты измерений занесите в таблицу 1.7.2.

17. По окончании испытаний выключите мясорубку последовательным нажатием кнопки «Стоп» и выключением рубильника.

18. Разберите режущий механизм мясорубки в установленном порядке, вычистите и промойте его теплой водой.

 

Таблица 1.7.2 Протокол испытаний

Наименование продукта Масса продукта, кг Время измельчения, с Производительность, кг/ч
Мясо      
Белый хлеб      
Котлетная масса      

 

Расчетная часть

Производительность мясорубки, кг/ч:

(1.7.1)

где φ = 0,6 – коэффициент использования площади решетки; F-1р – удельная поверхность продукта после измельчения, м2/кг.

Режущая способность измельчительного механизма, м2/ч:

(1.7.2)

где n – частота вращения ножевого вала, об/мин; D – диаметр ножевой решетки, м; z – число зубьев ножа, шт; k – число режущих плоскостей механизма.

Удельная поверхность продукта после измельчения, м2/кг:

(1.7.3)

где υ – скорость истечения продукта через решетки мясорубки, м/с; τ – продолжительность поворота ножевого вала на угол, равный углу между зубьями ножа, с; ρ – плотность мяса, (ρ=1100 кг/м3); d – диаметр отверстий выходной решетки, м.

Продолжительность поворота ножевого вала на угол, равный углу между зубьями ножа, с:

(1.7.4)

Мощность привода волчка, кВт:

(1.7.5)

где N1 - мощность необходимая для резания мяса, кВт; N2- мощность необходимая на преодоление трения, кВт; η – КПД привода мясорубки.

Мощность необходимая для резания мяса, кВт:

(1.7.6)

где а=2·104 – удельный расход энергии на измельчение, Дж/кг; Мв – секундная производительность механизма, кг/с.

Мощность, необходимая на преодоление трения, кВт:

(1.7.7)

где μ = 0,3 – коэффициент трения скольжения ножа по решетке во время работы; р = 300 – усредненное удельное давление в поверхности шнека, м/см2; b – ширина площади контакта лезвия ножа и решетки, см (принимается b = 3); ω – угловая скорость вращения ножей, рад/с;Dл – внешний диаметр лезвия ножа, см; dл – внутренний диаметр лезвия ножа, см.

Графическая часть

Выполните рабочий чертеж одного из наиболее изнашиваемых.узлов мясорубки (подшипниковый узел, сальниковое уплотнение) и сделаете к нему спецификацию в соответствии с требованиями ЕСКД.

Проверь себя

1. Для изготовления ножей не используется материал:

а) сч-35 б) ст3 в) у7а г) 9хс

2. Окружное усилие резания не зависит от:

а) геометрических размеров измельчаемого сырья

б) скорости подачи сырья

в) скорости вращения ножа

г) кпд привода машины

3. Волчки предназначены для:

а) тонкого измельчения;

б) среднего измельчения;

в) сверхтонкого измельчения;

4. Производительность волчка (кг/ч) не зависит от:

а) плотности продукта;

б) частоты вращения шнека;

в) кпд привода волчка;

г) диаметров шнека и вала.

5. Угол подъема последнего витка шнека равен:

а) 3…5 ; б) 7…10 ; в) 12…15

6. Оптимальным числом оборотов/мин шнека в волчках является: а) 100…300; б) 50…100; в) 300…500.

7. Ножи волчков бывают:

а) двух зубные;

б) трех зубные;

в) четырех зубные;

г) плоские.

 

 

РАБОТА 1.8 МАССАЖЕР

Технологическая задача: механическая обработка мясного сырья при посоле.

 

Цель работы: Оценить технический уровень (состояние) массажера и дать предложения по развитию его конструкции для повышения эффективности процесса механическая обработка мясного сырья при посоле.

Задачи работы:

1. Изучить устройство и принцип работы массажера и регулируемого привода.

2. Рассмотреть особенности процесса механической обработки мясного сырья при посоле.

3. Определить теоретическую и экспериментальную производительности, а также мощности привода массажера при различных скоростях вращения барабана и обработать результаты испытаний.

4. Дать предложения по техническому обслуживанию массажера.

5. Усвоить правила безопасной эксплуатации и наладки массажера.

Оборудование и инвентарь: массажер, секундомер, штангенциркуль и рулетка.

 

Изучение конструкции и принципа работы

Теоретическая часть

При посоле процесс распределения посолочных веществ протекает в две фазы, из которых первой является шприцевание, второй – последующая обработка прошприцованного продукта. Существенное ускорение второй фазы происходит при использовании интенсивных методов механического воздействия, когда проявляется эффект губки.

Наиболее распространенными методами механической обработки являются тумблирование и массирование (часто с применением вакуума).

