EP2993118A1 - Fin stabilizer and water vessel - Google Patents

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EP2993118A1
EP2993118A1 EP15179814.7A EP15179814A EP2993118A1 EP 2993118 A1 EP2993118 A1 EP 2993118A1 EP 15179814 A EP15179814 A EP 15179814A EP 2993118 A1 EP2993118 A1 EP 2993118A1
Authority
EP
European Patent Office
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fin
caudal
stabilizer
main
deformation body
Prior art date
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Granted
Application number
EP15179814.7A
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP2993118B1 (en
Inventor
Dirk Buechler
Thomas Elsken
Sebastian Geier
Bram Van De Kamp
Markus Kintscher
Steffen Opitz
Martin Pohl
Michael Zollenkopf
Andreas Bubbers
Kai Danneberg
Lothar Knippschild
Thomas Siebrecht
Holger Spardel
Christian Thieme
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV
SKF Marine GmbH
Original Assignee
Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV
SKF Blohm and Voss Industries GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV, SKF Blohm and Voss Industries GmbH filed Critical Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt eV
Publication of EP2993118A1 publication Critical patent/EP2993118A1/en
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Publication of EP2993118B1 publication Critical patent/EP2993118B1/en
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B39/00Equipment to decrease pitch, roll, or like unwanted vessel movements; Apparatus for indicating vessel attitude
    • B63B39/06Equipment to decrease pitch, roll, or like unwanted vessel movements; Apparatus for indicating vessel attitude to decrease vessel movements by using foils acting on ambient water
    • B63B39/061Equipment to decrease pitch, roll, or like unwanted vessel movements; Apparatus for indicating vessel attitude to decrease vessel movements by using foils acting on ambient water by using trimflaps, i.e. flaps mounted on the rear of a boat, e.g. speed boat
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B1/00Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils
    • B63B1/16Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving additional lift from hydrodynamic forces
    • B63B1/24Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving additional lift from hydrodynamic forces of hydrofoil type
    • B63B1/28Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving additional lift from hydrodynamic forces of hydrofoil type with movable hydrofoils
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B63B39/00Equipment to decrease pitch, roll, or like unwanted vessel movements; Apparatus for indicating vessel attitude
    • B63B39/06Equipment to decrease pitch, roll, or like unwanted vessel movements; Apparatus for indicating vessel attitude to decrease vessel movements by using foils acting on ambient water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H1/00Propulsive elements directly acting on water
    • B63H1/30Propulsive elements directly acting on water of non-rotary type
    • B63H1/36Propulsive elements directly acting on water of non-rotary type swinging sideways, e.g. fishtail type

