Способ определения группы цвета стланцевого волокна в льняной тресте
Изобретение относится к области стандартизации и определения качества льняного сырья и может быть использовано для определения цвета стланцевого волокна в льняной тресте. Способ определения группы цвета стланцевого волокна заключается в том, что у пробы волокна по его длине определяют стандартные координаты цвета Хф, Yф, Zф и их среднеквадратические отклонения σXф, σYф, σZф, рассчитывают разницы Δi между значениями стандартных координат цвета пробы волокна Хф, Yф, Zф и значениями эталонных стандартных координат цвета волокна Хэ, Yэ, Zэ (ΔX=Xф-Xэ; ΔY=Yф-Yэ; ΔZ=Zф-Zэ), а также разницы Δσi между значениями среднеквадратических отклонений стандартных координат цвета пробы
волокна σXф, σYф, σZф и значениями среднеквадратических отклонений эталонных стандартных координат цвета волокна σXф, σYф, σZф (ΔσX=σXф-σXэ; ΔσY=σYф-σYэ; ΔσZ=σZф-σZэ), после чего применительно к каждой эталонной группе цвета определяют сумму рассчитанных разниц Σ(Δi+Δσi), при этом определение группы цвета осуществляют из условия минимального значения Σ(Δi+Δσi). Использование данного способа позволит повысить точность и объективность при определении группы цвета стланцевого волокна в льняной тресте. 1 табл.
Реферат
Изобретение относится к области стандартизации и определения качества льняного сырья и может быть использовано для определения цвета стланцевого волокна в льняной тресте.
Существующие способы определения цвета стланцевого волокна в льняной тресте заключаются в подготовке пробы и оценке цвета волокна путем сличения со стандартными образцами цвета волокна [1]. Недостатком данного способа является органолептическая оценка цвета, которая субъективна, что приводит к неточной или неправильной оценке.
Известен способ определения группы цвета стланцевого волокна, включающий подготовку пробы к анализу, оценку параметров цвета и их сопоставление с эталонными значениями [2].
Данный известный способ по своей технической сущности наиболее близок к заявляемому и поэтому предлагается в качестве прототипа.
Недостатками известного способа является то, что при определении группы цвета волокна используют только значение координаты цвета Z из всей совокупности стандартных координат XYZ, что снижает объективность результатов анализа.
Таким образом, для повышения информативности оценки цвета льняного волокна необходимо, в отличие от применяемых в настоящее время рекомендаций, использовать все три координаты цвета системы XYZ.
Технической задачей изобретения является повышение точности и объективности при определении группы цвета стланцевого волокна в льняной тресте.
Поставленная техническая задача достигается тем, что в указанном способе определения группы цвета стланцевого волокна, включающем подготовку пробы к анализу, оценку параметров цвета и их сопоставление с эталонными значениями, согласно изобретению у пробы волокна по его длине определяют стандартные координаты цвета Хф, Yф, Zф и их среднеквадратические отклонения σXф, σYф, σZф, рассчитывают разницы Δi между значениями стандартных координат цвета пробы волокна Хф, Yф, Zф и значениями эталонных стандартных координат цвета волокна Хэ, Yэ, Zэ (ΔX=Хф-Хэ; ΔY=Yф-Yэ; ΔZ=Zф-Zэ), а также разницы Δσi между значениями среднеквадратических отклонений стандартных координат цвета пробы
волокна σXф, σYф, σZф и значениями среднеквадратических отклонений эталонных стандартных координат цвета волокна σXэ, σYэ, σZэ (ΔσX=σXф-σXэ; ΔσY=σYф-σYэ; ΔσZ=σZф-σZэ); после чего применительно к каждой эталонной группе цвета определяют сумму рассчитанных разниц Σ(Δi+Δσi), при этом определение группы цвета осуществляют из условия минимального значения Σ(Δi+Δσi).
Данный способ основан на разложение полученных данных о цвете на три составляющие цвета: Хф, Yф, Zф. Определение координат цвета проводят в трех участках по длине горсти: вершине, середине и комле, с последующим нахождением среднего арифметического и среднеквадратических отклонений σXф, σYф, σZф.
Определение цвета волокна в зависимости от трех стандартных координат цвета X, Y, Z и их среднеквадратические отклонения σX, σY, σZ позволит повысить точность оценки, так как учет только координаты Z по результатам экспериментальных исследований не достаточен, так как он позволяет, прежде всего, учитывать содержание лигнина в волокне. Однако определение всех трех координат XYZ позволяет оценивать наличие покровных тканей и степени готовности волокна к дроблению, а также координаты цвета Х и Y имеют более тесную связь с такими важнейшими показателями качества волокна, как выход чесаного волокна по методике контрольного прочеса, его варьирование, разрывное усилие, гибкость, линейная плотность, группа цвета волокна, его горстевая длина, номер по контрольному прочесу и номер по изменению №4 к ГОСТ 10330-76.
Определение, составляющих цвета при определении группы волокна, позволит исключить субъективность оценки и повысить уровень точности результатов анализа. Кроме того, использование средних значений координат цвета X, Y, Z и их среднеквадратических отклонений σX, σY, σZ, определенных в вершинной, серединной и комлевой частях горсти, также будет приводить к повышению объективности результатов анализов.
