УДК 631. 356.46 Быковский В.С., аспирант ВЛИЯНИЕ ВНУТРИШИННОГО ДАВЛЕНИЯ НА КАСАТЕЛЬНУЮ СИЛУ ТЯГИ КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ АГРЕГАТА В данной статье на основании существующих зависимостей показано влияние внутришинного давления на касательную силу тяги, прогиб шины, длину опорной поверхности колеса. Анализ влияния внутришинного давления показывает, что с повышением давления в шине касательная сила тяги, прогиб шины и длина опорной поверхности колеса уменьшаются по параболической зависимости. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВНУТРИШИННОЕ ДАВЛЕНИЕ, КАСАТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ, ПРОГИБ ШИНЫ, ДЛИНА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛЕСА, КОЭФФИЦИЕНТ БУКСОВАНИЯ КОЛЕСА, НАГРУЗКА НА КОЛЕСО, НАРУЖНЫЙ И ПРИВЕДЕННЫЙ ДИАМЕТР, ШИРИНА КОЛЕСА. Внутришинное давление колес можно изменять в полевых и дорожных условиях, поэтому рассмотрим его влияние на касательную силу тягу колесного движителя. В результате интегрирования зависимости напряжения сдвига деформации почвы, предложенной В.В. Кацыгиным, В.В. Гуськов обосновал следующую формулу для определения касательной силы тяги трактора [1]: РК , é æ f - f cк f ск 0 , 4 t ш G K êê d L ln ch ш К - 2 ,55 çç n = f ск d ш LК 0 ,4 t ш ê è ê ë ö ÷÷ ø 0 , 825 æ öù ÷ú ç h L 1 ç - 1 ÷ ú + 2t cр ш К ç ÷ú d ш LК tш ÷ú ç сh 0 ,4 t ш è øû (1) где fп, fск – соответственно коэффициенты трения покоя и скольжеt ния; ср – напряжение среза почвы, Н/м; hш, tш – соответственно высота и шаг шинного зацепа, м; d ш – коэффициент буксования колеса, GК – нагрузка на колесо, кН; LК – длина опорной поверхности колеса, м; В формуле (1) видно, что прямого влияния на касательную силу тяги внутришинное давление не оказывает. Однако оно влияет на нормальный прогиб шины hZ и глубину колеи hК [2]: 2 hZ = GК pрW ВК D К , hК = G К2 3 КГ ВК D К (2) 2 К В D ПР где DК, DПР, ВК – наружный, приведенный диаметры и ширина колеса, м; рW – внутришинное давление, кПа; КГ – коэффициент объемного смятия почвы Н/м3. Приведенный диаметр колеса в формулах заменяет жесткое колесо и определяется: æ h ö D ПР = DК çç1 + Z ÷÷ . è hК ø (3) Приведенные формулы определения прогиба шины и глубины колеи, содержащие параметр внутришинного давления не определяют касательную силу тяги (1), однако они влияют на длину опорной поверхности колеса: 2 LК = DК hZ - hZ2 + DК (hZ + hК ) - (hZ + hК ) . (4) Таким образом, по приведенным моделям (1–4) можно определить влияние внутришинного давления на нормальный прогиб шины, длину опорной поверхности, касательную силу тяги. 0.1 hz ( Pw ) 0.05 Lê ( Pw ) 0.8 ì ì 0 0 100 200 Pw 0.6 300 êÏà 0 100 200 Pw 300 êÏà 1 Pê ( Pw ) 0.5 êÍ 0 0 1 2 3 Pw 100 êÏà а) б) в) Рис. Влияние внутришинного давления на: а – нормальный прогиб шины; б – длину опорной поверхности колеса; в – касательную силу тяги 3 колеса (DК = 1,5 м; ВК =0,3 м; GК =10 кН; d ш=0,1; fп=0,5; fск =0,7; =1000Н/м; hш = 0,05 м; tш = 0,1 м; КГ = 30 МН/м3) t ср Анализ влияния внутришинного давления на нормальный прогиб шины показывает, что с повышением давления в шине прогиб ее уменьшается по параболической зависимости при DК = 1,5 м, ВК =0,3 м, GК =10 кН, d ш=0,1 повышение давления от 100 до 200 кПа прогиб уменьшается на 0,023 м (рис.). С повышением внутришинного давления длина опорной поверхности снижается по параболической зависимости и при повышении давления от 100 до 200 кПа она уменьшается на 0,102 м (рис. 1б). С повышением внутришинного давления касательная сила тяги колеса снижается по параболической зависимости и при повышении давления от 100 до 200 кПа она уменьшается на 0,24 кН (рис. 1в). Список литературы: 1. Гуськов В.В. Оптимальные параметры сельскохозяйственных тракторов. – М.: Машиностроение, 1966. – 196 с. 2. Бойков В.П., Белковский В.Н. Шины для тракторов сельскохозяйственных машин. – М.: Агропромиздат, 1988. – 240 с.