Definitions

  • the invention relates to a fin stabilizer for stabilizing a watercraft according to the preamble of patent claim 1, as well as a watercraft.
  • Stabilizers of watercraft especially fin stabilizers, which are suitable for both the driving operation, as well as for a "pre-anchor" operation, have these two operating modes regarding conflicting requirements.
  • optimized stabilizer fins should have a large span and a relatively small chord length.
  • the buoyancy forces to stabilize the vessel result from the flow during the journey and the angle of attack of the fin stabilizers.
  • the axis of rotation should be in the area of the center of lift of the fin stabilizer.
  • the force counteracting a rolling motion must be generated by the fin stabilizers themselves, by displacement and flow structure around the moved stabilizer fin.
  • the stabilizer fins should therefore have a large chord length with an axis of rotation closer to the nose of the stabilizer fins in "pre-anchor” stabilization at approximately the same span.
  • high drive torques are required. Due to the large stabilizer fin and the strong drive, these stabilizer systems have a high weight, a high power consumption and a large space requirement in the vessel. Furthermore, when designing the fin stabilizers, a compromise must always be made between the driving operation and the "pre-armature" operation.
  • a fin with variably adjustable outer contour is disclosed.
  • control wires are integrated, which cause a buckling of the fin by a change in length.
  • the change in length is regulated by a control system.
  • a fin stabilizer for stabilizing a watercraft having a main fin pivotable by a watercraft-side fin drive and a caudal fin movably supported on the main fin.
  • the fin stabilizer has a locking device that actively controls the pivoting of the caudal fin. In “pre-anchor” operation, the locking device locks a possible pivoting movement of the caudal fin and thereby increases the surface of the stabilizer fin. When driving the locking device is switched to freewheeling and allows a free pivoting movement of the caudal fin, whereby the surface of the stabilizer fin is reduced.
  • the publication US 2 151 836 A discloses a boat with elastic side bump pads and support surfaces for reducing heavy bumps.
  • the publication DE 60 2005 004 944 T2 discloses an active roll stabilization system for ships. From the publication DE 39 39 435 A1 Stabilizing fins are known for damping the longitudinal motion in Kiel yachts known.
  • the object of the invention is to provide a fin stabilizer for a watercraft, which allows for a reduced technical effort both in driving operation and in "pre-anchor” operation a high stabilization effect of the vessel, and against a rolling motion both pre-anchor, as also highly stabilized during cruising.
  • a fin stabilizer according to the invention for stabilizing a watercraft has a main fin, which can be pivoted by a watercraft-side fin drive, and a caudal fin.
  • the tail fin is elastically deformable when it exceeds a hydraulic force acting on it, thereby automatically setting one Tail fin angle.
  • a device for automatically adjusting a tail fin angle can be arranged between the caudal fin and the main fin, which adjusts the tail fin angle as a function of a hydraulic force acting on the caudal fin.
  • Both the flexible caudal fin and the device for automatically adjusting a caudal fin angle are passive. As a result, control devices, active controls and the like are not necessary. There is no need to integrate active control devices into the fin stabilizer so that it also has reduced weight and complexity over conventional fin stabilizers of the same size. The production costs and the maintenance of the fin stabilizer is significantly reduced.
  • the device acts as a kind of spring with a spring constant adapted to the forces acting on the stabilizer fin. In the "pre-anchor" operation, the effective effective area of the stabilizer fin is extended by the caudal fin, since the force acting on the caudal fin during "pre-anchor” operation causes no or only negligibly small deflection of the caudal fin when adjusting the fin drive.
  • a water flow acts in addition to the fin drive, so that the force acting on the caudal fin causes a deflection and thus a laying of the caudal fin in the direction of the water flow.
  • the effective surface of the stabilizer fin is thus reduced in travel mode, whereby the drive torque of the stabilizer fin decreases and thus a larger angle of attack and resulting greater buoyancy force for roll reduction is achieved.
  • the caudal fin is pivotally mounted on the main fin about a pivot axis.
  • the device may in this case be an arrangement of at least one elastic deformation body, a cylinder-piston arrangement, a double-acting torsion spring seated on the pivot axis and the like, which passively adjust the tail fin angle and the pivoting of the caudal fin.
  • the device has a deformation body which at least partially connects the main fin with the caudal fin.
  • the deformation body consists of a one-piece elastic plastic or an elastic combination of plastics and other suitable materials and has a defined spring constant.
  • the mechanical pivot axis between the caudal fin and the main fin can be completely replaced by the deformation body.
  • the deformation body is designed in several parts, for example multi-layered.
  • the individual bodies or layers can have a variable thickness.
  • the orientation of the layers may be chosen differently depending on the required properties of the deformation body.
  • Reinforcing fibers may be embedded in the deformation body.
  • the composition of the deformation body, the geometric shape and the thickness or distribution of thickness of the layers of the deformation body, the behavior of the caudal fin can be precisely adjusted.
  • the deformation body has at least one stabilizing element.
  • This stabilizing element preferably only allows the degrees of freedom necessary for the operation of the fin stabilizer for a deflection of the caudal fin.
  • the stabilizing element thus acts as a quasi-pivoting guide, which prevents twisting of the device.
  • this layer element is introduced centrally or in the neutral phase of the deformation body.
  • the layer element may for example consist of a plastic, of a fiber composite material, a metal or a metal compound material or the like.
  • the stabilization element connects, at least in sections, the caudal fin with the main fin. This ensures that there is at least one continuous connection between the main fin and the caudal fin and the caudal fin is still reliably connected to the main fin when the deformation body is damaged.
  • the securing element of the fin stabilizer has at least one web on at least one side.
  • a flat rib-like bracing of the deformation body Preferably, a plurality of webs, in particular wall-like webs are provided, wherein at least some spaces between the webs are filled with compressible and stretchable materials such as plastic foams.
  • multi-part, in particular multi-layered deformation combinations and the like can be used in the interstices. A defined transfer of the forces acting on the caudal fin forces on the deformation body is thereby made possible. Through the materials in the spaces, the spring constant of the deformation body can be precisely adjusted.
  • the materials may also be chosen so that their influence on the spring constant is negligible compared to the influence of a median plane of the deformation body.
  • the materials in the interstices so that different sized resistances must be overcome depending on the tilt angle.
  • the materials in the interstices can be chosen such that, depending on the swivel angle, an increasing resistance for pivoting the tail fin is overcome.
  • the deformation body or the caudal fin at least partially on a non-positive and / or positive connection with the main fin.
  • the deformation body is also flush in the caudal fin.
  • the deforming body or caudal fin may extend flush or stepped from the main fin.
  • the flush design results in particular a fluidically optimized form of the fin stabilizer. Whirls in the transitional areas of the main fin facility and facility tail fin can be effectively prevented.
  • the gradation simplifies the manufacture of the fin stabilizer.
  • a vessel equipped with the fin stabilizer according to the invention is characterized, in particular in the case of a technically reduced fin stabilizer, by a high degree of roll stabilization, both while driving and in "pre-anchor" operation.
  • the FIG. 1 shows a perspective view of a first embodiment of a fin stabilizer 1.
  • the fin stabilizer 1 has a main fin 2 and a tail fin 4, which has a means 6 for automatically setting a tail fin angle ⁇ to the main fin 2.
  • the device 6 is in the longitudinal direction x of the fin stabilizer 1 between the main fin 2 and the caudal fin 4.
  • the tail fin angle ⁇ becomes closer in FIG. 2 explained.
  • the main fin 2 is driven via a drive shaft 7 by a watercraft-side fin drive, not shown.
  • the drive shaft 7 extends in or nearly in the transverse direction y of the fin stabilizer 1 and is arranged centrally in the vertical direction z of the fin stabilizer 1.
  • a receptacle, not shown, for producing an operative connection between the drive shaft 7 and the fin stabilizer 1 is arranged near a leading edge 8 of the main fin 2 viewed on the inflow side and away from a trailing edge 9 of the main fin 2 and thus away from the tail fin 4.
  • FIG. 2 illustrates the deflection of the caudal fin 4 relative to a main fin center plane 3 about a caudal fin angle ⁇ using a simplified sectional view of the first embodiment.
  • a position of the caudal fin 4 deflected about the tail fin angle + ⁇ is illustrated here by the reference numeral 4+.
  • a position of the caudal fin 4 deflected about the tail fin angle - ⁇ is illustrated here by the reference numeral 4-.
  • the respective position results from the forces applied to the caudal fin 4.
  • the alignment of the tail fin 4 always takes place in such a way that it takes place in the direction of a water flow which is applied to one of the main fin 2.
  • a pivot axis 11, designated here by the reference numeral 11, merely serves as a reference point for defining the tail fin angle.
  • FIG. 3 represents a section of the device 6 in the area A.
  • FIG. 1 along in the direction of flow of the fin stabilizer 1.
  • the device 6 is designed as a one-piece, elastic deformation body 10.
  • the deformation body 10 extends over the respective entire extent of the stabilizer fin 1 in the trailing edge region of the main fin 2 in the transverse direction y and in the vertical direction z.
  • the deformation body 10 is made of polyurethane.
  • the device 6 serves as a kind of pivot axis 11 (FIG. FIG. 2 ) and as a connection between the skin fin 2 and the caudal fin 4.
  • the device 6 has, in addition to the deformation body 10, a connecting element 12 which connects the deformation element 10 to the main fin 2.
  • the connecting element 12 here has an H-shaped longitudinal section and is preferably resistant to bending and bolted to the main fin.
  • a tail fin side connector is not shown, but can be constructed analogously be.
  • the main fin side connecting element 12, the deformation body 10 and the tail fin side connecting element lead a streamlined shape of the main fin 2 to the tail fin 4.
  • a skin 10 covering the deformation body 10, the main-finside connecting element 12 and the tail-fins-side connecting element (not shown) goes over flush from the main fin 2 to the tail fin 4.
  • FIG. 4 a section through a second embodiment of the fin stabilizer 1 according to the invention in the region of a device 6 for automatically setting a tail fin angle ⁇ between the tail fin 4 and the main fin 2 is shown.
  • the device 6 has a multipart and in particular here a multilayer deformation body 10, which extends over the entire transverse extent and high expansion of the fin stabilizer 1 in the trailing edge region of the main fin 2. It is connected to a main finside connection element 12 and a tail finside connection element 18. It has a stabilizing element 16, which is introduced in the neutral phase of the deformation body 10 and extends between the main fin-side connecting element 12 and the tail fin-side connecting element 18. The stabilizing element 16 prevents distortion of the deformation body 10 during an elastic deformation for deflecting the tail fin 4. On both sides of the stabilization element 16 two layers 21, 23 and 20, 22 are respectively arranged.
  • the thickness, ie the extent in the vertical direction z, of the stabilizing element 16 and of the individual layers 20, 21, 22, 23 can vary.
  • the individual layers 20 to 23 may consist of different materials.
  • the stabilizing element is here, for example, a plastic-based glass fiber composite material, the two immediately adjacent to the stabilizing element 16 inner layers 22, 23 consist for example of a polyurethane or polyethylene foam and the two outer layers 20, 21 for example, consist of a non-foamed polyurethane elastomer.
  • the stretchable and compressible layers 20, 21, 22, 23 are adapted to the stabilizing element 16 in their thickness. This results in the desired shape of the device 6 and thus also the shape of the transition from the main fin 2 to the caudal fin 4.
  • the stabilization element 16 tapers in the direction of the caudal fin.
  • the inner layers 22, 23 increase in height in the caudal fin direction, whereas the outer layers 20, 21 are tapered in the direction of the caudal fin for setting the flow-optimized shape.
  • other courses are possible.
  • FIG. 5 shows in perspective a third embodiment of the fin stabilizer 1 with a device 6 for automatically setting a tail fin angle ⁇ between a tail fin 4 and a main fin 2.
  • the device 6 has a multipart deformation body 10 in which a stabilizing element 16 is embedded, which introduced in the neutral phase is.
  • the stabilizing element 16 is here plate-like and has webs 24, 25, 26, 27 arranged on both sides.
  • the webs 24, 25, 26, 27 are respectively arranged opposite one another and extend in the vertical direction z of the fin stabilizer 1 along the entire extent of the fin stabilizer 1 in the transverse direction y in the region of the deformation body 10. A detailed explanation of the webs is in FIG. 6 ,
  • FIG. 6 is an enlarged section of the area B FIG. 5 shown.
  • the device 6 is connected via a here H-shaped connecting element 12 with the main fin 2.
  • the connecting element 12 is similar to the connecting element 12 shown in the first embodiment FIG. 2 executed, eliminating repetitive explanations.
  • the connection of the tail fin 4 to the deformation body 10 is also equal to the first embodiment, so that here repeating explanations omitted and the explanations to FIG. 2 is referenced.
  • the webs 24, 25, 26, 27 are executed here wall-like and extend orthogonally from the stabilizing element 18 in the vertical direction z. They are each preferably evenly spaced from one another in the longitudinal direction x of the fin stabilizer 1 and from its outer skin 14 at the head end. Due to the flow-optimized shape of the deformation body 10, the webs or walls 24, 25, 26, 27 extend away from the stabilizing element 16 at different distances or have different heights. By the mutual spacing a plurality of spaces 32, 33, 34, 35 is formed, the head side of the webs 28, 29, 30, 31 are interconnected. The intermediate spaces 32, 33, 34, 35 are filled with a plastic foam 22, 23 in this embodiment.
  • the stabilizing element 16 and the webs 28, 29, 30, 31 are preferably also made of plastic.
  • the webs may be provided with corresponding holes for receiving or penetrating the plastic material.
  • the webs 28, 29, 30, 31 of the one side are moved towards one another on the head side and the plastic material is compressed in the respective interspaces 32, 33, 34, 35, whereby a pivoting behavior of the tail fin can likewise be set.
  • FIG. 7 a section through a device 6 for automatically adjusting a tail fin angle ⁇ between a caudal fin 4 and a main fin 2 of a fourth embodiment of a fin stabilizer 1 is shown.
  • the essential difference from the third embodiment is that here a multipart deformation body 10 of the device 6 on both sides of a plate-like stabilizing element 16 for self-contained chambers 36, 37, 38, 39 has.
  • a mutual connection of the chambers or intermediate spaces 36, 37, 38, 39 as in the third embodiment according to FIG. 6 does not exist.
  • the chambers 36, 37, 38, 39 are arranged in pairs on both sides of the stabilizing element 16 in the flow direction one behind the other and filled for example with a plastic foam.
  • FIG. 8 shows a section through a device 6 for automatically adjusting a tail fin angle ⁇ between a tail fin 4 and a main fin 2 of a fifth embodiment of a fin stabilizer 1.
  • the essential difference from the embodiments already shown consists in the stepped shape of the device 6 and its deformation body 10 in Area of the main fin-side connecting element 12 and thus in the transition region from the main fin 2 to the device 6.
  • the deformation body 10 has here, for example, a rectangular longitudinal section.
  • the outer skin 14 extends in the direction of the caudal fin 4 parallel to the main fin center plane 3.
  • the caudal fin 4 is preferably carried out streamlined as in the previous embodiments. It extends here flush from the device 6 away.
  • the tail fin 4 can be omitted.
  • the device 6 or its deformation body 10 does not fulfill the task of existing tail fin 4, by the device 6 gives the water forces acting on them while driving and remains in the "pre-anchor" operation quasi-rigid. See also the in FIG. 9 described embodiment in which the device 6 and the deformation body 10 forms the tail fin 4 and the tail fin 4, the device 6 and the deformation body 10 is.
  • FIG. 9 a section through a portion of a sixth embodiment of the fin stabilizer 1 is shown.
  • the tail fin 4 in this embodiment is designed such that it is elastically deformed when a water force acting on it is exceeded.
  • the device 6 or the deformation body 10 is virtually integrated into the caudal fin 4 and does not constitute a single component.
  • the caudal fin 4 is thus connected directly to the main fin 2. All features of the device 6 such as gaps, webs, can be integrated into the elastic caudal fin 4.
  • the device 6 and in particular its one-piece or multi-part deformation body 10 acts as a kind of spring, the spring constant is set so that no or almost no pivoting of the tail fin 4 relative to the main fin 2 takes place during "pre-anchor" operation, whereas while driving the tail fin 2 is aligned in the direction of a water flow.
  • the spring constant is determined by the structure of the deformation body 10 and is in the multi-part deformation body 10 shown here as an example resulting from individual material properties of the layers 20, 21, 22, 23, space fillings, chamber fillings, stabilizing elements 16 and webs 28, 29, 30, 31st together.
  • the device 6 forms a quasi from acting on the tail fin 4 load by an elastic deformation in FIG. 2 indicated pivot axis 11th
  • the device 6 thereby extends the effective effective area of the fin stabilizer 1 through the tail fin 4 in "pre-anchor" operation, since the force acting on the caudal fin 4 during a pivoting of the fin stabilizer 1 results in a clear deflection of the caudal fin 4 around the tail fin angle + ⁇ , - ⁇ is not enough.
  • the "pre-anchor” operation is thus an effective effective area of the fin stabilizer 1 of the Main fin 2 and formed by almost the entire surface of the caudal fin 4.
  • the water flow acts in addition to the fin drive, so that the force acting on the caudal fin 4 causes a deflection and thus a laying of the caudal fin 4 in the flow.
  • the surface of the fin stabilizer is thus reduced in driving operation, whereby the fin stabilizer can be deflected by the fin drive more.
  • the caudal fin is thus quasi freewheeling or clearance, so that the driving surface of the fin stabilizer 1 is largely formed by the main fin during driving operation.
  • a fin stabilizer for stabilizing a watercraft, having a main fin pivotable by a watercraft-side fin drive, and a caudal fin movably mounted on the main fin, with means for automatically adjusting a caudal fin angle between the caudal fin and the main fin from a water pressure acting on an effective surface of the caudal fin, as well as a watercraft stabilized by at least one such fin stabilizer.

