





通过对车辆作业数据、车辆历史记录等信息比对分析,能够有效识别系统中车辆的异常作业数据,及时对异常车辆皮重信息、雷同数据进行预警,提醒用户时间采取异常应对措施,及时消除各种违规行为,有效保障粮库利益。
采用移动应用开展工作可实现监管信息随身查看、工作业务随身办理、作业数据随身录入,有效整合利用碎片化的工作时间,显著提高各岗位的工作效率,利用大数据处理分析和技术,将下辖各单位物联网数据、作业数据、管理数据等进行实时采集汇总。

气密性对粮水分和温度的影响
水分和温度是影响储粮安全、数量、经济效益的重要因素。低湿、低温的环境不仅在粮食储藏中可保持粮食新鲜度,延缓陈化速度,还可以防虫抑菌,减少化学药剂的使用;高湿、高温的环境对储粮***,容易使其结露、发热、生霉,使粮食的品质劣变或丧失商品价值。粮堆是一个开放的生态系统,能与外界环境不断地进行物质能量交换,其中的粮食含水量和温度也在不断变化。为了保证储粮安全,仓储设施应具备良好的防潮、隔热和气密性,避免外界不利因素对储粮的影响。然而筒仓的防潮隔热性能往往与筒仓的气密性有着密切的关系。筒仓的气密性好,其防潮、隔热性能也好,气密性差,防潮、隔热性能也差[2]。②可以在关闸门前,在闸板气密侧(上气密或下气密)涂上一层黄油后,再关紧闸板锁紧。因此,筒仓良好的气密性是安全储粮的必要条件。

常规挡粮门的结构与弊端当前常规的挡粮门一般根据粮仓门洞尺寸制作4~5层,每层高度在1m左右,挡粮门安装在仓内洞口处,左右两扇用螺栓连接组合形成三角形,以抵抗装粮后粮堆形成的侧压力,因此挡粮门只能内开。在粮食出仓时,通过挡粮门下部的出粮口出粮,上层挡粮门部位的粮食完全卸出后,依次打开下层挡粮门放粮。产品以“粮食仓储”为中心,贯通粮食的“入库—仓储—出库”全环节业务主线,构建“人、钱、粮”一体化闭环经营管理体系。
当出粮至下层挡粮门时,会面临两种尴尬:一是出粮口下部及仓门附近锥体粮堆无法卸出,阻挡下层挡粮门内开,出粮机械无法进入,只能依靠人工清除挡粮门附近的粮食,劳动强度大;二是粮食出入仓时,挡粮门会因门扇下垂或螺栓变形导致拆装不便。
