<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Tractors and Agricultural Machinery</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Tractors and Agricultural Machinery</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Тракторы и сельхозмашины</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0321-4443</issn><issn publication-format="electronic">2782-425X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">66301</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/0321-4443-66301</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The method of constructing the diagrams of tangential stresses in the contact zone of an axle wheel with soil</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Метод построения эпюр касательных напряжений в зоне контакта буксующего колеса с почвой</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Godzhaev</surname><given-names>Z. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Годжаев</surname><given-names>З. А</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>DSc in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.т.н.</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rusanov</surname><given-names>A. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Русанов</surname><given-names>А. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Revenko</surname><given-names>V. Yu</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ревенко</surname><given-names>В. Ю</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.т.н.</p></bio><email>fic51@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Scientific Agroengineering Center VIM</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ ФНАЦ ВИМ</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Federal state budgetary scientific institution "All-Russian Research Institute of Oil Crops be the name of Pustovoit V.S."</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ «Армавирская опытная станция ВНИИМК»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2017</year></pub-date><volume>84</volume><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en">NO5 (2017)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№5 (2017)</issue-title><fpage>39</fpage><lpage>47</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-04-27"><day>27</day><month>04</month><year>2021</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2017, Godzhaev Z.A., Rusanov A.V., Revenko V.Y.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2017, Годжаев З.А., Русанов А.В., Ревенко В.Ю.</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Godzhaev Z.A., Rusanov A.V., Revenko V.Y.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Годжаев З.А., Русанов А.В., Ревенко В.Ю.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/66301">https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/66301</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The process of interaction of the driving wheels of mobile energy resources with soil is considered. A computational and experimental method is proposed for plotting the shear stresses in the contact zone of the skid wheel with a supporting surface, based on the use of normal stresses obtained for specific ground conditions. The character of the interaction of the driving wheel of the tractor with various types of supporting base has been studied in detail: a dirt road, stubble, a field prepared for sowing. It is revealed that, contrary to the generally accepted ideas, the slipping wheel has practically no adhesion zone in the contact spot. After touching the tiller of the supporting surface, it immediately begins to shift backward. Therefore, when calculating the shear stresses in the contact spot of the skid wheel with the support, it is more correct to assume that the shift of the elementary points increases as they move away from the entrance to the contact zone and depends on the amount of slippage. When rolling the drive wheel, even with a slight slippage on the deformable surface, there is practically no bonding zone at the point of contact between the two contacting bodies (the tire and the ground). On the surface of the soil, normal stresses reach their maximum, gradually decreasing with increasing depths of its layers. With a slight slipping (up to 10 %), the maximum tangential stresses occur at the back of the contact spot - in the zone of the largest shear deformations of the soil. As the traction load increases, the tangential contact stresses are shifted to the center of the contact patch - to the zone where the deformations of the soil did not exceed the optimum level characteristic for each specific soil type. Thus, the elongation of the tire contact patch is effectively up to a certain level limited by the limiting values of shear deformation of the soil above which the tangential stresses cease to grow and even begin to decline for most types of cohesive soils. It was found that an excessive increase in shear deformation of the soil at slippage leads to a decrease in the efficiency of the wheeled propulsor.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рассмотрен процесс взаимодействия ведущих колес мобильных энергетических средств с почвой. Предложен расчетно-экспериментальный метод построения эпюр касательных напряжений в зоне контакта буксующего колеса с опорной поверхностью, основанный на использовании эпюр нормальных напряжений, полученных для конкретных грунтовых условий. Детально изучен характер взаимодействия ведущего колеса трактора с различными видами опорного основания: грунтовой дорогой, стерней, полем, подготовленным под посев. Выявлено, что вопреки общепринятым представлениям, у буксующего колеса практически отсутствует зона сцепления в пятне контакта. После касания почвозацепа опорной поверхности, он сразу начинает смещаться назад. Следовательно, при расчете величины касательных напряжений в пятне контакта буксующего колеса с опорой более корректно считать, что сдвиг элементарных точек растет по мере их удаления от входа в зону контакта и зависит от величины буксования. При качении ведущего колеса даже с незначительным буксованием по деформируемой поверхности в месте соприкосновения двух контактирующих тел (шины и грунта) практически отсутствует зона сцепления. На поверхности почвы нормальные напряжения достигают своего максимума, постепенно уменьшаясь с ростом глубины залегания ее слоев. При незначительном буксовании (до 10 %), максимальные значения тангенциальных напряжений возникают в задней части пятна контакта - в зоне наибольших сдвиговых деформаций грунта. С ростом тяговой нагрузки касательные контактные напряжения смещаются в центр пятна контакта - в зону, где деформации грунта не превысила оптимального уровня, характерного для каждого конкретного типа почв. Таким образом, удлинение пятна контакта шины эффективно до определенного уровня, ограниченного предельными значениями сдвиговой деформации почвы, выше которой тангенциальные напряжения перестают расти и для большинства типов связных почв даже начинают снижаться. Выявлено, что чрезмерное увеличение сдвиговой деформация почвы при буксовании приводит к снижению коэффициента полезного действия колесного движителя.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>drive wheel</kwd><kwd>slippage</kwd><kwd>contact spot</kwd><kwd>deformation</kwd><kwd>soil</kwd><kwd>normal stresses</kwd><kwd>tangential stresses</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ведущее колесо</kwd><kwd>буксование</kwd><kwd>пятно контакта</kwd><kwd>деформация</kwd><kwd>почва</kwd><kwd>нормальные напряжения</kwd><kwd>тангенциальные напряжения</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Беккер М.Г. Введение в теорию системы местность - машина. М.: Машиностроение, 1973. 520 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Гуськов В.В., Велев Н.Н., Атаманов Ю.Е. Тракторы. Теория. М.: Машиностроение, 1988. 376 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Кацыгин В.В., Горин Г.С., Зенькович А.А. Перспективные мобильные энергетические средства (МЭС) для сельскохозяйственного производства. Минск: Наука и техника, 1982. 272 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Агейкин Я.С. Моделирование движения автомобиля по мягким грунтам: проблемы и решения // Автомобильная промышленность. 2004. № 10. С. 12-15.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ревенко В.Ю. Русанов А.В. Некоторые аспекты кинематики качения ведущего колеса трактора // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2010. № 2. С. 28-31.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Русанов В.А. Проблема переуплотнения почвы движителями и эффективные пути ее решения. М.: ВИМ, 1998. 368 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
