SlideShare a Scribd company logo
Главный конструктор НПЦ СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Сергей Дмитриевич Попов
Научно-производственный центр «Специальное машиностроение»
Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Март 2015 г.
Г. Москва
Потенциальные возможности
инженерного обеспечения транспортных перевозок в
северных регионах России на основе наземных
транспортно-технологических комплексов
нетрадиционного типа
Общие предпосылки
Проблема транспортного
обеспечения любого региона
должна решаться на основе
следующих подходов:
1. направленность на решение
базовых проблем
функционирования региона;
2. адекватный и системный учет
характерных параметров региона;
3. комплексность (системное
увязывание всех главных
компонентов системы
«Транспортный комплекс -
окружающая среда»;
4. полное использование
потенциальных возможностей
существующих (традиционных)
инженерных решений и подходов;
5. рациональное использование
доступного зарубежного научного и
производственного опыта.
Для приморских районов России характерны три базовые проблемы, определяющие облик
действующих там транспортно-технологических комплексов:
• область использования включает одновременно морскую и сухопутную прибрежные зоны;
• в сухопутной зоне часто действуют жесткие экологические ограничения;
• плотность населения в прибрежной зоне часто мала, а береговая инфраструктура отсутствует
Размах и особенности районов эксплуатации
Сложный продольный профиль прибрежной зоны
Потенциальные возможности привлечения
зарубежного опыта
Распределение снежного покрова на земном шаре
Выводы: по объективным
(географическим) причинам
единственная страна,
заинтересованная в развитии
транспортных средств для
северных регионов и имеющая
опыт их разработки и
производства - Канада
Потенциальные возможности создания в
регионе дорожной сети традиционного типа
Пример: существующая транспортная сеть Якутии
На обозримом промежутке времени (до 300 лет) создание в регионе дорожной сети, пригодной для
круглогодичного устойчивого применения автомобильного транспорта традиционного типа технически и
экономически невозможно.
Федеральная трасса до Якутска
Потенциальные возможности транспортных
средств с различными движителями
Вероятность подвижности
Северные
регионы
России
Среднее
давление в контакте
ТСВП
с разгрузкой
контактного движителя
Пример: формирование основных требований
к ТСВП для Севера и Сибири
(ОКР «Север»).
Предполагаемые районы эксплуатации ТСВП:
• район Баренцева моря (горло залива Долгая Щель; отмели и берега Чешской,
Печорской и Хайпудырской губ);
• район Карского моря (побережье Байдарацкой губы, Гыданской губы и
Гыданского залива; береговые отмели Обской губы; пролив Малыгина);
• район моря Лаптевых (бухты Нерпалах, Кожевникова и Нордвик);
• район Восточно-Сибирского моря (отмели и побережья бухты Амбарчик,
Колымской и Хромской губы);
• район Берингова моря (средняя часть западного и восточного побережья);
• район Охотского моря (Амурский лиман, залив Счастья);
• устьевые участки рек (Печора, Обь, Таз, Гыдан, Анабар, Оленёк, Лена, Енисей,
Анадырь, Колыма и Амур).
Районы отличаются жёсткими ветро-волновыми и ледовыми условиями.
Временной промежуток эксплуатации ТСВП ограничен 300 днями.
Волнение и ледовые торосы позволяют использовать ТСВП с высотой ГО
• не менее 1,9…2,0 м для судов длиной более 30 м для морских районов;
• не менее 1,4…1,5 м для судов длиной до 30 м для устьев рек.
Основные требования к транспортным
машинам регионального применения
1. Грузоподъемность базовой машины – не менее 10 т. (предпочтительны
приспособленность к размещению стандартного контейнера ISO, а также возможность
сквозной погрузки транспортных средств на грузовую платформу с помощью откидных
аппарелей);
2. Способность двигаться всем видам подстилающих поверхностей со скоростью не
менее 40…45 км/ч;
3. Габаритные размеры, обеспечивающие беспрепятственное движение по рекам низших
технических категорий;
4. Способность уверенно и устойчиво передвигаться над неровными подстилающими
поверхностями (с высотой или глубиной неровностей до 1,6…1,8 м, причем коротких
или близких по длине к длине аппарата) или над водными поверхностями ( высотой
волны до 1,8 м);
5. Способность создавать такой уровень воздействия на подстилающую поверхность,
который исключает ее невосстановимые повреждения;
6. Способность преодолевать затяжные подъемы крутизной до 15 град., а также устойчиво
двигаться по склонам крутизной до 10 град.
7. Способность к сохранению управляемости и курсовой устойчивости при ветре со
скоростью до 10…15 м/с под всеми курсовыми углами.
В полном объеме этот комплекс требований может быть реализован только в амфибийным
транспортным средством с гибридным опорно-ходовым комплексом (с частичной разгрузкой
контактного движителя при помощи воздушной подушки).
Для ряда специальных задач требования могут быть ослаблены и реализованы на основе
пневмокатковых или комбинированных опорно-ходовых комплексов.
Главные инженерные проблемы.
№ 1: способность к движению по неровной местности с подъемами и склонами
при сохранении допустимого воздействия на грунт и ограниченной ширине