Abstract

Offenbart ist ein Flossenstabilisator zur Stabilisierung eines Wasserfahrzeugs, mit einer Hauptflosse, die durch einen wasserfahrzeugseitigen Flossenantrieb verschwenkbar ist, und mit einer Schwanzflosse, die beweglich an der Hauptflosse gelagert ist, mit einer Einrichtung zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels zwischen der Schwanzflosse und der Hauptflosse in Abhängigkeit von einem auf eine Wirkfläche der Schwanzflosse wirkenden Wasserdruck, sowie ein Wasserfahrzeug, welches durch zumindest einen derartigen Flossenstabilisator stabilisiert ist.Disclosed is a fin stabilizer for stabilizing a watercraft, having a main fin pivotable by a watercraft-side fin drive, and a caudal fin movably mounted on the main fin, with means for automatically adjusting a caudal fin angle between the caudal fin and the main fin from a water pressure acting on an effective surface of the caudal fin, as well as a watercraft stabilized by at least one such fin stabilizer.

Description

Die Erfindung betrifft einen Flossenstabilisator zur Stabilisierung eines Wasserfahrzeugs nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, sowie ein Wasserfahrzeug.The invention relates to a fin stabilizer for stabilizing a watercraft according to the preamble of patent claim 1, as well as a watercraft.

Stabilisatoren von Wasserfahrzeugen, insbesondere Flossenstabilisatoren, die sowohl für den Fahrtbetrieb, als auch für einen "Vor-Anker" Betrieb geeignet sind, haben diese beiden Betriebsmodi betreffend widersprüchliche Anforderungen. Für den Fahrtbetrieb optimierte Stabilisatorflossen sollten eine große Spannweite und eine dazu relativ geringe Sehnenlänge aufweisen. Die Auftriebskräfte zur Stabilisierung des Wasserfahrzeugs resultieren aus der Anströmung während der Fahrt und dem Anstellwinkel der Flossenstabilisatoren. Für die Minimierung des benötigten Antriebdrehmoments sollte sich die Drehachse im Bereich des Auftriebsmittelpunktes des Flossenstabilisators befinden.Stabilizers of watercraft, especially fin stabilizers, which are suitable for both the driving operation, as well as for a "pre-anchor" operation, have these two operating modes regarding conflicting requirements. For operation optimized stabilizer fins should have a large span and a relatively small chord length. The buoyancy forces to stabilize the vessel result from the flow during the journey and the angle of attack of the fin stabilizers. To minimize the required drive torque, the axis of rotation should be in the area of the center of lift of the fin stabilizer.

Da es bei einer "Vor-Anker" Stabilisierung keine bzw. vernachlässigbare Anströmung der Stabilisatorflossen gibt, muss die einer Rollbewegung entgegenwirkende Kraft von den Flossenstabilisatoren selbst, durch Verdrängung und Strömungsaufbau um die bewegte Stabilisatorflosse, erzeugt werden. Die Stabilisatorflossen sollten daher bei einer "Vor-Anker" Stabilisierung bei ungefähr gleicher Spannweite eine große Sehnenlänge mit einer Drehachse näher an der Nase der Stabilisatorflossen aufweisen. Damit die "Vor-Anker" Flossenstabilisatoren auch im Fahrtbetrieb einer Rollbewegung des Wasserfahrzeugs effektiv entgegenwirken können, werden hohe Antriebsdrehmomente benötigt. Durch die große Stabilisatorflosse und den starken Antrieb haben diese Stabilisatorsysteme ein hohes Gewicht, eine hohe Leistungsaufnahme und einen großen Platzbedarf im Wasserfahrzeug. Des Weiteren muss bei der Auslegung der Flossenstabilisatoren immer ein Kompromiss zwischen dem Fahrtbetrieb und dem "Vor-Anker" Betrieb eingegangen werden.Since there is no or negligible flow of the stabilizer fins in the case of a "pre-anchor" stabilization, the force counteracting a rolling motion must be generated by the fin stabilizers themselves, by displacement and flow structure around the moved stabilizer fin. The stabilizer fins should therefore have a large chord length with an axis of rotation closer to the nose of the stabilizer fins in "pre-anchor" stabilization at approximately the same span. In order for the "pre-anchor" fin stabilizers to be able to effectively counteract a rolling motion of the watercraft during driving operation, high drive torques are required. Due to the large stabilizer fin and the strong drive, these stabilizer systems have a high weight, a high power consumption and a large space requirement in the vessel. Furthermore, when designing the fin stabilizers, a compromise must always be made between the driving operation and the "pre-armature" operation.

In der US5367970A ist eine Flosse mit variabel einstellbarer Außenkontur offenbart. In der Flosse sind Steuerdrähte integriert, die durch eine Längenänderung eine Wölbung der Flosse verursachen. Die Längenänderung wird über ein Steuersystem geregelt.In the US5367970A a fin with variably adjustable outer contour is disclosed. In the fin control wires are integrated, which cause a buckling of the fin by a change in length. The change in length is regulated by a control system.

Aus der DE102011005313 B3 ist ein Flossenstabilisator zur Stabilisierung eines Wasserfahrzeugs bekannt, der eine Hauptflosse, die durch einen wasserfahrzeugseitigen Flossenantrieb verschwenkbar ist, und eine Schwanzflosse hat, die beweglich an der Hauptflosse gelagert ist. Der Flossenstabilisator hat eine Arretierungseinrichtung, die die Schwenkung der Schwanzflosse aktiv regelt. Im "Vor-Anker" Betrieb sperrt die Arretierungseinrichtung eine mögliche Schwenkbewegung der Schwanzflosse und vergrößert dadurch die Fläche der Stabilisatorflosse. Im Fahrtbetrieb ist die Arretierungseinrichtung in Freilauf geschaltet und ermöglicht eine freie Schwenkbewegung der Schwanzflosse, wodurch die Fläche der Stabilisatorflosse verkleinert wird.From the DE102011005313 B3 For example, there is known a fin stabilizer for stabilizing a watercraft having a main fin pivotable by a watercraft-side fin drive and a caudal fin movably supported on the main fin. The fin stabilizer has a locking device that actively controls the pivoting of the caudal fin. In "pre-anchor" operation, the locking device locks a possible pivoting movement of the caudal fin and thereby increases the surface of the stabilizer fin. When driving the locking device is switched to freewheeling and allows a free pivoting movement of the caudal fin, whereby the surface of the stabilizer fin is reduced.

Diese bekannten Konzepte ermöglichen eine effektivere Stabilisierung des Wasserfahrzeugs als einteilige Stabilisatorflossen, insbesondere durch die Anpassung der Wirkfläche der Stabilisatorflossen. Jedoch wird hierbei eine aktive Regeleinrichtung benötigt, um zwischen den Betriebszuständen "Vor-Anker" und Fahrtbetrieb zu wählen. Weiterhin besteht bei der DE102011005313 B3 die Arretierungseinrichtung aus einer Vielzahl an mechanischen oder hydraulischen Bauteilen.These known concepts allow a more effective stabilization of the vessel as one-piece stabilizer fins, in particular by adjusting the effective area of the stabilizer fins. However, in this case an active control device is needed to choose between the operating conditions "pre-anchor" and driving operation. Furthermore, there is in the DE102011005313 B3 the locking device of a variety of mechanical or hydraulic components.

Die Druckschrift US 2 151 836 A offenbart ein Boot mit elastischen seitlichen Auffangflächen für Wellenstöße sowie Stützflächen zum Reduzieren starker Bugsenkungen. Die Druckschrift DE 60 2005 004 944 T2 offenbart ein aktives Rollstabilisierungssystem für Schiffe. Aus der Druckschrift DE 39 39 435 A1 offenbart sind Stabilisierungsflossen zur Dämpfung der Longitudinalbewegung bei Kielyachten bekannt.The publication US 2 151 836 A discloses a boat with elastic side bump pads and support surfaces for reducing heavy bumps. The publication DE 60 2005 004 944 T2 discloses an active roll stabilization system for ships. From the publication DE 39 39 435 A1 Stabilizing fins are known for damping the longitudinal motion in Kiel yachts known.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Flossenstabilisator für ein Wasserfahrzeug zu schaffen, der bei einem reduzierten technischen Aufwand sowohl im Fahrtbetrieb als auch im "Vor-Anker" Betrieb eine hohe Stabilisierungswirkung des Wasserfahrzeugs ermöglicht, sowie ein gegen eine Rollbewegung sowohl Vor-Anker, als auch im Fahrtbetrieb hoch stabilisiertes Wasserfahrzeug.The object of the invention is to provide a fin stabilizer for a watercraft, which allows for a reduced technical effort both in driving operation and in "pre-anchor" operation a high stabilization effect of the vessel, and against a rolling motion both pre-anchor, as also highly stabilized during cruising.

Diese Aufgabe wird durch einen Flossenstabilisator zur Stabilisierung eines Wasserfahrzeugs mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und durch ein Wasserfahrzeug mit den Merkmalen des Patentanspruchs 10 gelöst.This object is achieved by a fin stabilizer for stabilizing a watercraft having the features of patent claim 1 and by a watercraft having the features of patent claim 10.