Пример конкретного выполнения.
Способ определения группы цвета волокна реализуется следующим образом.
Для определения группы цвета волокна необходимо получить изображения эталонов цвета волокна в цифровом виде.
Способ может быть реализован при помощи ЭВМ, цветного сканера и специального программного обеспечения.
Проведя определение координат цвета в трех участках по длине горсти: вершине, середине и комле, определяют средние арифметические значения координат
цвета Хф, Yф, Zф и их среднеквадратические отклонения σXф, σYф, σZф.
Хф=0,371; Yф=0,345; Zф=0,301; σXф=0,001; σYф=0,0005; σZф=0,001.
Таким же образом определяют значения эталонных стандартных координат цвета и их среднеквадратических отклонений (см. таблицу).
Таблица | ||||||||
Значения эталонных стандартных координат цвета волокна и их среднеквадратических отклонений | ||||||||
Номер группы | Номер подгруппы | Характеристика | Интервалы изменения координат цветности | |||||
Хэ | σХэ | Yэ | σYэ | Zэ | σZэ | |||
I | 1 | Цвет зеленый с оттенками | 0,400 | 0,028 | 0,358 | 0,014 | 0,271 | 0,025 |
11 | Цвет зеленый с оттенками | 0,389 | 0,012 | 0,353 | 0,008 | 0,284 | 0,015 | |
111 | Цвет бурый | 0,377 | 0,011 | 0,348 | 0,007 | 0,295 | 0,011 | |
II | 2 | Цвет темно-серый | 0,364 | 0,006 | 0,342 | 0,003 | 0,308 | 0,006 |
22 | Цвет желтый | 0,370 | 0,006 | 0,344 | 0,004 | 0,303 | 0,005 | |
222 | Цвет темно-серый с оттенками | 0,364 | 0,005 | 0,342 | 0,003 | 0,308 | 0,005 | |
III | 3 | Цвет серый с оттенками | 0,364 | 0,005 | 0,342 | 0,002 | 0,308 | 0,004 |
33 | Цвет серый | 0,363 | 0,004 | 0,342 | 0,001 | 0,309 | 0,003 | |
IV | 4 | Цвет светло-серый | 0,364 | 0,006 | 0,343 | 0,003 | 0,307 | 0,006 |
Далее находят значения сумм разностей между значениями стандартных координат цвета пробы волокна Хф, Yф, Zф и значениями эталонных стандартных координат цвета волокна Хэ, Yэ, Zэ (см. таблицу), а также между значениями их среднеквадратических отклонений для каждой группы цвета:
Σ(Δi+Δσi)1=0,1365;
Σ(Δi+Δσi)11=0,0755;
Σ(Δi+Δσi)111=0,0415;
Σ(Δi+Δσi)2=0,0295;
Σ(Δi+Δσi)22=0,0165;
Σ(Δi+Δσi)222=0,0275;
Σ(Δi+Δσi)3=0,0255;
Σ(Δi+Δσi)33=0,0245;
Σ(Δi+Δσi)4=0,0275.
Затем находят минимальное значение среди полученных сумм разностей. Наименьшим из полученных значений является Σ(Δi+Δσi)22=0,0165, следовательно, данная горсть волокна относится ко второй группе цвета.
При использовании программного обеспечения этот расчет может проводиться автоматически.
Использование предлагаемого способа позволяет повысить точность и объективность оценки степени готовности льняной тресты и уменьшить время, затрачиваемое на проведение определения.
Источники информации
1. ГОСТ 24383-89 «Треста льняная. Требования при заготовках». - М.: Изд-во стандартов, 1990, 17 с.
2. Кудряшова Т.А., Мухин В.В., Романов В.А. Способ оценки качества льняной тресты // А.с. СССР №749950, кл. D01B 1/00. - Опубл. 10.10.1996, Бюл.№28.
Способ определения группы цвета стланцевого волокна, включающий подготовку пробы к анализу, оценку параметров цвета и их сопоставление с эталонными значениями, отличающийся тем, что у пробы волокна по его длине определяют стандартные координаты цвета Хф, Yф, Zф и их среднеквадратические отклонения σXф, σYф, σZф рассчитывают разницы Δi между значениями стандартных координат цвета пробы волокна Хф, Yф, Zф и значениями эталонных стандартных координат цвета волокна Хэ, Yэ, Zэ (ΔX=Хф-Хэ; ΔY=Yф-Yэ; ΔZ=Zф-Zэ), а также разницы Δσi между значениями среднеквадратических отклонений стандартных координат цвета пробы волокна σXф, σYф, σZф и значениями среднеквадратических отклонений эталонных стандартных координат цвета волокна σXф, σYф, σZф (ΔσX=σXф-σXэ; ΔσY=σYф-σYэ;ΔσZ=σZф-σZэ), после чего применительно к каждой эталонной группе цвета определяют сумму рассчитанных разниц Σ(Δi+Δσi), при этом определение группы цвета осуществляют из условия минимального значения Σ(Δi+Δσi).