STOCHASTICKÝ MODEL TAHAČE OPTIMALIZUJÍCÍ JEHO PARAMETRY Z HLEDISKA ENERGETIKY A TĚŽEBNĚ-DOPRAVNÍ EROZE

Podobné dokumenty
1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

OPTIMALIZACE PRÁCE VYVÁŽECÍHO TRAKTORU JOHN DEERE 1110 VE VÝCHOVNÝCH TĚŽBÁCH OPTIMIZATION WORKS FORWARDER JOHN DEERE 1110 IN TENDING FELLING

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

Snížení spotřeby energie a přímých nákladů správným vytvářením pracovních dopravních souprav

Elektromobil s bateriemi Li-pol

THE WALL CRANE AND HIS MECHANISMS

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

KEYWORDS: Truck-trailer combination, Brake systém, Technical status, Convential brake systém, Electronic brake systém, Disc brakes, Drum brakes

Klíčová slova: zvedák, kladkostroj, visutá kočka, naviják

TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Výpočty zatížení náprav. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

Výpočet gabionu Vstupní data

14. JEŘÁBY 14. CRANES

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

T6/3 - Konstrukce strojů pro zemní a skalní práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Příprava ploch před umělou obnovou lesa. Vypracoval : Jiří Dvořák

Téma 8: Optimalizační techniky v metodě POPV

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

Příloha-výpočet motoru

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

VÝPOČET RYCHLOSTI NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA VE STOUPÁNÍ

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství M/01 Vytvořeno listopad 2012

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Amarok

Práce, energie a další mechanické veličiny

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Z bagru... na dálnici

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA SCALA Zážehové motory

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

KATALOG TRAKTOROVÝCH NÁVĚSŮ

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

ŠKODA SCALA Zážehové motory

Žádost o provedení testování historického vozidla

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Ekonomika provozu traktorů

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KAMIQ Zážehové motory

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění

Statika s pasivními odpory čepové, valivé a pásové tření

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Dopravní technika technologie

Pasivní odpory. smykové tření, tření v klínové drážce, čepové tření, vláknové tření, valivý odpor. asi 1,5 hodiny

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

ŠKODA FABIA Zážehové motory

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

0.05 m kg. k z:= s m. 0.7 m m n g Pa N m. 3 Q ( c) + r k r d m 1.

Metoda sortimentní Varianta s úplným druhováním dříví Varianta výřezů standardních délek

1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do následujícího kalendářního roku.

ŠKODA OCTAVIA COMBI Zážehové motory

Titan UW. Výkony přesahující běžnou zkušenost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

Maximální výkon 380 hp (279 kw) při 1900 min -1 Maximální točivý moment 1900 Nm v rozmezí min -1 Obsah motoru cm 2

STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ. J. Pruška, T. Parák

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Transkript:

ACTA FACULTATIS TECHNICAE XX ZVOLEN SLOVAKIA 2015 STOCHASTICKÝ MODEL TAHAČE OPTIMALIZUJÍCÍ JEHO PARAMETRY Z HLEDISKA ENERGETIKY A TĚŽENĚ-DOPRAVNÍ EROZE STOCHASTIC MODEL OF SKIDDER OPTIMIZING ITS PARAMETERS FROM POINT OF VIEW OF ITS POWER SERIOUSNESS AND FELLING-TRANSPO- RATIONAL EROSION Adolf JANEČEK Milan MIKLEŠ Abstrakt: Matematický model tahače umožní výpočet energetické náročnosti, ekologické čistoty práce i ekonomiky práce. Model je koncipován hybridně (zčásti deterministicky a z části stochasticky).konstrukce modelu umožňuje optimalizaci kriteriální funkce pri změnách parametru charakterzující: fyzikálně geometrické parametry funkce, fyzikálně mechanické parametry cesty a technicko ekonomické parametry ťahače. Klíčová slova: tahač, matematický model, eroze, břemeno Abstract: A mathematical model of skidder which allows computation of power seriousness, ecological cleanliness of work and economics of work. The model is designed hybridly (one piece is deterministically based, the other one is stochastically based). Construction of the model enables optimization the criteria of functions with changes of parameters characterizing: physical and geometric parameters of function, physical and mechanical parameters of forest road and technical and economic parametrs of skidder. Key words: skidder, mathematical model, erosion, load ÚVOD Tahače jsou motorová vozidla, která nemají ložnou plochu a mohou přepravovat náklad jen ve spojení s návěsem jízdní soupravy. Tahač návěsů má na zadní části rámu návěsné zařízení, točnici, do které zapadne čep návěsu. Na točnici dosedá přední část návěsu a tím podstatná část hmotnosti návěsu se přenáší na tahač a zlepšuje jeho adhezní vlastnosti. ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36 25