Ein erfindungsgemäßer Flossenstabilisator zur Stabilisierung eines Wasserfahrzeugs hat eine Hauptflosse, die durch einen wasserfahrzeugseitigen Flossenantrieb verschwenkbar ist und eine Schwanzflosse. Erfindungsgemäß ist die Schwanzflosse beim Überschreiten einer auf sie wirkenden Wasserkraft elastisch verformbar und stellt hierdurch selbsttätig einen Schwanzflossenwinkel ein. Alternativ oder ergänzend kann zwischen der Schwanzflosse und der Hauptflosse eine Einrichtung zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels angeordnet sein, die in Abhängigkeit von einer auf die Schwanzflosse wirkenden Wasserkraft den Schwanzflossenwinkel einstellt.A fin stabilizer according to the invention for stabilizing a watercraft has a main fin, which can be pivoted by a watercraft-side fin drive, and a caudal fin. According to the invention, the tail fin is elastically deformable when it exceeds a hydraulic force acting on it, thereby automatically setting one Tail fin angle. Alternatively or additionally, a device for automatically adjusting a tail fin angle can be arranged between the caudal fin and the main fin, which adjusts the tail fin angle as a function of a hydraulic force acting on the caudal fin.

Sowohl die flexible Schwanzflosse, als auch die Einrichtung zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels sind passiv ausgeführt. Hierdurch sind Regeleinrichtungen, aktive Ansteuerungen und dergleichen nicht notwendig. Es müssen keine aktiven Regeleinrichtungen in den Flossenstabilisator integriert werden, so dass dieser zudem gegenüber herkömmlichen Flossenstabilisatoren gleicher Größe ein reduziertes Gewicht und eine geringere Komplexität aufweist. Der Herstellungsaufwand sowie der Wartungsaufwand des Flossenstabilisators wird deutlich reduziert. Die Einrichtung wirkt quasi als eine Feder mit einer an die auf die Stabilisatorflosse wirkenden Kräfte angepassten Federkonstante. Dabei wird im "Vor-Anker" Betrieb die effektive Wirkfläche der Stabilisatorflosse durch die Schwanzflosse verlängert, da die beim "Vor-Anker" Betrieb auf die Schwanzflosse wirkende Kraft bei einer Verstellung des Flossenantriebs keine bzw. lediglich eine vernachlässigbar kleine Auslenkung der Schwanzflosse bewirkt. Im Fahrtbetrieb jedoch wirkt eine Wasserströmung zusätzlich zum Flossenantrieb, sodass die an der Schwanzflosse wirkende Kraft ein Auslenken und damit ein Legen der Schwanzflosse in Richtung der Wasserströmung bewirkt. Die wirksame Fläche der Stabilisatorflosse wird somit im Fahrtbetrieb verkleinert, wodurch das Antriebsmoment der Stabilisatorflosse sinkt und somit ein größerer Anstellwinkel und daraus resultierende größere Auftriebskraft zur Rollreduzierung erreicht wird.Both the flexible caudal fin and the device for automatically adjusting a caudal fin angle are passive. As a result, control devices, active controls and the like are not necessary. There is no need to integrate active control devices into the fin stabilizer so that it also has reduced weight and complexity over conventional fin stabilizers of the same size. The production costs and the maintenance of the fin stabilizer is significantly reduced. The device acts as a kind of spring with a spring constant adapted to the forces acting on the stabilizer fin. In the "pre-anchor" operation, the effective effective area of the stabilizer fin is extended by the caudal fin, since the force acting on the caudal fin during "pre-anchor" operation causes no or only negligibly small deflection of the caudal fin when adjusting the fin drive. When driving, however, a water flow acts in addition to the fin drive, so that the force acting on the caudal fin causes a deflection and thus a laying of the caudal fin in the direction of the water flow. The effective surface of the stabilizer fin is thus reduced in travel mode, whereby the drive torque of the stabilizer fin decreases and thus a larger angle of attack and resulting greater buoyancy force for roll reduction is achieved.

Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Schwanzflosse an der Hauptflosse um eine Schwenkachse verschwenkbar gelagert. Hierdurch wird eine definierte mechanische Verschwenkung der Schwanzflosse ermöglicht. Die Einrichtung kann hierbei eine Anordnung von zumindest einem elastischen Verformungskörper, einer Zylinder-Kolben-Anordnung, einer auf der Schwenkachse sitzenden doppelwirkenden Drehfeder und dergleichen sein, die den Schwanzflossenwinkel und die Schwenkung der Schwanzflosse passiv einstellen.In one embodiment, the caudal fin is pivotally mounted on the main fin about a pivot axis. This allows a defined mechanical pivoting of the caudal fin. The device may in this case be an arrangement of at least one elastic deformation body, a cylinder-piston arrangement, a double-acting torsion spring seated on the pivot axis and the like, which passively adjust the tail fin angle and the pivoting of the caudal fin.

Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel des Flossenstabilisators weist die Einrichtung einen Verformungskörper auf, der zumindest teilweise die Hauptflosse mit der Schwanzflosse verbindet. Vorzugsweise besteht der Verformungskörper aus einem einteiligen elastischen Kunststoff oder einer elastischen Kombination aus Kunststoffen und anderen geeigneten Werkstoffen und weist eine definierte Federkonstante auf. Hierbei kann die mechanische Schwenkachse zwischen der Schwanzflosse und der Hauptflosse vollständig durch den Verformungskörper ersetzt werden.According to a preferred embodiment of the fin stabilizer, the device has a deformation body which at least partially connects the main fin with the caudal fin. Preferably, the deformation body consists of a one-piece elastic plastic or an elastic combination of plastics and other suitable materials and has a defined spring constant. Here, the mechanical pivot axis between the caudal fin and the main fin can be completely replaced by the deformation body.

In einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel des Flossenstabilisators ist der Verformungskörper mehrteilig, beispielsweise mehrlagig, ausgeführt. Die Einzelkörper bzw. Lagen können dabei eine variable Mächtigkeit aufweisen. Die Ausrichtung der Lagen kann je nach geforderten Eigenschaften des Verformungskörpers unterschiedlich gewählt sein. In den Verformungskörper können Verstärkungsfasern eingebettet sein. Durch die Zusammensetzung des Verformungskörpers, die geometrische Ausprägung und die Mächtigkeit bzw. Mächtigkeitsverteilung der Lagen des Verformungskörpers kann das Verhalten der Schwanzflosse präzise eingestellt werden.In a further preferred exemplary embodiment of the fin stabilizer, the deformation body is designed in several parts, for example multi-layered. The individual bodies or layers can have a variable thickness. The orientation of the layers may be chosen differently depending on the required properties of the deformation body. Reinforcing fibers may be embedded in the deformation body. The composition of the deformation body, the geometric shape and the thickness or distribution of thickness of the layers of the deformation body, the behavior of the caudal fin can be precisely adjusted.

Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel weist der Verformungskörper zumindest ein Stabilisierungselement auf. Dieses Stabilisierungselement lässt vorzugsweise nur die für den Betrieb des Flossenstabilisators notwendigen Freiheitsgrade für eine Auslenkung der Schwanzflosse zu. Das Stabilisierungselement wirkt somit quasi als Schwenkführung, die ein Verwinden der Einrichtung verhindert. Vorzugsweise ist dieses Lagenelement mittig bzw. in der neutralen Phase des Verformungskörpers eingebracht. Das Lagenelement kann beispielsweise aus einem Kunststoff, aus einem Faserverbundwerkstoff einem Metall bzw. einem Metallmischwerkstoff oder dergleichen bestehen.According to an advantageous embodiment, the deformation body has at least one stabilizing element. This stabilizing element preferably only allows the degrees of freedom necessary for the operation of the fin stabilizer for a deflection of the caudal fin. The stabilizing element thus acts as a quasi-pivoting guide, which prevents twisting of the device. Preferably, this layer element is introduced centrally or in the neutral phase of the deformation body. The layer element may for example consist of a plastic, of a fiber composite material, a metal or a metal compound material or the like.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des Flossenstabilisators verbindet das Stabilisierungselement zumindest abschnittsweise die Schwanzflosse mit der Hauptflosse. Hierdurch wird gewährleistet, dass zumindest eine durchgängige Verbindung zwischen der Hauptflosse und der Schwanzflosse besteht und die Schwanzflosse auch dann noch zuverlässig an der Hauptflosse angebunden ist, wenn der Verformungskörper beschädigt ist.In an advantageous embodiment of the fin stabilizer, the stabilization element connects, at least in sections, the caudal fin with the main fin. This ensures that there is at least one continuous connection between the main fin and the caudal fin and the caudal fin is still reliably connected to the main fin when the deformation body is damaged.

Bevorzugterweise weist das Sicherungselement des Flossenstabilisators zumindest einseitig mindestens einen Steg auf. Durch diese Maßnahme entsteht eine flächige rippenartige Verstrebung des Verformungskörpers. Vorzugsweise sind mehrere Stege, insbesondere wandartige Stege, vorgesehen, wobei zumindest einige Zwischenräume zwischen den Stegen mit komprimier- und dehnbaren Materialien wie Kunststoffschäumen ausgefüllt sind. Weiterhin können auch mehrteilige, insbesondere mehrlagige Verformungskombinationen und dergleichen in den Zwischenräumen verwendet werden. Eine definierte Übertragung der auf die Schwanzflosse wirkenden Kräfte auf den Verformungskörper wird hierdurch ermöglicht. Über die Materialien in den Zwischenräumen kann die Federkonstante des Verformungskörpers präzise eingestellt werden. Die Materialien können jedoch auch so gewählt werden, dass ihr Einfluss auf die Federkonstante gegenüber dem Einfluss einer Mittelebene des Verformungskörpers vernachlässigbar ist. Beispielweise ist es vorstellbar, die Materialien in den Zwischenräumen so zu wählen, dass in Abhängigkeit vom Schwenkwinkel unterschiedlich große Widerstände überwunden werden müssen. Ebenso können die Materialien in den Zwischenräumen derart gewählt werden, dass je nach Schwenkwinkel ein zunehmender Widerstand zum Verschwenken der Schwanzflosse überwunden wird.Preferably, the securing element of the fin stabilizer has at least one web on at least one side. By this measure, a flat rib-like bracing of the deformation body. Preferably, a plurality of webs, in particular wall-like webs are provided, wherein at least some spaces between the webs are filled with compressible and stretchable materials such as plastic foams. Furthermore, multi-part, in particular multi-layered deformation combinations and the like can be used in the interstices. A defined transfer of the forces acting on the caudal fin forces on the deformation body is thereby made possible. Through the materials in the spaces, the spring constant of the deformation body can be precisely adjusted. However, the materials may also be chosen so that their influence on the spring constant is negligible compared to the influence of a median plane of the deformation body. For example, it is conceivable to choose the materials in the interstices so that different sized resistances must be overcome depending on the tilt angle. Likewise, the materials in the interstices can be chosen such that, depending on the swivel angle, an increasing resistance for pivoting the tail fin is overcome.