агрегата. В подобной комплексной постановке проблема № 1 не может быть
решен на основе известных схем гибких ограждений (ГО).
№2: чрезмерные размерность и эластичность контактного движителя,
обеспечивающего неразрушающее воздействие на грунт. Обычный колесный
движитель непригоден по экологическим соображениям. Гусеничный движитель
в унитарном агрегате разрушает опорную поверхность при повороте.
Альтернативой является применение крупногабаритного высокоэластичного
колесного движителя.
№ 3: способность к преодолению единичных и протяженных профильных
препятствий. Такие возможности у ТСВП традиционного типа крайне
ограничены. Многокамерная схема ГО обеспечивает движение через
профильные препятствия большой высоты при сохранении естественной
продольной и поперечной устойчивости. В сочетании с разгруженным
контактным движителем такая схема обеспечивает сцепление, достаточное для
преодоления уклонов и движения при боковом ветре.
Концепция гибридного опорно-ходового
комплекса
Основная масса транспортного средства поддерживается воздушной подушкой. Нагрузка на
контактный движитель регулируется таким образом, чтобы обеспечить уровень тягово-
сцепных свойств, необходимый для уверенного маневрирования, преодоления подъемов и
удержания машины на курсе при боковом воздействии
Контактный движитель размещен внутри контура гибкого ограждения
Контактный движитель размещен вне контура гибкого ограждения
Экологические и тягово-сцепные возможности колесного
движителя с тонкослойной шиной сверхнизкого давления
При выполнении требуемых ограничений по радиальной
нагрузке контактный движитель вполне способен обеспечить
среднее давление в контакте на уровне 1500…1800 Н/м2, что
существенно меньше несущей способности любого торфяного
или сапропелевого болота.Пример реальной шины
Опытно-конструкторская работа «Север»
Замысел: решение базовых инженерных проблем на основе концепции гибридного
опорно-ходового комплекса (частичная разгрузка эластичного контактного движителя при
помощи воздушной подушки).
Основная масса машины поддерживается воздушной
подушкой. Нагрузка на контактный движитель регулируется
так, чтобы обеспечить тягово-сцепные свойства,
необходимый для маневрирования, преодоления подъемов и
удержания машины на курсе при боковом воздействии
Северные приморские районы:
волнение и ледовые торосы позволяют
использовать только ТСВП с высотой ГО
•не менее 1,9…2,0 м для морских районов;
•не менее 1,4…1,5 м для устьев рек.
ТСВП типа «Север» (грузовая платформа)
Техническая характеристика ТСВП «Север»
1. Полная масса машины, кг 32000
2. Грузоподъемность, кг 10000
2 Основные геометрические размеры, м:
длина 25.9
ширина 13.6
высота
со сложенным воздушным движителем 6.5
с разложенным воздушным движителем 11,0
база 19.6
погрузочная высота 1.2
ширина заднего погрузочного проема 4.0
ширина бокового погрузочного проема 6.0
площадь грузовой платформы, м2 127.0
длина платформы 16,0
3. Высота преодолеваемого уступа
(волны), м 2,0
4. Преодолеваемый подъем, град 21,0
5. Максимальная скорость, км/ч 45
6. Двигатель:
тип и наименование ГТУ ТВ3-117
количество 2
максимальная мощность, л.с. 2х1700
7. Трансмиссия электромеханическая
8. Размеры шин, м:
диаметр 4.02
ширина профиля 1.47
посадочный диаметр обода 1.60
9. Максимальное давление на грунт, кПа:
со стороны воздушной подушки
при поднятых колесах 3.375
в режиме частичной разгрузки 2.060
со стороны колес
в режиме частичной разгрузки 7.630
с выключенной воздушной
подушкой 33.000
При выполнении требуемых ограничений по радиальной нагрузке контактный движитель
вполне способен обеспечить среднее давление в контакте на уровне 1500…1800 Н/м2, что
существенно меньше несущей способности любого торфяного или сапропелевого болота.
Пример: функционирование ТСВП типа «Север»
в типичной северной прибрежной зоне
Опытный образец малого ТСВП с опорно-
ходовым комплексом гибридного типа.
НПЦ «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана разработан,
построен и проходит испытания опытный образец ТСВП с гибридным опорно-
ходовым комплексом полной массой 3,5 т. (пассажировместимость 6…10.чел.)
Упрощенные варианты ТСВП типа «Север» и
их потенциальные возможности
Во многих случаях комплекс требований к мобильным машинам для приморских районов
может быть эти требования может быть ослаблен и реализован на основе упрощенных
опорно-ходовых комплексов. Такие агрегаты будут иметь более ограниченный объем
возможностей, но существенно меньшую стоимость и более простую эксплуатацию.
Отказ от разгрузки при помощи воздушной
подушки
1.Удовлетворительная подвижность на суше с
выполнением большинства экологических
ограничений.
2.Снижение скорости на плаву до 16…18 км/час.
3.Ограничение грузоподъемности уровнем 10…15 т
4. Снижение стоимости в 2,0…2,5 раза
Отказ от применения контактного движителя
1.Хорошая подвижность на воде и
ограниченная (по управляемости и курсовой
устойчивости) подвижность на суше.
2.Сохранение способности выходу на берег
без специальной береговой инфраструктуры
3. Снижение стоимости на 30…50%
Предельный случай 1 Предельный случай 2
Благодарю за внимание!