Konstrukce modelu umožňuje optimalizaci kriteriální funkce při změnách parametrů charakterizující: - fyzikálně geometrické parametry funkce; - fyzikálně mechanické parametry lesní cesty; - technicko ekonomické parametry tahače. Z praktického hlediska model umožní uživateli správný výběr tahače pro dané podmínky charakterizující lesní závod z hlediska přírodně klimatických podmínek, tj. správné nasazení tahače ve vhodném období a z hlediska org. technických podmínek. 1. FORMULACE MATEMATICKÉHO MODELU TAHAČE Pro formulaci matematického modelu tahače je nutné vykonat odvození rovnice pro měrnou práci. C Cm1c cm1c cm1cf Obr. 1.1 lokové schéma přenosu energie c η m1c h d h f = H vz ; H = vzt Zavedení jednotlivých elementárních prací v [J]: c celková elementární práce, nutná k zajištění práce automobilu; vz elementární práce nutná k překonání odporu vzduchu; m1c elementární práce na překonání celkových pasivních odporů trakčního ústrojí; v elementární práce k překonání vnějších odporů energetického měniče tahače; δ elementární práce potřebná na energii ztracenou prokluzem; H elementární práce na háku tahače; VZt elementární práce nutná k překonání odporu vzduchu návěsu event. přívěsu; elementární práce nutná k překonání valivých odporů přívěsu event. návěsu. 1.1 Celková účinnost sériového přenosu energie trakčním ústrojím tahače Vyjádříme jednotlivé elementární práce: m1c = c (1 h m1c ) ; δ = c (1 h δ )h m1c ; v = c (1 - η f )h m1c h d h m1c účinnost přenosu mechanických event. hydraulických převodů tahače; h δ prokluzová účinnost tahače; h f valivá účinnost tahače. Vyjádřením celkové účinnosti h c dostáváme: 26 ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36

C m1 c f H vzt vz m 1c v vz vzt vzt m1c v vz v vz vzt v vz vzt vz vzt v vz vzt vzt v vz vzt m1c f (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) 1.2 Celková účinnost přenosu energie pomocí působících sil Pro sílu odporu vzduchu tahače (energetického měniče) platí: F vz = p vz (v). S T [N] (1.6) p vz (v) měrná energie potřebná k překonání vzduchu energetického měniče systému tahače při jízdě systému [J.m 3 ]; p vz (v) = k. v 2 [N.m 2 ] (1.7) F vz síla odporu vzduchu tahače [N]; k měrný odpor vzduchu energetického měniče tahače [N.m 2.m -2.s 2 ]; [N.m -2. m -2. s 2 ] S T čelní plocha energetického měniče tahače [m2 ]; v rychlost pohybu tahače [m.s -1 ]. Pro sílu odporu valení tahače platí: F v = p v (v). S (1.8) F v valivý odpor tahače [N]; P v (v) měrná energie nutná k překonánívalivých odporů tahače [N.m -2 ] S průřez stopy pneumatiky energetického měniče tahače [m 2 ]. F vzt = p vzt (v). S TN (1.9) F vzt síla odporu vzduchu návěsu [N]; p vzt (v) měrná energie na překonání odporu vzduchu při jízdě systému [J.m -3 ]. ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36 27

