<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:40:18Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/109" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/109</identifier>
				<datestamp>2025-10-22T09:37:25Z</datestamp>
				<setSpec>IE:MAMC</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">109</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>MACHINES AND MECHANISMS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Совершенствование конструкции грунтозацепов гусеничных движителей для повышения проходимости в заболоченной местности</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving the design of crawler trailers to increase cross-country ability in wetlands</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Поленников</surname>
							<given-names>Дмитрий Михайлович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Polennikov</surname>
							<given-names>Dmitry M.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Polennikov_DM@mail.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Специалист-эксперт, Москва, Россия</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Specialist expert, Moscow, Russia</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>22</day><month>10</month><year>2025</year></pub-date>
			<volume seq="2">68</volume>
			<issue>11-12</issue>
				<issue-id>14</issue-id><issue-title xml:lang="ru"> Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>22</fpage>
				<lpage>33</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/109"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Проходимость гусеничных машин в заболоченной местности остается критическим фактором эффективности строительных работ в условиях переувлажненных грунтов. Современные исследования взаимодействия гусеничных движителей с мягкими грунтами выявляют недостаточную проработанность конструктивных решений грунтозацепов для обеспечения оптимального баланса между тяговыми характеристиками и минимизацией деструктивного воздействия на почвенную структуру. Представлена концептуальная модель адаптивной конфигурации грунтозацепов, основанная на комплексном анализе терамеханических процессов B системе «гусеничный движитель-переувлажненный грунт». Разработанная методология включает численное моделирование напряженно-деформированного состояния контактной зоны, экспериментальные исследования тягово-сцепных характеристик и оптимизацию геометрических параметров грунтозацепов с учетом реологических свойств заболоченных грунтов. Результаты исследований демонстрируют существенное повышение эффективности проходимости при модификации конструкции грунтозацепов с увеличением тяговой способности на 18- 23% и снижением удельного давления на грунт на 12-15% по сравнению с традиционными решениями. Предложенные конструктивные модификации обеспечивают стабильную работоспособность гусеничных движителей в условиях влажности грунта 25-40% при несущей способности 0,08-0,15 МПа, что соответствует типичным характеристикам заболоченной местности. Практическая значимость исследования заключается в возможности повышения эксплуатационной эффективности строительных машин при работе в сложных грунтовых условиях с одновременным снижением экологического воздействия на природные экосистемы.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The cross-country ability of tracked vehicles in swampy areas remains a critical factor in the effectiveness of construction work in conditions of waterlogged soils. Modern studies of the interaction of crawler thrusters with soft soils reveal insufficient elaboration of the design solutions of ground hooks to ensure an optimal balance between traction characteristics and minimizing destructive effects on the soil structure. A conceptual model of the adaptive configuration of ground hooks is presented, based on a comprehensive analysis of teramechanical processes in the crawler propulsion-waterlogged soil system. The developed methodology includes numerical modeling of the stress-strain state of the contact zone, experimental studies of traction characteristics and optimization of geometric parameters of ground hooks, taking into account the rheological properties of swampy soils. The research results demonstrate a significant increase in cross-country efficiency when modifying the design of ground hooks with an increase in traction capacity by 18-23% and a decrease in specific pressure on the ground by 12-15% compared with traditional solutions. The proposed design modifications ensure stable performance of tracked propulsion systems in conditions of soil humidity of 25-40% with a bearing capacity of 0.08-0.15 MPa, which corresponds to the typical characteristics of a swampy area. The practical significance of the study lies in the possibility of increasing the operational efficiency of construction machinery when operating in difficult ground conditions while reducing the environmental impact on natural ecosystems.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>ground hooks</kwd><kwd>crawler thrusters</kwd><kwd>swampy terrain</kwd><kwd>patency</kwd><kwd>teramechanics</kwd><kwd>traction properties</kwd><kwd>waterlogged soils</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>грунтозацепы</kwd><kwd>гусеничные движители</kwd><kwd>заболоченная местность</kwd><kwd>проходимость</kwd><kwd>терамеханика</kwd><kwd>тягово-сцепные свойства</kwd><kwd>переувлажненные грунты</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="12"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			</custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Аникин А.А. Разработка научных методов повышения проходимости по снегу особо легких гусеничных машин: дис. ... д-ра техн. наук. Нижний Новгород, 2010. 308 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Емельянов А.М. Пути снижения техногенного воздействия гусеничных движителей уборочных машин на переувлажненные почвы: дис. ... д-ра техн. наук. Благовещенск, 1997. 250 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Жданович Ч.И., Пинчук В.А., Андреев И.В., Пинчук В.В. Выбор предварительного натяжения резиноармированной гусеницы сельскохозяйственного трактора с упругой подвеской // Известия НАН Беларуси. Серия аграрных наук. 2019. Т. 57. № 4. С. 498-507.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Злобин Е.В. Исследование тягово-сцепных свойств движителя с резиноармированными гусеницами в условиях Дальнего Востока: дис. ... канд. техн. наук. Благовещенск, 2006. 134 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Лапик В.П. Механико-технологические основы взаимодействия гусеничных движителей кормоуборочных машин с переувлажненной пойменной почвой: дис. ... канд. техн. наук. Брянск, 2015. 338 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Du Y., Chen S., Zhang J., Ding L. Interaction analysis between grouser wheel and sandy terrain using discrete element method // Journal of terramechanics. 2017. Vol. 72. pp. 27-38.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Gee-Clough D. The special problem of wetland traction and flotation // Journal of agricultural engineering research. 1985. Vol. 32. № 4. pp. 279-291.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Ishigami G., Miwa A., Nagatani K., Yoshida K. Terramechanics-based model for steering maneuver of planetary exploration rovers on loose soil // Journal of field robotics. 2007. Vol. 24. № 3. pp. 233- 250.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Nakashima H., Oida A., Linzer N.A., Yang C.H. Experimental and numerical studies on soil-tire interaction // Journal of Terramechanics. 2015. Vol. 62. pp. 15-27.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Oida A., Momozu M., Yamazaki M., Koolen A.J. Parametric analysis of a grouser wheel performance using distinct element method // Journal of terramechanics. 1997. Vol. 34. № 4. pp. 257-282.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Senatore C., lagnemma K. Analysis of stress distributions under lightweight wheeled vehicles // Journal of terramechanics. 2014. Vol. 51. pp. 1-17.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Sutoh M., Yusa J., Ito T., Nakatani T. Traveling performance evaluation of planetary rovers on loose soil // Journal of field robotics. 2012. Vol. 29. № 4. 33. 648-662.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Wong J.Y., Reece A.R. Prediction of rigid wheel performance based on analysis of soil-wheel stresses, part 1: performance of driven rigid wheels // Journal of terramechanics. 1967. Vol. 4. No. 1. pp. 81-98.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Yokoyama A., Nakashima H., Shimizu H., Miyasaka J. Effect of open spaces between grousers on the gross traction of a track shoe for lightweight vehicles analyzed using 2D DEM // Journal of terramechanics. 2020. Vol. 90. pp. 31-40.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Tepramechanics-based investigation of grouser shape for rigid wheels: Comparison between rectangular and trapezoidal grousers // Cogent engineering. 2020. Vol. 7.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Xiga K., Nakashima H., Shimizu H., Miyasaka J. Shape effects of wheel grousers on traction performance on sandy terrain // Journal of terramechanics. 2018. Vol. 79. pp. 15-27.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
