продоижению пассивного рабочего органа; @— угол резания; @ коэффициент трения грунта по металлу; @" — коэффициент ‘трения грунта по грунту; $лов — ПЛОЩадь лобовой поверхности ножа; $’до и $дос — ПЛОЩадь лобовой поверхности ножа до и ниже критической глубины; Ётр.бон — Сила трения, возникающая вследст- вне скольжения грунта по боковым поверхностям ножа, Ртр.сон=> =Рвок.ерб вон (0,20/-+-0,89”); Раонгер =\гр/!общ/2 — среднее ` естест- венное давление грунта; Увок-- площадь боковых поверхностей ложа. Дифференциальное уравнение выведено на основе реологической модели грунта, разработанной в соответст- вии с теорстическими концепциями Н. Н. Маслова н А. А. Вовка, и математического описания процесса взаи- модействия рабочего органа с грунтом. Для глубокого резания (глубина до 2,5 м, ширина ножа В=0,25 м) по- строены номограммы: с целью определения критического напряжения Рр в зависимости от общего сцепления групта С, угла внутрсикего трения ф и средней плотно- сти грунта угр (рис. 38, а), а также для определения тя- гового сопротивления Р, в зависимости от критического напряжения грунта Р, показателя экспоненты т, то есть Р (х), и скорости резания © (рис. 38, 6). "Техиическую производительность землеройных рабо- чих органов траншейных и узкотраншейных дренажных машин рассчитывают по общензвестным формулам: П, = 60 Рор д,= -0 (215) л где Ё — плошаль поперечного сечения траншей; ©р рабочая ско- рость машины; & — длина дрены; 7 — время прокладки дрены. НнА +А+ тде / == 1/ — время чистой прокладки дрены; # — время _ заслубле- ния и выглубления рабочего органа и установки на заданный уклом; 6 — время установки и заправки труб; ! — время поворотов; 1;-— вре ми холостого хода, Техническая производительность в метрах уложенной дрены Л, =60//Т. Сменная производительность бестран- шейного дреноукладчика определяется по следующей формулс: Т сывсмйс 6) Ла # —0,785 @ н 29 — б 196