p vzt = k. v 2 (1.10) S TN čelní plocha návěsu (přívěsu) tahače [m 2 ]; v rychlost pohybu tahače [m.s -1 ]. F = p (v). S t (1.11) F valivý odpor návěsu (přívěsu) tahače [N]; p (v) měrná energie, nutná k překonání val. odporů návěsu (přívěsu) [J.m -3 ]; S t průřez stopy pneumatiky návěsu (přívěsu) tahače [m 2 ]. F H = F F vzt (1.12) F H tahová síla energ. měniče tahače [N]. Dosazením vztahů (1.2) a (1.3) do rovnice (1.1) obdržíme: C v vz vz vz vz v vzt vzt H H.. m1c m1c Pro elementární práci, kterou vykonávají síly F vz, F v, F vzt, F platí: (1.13) vz = F vz. ds = p vz (v). S T. ds [J] (1.14) v = F v. ds = p v (v). S. ds [J] vzt = F vzt. ds = p vzt (v). S TN. ds [J] = F vz. ds = p (v). S t. ds [J] ds element dráhy [m]. Dosazením rovnic (1.14) do vztahu (1.13) pro celkovou účinnost h c systému tahače platí: pvz ( v). ST pvzt ( v). STN p ( v). S (1.15) C. m c 1 v vz vzt Z definice příkonu pro tahač platí: P e = P c / h c [W] (1.16) P c příkon tahače na překonání odporu vzduchu energet. měniče a návěsu tahače [W];- P e efektivní příkon tahače [W]. Dosadíme-li do rovnice (16) vztah: P c = ( p vz (v). S T p vzt (v). S TN p (v). S t ). v (1.17) 28 ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36

Obdržíme: pv ( v). Sv pvz ( v). ST pvzt ( v). STN p ( v). St SH SH SH SH e =. m1c. P v v rychlost tahače [m.s -1 ]; S H průřez materiálového toku vyvozovaný tahačem [m 2 ]. Pro konstrukční výkonnost tahače platí : W = v. S H S H = W / v (1.18) W = V O. k O / T c [m 3.s -1 ] V O objem ložné plochy tahače [m 3 ]; k O koeficient objemového zaplnění ložné plochy tahače [ - ]; T c doba cyklu tahače [s]. T c = S 1 /v 1 S 2 /v 2 t 1 t 2 [m.s -1 ] (1.19) S 1 dráha tahače s nákladem [m]; S 2 dráha tahače bez nákladu [m]; v 1 rychlost tahače s nákladem [m.s -1 ]; v 2 rychlost tahače bez nákladu [m.s -1 ]; t 1 čas nakládání tahače [s]; t 2 čas skládání tahače [s]; W průměrná konstrukční výkonnost tahače [m 3. s -1 ]. S H = W/v v = ( v1 v 2 ) / 2 [m 2 ] (1.20) Vztáhneme-li celkovou práci vykonanou tahačem za jednotku času na výkonnost tahače vztaženou na jednotku času, dostáváme: Q = pv ( v). Sv SH pvz ( v). ST SH. pvzt ( v). STN SH m1c p ( v). St SH [J.m -3 ] (1.21) Q měrná energie vložená do systému tahače vztažená na jednotku objemu převezeného materiálového toku [J.m -3 ]. 1.3 Stanovení komponent funkce Q Pro hodnotu valivého odporu tahače platí vztah: F t = p v (v). S = 2 (F ta F t ) [N] F ta valivý odpor předního kola energetického měniče tahače [N]; F t valivý odpor zadního kola energetického měniče tahače [N]. ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36 29

