Modeling of Coffee Fruit: An Approach to Simulate the Effects of Compression
Abstract
1. Introduction
2. Materials and Methods
3. Results and Discussion
4. Conclusions
Author Contributions
Funding
Data Availability Statement
Acknowledgments
Conflicts of Interest
References
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Property | Fruit | Source | ||
---|---|---|---|---|
Mature | Semi-Mature | Immature | ||
Collapse force (N) | 50 | 195.00 | 231.80 | [34] |
Density (kg m−3) | 1020 | 1087 | 1130 | [18] |
Young’s modulus (Pa) | 2,930,000 | 19,570,000 | 15,820,000 | |
Poisson coefficient (dimensionless) | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
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Pereira, J.S.; Magalhães, R.R.; Santos, F.L.; de Andrade, E.T.; Marques, L.S. Modeling of Coffee Fruit: An Approach to Simulate the Effects of Compression. AgriEngineering 2023, 5, 2303-2313. https://doi.org/10.3390/agriengineering5040141
Pereira JS, Magalhães RR, Santos FL, de Andrade ET, Marques LS. Modeling of Coffee Fruit: An Approach to Simulate the Effects of Compression. AgriEngineering. 2023; 5(4):2303-2313. https://doi.org/10.3390/agriengineering5040141
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APA StylePereira, J. S., Magalhães, R. R., Santos, F. L., de Andrade, E. T., & Marques, L. S. (2023). Modeling of Coffee Fruit: An Approach to Simulate the Effects of Compression. AgriEngineering, 5(4), 2303-2313. https://doi.org/10.3390/agriengineering5040141