& е & в & & ® Минимальный путь нодёигания робочего оргоно, м Эксенприсипет Чентров стбола и пилы п ноправлению бектора подачи, м Рис. 3.26. Изменение минимального пути надвигания рабочего органа: взависимости от эксцентриситета центров ствола и пилы по направлению вектора подачи Рис. 3.27. Схема для определения величины хода телескопа кустореза 222 Для того чтобы определить величину хода телескопа /0 » достаточную для срезки ствола, подставим равенство (3.3) в формулу (3.2): га = в ат /2} -в -а /2} - (& -« /2) -(& -« /2} после всех преобразований окончательно получим: =[2в, ат (.5) Таким образом, приняв максимальный диаметр ствола а* = 0,22 м (при В, = 0,5 м) и подставив его в формулу (3.5), получим рациональную величину хода телескопа / = 0.469 м, что полностью соответствует графической зависимости, пред- ставленной на рис. 3.26. Следовательно, используя данные формулы и зная размер- ные характеристики срезаемой растительности, можно опре- делить рациональные параметры телескопа и соответственно выбрать оптимальную величину хода гидроцилиндра телеско- пического устройства. При пилении важно установить рациональное соотношение между скоростью резания и скоростью подачи в зависимости от размеров распиливаемых лесоматериалов, шага и прочности зубьев и объемов межзубовых пространств (впадин) [283]. Ос- новное кинематическое соотношение при пилении круглыми пи- лами с учетом формул (1.2) и (1.3) имеет вид: и б0и пг и, —) 3.6. у 2-60лЁ п 1 66 з где и; — подача на 1 зуб, м/зуб; {, — окружной шаг зубъев, м 223