More Related Content

What's hot

6847
68476847
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Иван Иванов
 
6863
68636863
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Иван Иванов
 
Аренда, продажа: Самоходный кран большой грузоподъемности 160 тонн - Liebherr
Аренда, продажа: Самоходный кран большой грузоподъемности 160 тонн - LiebherrАренда, продажа: Самоходный кран большой грузоподъемности 160 тонн - Liebherr
Аренда, продажа: Самоходный кран большой грузоподъемности 160 тонн - Liebherr
Office_Belarus
 
6624
66246624
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
ivanov156w2w221q
 
7088
70887088
6836
68366836
GNOM Axle load monitoring (RUS)
GNOM Axle load monitoring (RUS)GNOM Axle load monitoring (RUS)
GNOM Axle load monitoring (RUS)
Technoton
 
Трансмиссия
ТрансмиссияТрансмиссия
Трансмиссия
tokushev
 
7285
72857285
183
183183
6879
68796879
7406
74067406
6629
66296629

What's hot (20)

6847
68476847
6847
 
3
33
3
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
6863
68636863
6863
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
Аренда, продажа: Самоходный кран большой грузоподъемности 160 тонн - Liebherr
Аренда, продажа: Самоходный кран большой грузоподъемности 160 тонн - LiebherrАренда, продажа: Самоходный кран большой грузоподъемности 160 тонн - Liebherr
Аренда, продажа: Самоходный кран большой грузоподъемности 160 тонн - Liebherr
 
6624
66246624
6624
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
29760ip
29760ip29760ip
29760ip
 
29390ip
29390ip29390ip
29390ip
 
7088
70887088
7088
 
6836
68366836
6836
 
GNOM Axle load monitoring (RUS)
GNOM Axle load monitoring (RUS)GNOM Axle load monitoring (RUS)
GNOM Axle load monitoring (RUS)
 
Трансмиссия
ТрансмиссияТрансмиссия
Трансмиссия
 
7285
72857285
7285
 
183
183183
183
 
Pr ru
Pr ruPr ru
Pr ru
 
6879
68796879
6879
 
7406
74067406
7406
 
6629
66296629
6629
 

Viewers also liked

Тишкин Олег, Евро-Полис
Тишкин Олег, Евро-ПолисТишкин Олег, Евро-Полис
Тишкин Олег, Евро-Полисconnectica-lab
 
Респект №2(2)
Респект №2(2)Респект №2(2)
Респект №2(2)rs_group
 
MAXIMO RESORT RECREIO - PRONTA - 3,4, QUARTOS - FINANCIAMENTO FACILITADO - LI...
MAXIMO RESORT RECREIO - PRONTA - 3,4, QUARTOS - FINANCIAMENTO FACILITADO - LI...MAXIMO RESORT RECREIO - PRONTA - 3,4, QUARTOS - FINANCIAMENTO FACILITADO - LI...
MAXIMO RESORT RECREIO - PRONTA - 3,4, QUARTOS - FINANCIAMENTO FACILITADO - LI...
MEU SONHO MINHA CASA
 
Дмитрий Филиппов, SPBTV
Дмитрий Филиппов, SPBTVДмитрий Филиппов, SPBTV
Дмитрий Филиппов, SPBTVconnectica-lab
 
Валерий Лепов, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ...
Валерий Лепов, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ...Валерий Лепов, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ...
Валерий Лепов, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ...connectica-lab
 
Владимир Михайличенко, НП по координации использования Северного морского пути
Владимир Михайличенко, НП по координации использования Северного морского путиВладимир Михайличенко, НП по координации использования Северного морского пути
Владимир Михайличенко, НП по координации использования Северного морского путиconnectica-lab
 
Теремок
ТеремокТеремок
Теремок
astghikp
 
Беляева Оксана, Intouch Страхование
Беляева Оксана, Intouch СтрахованиеБеляева Оксана, Intouch Страхование
Беляева Оксана, Intouch Страхованиеconnectica-lab
 
Horse foal - Лошадиный жеребенок
Horse foal - Лошадиный жеребенокHorse foal - Лошадиный жеребенок
Horse foal - Лошадиный жеребенок
Rsenia
 