Ztráty vzniklé deformací podložky. F ta, f. YA, = (1.22) f valivý odpor tahače [ - ]; Y A, zatížení přední, zadní nápravy tahače. F vz = p vz (v). S T = k. S T. v 2 [N]; (1.23) F vzt = p vzt (v). S TN = k. S TN. v 2 [N]; (1.24) F = p (v). S t = 2(F tan F tn ) [N]; (1.25) F tan valivý odpor přední nápravy návěsu [N]; F tn valivý odpor zadní nápravy návěsu [N]; d prokluz [ - ]. a1. h δ = (1 δ) ; = 2 b1. c1. (1.26) d1 µ zobecnělá tahová síla; F valivý odpor návěsu [N]; F vz síla odporu vzduchu tahače [N]; F vzt síla odporu vzduchu návěsu [N]; p vz (v) měrná energie odporu vzduchu tahače [J m -3 ]; p vzn (v) měrná energie odporu vzduchu návěsu [J m -3 ]; S T čelní plocha tahače [m 2 ]; S TN čelní plocha návěsu [m 2 ]. 2. APLIKACE TEORIE ENERGETICKÝCH MĚNIČŮ PŘI STANOVENÍ FUNKCE MĚRNÉ PRÁCE Dosazením vztahů (1.22) a (1.23) do rovnice pro měrnou energii obdržíme: [J.m -3 ] (2.1) Pro valivé odpory předního a zadního kola energetického měniče platí vztah (23). Při výpočtu reakcí Y A, Y vycházíme z rozměrového a silového schématu tahače (viz. obr.2.1). Pro naše účely vycházíme z momentových výjimek k bodům A,. Z momentové výjimky k bodu A obdržíme: 30 ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36

L. Y - b. G TM - h H1. F vz - (L l H1 ). F vz. tg q 1 - M f - h H2. F H - (1 H2 L). F H. tg q 2 = 0 (2.2) G TM tíha energ. měniče tahače [N]. F H = F vzt F [N] (2.3) Z momentové výminky k bodu obdržíme: -L.Y A G MT.a 1 H1.F vz.tg q 1 - h H1.F vz - M f - h H2.F H -1 H2.F H2.tgq 2 = 0 (2.4) Pro moment odporu valení M f platí: M f = M Af M f = 2.(r A.F ta r.f t ) (2.5) Obr. 2.1 Rozměrové a silové schéma tahače Úpravou rovnic (2.2) a (2.4) dostáváme vztahy: Y /2 = 1/2 [λ. G TM λ H1. k. S T. v 2 (1 λ H1 ). k. S T. v 2. tgq 1 F t. l r λ H2. (k. S TN. v 2 F ) (1 λ H2 ). (k. S TN. v 2 F ). tgq 2 ] (2.6) Y A /2 = 1/2 [(1 - l b ). G TM λ H1. k. S T. v 2. tgq 1 - λ H1. k. S T. v 2 - F t. l r -λ H2 (k. S TN. v 2 F ). tgq 2 - λ H2 (k. S TN. v 2 F ] λ b = b / L l H1 = h H1 / L λr = R d / L l H2 = h H2 / L Zavedeme-li do rovnic vztah pro objem ložného prostoru návěsu (přívěsu): G N = V o. γ 1. k o G N1 = G TN G N (2.7) G TN tíha návěsu tahače [N]; G N tíha nákladu návěsu (přívěsu) [N]; ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36 31

γ 1 měrná hmotnost nákladu [N.m -3 ]; V 0 objem ložného prostoru návěsu [m 3 ]; k 0 koeficient zaplnění návěsu [ - ]; G N1 tíha návěsu včetně nákladu [N]. Obdržíme pro valivý odpor návěsu vztah: F = f. G N (2.8) F valivý odpor návěsu tahače [N]. Pro zobecnělou tahovou sílu platí: µ = (F F t F vz ) / (Y A Y ) platí pro tahač s pohonem na obě nápravy (2.9) µ = (F H F t F vz ) / Y platí pro tahač s pohonem na zadní nápravu (2.10) Pro konstrukční výkonnost platí vztah: V0. 1. k0 W = S1 / v1 S2 / v2 1 t 2 t (2.11) γ 1 měrná hmotnost nákladu [kg m -3 ]; k 0 koeficient zaplnění ložného prostoru [ - ]. Pro provozní výkonnost a další provozní charakteristiky platí vztah: h c = h m1c. h δ. h t (2.12) Pro výkon platí: ( Ft FH Fvz ) P = m1c.. v P příkon energetického měniče [W]. (2.13) F t = 2. (F ta F t ) F H = F F vzt F vz = k. S T. v 2 F vzt = k. S TN. v 2 [N] [N] [N] [N] P ( Ft FH Fvz ) v = (2.14). m1c.. P κ příkon energetického měniče s ohledem na vytížení motoru [W]. h δ = (1 δ) (2.15) 32 ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36