Bei einem weiteren vorteilhaften Ausführungsbeispiel des Flossenstabilisators weist der Verformungskörper oder die Schwanzflosse zumindest bereichsweise eine kraft- und/oder formschlüssige Verbindung mit der Hauptflosse auf. Bevorzugterweise geht der Verformungskörper auch bündig in die Schwanzflosse über. Durch diese Maßnahme kann die Herstellung eines derartigen Flossenstabilisators unter Zuhilfenahme der gängigen Herstellungsprozesse mit hohem Automatisierungsgrad erfolgen. Beispiele sind Schraubverbindungen und Schwalbenschwanzverbindungen. Alternativ oder zusätzlich kann der Verformungskörper auch mit der Hauptflosse und/oder Schwanzflosse stoffschlüssig, beispielweise verklebt, werden.In a further advantageous embodiment of the fin stabilizer, the deformation body or the caudal fin at least partially on a non-positive and / or positive connection with the main fin. Preferably, the deformation body is also flush in the caudal fin. By this measure, the production of such a fin stabilizer can be carried out with the aid of the usual manufacturing processes with a high degree of automation. Examples are screw connections and dovetail connections. Alternatively or additionally, the deformation body can also be adhesively bonded to the main fin and / or caudal fin, for example adhesively bonded.

Der Verformungskörper oder die Schwanzflosse kann sich bündig oder abgestuft von der Hauptflosse erstrecken. Durch die bündige Ausbildung ergibt sich insbesondere eine strömungstechnisch optimierbare Form des Flossenstabilisators. Wirbel in den Übergangsbereichen Hauptflosse-Einrichtung und Einrichtung-Schwanzflosse lassen sich so wirkungsvoll verhindern. Durch die Abstufung wird die Fertigung des Flossenstabilisators vereinfacht.The deforming body or caudal fin may extend flush or stepped from the main fin. The flush design results in particular a fluidically optimized form of the fin stabilizer. Whirls in the transitional areas of the main fin facility and facility tail fin can be effectively prevented. The gradation simplifies the manufacture of the fin stabilizer.

Ein mit dem erfindungsgemäßen Flossenstabilisator ausgerüstetes Wasserfahrzeug zeichnet sich insbesondere bei einem technisch reduzierten Flossenstabilisator durch eine hohe Rollstabilisierung sowohl im Fahrtbetrieb als auch im "Vor-Anker" Betrieb aus.A vessel equipped with the fin stabilizer according to the invention is characterized, in particular in the case of a technically reduced fin stabilizer, by a high degree of roll stabilization, both while driving and in "pre-anchor" operation.

Sonstige vorteilhafte Ausführungsbeispiele sind Gegenstand weiterer Unteransprüche.Other advantageous embodiments are the subject of further subclaims.

Im Folgenden werden bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand von stark vereinfachten schematischen Darstellungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1
eine perspektivische Ansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Flossenstabilisators im nicht montierten Zustand,
Figur 2
eine vereinfachte Schnittdarstellung des ersten Ausführungsbeispiels
Figur 3
einen Schnitt durch einen Teilbereich des ersten Ausführungsbeispiels,
Figur 4
einen Schnitt durch einen Teilbereich des zweiten Ausführungsbeispiels,
Figur 5
eine perspektivische Darstellung eines dritten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Flossenstabilisators,
Figur 6
einen Schnitt durch einen Teilbereich des dritten Ausführungsbeispiels,
Figur 7
einen Schnitt durch einen Teilbereich eines vierten Ausführungsbeispiels,
Figur 8
einen Schnitt durch einen Teilbereich eines fünften Ausführungsbeispiels,
Figur 9
einen Schnitt durch einen Teilbereich eines sechsten Ausführungsbeispiels.
In the following, preferred embodiments of the invention are explained in more detail with reference to greatly simplified schematic illustrations. Show it:
FIG. 1
a perspective view of a first embodiment of a fin stabilizer according to the invention in the unassembled state,
FIG. 2
a simplified sectional view of the first embodiment
FIG. 3
a section through a portion of the first embodiment,
FIG. 4
a section through a portion of the second embodiment,
FIG. 5
a perspective view of a third embodiment of the fin stabilizer according to the invention,
FIG. 6
a section through a portion of the third embodiment,
FIG. 7
a section through a portion of a fourth embodiment,
FIG. 8
a section through a portion of a fifth embodiment,
FIG. 9
a section through a portion of a sixth embodiment.

In den Zeichnungen weisen dieselben konstruktiven Elemente jeweils dieselbe Bezugsziffer auf. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in einigen Figuren nur einige derselben konstruktiven Elemente mit einer Bezugsziffer versehen.In the drawings, the same structural elements each have the same reference number. For reasons of clarity, only a few of the same constructive elements are provided with a reference numeral in some figures.

Die Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Flossenstabilisators 1. Der Flossenstabilisator 1 weist eine Hauptflosse 2 und eine Schwanzflosse 4 auf, die über eine Einrichtung 6 zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels α zur Hauptflosse 2. Die Einrichtung 6 ist in Längsrichtung x des Flossenstabilisator 1 zwischen der Hauptflosse 2 und der Schwanzflosse 4 angeordnet. Der Schwanzflossenwinkel α wird näher in Figur 2 erläutert.The FIG. 1 shows a perspective view of a first embodiment of a fin stabilizer 1. The fin stabilizer 1 has a main fin 2 and a tail fin 4, which has a means 6 for automatically setting a tail fin angle α to the main fin 2. The device 6 is in the longitudinal direction x of the fin stabilizer 1 between the main fin 2 and the caudal fin 4. The tail fin angle α becomes closer in FIG. 2 explained.

Die Hauptflosse 2 wird über eine Antriebswelle 7 von einem nicht gezeigten wasserfahrzeugseitigen Flossenantrieb angetrieben. Die Antriebswelle 7 erstreckt sich in bzw. nahezu in Querrichtung y des Flossenstabilisators 1 und ist in Hochrichtung z des Flossenstabilisators 1 mittig angeordnet. Eine nicht gezeigte Aufnahme zur Herstellung einer Wirkverbindung zwischen der Antriebswelle 7 und dem Flossenstabilisator 1 ist nahe einer anströmseitig betrachteten Vorderkante 8 der Hauptflosse 2 und entfernt von einer Hinterkante 9 der Hauptflosse 2 und somit entfernt von der Schwanzflosse 4 angeordnet.The main fin 2 is driven via a drive shaft 7 by a watercraft-side fin drive, not shown. The drive shaft 7 extends in or nearly in the transverse direction y of the fin stabilizer 1 and is arranged centrally in the vertical direction z of the fin stabilizer 1. A receptacle, not shown, for producing an operative connection between the drive shaft 7 and the fin stabilizer 1 is arranged near a leading edge 8 of the main fin 2 viewed on the inflow side and away from a trailing edge 9 of the main fin 2 and thus away from the tail fin 4.

Figur 2 veranschaulicht die Auslenkung der Schwanzflosse 4 relativ zu einer Hauptflossenmittelebene 3 um einen Schwanzflossenwinkel α anhand einer vereinfachten Schnittdarstellung des ersten Ausführungsbeispiels. Eine Stellung der um den Schwanzflossenwinkel +α ausgelenkte Schwanzflosse 4 ist hier durch das Bezugszeichen 4+ verdeutlicht. Eine Stellung der um den Schwanzflossenwinkel -α ausgelenkte Schwanzflosse 4 ist hier durch das Bezugszeichen 4- verdeutlicht. Die jeweilige Stellung ergibt sich aus dem an der Schwanzflosse 4 anliegenden Kräften. Die Ausrichtung der Schwanzflosse 4 erfolgt dabei stets derart, dass sie in Richtung einer, an einer der Hauptflosse 2 anliegenden Wasserströmung erfolgt. Eine hier mit dem Bezugszeichen 11 bezeichnete Schwenkachse 11 dient lediglich als Bezugspunkt zur Definition des Schwanzflossenwinkels. FIG. 2 illustrates the deflection of the caudal fin 4 relative to a main fin center plane 3 about a caudal fin angle α using a simplified sectional view of the first embodiment. A position of the caudal fin 4 deflected about the tail fin angle + α is illustrated here by the reference numeral 4+. A position of the caudal fin 4 deflected about the tail fin angle -α is illustrated here by the reference numeral 4-. The respective position results from the forces applied to the caudal fin 4. The alignment of the tail fin 4 always takes place in such a way that it takes place in the direction of a water flow which is applied to one of the main fin 2. A pivot axis 11, designated here by the reference numeral 11, merely serves as a reference point for defining the tail fin angle.