теремок
теремоктеремок
теремокNataKvasha
 
Презентация "Лучшие сады - детям!"
Презентация "Лучшие сады - детям!"Презентация "Лучшие сады - детям!"
Презентация "Лучшие сады - детям!"tanyavlik
 

Viewers also liked (15)

Тишкин Олег, Евро-Полис
Тишкин Олег, Евро-ПолисТишкин Олег, Евро-Полис
Тишкин Олег, Евро-Полис
 
Респект №2(2)
Респект №2(2)Респект №2(2)
Респект №2(2)
 
MAXIMO RESORT RECREIO - PRONTA - 3,4, QUARTOS - FINANCIAMENTO FACILITADO - LI...
MAXIMO RESORT RECREIO - PRONTA - 3,4, QUARTOS - FINANCIAMENTO FACILITADO - LI...MAXIMO RESORT RECREIO - PRONTA - 3,4, QUARTOS - FINANCIAMENTO FACILITADO - LI...
MAXIMO RESORT RECREIO - PRONTA - 3,4, QUARTOS - FINANCIAMENTO FACILITADO - LI...
 
Дмитрий Филиппов, SPBTV
Дмитрий Филиппов, SPBTVДмитрий Филиппов, SPBTV
Дмитрий Филиппов, SPBTV
 
Romain Waller, Netgem
Romain Waller, NetgemRomain Waller, Netgem
Romain Waller, Netgem
 
Валерий Лепов, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ...
Валерий Лепов, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ...Валерий Лепов, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ...
Валерий Лепов, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ...
 
Владимир Михайличенко, НП по координации использования Северного морского пути
Владимир Михайличенко, НП по координации использования Северного морского путиВладимир Михайличенко, НП по координации использования Северного морского пути
Владимир Михайличенко, НП по координации использования Северного морского пути
 
Теремок
ТеремокТеремок
Теремок
 
Беляева Оксана, Intouch Страхование
Беляева Оксана, Intouch СтрахованиеБеляева Оксана, Intouch Страхование
Беляева Оксана, Intouch Страхование
 
Week 13 110 copy
Week 13 110   copyWeek 13 110   copy
Week 13 110 copy
 
Fantastic places
Fantastic placesFantastic places
Fantastic places
 
тухман и.в., юрова е.
тухман и.в., юрова е.тухман и.в., юрова е.
тухман и.в., юрова е.
 
Horse foal - Лошадиный жеребенок
Horse foal - Лошадиный жеребенокHorse foal - Лошадиный жеребенок
Horse foal - Лошадиный жеребенок
 
теремок
теремоктеремок
теремок
 
Презентация "Лучшие сады - детям!"
Презентация "Лучшие сады - детям!"Презентация "Лучшие сады - детям!"
Презентация "Лучшие сады - детям!"
 

Similar to Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при МГТУ им. Баумана

282.основы проектирования транспортных сооружений
282.основы проектирования транспортных сооружений282.основы проектирования транспортных сооружений
282.основы проектирования транспортных сооруженийivanov1566359955
 
Презентация главного инженера АО "Труд" Киберева Ю.В.
Презентация главного инженера АО "Труд" Киберева Ю.В. Презентация главного инженера АО "Труд" Киберева Ю.В.
Презентация главного инженера АО "Труд" Киберева Ю.В.
проект "Механик"
 
"УНИРЕМ" - модификатор асфальтобетонных смесей
"УНИРЕМ" - модификатор асфальтобетонных смесей"УНИРЕМ" - модификатор асфальтобетонных смесей
"УНИРЕМ" - модификатор асфальтобетонных смесей
intek43
 
метод определения макс. плотности и коэф. уплотнения крупнообломочных грунтов
метод определения макс. плотности и коэф. уплотнения крупнообломочных грунтовметод определения макс. плотности и коэф. уплотнения крупнообломочных грунтов
метод определения макс. плотности и коэф. уплотнения крупнообломочных грунтов
gitest
 
25. устройство автомобильных дорог и аэродромов
25. устройство автомобильных дорог и аэродромов25. устройство автомобильных дорог и аэродромов
25. устройство автомобильных дорог и аэродромовcpkia
 
6617
66176617
26. устройство железнодорожных и трамвайных путей
26. устройство железнодорожных и трамвайных путей26. устройство железнодорожных и трамвайных путей
26. устройство железнодорожных и трамвайных путейcpkia
 

Similar to Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при МГТУ им. Баумана (7)

282.основы проектирования транспортных сооружений
282.основы проектирования транспортных сооружений282.основы проектирования транспортных сооружений
282.основы проектирования транспортных сооружений
 
Презентация главного инженера АО "Труд" Киберева Ю.В.
Презентация главного инженера АО "Труд" Киберева Ю.В. Презентация главного инженера АО "Труд" Киберева Ю.В.
Презентация главного инженера АО "Труд" Киберева Ю.В.
 