3. VÝPOČET TVOŘENÍ STOPY TAHAČEM Výchozí rovnice udávající vztah mezi středním kontaktním tlakem p s v dosedací ploše pneumatiky a jejím zahloubením vzhledem k povrchu porostu je uvažována ve tvaru: p s = K. t n /100 p s střední kontaktní tlak pneumatiky tahače [m]; n exponent závislý na stupni plasticity zemin povrchu porostu [ - ]. t hloubka zaboření [m]; k součinitel závislý na stupni plasticity zeminy. 3.1 Hloubka zaboření pneumatiky tahače Pro funkční závislost mezi zatížení pneumatik tahače Y A, a hloubkou vytvoření stopy pneumatiky t A, vycházíme ze vztahů (JANEČEK 1992) YA, 1 A,. 2. b. k. l 100 t = [m] (2.16) A, A, b A, šířka pneumatiky [m]; t A, hloubka zaboření pneumatiky [m]; Y A, normalová reakce na přední, zadní nápravu tahače [N]; l A, délka otisku pneumatiky [m]; k součinitel závislý na stupni plasticity zeminy (viz tab. č. 2.1.) 2 1,, = n n D Y A l [m] (2.17) A ba,. k Pro tlaky vyvozené trakčním ústrojím tahače plyne: YA, p s A, = 2. b. l [N.m -2 ] (2.18) A, A, Vyjádříme-li délku otisku pneumatiky pomocí koeficientu: D Rd r = / 2 = [ - ] (2.19) L L L rozvor tahače [m]; D průměr zadní, přední pneumatiky tahače [m]. obdržíme: l A, ( 2.. L). 2 1, = n n r YA ba,. k [m] (2.20) ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36 33

4. VLASTNOSTI VLEČNÉHO ŘEMENE Zaboření a jím způsobená dopravní eroze při nakládání břemene viz obr. 2.2. Obr. 2.2 Zaboření při nakládání břemene N = G F = G. f. k = F1 F 2 1 1 P = F G 1 1 [ N] [ N] G 1 tíha břemene [N]; F síla působící proti pohybu břemeneg 1 [N]; F 1 síla působící proti pohybu břemene G 1 způsobená vlečným třením [N]; F 2 síla působící proti pohybu břemene G 1 způsobená hrnutím zeminy [N]; f koeficient vlečeného a valivého tření [ - ]; P síla působící ve zdvíhacím zařízení na břemeno G 1 (vektor) [N]; k 1 koeficient zvyšující třecí sílu G 1.f o účinek hrnutí zeminy [ - ]. (2.21) Hloubka zaboření je dána vztahem: [m] (2.22) t = k. p n = k. G n s 1 l l 1. t hloubka zaboření jednoho běžného metru surového kmene [m]. Dopravní eroze způsobená nakládáním břemene na tahač je určena vztahem: V E1 = t G n 1.[ ]. S. m. l. S1. l = k l. l 1 1 [m 3 ] (2.23) G 1 průměrná tíha běžného metru biomasy (surového kmene) při nakládání [N]; l 1 délka stopy běžného metru surového kmene [m]; l délka surového kmene [m]; S 1 průměrná vzdálenost nakládané biomasy [m]; m koeficient dopravní eroze [ - ]; V E1 dopravní eroze způsobená nakládáním [m 3 ]. 34 ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36