Figur 3 stellt einen Schnitt der Einrichtung 6 im Bereich A aus Figur 1 längs in Anströmungsrichtung des Flossenstabilisators 1 dar. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die Einrichtung 6 als ein einteiliger, elastischer Verformungskörper 10 ausgeführt. Der Verformungskörper 10 erstreckt sich über die jeweils gesamte Ausdehnung der Stabilisatorflosse 1 im Hinterkantenbereich der Hauptflosse 2 in Querrichtung y und in Hochrichtung z. Beispielsweise besteht der Verformungskörper 10 aus Polyurethan. Die Einrichtung 6 dient quasi als Schwenkachse 11 (Figur 2) und als Verbindung zwischen der Hautflosse 2 und der Schwanzflosse 4. Die Einrichtung 6 verfügt neben dem Verformungskörper 10 über ein hauptflossenseitiges Verbindungselement 12, welches den Verformungskörper 10 mit der Hauptflosse 2 verbindet. Das Verbindungselement 12 hat hier einen H-förmigen Längsschnitt und ist vorzugsweise biegestabil und mit Hauptflosse verschraubt. Ein schwanzflossenseitiges Verbindungselement ist nicht dargestellt, kann jedoch analog aufgebaut sein. Eine Anbindung des Verformungskörpers 10 an das schwanzflossenseitige Verbindungselement erfolgt beispielsweise per Stoffschluss. FIG. 3 represents a section of the device 6 in the area A. FIG. 1 along in the direction of flow of the fin stabilizer 1. In this embodiment, the device 6 is designed as a one-piece, elastic deformation body 10. The deformation body 10 extends over the respective entire extent of the stabilizer fin 1 in the trailing edge region of the main fin 2 in the transverse direction y and in the vertical direction z. For example, the deformation body 10 is made of polyurethane. The device 6 serves as a kind of pivot axis 11 (FIG. FIG. 2 ) and as a connection between the skin fin 2 and the caudal fin 4. The device 6 has, in addition to the deformation body 10, a connecting element 12 which connects the deformation element 10 to the main fin 2. The connecting element 12 here has an H-shaped longitudinal section and is preferably resistant to bending and bolted to the main fin. A tail fin side connector is not shown, but can be constructed analogously be. A connection of the deformation body 10 to the tailfin side connecting element, for example, by material connection.

Das hauptflossenseitige Verbindungselement 12, der Verformungskörper 10 und das schwanzflossenseitige Verbindungselement führen eine stromlinienförmige Form der Hauptflosse 2 zur Schwanzflosse 4 fort. Eine den Verformungskörper 10, das hauptflossenseitige Verbindungselement 12 und das nicht gezeigte schwanzflossenseitige Verbindungselement bedeckende Außenhaut 14 geht bündig bzw. stufenlos von der Hauptflosse 2 zur Schwanzflosse 4 über.The main fin side connecting element 12, the deformation body 10 and the tail fin side connecting element lead a streamlined shape of the main fin 2 to the tail fin 4. A skin 10 covering the deformation body 10, the main-finside connecting element 12 and the tail-fins-side connecting element (not shown) goes over flush from the main fin 2 to the tail fin 4.

In Figur 4 ist ein Schnitt durch ein zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Flossenstabilisators 1 im Bereich einer Einrichtung 6 zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels α zwischen der Schwanzflosse 4 und der Hauptflosse 2 gezeigt. Die Einrichtung 6 hat einen mehrteiligen und insbesondere hier einen mehrlagigen Verformungskörper 10, der sich über die gesamte Querausdehnung und Hochausdehnung des Flossenstabilisators 1 im Hinterkantenbereich der Hauptflosse 2 erstreckt. Er ist mit einem hauptflossenseitigen Verbindungselement 12 und einem schwanzflossenseitigen Verbindungselement 18 verbunden. Er hat ein Stabilisierungselement 16, das in der neutralen Phase des Verformungskörpers 10 eingebracht ist und sich zwischen dem hauptflossenseitigen Verbindungselement 12 und dem schwanzflossenseitigen Verbindungselement 18 erstreckt. Das Stabilisierungselement 16 verhindert eine Verwindung des Verformungskörpers 10 bei einer elastischen Verformung zum Auslenken der Schwanzflosse 4. Beidseits des Stabilisierungselements 16 sind jeweils zwei Lagen 21, 23 und 20, 22 angeordnet.In FIG. 4 a section through a second embodiment of the fin stabilizer 1 according to the invention in the region of a device 6 for automatically setting a tail fin angle α between the tail fin 4 and the main fin 2 is shown. The device 6 has a multipart and in particular here a multilayer deformation body 10, which extends over the entire transverse extent and high expansion of the fin stabilizer 1 in the trailing edge region of the main fin 2. It is connected to a main finside connection element 12 and a tail finside connection element 18. It has a stabilizing element 16, which is introduced in the neutral phase of the deformation body 10 and extends between the main fin-side connecting element 12 and the tail fin-side connecting element 18. The stabilizing element 16 prevents distortion of the deformation body 10 during an elastic deformation for deflecting the tail fin 4. On both sides of the stabilization element 16 two layers 21, 23 and 20, 22 are respectively arranged.

Je nach Anforderungen an den mehrlagigen Verformungskörper 10 kann die Mächtigkeit, d.h. die Ausdehnung in Hochrichtung z, des Stabilisierungselementes 16 und der einzelnen Lagen 20, 21, 22, 23 variieren. Ebenso können die einzelnen Lagen 20 bis 23 aus verschiedenen Materialien bestehen. Das Stabilisierungselement ist hier beispielsweise ein kunststoffbasierter Glasfaserverbundwerkstoff, die beiden unmittelbar an dem Stabilisierungselement 16 anliegenden inneren Lagen 22, 23 bestehen beispielsweise aus einem Polyurethan- oder Polyethylen-Schaum und die beiden äußeren Lagen 20, 21 bestehen beispielsweise aus einem nicht aufgeschäumten Polyurethan-Elastomer.Depending on the requirements of the multilayer deformation body 10, the thickness, ie the extent in the vertical direction z, of the stabilizing element 16 and of the individual layers 20, 21, 22, 23 can vary. Likewise, the individual layers 20 to 23 may consist of different materials. The stabilizing element is here, for example, a plastic-based glass fiber composite material, the two immediately adjacent to the stabilizing element 16 inner layers 22, 23 consist for example of a polyurethane or polyethylene foam and the two outer layers 20, 21 for example, consist of a non-foamed polyurethane elastomer.

Die streck- und stauchbaren Lagen 20, 21, 22, 23 sind an das Stabilisierungselement 16 in ihrer Mächtigkeit angepasst. Daraus resultieren die gewünschte Form der Einrichtung 6 und damit auch die Form des Übergangs von der Hauptflosse 2 zur Schwanzflosse 4. Im gezeigten zweiten Ausführungsbeispiel verjüngt sich das Stabilisierungselement 16 in Schwanzflossenrichtung. Die inneren Lagen 22, 23 nehmen in Schwanzflossenrichtung an Höhe zu, wohingegen die äußeren Lagen 20, 21 zum Einstellen der strömungsoptimierten Form in Richtung der Schwanzflosse verjüngt sind. Selbstverständlich sind auch andere Verläufe möglich.The stretchable and compressible layers 20, 21, 22, 23 are adapted to the stabilizing element 16 in their thickness. This results in the desired shape of the device 6 and thus also the shape of the transition from the main fin 2 to the caudal fin 4. In the illustrated second exemplary embodiment, the stabilization element 16 tapers in the direction of the caudal fin. The inner layers 22, 23 increase in height in the caudal fin direction, whereas the outer layers 20, 21 are tapered in the direction of the caudal fin for setting the flow-optimized shape. Of course, other courses are possible.

Die Figur 5 zeigt perspektivisch ein drittes Ausführungsbeispiel des Flossenstabilisators 1 mit einer Einrichtung 6 zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels α zwischen einer Schwanzflosse 4 und einer Hauptflosse 2. Die Einrichtung 6 hat einen mehrteiligen Verformungskörper 10, in dem ein Stabilisierungselement 16 eingebettet ist, das in der neutralen Phase eingebracht ist. Das Stabilisierungselement 16 ist hier plattenartig und hat beidseits angeordnete Stege 24, 25, 26, 27. Die Stege 24, 25, 26, 27 sind jeweils gegenüberliegend angeordnet und verlaufen in Hochrichtung z des Flossenstabilisators 1 entlang der gesamten Ausdehnung des Flossenstabilisators 1 in Querrichtung y im Bereich des Verformungskörpers 10. Eine detaillierte Erläuterung der Stege erfolgt in Figur 6.The FIG. 5 shows in perspective a third embodiment of the fin stabilizer 1 with a device 6 for automatically setting a tail fin angle α between a tail fin 4 and a main fin 2. The device 6 has a multipart deformation body 10 in which a stabilizing element 16 is embedded, which introduced in the neutral phase is. The stabilizing element 16 is here plate-like and has webs 24, 25, 26, 27 arranged on both sides. The webs 24, 25, 26, 27 are respectively arranged opposite one another and extend in the vertical direction z of the fin stabilizer 1 along the entire extent of the fin stabilizer 1 in the transverse direction y in the region of the deformation body 10. A detailed explanation of the webs is in FIG. 6 ,

In Figur 6 ist ein vergrößerter Schnitt des Bereichs B aus Figur 5 dargestellt. Die Einrichtung 6 ist über ein hier H-förmiges Verbindungselement 12 mit der Hauptflosse 2 verbunden. Das Verbindungselement 12 ist gleich dem in dem ersten Ausführungsbeispiel gezeigten Verbindungselement 12 nach Figur 2 ausgeführt, sodass wiederholende Erläuterungen entfallen. Die Anbindung der Schwanzflosse 4 an dem Verformungskörper 10 ist ebenfalls gleich dem ersten Ausführungsbeispiel, so dass auch hier wiederholende Erläuterungen entfallen und auf die Erläuterungen zur Figur 2 verwiesen wird.In FIG. 6 is an enlarged section of the area B FIG. 5 shown. The device 6 is connected via a here H-shaped connecting element 12 with the main fin 2. The connecting element 12 is similar to the connecting element 12 shown in the first embodiment FIG. 2 executed, eliminating repetitive explanations. The connection of the tail fin 4 to the deformation body 10 is also equal to the first embodiment, so that here repeating explanations omitted and the explanations to FIG. 2 is referenced.