"УНИРЕМ" - модификатор асфальтобетонных смесей
"УНИРЕМ" - модификатор асфальтобетонных смесей"УНИРЕМ" - модификатор асфальтобетонных смесей
"УНИРЕМ" - модификатор асфальтобетонных смесей
 
метод определения макс. плотности и коэф. уплотнения крупнообломочных грунтов
метод определения макс. плотности и коэф. уплотнения крупнообломочных грунтовметод определения макс. плотности и коэф. уплотнения крупнообломочных грунтов
метод определения макс. плотности и коэф. уплотнения крупнообломочных грунтов
 
25. устройство автомобильных дорог и аэродромов
25. устройство автомобильных дорог и аэродромов25. устройство автомобильных дорог и аэродромов
25. устройство автомобильных дорог и аэродромов
 
6617
66176617
6617
 
26. устройство железнодорожных и трамвайных путей
26. устройство железнодорожных и трамвайных путей26. устройство железнодорожных и трамвайных путей
26. устройство железнодорожных и трамвайных путей
 

More from connectica-lab

Владимир Чупров, Гринпис России
Владимир Чупров, Гринпис РоссииВладимир Чупров, Гринпис России
Владимир Чупров, Гринпис Россииconnectica-lab
 
Карен Степаньян, Совфрахт
Карен Степаньян, СовфрахтКарен Степаньян, Совфрахт
Карен Степаньян, Совфрахтconnectica-lab
 
Дмитрий Соснин, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Дмитрий Соснин, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской областиДмитрий Соснин, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Дмитрий Соснин, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской областиconnectica-lab
 
Антон Рышков, РЖД
Антон Рышков, РЖДАнтон Рышков, РЖД
Антон Рышков, РЖДconnectica-lab
 
Николай Пегин, Правительство Камчатского края
Николай Пегин, Правительство Камчатского краяНиколай Пегин, Правительство Камчатского края
Николай Пегин, Правительство Камчатского краяconnectica-lab
 
Александр Ольшевский, Администрация Севморпути
Александр Ольшевский, Администрация СевморпутиАлександр Ольшевский, Администрация Севморпути
Александр Ольшевский, Администрация Севморпутиconnectica-lab
 
Виктор Олерский, Минтранс РФ
Виктор Олерский, Минтранс РФВиктор Олерский, Минтранс РФ
Виктор Олерский, Минтранс РФconnectica-lab
 
Владимир Мерзликин, Ленморниипроект
Владимир Мерзликин, ЛенморниипроектВладимир Мерзликин, Ленморниипроект
Владимир Мерзликин, Ленморниипроектconnectica-lab
 
Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при М...
Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при М...Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при М...
Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при М...connectica-lab
 
Юрий Костин, Федеральное агентство морского и речного транспорта
Юрий Костин, Федеральное агентство морского и речного транспортаЮрий Костин, Федеральное агентство морского и речного транспорта
Юрий Костин, Федеральное агентство морского и речного транспортаconnectica-lab
 
Владимир Кондратенко, РЖД
Владимир Кондратенко, РЖДВладимир Кондратенко, РЖД
Владимир Кондратенко, РЖДconnectica-lab
 
Алевтина Кириллова, ФСТ России
Алевтина Кириллова, ФСТ РоссииАлевтина Кириллова, ФСТ России
Алевтина Кириллова, ФСТ Россииconnectica-lab
 
Юлия Зворыкина, Постоянное представительство РФ при Европейском союзе
Юлия Зворыкина, Постоянное представительство РФ при Европейском союзеЮлия Зворыкина, Постоянное представительство РФ при Европейском союзе
Юлия Зворыкина, Постоянное представительство РФ при Европейском союзеconnectica-lab
 
Виталий Збаращенко, Международная академия транспорта
Виталий Збаращенко, Международная академия транспортаВиталий Збаращенко, Международная академия транспорта
Виталий Збаращенко, Международная академия транспортаconnectica-lab
 
Юрий Захарченко, Московский комплекс ЦАГИ
Юрий Захарченко, Московский комплекс ЦАГИЮрий Захарченко, Московский комплекс ЦАГИ
Юрий Захарченко, Московский комплекс ЦАГИconnectica-lab
 
Вячеслав Зайцев, Интеравиагаз
Вячеслав Зайцев, ИнтеравиагазВячеслав Зайцев, Интеравиагаз
Вячеслав Зайцев, Интеравиагазconnectica-lab
 
Юрий Варакин, Росгидромет
Юрий Варакин, РосгидрометЮрий Варакин, Росгидромет
Юрий Варакин, Росгидрометconnectica-lab
 
Sungwon Hong,Institute of Arctic Logistics (IAL)
Sungwon Hong,Institute of Arctic Logistics (IAL)Sungwon Hong,Institute of Arctic Logistics (IAL)
Sungwon Hong,Institute of Arctic Logistics (IAL)connectica-lab
 