Тумблирование – это вид механической обработки, основанной на принципе использования энергии падения кусков мяса с некоторой высоты, их удара друг от друга ("самоотбивание") и о выступы внутри аппарата. В результате соударений сырье подвергается механическим деформациям; возникающий эффект "сжатие-расширение", сопровождающийся образованием градиента давлений, способствует интенсивному фильтрационному переносу рассола из зоны начального накопления (после шприцевания) или с поверхности кусков (при заливке рассола в тумблер) по системе пор и капилляров внутрь мяса.

Установлено, что процесс распространения давления рассола в мышечной ткани можно описать уравнением фильтрации

(1.8.1)

где расстояние от центра начальной зоны до рассматриваемой зоны, м; площадь поверхности изделий, м2.

При механической обработке шприцованной рассолом мышечной ткани перераспределение его происходит по законам нестандартной фильтрации, что значительно ускоряет этот процесс. При массировании коэффициент пьезопроводности достигает значения 6,85 10-9м2/с, а без массирования – 2,1 10-10м2/с.

На первых стадиях механических воздействий на мышечную ткань основными изменениями ее структуры являются набухание, увеличение количества поперечно-щелевидных нарушений, разрушение мембранных структур, разрыхление и набухание миофибриллярных белков, нарушение связей между актином и миозином. Нежность и влагосвязывающая способность мясных изделий на этой стадии повышается незначительно, и стадия характеризуется как поверхностная тендеризация. При увеличении продолжительности механической обработки мышечные волокна набухают по всей толщине куска с образованием мелкозернистой белковой массы в области поперечно-щелевидных нарушений структуры мышечных волокон, влагосвязывающая способность, липкость и нежность сырья повышаются.

При обнаружении участков множественной деструкции миофибрилл и увеличении числа свободных связей, способных удержать дополнительное количество влаги, стадия умеренной тендеризации переходит в стадию оптимальной. При этом нарушение целостности мембранных структур сарколеммы, лизосом, митохондрий, ядер саркоплазматического ретикулума приводит к повышению проницаемости структур мышечной ткани для посолочных веществ и к освобождению внутриклеточных ферментов, что важно для ускорения просаливания и созревания мяса. При последующем увеличении продолжительности обрабоки происходит распад протофибриллярной субстанции миофибрилл по всей толще куска, отмечаются большие потери белка, уменьшение водоудерживающей способности. Такая степень механического воздействия, когда ухудшаются органолептические свойства готового продукта, а его выход снижается, характеризуется как запредельная тендеризация.

Конструктивно тумблеры представляют собой в основном цилиндрические емкости с горизонтальной осью вращения, оснащенные шнеками, лопастями и выступами на внутренней поверхности.

Эффект тумблирования зависит от скорости вращения емкости, которая не должна превышать уровня критической частоты вращения (мин-1).

(1.8.2)

где диаметр емкости, м.

Диаметр тумблера предопределяет его технологическое назначение: для более мягкого сырья (свинина, птица) используют устройства с небольшим диаметром рабочего барабана, или так называемые массажные тумблеры; для жесткого сырья (говядина, баранина) применяют тумблеры большего диаметра, имеющий значительный ударный эффект. Частота вращения тумблеров составляет для мякотного сырья -–8 – 20 об/мин, для мясокостного – 4 – 8 об/мин.

При тумблировании возникает градиент давления, направленный внутрь куска мяса, вследствие чего рассол, находящийся в зоне начального накопления или на поверхности кусков мяса, фильтруется по системе пор и капилляров.

Величина импульса давления (Па) [5] прямо пропорциональна скорости соударения и диметру емкости аппарата

(1.8.3)

где средний эмпирический коэффициент; коэффициент загрузки емкости аппарата; .

Продолжительность процесса тумблирования зависит от: вида, состояния и свойств сырья, размеров кусков; типа устройства (скорости вращения, конфигурации ребер и выступов, высоты падения; предварительной обработки сырья (наличия тендеризации, шприцевания); коэффициента загрузки аппарата.

При механической обработке образовываются на поверхности мяса мелкозернистая белковая масса (эксудат), состоящая из соле- и водорастворимых белков и обрывков мышечных волокон и служащей связующим материалом для последующей термообработки. При этом главное внимание надо уделять наличию в эксудате миозина. Экспериментально показано, что с увеличением продолжительности тумблирования содержание белка и жира в эксудате возрастает по гиперболе, достигая максимума (14 %) к 12 – 16 часам обработки. При кратковременном непрерывном массировании (до 4 ч) в эксудате обнаруживаются в основном мышечные волокна и малое количество растворимых белков; при массировании в течение 4 – 8 ч содержание миозина увеличивалось, но не достигало требуемого уровня. Чрезмерное удлинение периода механической обработки (свыше 18 – 24 ч) вызывает увеличение эксудата при одновременном снижении в нем концентрации белка.

