Прикладные задачи динамики ледяного покрова
Козин В. М., Жесткая В. Д., Погорелова А. В., Чижиумов С. Д., Джабраилов М. Р., Морозов В. С., Кустов А. Н.,
В рамках упругой модели льда основные качественные зависимости поведения ледяного покрова под действием динамических нагрузок можно исследовать с помощью модельных экспериментов с применением полимерной модели льда. Для более глубокого анализа, например, для оценки несущей способности ледяного покрова были проведены эксперименты с естественным льдом. Однако необходимость совместного выполнения условий и существенно затрудняет модельные испытания, так как для таких экспериментов требуется модельный лед с ослабленными прочностными свойствами. Способ приготовления такого льда (способ ААНИИ) требует специального ледового бассейна и дорогостоящего оборудования. В связи с этим в последующих модельных экспериментах применялся естественный лед. Масштаб модельных экспериментов определялся величиной (см. [23]). Поскольку получаемый модельный лед по физико-механическим свойствам мало отличался от свойств натурного ледяного покрова, то пересчет результатов испытаний на лед значительной толщины (0,5 ¸ 1,0 м) был невозможен. Полученные экспериментальные данные использовались только для сравнительной оценки значений разрушающих нагрузок.
Диапазон толщин естественного ледяного покрова, использованного в процессе модельных и полунатурных экспериментов, составлял 0,004…0,2 м. В качестве нагрузок для моделирования воздействия самолета на ледяной покров были использованы нагружающая тележка, основные размеры которой были выполнены в масштабе 1:26 по отношению к реальным размерам самолета Ан-24. На этапе полунатурных исследований в качестве модели самолета был использован мотодельтаплан. В ходе проведения экспериментов были смоделированы следующие режимы:
- равномерное прямолинейное движение;
- движение с ускорением при взлете и посадке;
- динамического воздействие при касании ледяного покрова шасси мотодельтаплана с последующим торможением.
В результате были получены профили ИГВ вблизи траектории движения нагрузки, а также при удалении от нее для различных скоростей движения и веса, исследовано влияние близости заделки модельного ледяного покрова при его примерзания к стенкам бассейна. С целью дальнейшего использования при оценке несущей способности ледовых ВПП полученные данные модельных экспериментов были пересчитаны на толщины м при помощи зависимостей (15 – 20).