Владимир Кожин, Pladform
Владимир Кожин, PladformВладимир Кожин, Pladform
Владимир Кожин, Pladformconnectica-lab
 
Максим Зенин, Weborama
Максим Зенин, WeboramaМаксим Зенин, Weborama
Максим Зенин, Weboramaconnectica-lab
 

More from connectica-lab (20)

Владимир Чупров, Гринпис России
Владимир Чупров, Гринпис РоссииВладимир Чупров, Гринпис России
Владимир Чупров, Гринпис России
 
Карен Степаньян, Совфрахт
Карен Степаньян, СовфрахтКарен Степаньян, Совфрахт
Карен Степаньян, Совфрахт
 
Дмитрий Соснин, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Дмитрий Соснин, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской областиДмитрий Соснин, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Дмитрий Соснин, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
 
Антон Рышков, РЖД
Антон Рышков, РЖДАнтон Рышков, РЖД
Антон Рышков, РЖД
 
Николай Пегин, Правительство Камчатского края
Николай Пегин, Правительство Камчатского краяНиколай Пегин, Правительство Камчатского края
Николай Пегин, Правительство Камчатского края
 
Александр Ольшевский, Администрация Севморпути
Александр Ольшевский, Администрация СевморпутиАлександр Ольшевский, Администрация Севморпути
Александр Ольшевский, Администрация Севморпути
 
Виктор Олерский, Минтранс РФ
Виктор Олерский, Минтранс РФВиктор Олерский, Минтранс РФ
Виктор Олерский, Минтранс РФ
 
Владимир Мерзликин, Ленморниипроект
Владимир Мерзликин, ЛенморниипроектВладимир Мерзликин, Ленморниипроект
Владимир Мерзликин, Ленморниипроект
 
Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при М...
Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при М...Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при М...
Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при М...
 
Юрий Костин, Федеральное агентство морского и речного транспорта
Юрий Костин, Федеральное агентство морского и речного транспортаЮрий Костин, Федеральное агентство морского и речного транспорта
Юрий Костин, Федеральное агентство морского и речного транспорта
 
Владимир Кондратенко, РЖД
Владимир Кондратенко, РЖДВладимир Кондратенко, РЖД
Владимир Кондратенко, РЖД
 
Алевтина Кириллова, ФСТ России
Алевтина Кириллова, ФСТ РоссииАлевтина Кириллова, ФСТ России
Алевтина Кириллова, ФСТ России
 
Юлия Зворыкина, Постоянное представительство РФ при Европейском союзе
Юлия Зворыкина, Постоянное представительство РФ при Европейском союзеЮлия Зворыкина, Постоянное представительство РФ при Европейском союзе
Юлия Зворыкина, Постоянное представительство РФ при Европейском союзе
 
Виталий Збаращенко, Международная академия транспорта
Виталий Збаращенко, Международная академия транспортаВиталий Збаращенко, Международная академия транспорта
Виталий Збаращенко, Международная академия транспорта
 
Юрий Захарченко, Московский комплекс ЦАГИ
Юрий Захарченко, Московский комплекс ЦАГИЮрий Захарченко, Московский комплекс ЦАГИ
Юрий Захарченко, Московский комплекс ЦАГИ
 
Вячеслав Зайцев, Интеравиагаз
Вячеслав Зайцев, ИнтеравиагазВячеслав Зайцев, Интеравиагаз
Вячеслав Зайцев, Интеравиагаз
 
Юрий Варакин, Росгидромет
Юрий Варакин, РосгидрометЮрий Варакин, Росгидромет
Юрий Варакин, Росгидромет
 
Sungwon Hong,Institute of Arctic Logistics (IAL)
Sungwon Hong,Institute of Arctic Logistics (IAL)Sungwon Hong,Institute of Arctic Logistics (IAL)
Sungwon Hong,Institute of Arctic Logistics (IAL)
 
Владимир Кожин, Pladform
Владимир Кожин, PladformВладимир Кожин, Pladform
Владимир Кожин, Pladform
 
Максим Зенин, Weborama
Максим Зенин, WeboramaМаксим Зенин, Weborama
Максим Зенин, Weborama
 

Сергей Попов, Научно-производственный центр Специального машиностроения при МГТУ им. Баумана