Die Stege 24, 25, 26, 27 sind hier wandartig ausgeführt und erstrecken sich orthogonal von dem Stabilisierungselement 18 in Hochrichtung z. Sie sind jeweils bevorzugterweise gleichmäßig in Längsrichtung x des Flossenstabilisators 1 voneinander und kopfseitig von seiner Außenhaut 14 beabstandet. Aufgrund der strömungsoptimierten Form des Verformungskörpers 10 erstrecken sich die Stege bzw. Wände 24, 25, 26, 27 unterschiedlich weit von dem Stabilisierungselement 16 weg bzw. haben unterschiedliche Höhen. Durch die gegenseitige Beabstandung wird eine Vielzahl von Zwischenräumen 32, 33, 34, 35 gebildet, die kopfseitig der Stege 28, 29, 30, 31 miteinander verbunden sind. Die Zwischenräume 32, 33, 34, 35 sind bei diesem Ausführungsbeispiel mit einem Kunststoffschaum 22, 23 ausgefüllt. Das Stabilisierungselement 16 und die Stege 28, 29, 30, 31 bestehen bevorzugterweise ebenfalls aus Kunststoff. Zur gegenseitigen Verzahnung des Kunststoffmaterials in den Zwischenräumen 32, 33, 34, 35 können die Stege mit entsprechenden Löchern zur Aufnahme bzw. Durchdringen mit dem Kunststoffmaterial versehen sein. Bei einer Verformung des Verformungskörpers 10 werden jeweils die Stege 28, 29, 30, 31 der einen Seite kopfseitig aufeinander zubewegt und das Kunststoffmaterial in den jeweiligen Zwischenräumen 32, 33, 34, 35 zusammengedrückt, wodurch sich ebenfalls ein Schwenkverhalten der Schwanzflosse einstellen lässt.The webs 24, 25, 26, 27 are executed here wall-like and extend orthogonally from the stabilizing element 18 in the vertical direction z. They are each preferably evenly spaced from one another in the longitudinal direction x of the fin stabilizer 1 and from its outer skin 14 at the head end. Due to the flow-optimized shape of the deformation body 10, the webs or walls 24, 25, 26, 27 extend away from the stabilizing element 16 at different distances or have different heights. By the mutual spacing a plurality of spaces 32, 33, 34, 35 is formed, the head side of the webs 28, 29, 30, 31 are interconnected. The intermediate spaces 32, 33, 34, 35 are filled with a plastic foam 22, 23 in this embodiment. The stabilizing element 16 and the webs 28, 29, 30, 31 are preferably also made of plastic. For mutual interlocking of the plastic material in the intermediate spaces 32, 33, 34, 35, the webs may be provided with corresponding holes for receiving or penetrating the plastic material. In the case of a deformation of the deformation body 10, the webs 28, 29, 30, 31 of the one side are moved towards one another on the head side and the plastic material is compressed in the respective interspaces 32, 33, 34, 35, whereby a pivoting behavior of the tail fin can likewise be set.

In Figur 7 ist ein Schnitt durch eine Einrichtung 6 zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels α zwischen einer Schwanzflosse 4 und einer Hauptflosse 2 eines vierten Ausführungsbeispiels eines Flossenstabilisators 1 gezeigt. Der wesentliche Unterschied zum dritten Ausführungsbeispiel besteht darin, dass hier ein mehrteiliger Verformungskörper 10 der Einrichtung 6 beidseits eines plattenartigen Stabilisierungselementes 16 für sich abgeschlossene Kammern 36, 37, 38, 39 aufweist. Eine gegenseitige Verbindung der Kammern bzw. Zwischenräume 36, 37, 38, 39 wie beim dritten Ausführungsbeispiel nach Figur 6 besteht nicht. Die Kammern 36, 37, 38, 39 sind paarweise beidseits des Stabilisierungselements 16 in Strömungsrichtung hintereinander angeordnet und beispielsweise mit einem Kunststoffschaum gefüllt.In FIG. 7 a section through a device 6 for automatically adjusting a tail fin angle α between a caudal fin 4 and a main fin 2 of a fourth embodiment of a fin stabilizer 1 is shown. The essential difference from the third embodiment is that here a multipart deformation body 10 of the device 6 on both sides of a plate-like stabilizing element 16 for self-contained chambers 36, 37, 38, 39 has. A mutual connection of the chambers or intermediate spaces 36, 37, 38, 39 as in the third embodiment according to FIG. 6 does not exist. The chambers 36, 37, 38, 39 are arranged in pairs on both sides of the stabilizing element 16 in the flow direction one behind the other and filled for example with a plastic foam.

Figur 8 zeigt einen Schnitt durch eine Einrichtung 6 zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels α zwischen einer Schwanzflosse 4 und einer Hauptflosse 2 eines fünften Ausführungsbeispiels eines Flossenstabilisators 1. Der wesentliche Unterschied zu den bereits gezeigten Ausführungsbeispielen besteht in der abgestuften Form der Einrichtung 6 bzw. dessen Verformungskörpers 10 im Bereich des hauptflossenseitigen Verbindungselements 12 und somit im Übergangsbereich von der Hauptflosse 2 zur Einrichtung 6. Der Verformungskörper 10 hat hier beispielsweise einen rechteckigen Längsschnitt. Somit verläuft die äußere Haut 14 in Richtung der Schwanzflosse 4 parallel zu der Hauptflossenmittelebene 3. Die Schwanzflosse 4 ist wie bei den vorhergehenden Ausführungsbeispielen bevorzugterweise stromlinienförmig ausgeführt. Sie erstreckt sich hier bündig von der Einrichtung 6 weg. Wahlweise kann auch die Schwanzflosse 4 entfallen. Hierbei erfüllt dann die Einrichtung 6 bzw. deren Verformungskörper 10 die Aufgabe der nicht vorhandenen Schwanzflosse 4, indem die Einrichtung 6 den auf sie wirkenden Wasserkräften im Fahrbetrieb nachgibt und im "Vor-Anker" Betrieb quasi starr bleibt. Siehe hierzu auch das in Figur 9 beschrieben Ausführungsbeispiel, bei dem die Einrichtung 6 bzw. der Verformungskörper 10 die Schwanzflosse 4 bildet bzw. die Schwanzflosse 4 die Einrichtung 6 bzw. der Verformungskörper 10 ist. FIG. 8 shows a section through a device 6 for automatically adjusting a tail fin angle α between a tail fin 4 and a main fin 2 of a fifth embodiment of a fin stabilizer 1. The essential difference from the embodiments already shown consists in the stepped shape of the device 6 and its deformation body 10 in Area of the main fin-side connecting element 12 and thus in the transition region from the main fin 2 to the device 6. The deformation body 10 has here, for example, a rectangular longitudinal section. Thus, the outer skin 14 extends in the direction of the caudal fin 4 parallel to the main fin center plane 3. The caudal fin 4 is preferably carried out streamlined as in the previous embodiments. It extends here flush from the device 6 away. Optionally, the tail fin 4 can be omitted. In this case, then the device 6 or its deformation body 10 does not fulfill the task of existing tail fin 4, by the device 6 gives the water forces acting on them while driving and remains in the "pre-anchor" operation quasi-rigid. See also the in FIG. 9 described embodiment in which the device 6 and the deformation body 10 forms the tail fin 4 and the tail fin 4, the device 6 and the deformation body 10 is.

In Figur 9 ist ein Schnitt durch einen Bereich eines sechsten Ausführungsbeispiels des Flossenstabilisators 1 dargestellt. Zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels α ist die Schwanzflosse 4 bei diesem Ausführungsbeispiel derart ausgeführt, dass sie beim Überschreiten einer auf sie wirkenden Wasserkraft elastisch verformt wird. Die Einrichtung 6 bzw. der Verformungskörper 10 ist quasi in die Schwanzflosse 4 integriert und stellt kein einzelnes Bauteil dar. Die Schwanzflosse 4 ist somit direkt an der Hauptflosse 2 angebunden. Sämtliche Merkmale der Einrichtung 6 wie Zwischenräume, Stege, können in die elastische Schwanzflosse 4 integriert sein.In FIG. 9 a section through a portion of a sixth embodiment of the fin stabilizer 1 is shown. For automatic setting of a tail fin angle α, the tail fin 4 in this embodiment is designed such that it is elastically deformed when a water force acting on it is exceeded. The device 6 or the deformation body 10 is virtually integrated into the caudal fin 4 and does not constitute a single component. The caudal fin 4 is thus connected directly to the main fin 2. All features of the device 6 such as gaps, webs, can be integrated into the elastic caudal fin 4.

