Статическая устойчивость планировцика © уменьшеннем #, с жается. Анализируя уравнение (4) можно заметить, что увеличение угла подъёма пути я рост внсоты неровности # (следовательно и & ) вызывает смецение центра давления и уменьшает стабилизирую-. щий момент. Сила сопротивления деформации возвышенной неровности носком. полоза создает момент — Ма ” Мм* Ми = @(, + & ^, — который умен ет статическую устойчивость планировщика. Для того, чтобы умень- шить силу сопротивления деформации неровности, а следовательно, снизить тяговое сопротивление полозов, необходимо применять ве плоский круговой носок, продольные профили которого выподнены по) дуге окружности определенного радиуса, а криволинейный трехгран- ный о острой режущей передней гранью [2] . Уменвшение силы со! тивления деформации неровности, как это видно из уравнения (4), повысит статическую устойчивость планировщика, В большинстве случаев планяровщики применяются на безуклон-. ных участках или имеющих малый уклон, лишь в горных условиях до- отигахщий 10-12°, При движении планировщика по горизонтельному участку плечо стабилизирующего момента равно „ 66 +01+ Р В,-В -В т т 6 *@- #, - И,р Для равномерного давления полозов на грунт величина {, должна. быть равна —7—4, , тогда ва рож —г‹[/о-щгдд‘›л,ь›и.»-ггд 4 (6) Первый член правой части уравнения (6) показывает раци‹ ное положение динамического центра давления по длине опорной по- верхности планировцика. Второй член характеризует величину не димого смещения центра тяжести планировцика относительно 0е) его опорной поверхности для получения равномерного давления при работе планировцика. Чтобы найти величину омещения, необходимо знать значение величин, входящих в уравнение (6). Величины (, { , © , ^у - конструктивные. Зная высоту деформируемой неровности # ‚ можно приближе! определить величину / . Определение сил @ и И, затруднений не представляет, т.к.) Формулы, по которым эти силы вычисляются, общейзвестны. & (5) 68