ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ХЛОПКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОЛОКНА
Основное содержимое статьи
Аннотация
Контроль влажности хлопкового сырья является ключевым фактором обеспечения качества продукции в лёгкой промышленности и играет значительную роль на всех стадиях технологической цепочки — от первичной обработки и транспортировки до складского хранения. Современные электрические средства измерения, основанные на анализе сопротивления и диэлектрических свойств материала, позволяют оперативно и с высокой точностью определять содержание влаги, а также легко интегрируются в состав автоматизированных и мехатронных систем управления. В работе подробно анализируются физические основы функционирования электрических влагомеров, раскрываются особенности их применения в технологических процессах переработки хлопка, рассматриваются их достоинства и существующие ограничения, а также обозначаются направления дальнейшего совершенствования.
Downloads
Информация о статье
Выпуск
Раздел

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Условия массовой лицензии
(Для Open Journal Systems (OJS))
-
Авторское право:
Авторское право на опубликованную статью остается за автором(ами). В то же время после публикации статья распространяется на платформе OJS под лицензией Creative Commons (CC BY). -
Тип лицензии:
Данная статья распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Это означает, что пользователи могут использовать статью на следующих условиях:- Копирование и распространение: Текст статьи или его части могут свободно распространяться.
- Цитирование и анализ: Части статьи могут использоваться для цитирования.
- Свободное использование: Статья может быть свободно использована для научных и образовательных целей.
- Указание авторства: Пользователи обязаны правильно указывать авторство и ссылаться на оригинальный источник.
-
Коммерческое использование:
Использование статьи в коммерческих целях разрешено, однако необходимо указание авторства и ссылки на источник. -
Изменение документа:
Текст или содержание статьи могут быть изменены или переработаны, при условии, что это не наносит вреда авторству. -
Ограничение ответственности:
Автор(ы) несут ответственность за точность информации, содержащейся в статье. Редакция платформы не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования данной информации. -
Обязательства при публичном использовании:
Содержание статьи должно использоваться только в соответствии с законодательными и этическими нормами. Незаконное использование строго запрещено.
Примечание:
Данные условия лицензии направлены на обеспечение прозрачности и открытости использования материалов. Принимая эти условия, вы соглашаетесь на переработку и распространение содержания статьи в соответствии с условиями лицензии Creative Commons.
Ссылка: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Как цитировать
Библиографические ссылки
[1] Курбатов, С. А. (2019). Методы измерения влажности волокнистых материалов. Легпромиздат.
[2] Goyal, R. K., et al. (2020). Moisture measurement techniques for agricultural products: A review. Journal of Agricultural Engineering.
[3] Карасёв, А. П. (2021). Электрические свойства текстильных материалов. Текстильная промышленность.
[4] Хамзаев, Д. И. (2025). Быстрое определение влажности хлопка. Цифровые технологии в промышленности, 3(4), 236–239. https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.3.4.2025.8
[5] Хамзаев, Д. (2025). Современные методы и технологические подходы к оперативному определению влажности хлопка. Ta’lim, fan va innovatsiya, (5).
[6] Хамзаев, Д. И. (2025). Современные методы и технологии для быстрого определения влажности хлопка. https://doi.org/10.5281/zenodo.16939010 DOI: https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.3.4.2025.8
[7] Хамзаев, Д. (2025). Инфракрасные влагомеры хлопка: принципы действия, особенности и перспективы применения. TechScience.Uz – Topical Issues of Technical Sciences, 3(11), 40–45. https://doi.org/10.47390/ts-v3i11y2025No5 DOI: https://doi.org/10.47390/ts-v3i11y2025No5
[8] Хамзаев, Д. И. (2024). Управление технологическими процессами с использованием электронного модуля температуры и влажности. Sanoatda raqamli texnologiyalar / Цифровые технологии в промышленности, 2(4-1), 124–130. DOI: https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.2.4-1.2024.5
[9] Yang, L., & Wu, D. (2019). Real-time moisture detection in cotton using microwave sensing. Applied Thermal Engineering, 163, 114376. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.114376 DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.114376
[10] Chen, Y., Zhang, H., & Wang, X. (2020). Design and optimization of a cotton drying control system based on infrared technology. Journal of Textile Engineering, 36(4), 245–252.
[11] AQUA-LAB. (n.d.). Влагомеры хлопка. https://xn----7sbabfc9cl.xn--p1ai/253-vlagomery-khlopka
[12] Smith, J., & Brown, T. (2023). Advances in impedance-based moisture sensors. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.
[13] Соловьёв, С. А. (2021). Инфракрасные методы измерения влажности. Наука.
[14] Bannon, D. I. (2020). Near-infrared spectroscopy for agricultural moisture measurement. Applied Spectroscopy Reviews.
[15] Лысенко, В. Н. (2019). Влагомерный контроль текстильного сырья. Текстильная промышленность.