На рисунке 18, г показан путь машины, удаляющей донные носы при седловой схеме установки машины относительно ру канала. Если очистка обеспечивается одним проходом машин! а рабочий орган одностороннего действия, протяженность ра! чих ходов и холостых перегонов на объекте составит: оо = ; ке = оЕЛЕ Вль При двух потребных проходах и рабочем органе двусторонн! действия путь машины будет (рис. 18, д): 4р () == 21; ; 1кцо) == 1а В л Отметим, что седловая схема установки машины практически исключает очистку коллекторов, так как устройство переездо! через каждый осушитель неоправданно. Рассмотренные примеры показывают, что объемы и технологи!: работ при очистке существенно зависят от конструктивной схем| машины, параметров рабочих органов, способов их навески и прин ципа действия. С другой стороны, производительность очистны: машин будет определяться пе только рабочими скоростями и тол: щиной снимаемого слоя грунта (для косилок — шириной захвата) но и днапазоном транспортных скоростей, мобильностью машин! то есть ее маневренностью и способностью передвигаться по раз: личным грунтам (в том числе и с низкой несущей способностью) и дорогам © покрытием. ля примера определим путь, проходимый при полной очистк‹ каналов (за два прохода) различными очистными машинами. © 1. Каналоочиститель Д-490М. Очистка дна фрезерны! рабочим органом: 1 пн ео ЗНБ Очнстка откосов скребковой цепью: = 4# н1Ег Весь путь, проходимый машиной при очистке осушителей н; объекте, будет равен: о= ЦННЦр= 60 ЕВЕ 28 т