  • 1. Главный конструктор НПЦ СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Дмитриевич Попов Научно-производственный центр «Специальное машиностроение» Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана Март 2015 г. Г. Москва Потенциальные возможности инженерного обеспечения транспортных перевозок в северных регионах России на основе наземных транспортно-технологических комплексов нетрадиционного типа
  • 2. Общие предпосылки Проблема транспортного обеспечения любого региона должна решаться на основе следующих подходов: 1. направленность на решение базовых проблем функционирования региона; 2. адекватный и системный учет характерных параметров региона; 3. комплексность (системное увязывание всех главных компонентов системы «Транспортный комплекс - окружающая среда»; 4. полное использование потенциальных возможностей существующих (традиционных) инженерных решений и подходов; 5. рациональное использование доступного зарубежного научного и производственного опыта. Для приморских районов России характерны три базовые проблемы, определяющие облик действующих там транспортно-технологических комплексов: • область использования включает одновременно морскую и сухопутную прибрежные зоны; • в сухопутной зоне часто действуют жесткие экологические ограничения; • плотность населения в прибрежной зоне часто мала, а береговая инфраструктура отсутствует
  • 3. Размах и особенности районов эксплуатации Сложный продольный профиль прибрежной зоны
  • 4. Потенциальные возможности привлечения зарубежного опыта Распределение снежного покрова на земном шаре Выводы: по объективным (географическим) причинам единственная страна, заинтересованная в развитии транспортных средств для северных регионов и имеющая опыт их разработки и производства - Канада
  • 5. Потенциальные возможности создания в регионе дорожной сети традиционного типа Пример: существующая транспортная сеть Якутии На обозримом промежутке времени (до 300 лет) создание в регионе дорожной сети, пригодной для круглогодичного устойчивого применения автомобильного транспорта традиционного типа технически и экономически невозможно. Федеральная трасса до Якутска
  • 6. Потенциальные возможности транспортных средств с различными движителями Вероятность подвижности Северные регионы России Среднее давление в контакте ТСВП с разгрузкой контактного движителя
  • 7. Пример: формирование основных требований к ТСВП для Севера и Сибири (ОКР «Север»). Предполагаемые районы эксплуатации ТСВП: • район Баренцева моря (горло залива Долгая Щель; отмели и берега Чешской, Печорской и Хайпудырской губ); • район Карского моря (побережье Байдарацкой губы, Гыданской губы и Гыданского залива; береговые отмели Обской губы; пролив Малыгина); • район моря Лаптевых (бухты Нерпалах, Кожевникова и Нордвик); • район Восточно-Сибирского моря (отмели и побережья бухты Амбарчик, Колымской и Хромской губы); • район Берингова моря (средняя часть западного и восточного побережья); • район Охотского моря (Амурский лиман, залив Счастья); • устьевые участки рек (Печора, Обь, Таз, Гыдан, Анабар, Оленёк, Лена, Енисей, Анадырь, Колыма и Амур). Районы отличаются жёсткими ветро-волновыми и ледовыми условиями. Временной промежуток эксплуатации ТСВП ограничен 300 днями. Волнение и ледовые торосы позволяют использовать ТСВП с высотой ГО • не менее 1,9…2,0 м для судов длиной более 30 м для морских районов; • не менее 1,4…1,5 м для судов длиной до 30 м для устьев рек.
  • 8. Основные требования к транспортным машинам регионального применения 1. Грузоподъемность базовой машины – не менее 10 т. (предпочтительны приспособленность к размещению стандартного контейнера ISO, а также возможность сквозной погрузки транспортных средств на грузовую платформу с помощью откидных аппарелей); 2. Способность двигаться всем видам подстилающих поверхностей со скоростью не менее 40…45 км/ч; 3. Габаритные размеры, обеспечивающие беспрепятственное движение по рекам низших технических категорий; 4. Способность уверенно и устойчиво передвигаться над неровными подстилающими поверхностями (с высотой или глубиной неровностей до 1,6…1,8 м, причем коротких или близких по длине к длине аппарата) или над водными поверхностями ( высотой волны до 1,8 м); 5. Способность создавать такой уровень воздействия на подстилающую поверхность, который исключает ее невосстановимые повреждения; 6. Способность преодолевать затяжные подъемы крутизной до 15 град., а также устойчиво двигаться по склонам крутизной до 10 град. 7. Способность к сохранению управляемости и курсовой устойчивости при ветре со скоростью до 10…15 м/с под всеми курсовыми углами. В полном объеме этот комплекс требований может быть реализован только в амфибийным транспортным средством с гибридным опорно-ходовым комплексом (с частичной разгрузкой контактного движителя при помощи воздушной подушки). Для ряда специальных задач требования могут быть ослаблены и реализованы на основе пневмокатковых или комбинированных опорно-ходовых комплексов.
