Previous Page  3 / 17 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 17 Next Page
Page Background

С.В. Федоров, Н.А. Федорова

42

ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2016. № 4

тывающего на определенной стадии проникания в преграду [10–12]. Данный ва-

риант функционирования модуля-ударника остается пригодным для реализации

как в случае отсутствия лидера, так и при его наличии (во втором случае модуль-

ударник, прежде чем начать проникание с «включением» реактивной тяги, снача-

ла движется в преграде по сформированной лидером каверне).

Результаты [12, 13] дают основание рассчитывать возможность существенного

повышения проникающей способности ударников за счет сообщения им в процес-

се проникания дополнительного импульса реактивной тяги при взаимодействии с

малопрочными грунтовыми преградами. Глубина проникания ударников только за

счет имеющегося у них запаса кинетической энергии в высокопрочные скальные

породы значительно меньше, чем в грунтовые. Поэтому большой практический

интерес представляет ответ на вопрос, какой эффект прироста проникающей спо-

собности ударника можно получить, оснащая его импульсным реактивным двига-

телем, в случае взаимодействия со скальными породами. В связи с этим целью про-

водимых расчетно-теоретических исследований являлось выяснение влияния на

возможное увеличение глубины проникания ударника, обеспечиваемое действием

дополнительного импульса реактивной тяги в процессе движения ударника в грун-

тово-скальной преграде, ее прочностных свойств.

При проведении расчетов предполагали, что нагрузки, действующие на мо-

дуль-ударник при проникании, не приводят к большим деформациям, так что в

процессе движения он может рассматриваться как абсолютно твердое недефор-

мируемое тело. Силу сопротивления преграды определяли в рамках простого

инженерного подхода [14], используя эмпирические зависимости для вычисле-

ния механических напряжений, действующих на поверхности контакта голов-

ной части ударника с преградой [15, 16]:

  

2

п

п

;

A C

v

 

п

0,5 ,

C

(1)

Рис. 1.

Схема проникания в грунтово-скальную преграду реактивного модуля-ударника

с имеющим более высокую скорость лидером (

1

— реактивный модуль-ударник;

2

— лидер; 3 — грунтово-скальная преграда):

а

— стадия проникания лидера в гидродинамическом режиме;

б

— стадия проникания

реактивного модуля-ударника