Im Folgenden wird die Funktionsweise der selbsttätigen Einrichtung 6 zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels α erläutert. Die Beschreibung bezieht sich dabei auf sämtliche in den Figuren 1 bis 7 gezeigte Flossenstabilisatoren. Die Einrichtung 6 und insbesondere deren einteiliger bzw. mehrteiliger Verformungskörper 10 wirkt quasi als eine Feder, deren Federkonstante so eingestellt ist, das beim "Vor-Anker" Betrieb keine bzw. nahezu keine Verschwenkung der Schwanzflosse 4 relativ zur Hauptflosse 2 erfolgt, wohingegen im Fahrtbetrieb die Schwanzflosse 2 in Richtung einer Wasserströmung ausgerichtet ist. Die Federkonstante bestimmt sich nach dem Aufbau des Verformungskörpers 10 und setzt sich bei den hier beispielhaft gezeigten mehrteiligen Verformungskörper 10 resultierend aus einzelnen Materialeigenschaften der Lagen 20, 21, 22, 23, Zwischenraumfüllungen, Kammerfüllungen, Stabilisierungselementen 16 und Stegen 28, 29, 30, 31 zusammen. Die Einrichtung 6 bildet quasi ab einer auf die Schwanzflosse 4 wirkenden Belastung durch eine elastische Verformung eine in Figur 2 angedeutete Schwenkachse 11.In the following, the mode of operation of the automatic device 6 for the automatic adjustment of a tail fin angle α will be explained. The description refers to all in the FIGS. 1 to 7 shown fin stabilizers. The device 6 and in particular its one-piece or multi-part deformation body 10 acts as a kind of spring, the spring constant is set so that no or almost no pivoting of the tail fin 4 relative to the main fin 2 takes place during "pre-anchor" operation, whereas while driving the tail fin 2 is aligned in the direction of a water flow. The spring constant is determined by the structure of the deformation body 10 and is in the multi-part deformation body 10 shown here as an example resulting from individual material properties of the layers 20, 21, 22, 23, space fillings, chamber fillings, stabilizing elements 16 and webs 28, 29, 30, 31st together. The device 6 forms a quasi from acting on the tail fin 4 load by an elastic deformation in FIG. 2 indicated pivot axis 11th

Die Einrichtung 6 verlängert dabei im "Vor-Anker" Betrieb die effektive Wirkfläche des Flossenstabilisators 1 durch die Schwanzflosse 4, da die bei einer Verschwenkung des Flossenstabilisators 1 auf die Schwanzflosse 4 wirkende Kraft für eine deutliche Auslenkung der Schwanzflosse 4 um den Schwanzflossenwinkel +α, -α nicht ausreicht. Im "Vor-Anker" Betrieb wird somit eine effektive Wirkfläche des Flossenstabilisators 1 von der Hauptflosse 2 und von nahezu der gesamten Fläche der Schwanzflosse 4 gebildet. Im Fahrtbetrieb jedoch wirkt die Wasserströmung zusätzlich zum Flossenantrieb, sodass die an der Schwanzflosse 4 wirkende Kraft ein Auslenken und damit ein Legen der Schwanzflosse 4 in die Strömung bewirkt. Die Fläche des Flossenstabilisators wird somit im Fahrtbetrieb verkleinert, wodurch der Flossenstabilisator durch den Flossenantrieb stärker ausgelenkt werden kann. Im Fahrtbetrieb ist die Schwanzflosse somit quasi im Freilauf bzw. Freigang, so dass im Fahrtbetrieb die Wirkfläche des Flossenstabilisators 1 zum größten Teil von der Hauptflosse gebildet wird.The device 6 thereby extends the effective effective area of the fin stabilizer 1 through the tail fin 4 in "pre-anchor" operation, since the force acting on the caudal fin 4 during a pivoting of the fin stabilizer 1 results in a clear deflection of the caudal fin 4 around the tail fin angle + α, -α is not enough. In the "pre-anchor" operation is thus an effective effective area of the fin stabilizer 1 of the Main fin 2 and formed by almost the entire surface of the caudal fin 4. When driving, however, the water flow acts in addition to the fin drive, so that the force acting on the caudal fin 4 causes a deflection and thus a laying of the caudal fin 4 in the flow. The surface of the fin stabilizer is thus reduced in driving operation, whereby the fin stabilizer can be deflected by the fin drive more. When driving, the caudal fin is thus quasi freewheeling or clearance, so that the driving surface of the fin stabilizer 1 is largely formed by the main fin during driving operation.

Offenbart ist ein Flossenstabilisator zur Stabilisierung eines Wasserfahrzeugs, mit einer Hauptflosse, die durch einen wasserfahrzeugseitigen Flossenantrieb verschwenkbar ist, und mit einer Schwanzflosse, die beweglich an der Hauptflosse gelagert ist, mit einer Einrichtung zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels zwischen der Schwanzflosse und der Hauptflosse in Abhängigkeit von einem auf eine Wirkfläche der Schwanzflosse wirkenden Wasserdruck, sowie ein Wasserfahrzeug, welches durch zumindest einen derartigen Flossenstabilisator stabilisiert ist.Disclosed is a fin stabilizer for stabilizing a watercraft, having a main fin pivotable by a watercraft-side fin drive, and a caudal fin movably mounted on the main fin, with means for automatically adjusting a caudal fin angle between the caudal fin and the main fin from a water pressure acting on an effective surface of the caudal fin, as well as a watercraft stabilized by at least one such fin stabilizer.

BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS

11
Flossenstabilisatorfin stabilizer
22
Hauptflossemain fin
33
HauptflossenmittelebeneMain fin midplane
44
Schwanzflossecaudal fin
4+4+
Um +α ausgelenkte SchwanzflosseCaudal fin deflected by + α
4-4
Um -α ausgelenkte SchwanzflosseTo -α deflected caudal fin
66
EinrichtungFacility
77
Antriebswelledrive shaft
88th
Vorderkante d. HauptflosseLeading edge d. main fin
99
Hinterkante d. HauptflosseTrailing edge d. main fin
1010
Verformungskörperdeformable body
1111
Schwenkachseswivel axis
1212
Verbindungselement hauptflossenseitigConnecting element main fin side
1414
Außenhautshell
1616
Stabilisierungselementstabilizing element
1818
Verbindungselement schwanzflossenseitigConnecting element tail tail side
2020
Lagelocation
2121
Lagelocation
2222
Lagelocation
2323
Lagelocation
2424
Stegweb
2525
Stegweb
2626
Stegweb
2727
Stegweb
3232
Zwischenraumgap
3333
Zwischenraumgap
3434
Zwischenraumgap
3535
Zwischenraumgap
3636
Kammerchamber
3737
Kammerchamber
3838
Kammerchamber
3939
Kammerchamber
αα
SchwanzflossenwinkelCaudal angle
xx
Längsrichtunglongitudinal direction
yy
Querrichtung/BreitenrichtungTransverse direction / width direction
zz
Hochrichtung/DickenrichtungVertical direction / thickness direction

Claims (10)

Flossenstabilisator (1) zur Stabilisierung eines Wasserfahrzeugs gegen Rollbewegungen, mit einer Hauptflosse (2), die durch einen wasserfahrzeugseitigen Flossenantrieb verschwenkbar ist, und mit einer Schwanzflosse (4), dadurch gekennzeichnet, dass zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels (α) die Schwanzflosse (4) beim Überschreiten einer auf sie wirkenden Wasserkraft elastisch verformbar ist, und/oder dass eine Einrichtung (6) zum selbsttätigen Einstellen eines Schwanzflossenwinkels (α) zwischen der Schwanzflosse (4) und der Hauptflosse (2) in Abhängigkeit von einer auf die Schwanzflosse (4) wirkenden Wasserkraft vorgesehen ist.A fin stabilizer (1) for stabilizing a vessel against rolling motion, comprising a main fin (2) which is pivotable by a watercraft-side fin drive, and a caudal fin (4), characterized in that for automatically setting a caudal fin angle (α) the caudal fin (4 ) is elastically deformable when a hydrostatic force acting on it is exceeded, and / or that means (6) for automatically setting a caudal fin angle (α) between the caudal fin (4) and the main fin (2) in dependence on a caudal fin (4 ) Acting hydropower is provided. Flossenstabilisator nach Anspruch 1, wobei die Schwanzflosse (4) an der Hauptflosse (2) um eine Schwenkachse (11) verschwenkbar gelagert ist.A fin stabilizer according to claim 1, wherein the caudal fin (4) is pivotably mounted on the main fin (2) about a pivot axis (11). Flossenstabilisator nach Anspruch 1, wobei die Einrichtung (6) zumindest einen elastischen Verformungskörper (10) aufweist, der zumindest teilweise die Hauptflosse (2) mit der Schwanzflosse (4) verbindet.A fin stabilizer according to claim 1, wherein the means (6) comprises at least one elastic deformation body (10) at least partially connecting the main fin (2) to the caudal fin (4). Flossenstabilisator nach Anspruch 3, wobei der Verformungskörper (10) mehrteilig ausgeführt ist.A fin stabilizer according to claim 3, wherein the deformation body (10) is made in several parts. Flossenstabilisator nach einem der vorherigen Ansprüche 1, 2 bis 4, wobei der Verformungskörper (10) zumindest ein Stabilisierungselement (16) aufweist.Fin stabilizer according to one of the preceding claims 1, 2 to 4, wherein the deformation body (10) has at least one stabilizing element (16). Flossenstabilisator nach Anspruch 5, wobei das Stabilisierungselement (16) zumindest abschnittsweise die Schwanzflosse (4) mit der Hauptflosse (2) verbindet.A fin stabilizer according to claim 5, wherein the stabilizing element (16) at least in sections connects the caudal fin (4) to the main fin (2). Flossenstabilisator nach Anspruch 5 oder 6, wobei das Stabilisierungselement (16) zumindest einseitig zumindest einen Steg (24, 25, 26, 27) aufweist.Fin stabilizer according to claim 5 or 6, wherein the stabilizing element (16) at least on one side at least one web (24, 25, 26, 27). Flossenstabilisator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der zumindest eine Verformungskörper (10) oder die Schwanzflosse (4) kraft- und/oder formschlüssig mit der Hauptflosse (2) verbunden ist.Fin stabilizer according to one of the preceding claims, wherein the at least one deformation body (10) or the caudal fin (4) is non-positively and / or positively connected to the main fin (2). Flossenstabilisator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich der Verformungskörper (10) oder die Schwanzflosse (4) bündig von der Hauptflosse (2) erstreckt.Fin stabilizer according to one of the preceding claims, wherein the deformation body (10) or the caudal fin (4) extends flush from the main fin (2). Ein Wasserfahrzeug, stabilisiert durch zumindest einen Flossenstabilisator (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9.A watercraft stabilized by at least one fin stabilizer (1) according to one of claims 1 to 9.
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