Необходимо отметить, что анализ сведений о рекомендуемых способах и режимах механической обработки мяса показывает большое их разнообразие даже для одних и тех же видов сырья. Большинство специалистов предлагают массирование нашприцованного рассолом сырья осуществлять в течение не более 16 – 24 ч во избежании деструкции мяса, ухудшения органолептических показателей и снижения выхода готовой продукции. Продолжительность выдержки мясного сырья после окончания процесса посола в условиях механической обработки существенно влияет на величину водоудерживающей способности и потери массы.

В тумблерах предпочтительно обрабатывать более жесткое сырье – бескостную говядину, баранину, конину. Некоторые типы тумблеров оснащены вакуум-системами или устройствами для подачи в рабочую зону инертных газов. Во избежание появления дефекта расслаивания мясокостных отрубов по границам раздела механическую обработку рекомендуется вести в тумблерах с округленной формой интенсивно и продолжительно.

Массирование – это разновидность интенсивного перемешивания и основано на трении кусков мяса друг о друга и о внутренние стенки аппарата. По сравнению с тумблированием обработка в массажерах протекает в более мягких условиях и более продолжительна.

По этим причинам в массажерах предпочтительно обрабатывать сырье с относительно мягкой консистенцией. Явления, имеющие место при массировании и тумблировании, весьма близки.

Качество продукции при массировании зависит от: глубины вакуума (должна достигать не менее 60 %); масса кусков (перед загрузкой обязательна сортировка сырья); продолжительности процесса; скорости вращения барабана (рекомендуемое – 8, 10, 12 об/мин); степени загрузки (не более 50 %).

Глубина вакуума достигает 50 КПа

 

Описание установки

Массажер (рис. 1.8.1) предназначен для периодической обработки костного и бескостного сырья под вакуумом путем перемешивания с рассолом в специальном контейнере (барабане).

Массажер состоит из основания 1, привода 2 со сменными шкивами 3, ременной передачи 4, барабана 5 с полкой 6, крышка 6 и штуцера 7, опорных роликов 8.

 

Рис. 1.8.1. Схема лабораторного массажера

 

Сырье загружается в цилиндрический контейнер в пакетах с рассолом. Контейнер загружают на 40 – 50 % его объема, герметически закрывают крышкой, переводят в горизонтальное положение и устанавливают на опорные ролики, одевают ременную передачу. Через штуцер создается разряжение вакуумным насосом.

Сырье тумблируется под вакуумом.

 

Порядок выполнения работы

1. В лаборатории кафедры ознакомиться с конструкцией массажера и вычертить его эскиз.

2. Определить общую (м) длину пути прохождения костного и бескостного сырья, предварительно проведя геометрические замеры массажера

, (1.8.4)

где внутренний диаметр массажера, м; частота вращения барабана, об/мин; время массирования, мин.

 

Графическая часть

Выполнить рабочий чертеж узлов массжера (барабана, привода, опорного ролика) и делают спецификацию в соответствии с требованиями ЕСКД.

 

Проверь себя

1. Какие две основные две фазы можно выделить в процессе распределения посолочных веществ при посоле?

а) замачивание и последующая термообработка прошприцованного продукта;

б) орошение продукта и его последующее подсушивание;

в) шприцевание и последующая механическая обработка прошприцованного продукта.

г) измельчение и формование продукта.

2. На каком принципе основан вид механической обработки, называемый «Тумблирование»?

а) на принципе использования энергии падения кусков мяса с некоторой высоты;

б) на основе использования центробежной силы;

в) на принципе отбивания кусков мяса при помощи специальных молотков;

г) на трении кусков мяса друг о друга и о внутренние стенки аппарата.

3. Каков порядок величины частоты вращения тумблеров?

а) 100…200 мин-1;

б) 4…20 мин-1;

в) 1500…2000 мин-1;

г) 1…3 мин-1.

4. На каком принципе основан вид механической обработки, называемый «Массирование»?

а) на принципе использования энергии падения кусков мяса с некоторой высоты;

б) на основе использования центробежной силы;

в) на принципе отбивания кусков мяса при помощи специальных молотков;

г) на трении кусков мяса друг о друга и о внутренние стенки аппарата.

5) По сравнению с тумблированием обработка в массажерах протекает…

а) в более жёстких условиях и более продолжительна;

а) в более мягких условиях и более продолжительна;

а) в более жёстких условиях, но менее продолжительна;

а) в более мягких условиях и менее продолжительна.

 


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.169 с.