5. DOPRAVNÍ EROZE ZPŮSOENÁ POJÍŽDĚNÍM TAHAČE PO LESNÍ CESTĚ Dopravní eroze způsobená pojížděním tahače po lesní cestě je dána vztahem: V E2 = t A, b A, S D m [m 3 ] (2.24) S D průměrná vzdálenost dopravy biomasy tahačem po lesní cestě [m]; t A, hloubka zaboření pneumatiky automobilu do povrchu porostu [m]; b A, šířka pneumatiky [m]; m koeficient dopravní eroze [ - ]. Celková dopravní eroze je dána vztahem: V E = V E1 V E2 [m 3 ] V E celková dopravní eroze způsobená tahačem během jednoho cyklu [m 3 ]; V E1 dopravní eroze způsobená nakládáním biomasy během jednoho cyklu [m 3 ]; V E2 dopravní eroze způsobená pojížděním tahače po lesní cestě [m 3 ]. Vyjádříme-li dopravní erozi způsobenou tahačem na lesní cestě váhově obdržíme: G EC = V E γ p (2.25) G EC tíha dopravně erodované zeminy lesní cesty [N]; g p měrná tíha erodované zeminy lesní cesty [N m-3 ]. ZÁVĚR Matematický model tahač umožňuje optimalizovat pracovní režim tahače s ohledem na kriterium energetické, ekologické (dopravní eroze) a ekonomické. Optimalizace prováděná pomocí matematického modelu bude odrážet realitu v případě, že uživatel objektivně změří a využije v modelu vstupní parametry. Dílčí citlivostní analýza ukázala, že podstatný vliv na velikost měrné energie či dopravní erozi mají parametry systému tahače tíha, velikost ložného objemu, pracovní rychlost. energetické parametry tahače tíha a velikost ložného objemu tahače, pozitivně rychlost. Změny tíhy a ložného objemu řádově o 5 10 % ovlivní energetiku o 30 40 %. Dopravní eroze se výše uvedenou změnou zvýší o 10 20 %. Výrazný vliv mají fyzikálně mechanické konstanty charakterizující povrch terénu či lesní cesty. Změna hodnot těchto parametrů o 5 10 % ovlivní negativně energetické parametry pracovního systému o 20 40 % a dopravní erozi o 10 40 %. ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36 35

LITERATURA JANEČEK, A: Optimalizace struktury a postupů lesních výrobních systémů v lesním hospodářství, LF ČZU Praha, 1996 DVOŘÁK, J.: Citlivostní analýza výběru racionální varianty pro VS z hlediska energetického a ekologického v podmínkách LS Horní latná. Dipl.práce, LF ČZU Praha, 1998. DVOŘÁK, J.Werteoptimierung von technologishen Nutzungsfaktoren, die spezifische Schäden entstehende durch Einsatz von Maschinen bei Erziehungsnutzungen beeinglussen. Sborník : Forest and wood technology vs. environment mezinárodní konference na MZLU rno, 2000, s. 93-101. SIMANOV, V.:Nový návrh terénní klasifikace a technologické typizace. Lesnictví Forestry roč.39/1993, s. 422-428 Mikleš, J.: Ťahové skúšky a vlastnosti špecialneho lesného traktora. In: Acta Facultatis Technicae, XVI, 2011 (1): 95-105, ISSN 1336 4472 Mikleš, J.: Metóda výpočtu potrebného výkonu pre prácu elektrických pohonov drevoo-brábacích strojov, založená na modelovaní a simulácii. In: Trendy lesníckej,drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese,tu Zvolen, 2006.s.139-142, ISN 80-228-1648-5 MIKLEŠ, J. 2009. Určenie veľkosti nákladu pre pásový traktor pri približovaní dreva In: COYOUS 2009 : konference mladých vědeckých pracovníků : Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. ISN 978-80-213-1934-9. S. 167-172 Kontaktná adresa: Prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc. Česká zemědělská univerzita Fakulta lesnická drevařská Kamýcká ul. 129, 165 21 Praha 6 Suchdol Prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. Katedra environmentálnej a lesníckej techniky Tecnická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka 24 960 53 Zvolen E-mail: mikles@tuzvo.sk 36 ACTA FACULTATIS TECHNICAE, XX, 2015 (1): 25 36