全尺寸军用车辆正在与无人地面车辆(UGV)合作,以提高越野地形上战术行动的成功率。在执行任务期间,UGV 可在软土上进行初始机动性测试,以评估全尺寸军用车辆的性能(如去/不去)。因此,提出了比例模型试验的概念。

比例模型试验可分为两部分,即土壤的可扩展性和轮胎与土壤相互作用的可扩展性。土壤的可扩展性被定义为原位地形(异质)系统和实验室(均质)土壤系统的机械特性之间的关系,同时考虑到沙子、淤泥和粘土颗粒形状和大小分布的差异。在实验室和原位地形条件下,含水量、体积密度、压实度和颗粒间作用力等物理特性保持不变。采用离散元法和爱丁堡弹塑性粘附接触模型对 2NS 和细粒砂进行建模。结果发现,可扩展性取决于测试条件和土壤性质。土壤的异质性会影响土壤系统中存在的内聚力和粘着力。发现压力-沉降和剪应力与剪切位移的关系是可扩展的。锥体指数与深度的关系不可扩展。

此外,使用尺寸分析方法确定了轮胎与土壤相互作用的可扩展性,以建立全尺寸系统和缩放系统的相似性。两个系统中开发的非尺寸参数保持一致。在本研究中,轻型装甲运兵车(如 FED Alpha 和 Land Rover)被视为全尺寸系统(上边界),而 UGV(如 Husky 或 Warthog)则被视为按比例系统(下边界)。因此,在这种特定的轮胎尺寸和载荷范围内,轮胎与土壤的相互作用行为是相似的。建模的全尺寸轮胎是 FED Alpha 335/65R22.5 轮胎,按尺寸缩小到 0.7、0.5 和 0.25。对这两种沙地制作了六个不同的地形模拟模型,锥度指数从 14.79 千帕到 149 千帕不等。结果发现,牵引力和牵引效率与滑移的关系是可扩展的。对于 2NS 和细粒砂,与 NATO 实验相比,拉杆拉力预测的平均误差分别为 12% 和 9%。牵引力随系统规模从平方功率到立方功率变化。总牵引力随系统规模的平方功率而变化。牵引效率在系统规模不变的情况下保持不变。结论是,0.5 比例系统可以预测全比例系统在沙地上的机动性能。这一重要发现可用于设计和开发具有成本效益的轻型 UGV,为战场上的全尺寸军用车辆提供支持。DEM 技术的局限性在于,随着颗粒数量的增加,其计算成本也随之增加。

图 1-2 UGV 为全尺寸军用车辆进行初始机动性测试,以决定战场上越野地形(或软土)的去/不去状态

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