  • 9. Главные инженерные проблемы. № 1: способность к движению по неровной местности с подъемами и склонами при сохранении допустимого воздействия на грунт и ограниченной ширине агрегата. В подобной комплексной постановке проблема № 1 не может быть решен на основе известных схем гибких ограждений (ГО). №2: чрезмерные размерность и эластичность контактного движителя, обеспечивающего неразрушающее воздействие на грунт. Обычный колесный движитель непригоден по экологическим соображениям. Гусеничный движитель в унитарном агрегате разрушает опорную поверхность при повороте. Альтернативой является применение крупногабаритного высокоэластичного колесного движителя. № 3: способность к преодолению единичных и протяженных профильных препятствий. Такие возможности у ТСВП традиционного типа крайне ограничены. Многокамерная схема ГО обеспечивает движение через профильные препятствия большой высоты при сохранении естественной продольной и поперечной устойчивости. В сочетании с разгруженным контактным движителем такая схема обеспечивает сцепление, достаточное для преодоления уклонов и движения при боковом ветре.
  • 10. Концепция гибридного опорно-ходового комплекса Основная масса транспортного средства поддерживается воздушной подушкой. Нагрузка на контактный движитель регулируется таким образом, чтобы обеспечить уровень тягово- сцепных свойств, необходимый для уверенного маневрирования, преодоления подъемов и удержания машины на курсе при боковом воздействии Контактный движитель размещен внутри контура гибкого ограждения Контактный движитель размещен вне контура гибкого ограждения
  • 11. Экологические и тягово-сцепные возможности колесного движителя с тонкослойной шиной сверхнизкого давления При выполнении требуемых ограничений по радиальной нагрузке контактный движитель вполне способен обеспечить среднее давление в контакте на уровне 1500…1800 Н/м2, что существенно меньше несущей способности любого торфяного или сапропелевого болота.Пример реальной шины
  • 12. Опытно-конструкторская работа «Север» Замысел: решение базовых инженерных проблем на основе концепции гибридного опорно-ходового комплекса (частичная разгрузка эластичного контактного движителя при помощи воздушной подушки). Основная масса машины поддерживается воздушной подушкой. Нагрузка на контактный движитель регулируется так, чтобы обеспечить тягово-сцепные свойства, необходимый для маневрирования, преодоления подъемов и удержания машины на курсе при боковом воздействии Северные приморские районы: волнение и ледовые торосы позволяют использовать только ТСВП с высотой ГО •не менее 1,9…2,0 м для морских районов; •не менее 1,4…1,5 м для устьев рек.
  • 13. ТСВП типа «Север» (грузовая платформа)
  • 14. Техническая характеристика ТСВП «Север» 1. Полная масса машины, кг 32000 2. Грузоподъемность, кг 10000 2 Основные геометрические размеры, м: длина 25.9 ширина 13.6 высота со сложенным воздушным движителем 6.5 с разложенным воздушным движителем 11,0 база 19.6 погрузочная высота 1.2 ширина заднего погрузочного проема 4.0 ширина бокового погрузочного проема 6.0 площадь грузовой платформы, м2 127.0 длина платформы 16,0 3. Высота преодолеваемого уступа (волны), м 2,0 4. Преодолеваемый подъем, град 21,0 5. Максимальная скорость, км/ч 45 6. Двигатель: тип и наименование ГТУ ТВ3-117 количество 2 максимальная мощность, л.с. 2х1700 7. Трансмиссия электромеханическая 8. Размеры шин, м: диаметр 4.02 ширина профиля 1.47 посадочный диаметр обода 1.60 9. Максимальное давление на грунт, кПа: со стороны воздушной подушки при поднятых колесах 3.375 в режиме частичной разгрузки 2.060 со стороны колес в режиме частичной разгрузки 7.630 с выключенной воздушной подушкой 33.000 При выполнении требуемых ограничений по радиальной нагрузке контактный движитель вполне способен обеспечить среднее давление в контакте на уровне 1500…1800 Н/м2, что существенно меньше несущей способности любого торфяного или сапропелевого болота.
  • 15. Пример: функционирование ТСВП типа «Север» в типичной северной прибрежной зоне
  • 16. Опытный образец малого ТСВП с опорно- ходовым комплексом гибридного типа. НПЦ «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана разработан, построен и проходит испытания опытный образец ТСВП с гибридным опорно- ходовым комплексом полной массой 3,5 т. (пассажировместимость 6…10.чел.)
  • 17. Упрощенные варианты ТСВП типа «Север» и их потенциальные возможности Во многих случаях комплекс требований к мобильным машинам для приморских районов может быть эти требования может быть ослаблен и реализован на основе упрощенных опорно-ходовых комплексов. Такие агрегаты будут иметь более ограниченный объем возможностей, но существенно меньшую стоимость и более простую эксплуатацию. Отказ от разгрузки при помощи воздушной подушки 1.Удовлетворительная подвижность на суше с выполнением большинства экологических ограничений. 2.Снижение скорости на плаву до 16…18 км/час. 3.Ограничение грузоподъемности уровнем 10…15 т 4. Снижение стоимости в 2,0…2,5 раза Отказ от применения контактного движителя 1.Хорошая подвижность на воде и ограниченная (по управляемости и курсовой устойчивости) подвижность на суше. 2.Сохранение способности выходу на берег без специальной береговой инфраструктуры 3. Снижение стоимости на 30…50% Предельный случай 1 Предельный случай 2