RU119718U1 - Подруливающее устройство - Google Patents

Подруливающее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU119718U1
RU119718U1 RU2012114443/11U RU2012114443U RU119718U1 RU 119718 U1 RU119718 U1 RU 119718U1 RU 2012114443/11 U RU2012114443/11 U RU 2012114443/11U RU 2012114443 U RU2012114443 U RU 2012114443U RU 119718 U1 RU119718 U1 RU 119718U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stiffeners
flow channel
thruster according
lower element
support platform
Prior art date
Application number
RU2012114443/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Фёдорович Васильев
Гаяр Измайлович Якубов
Михаил Михайлович Лавренюк
Иван Борисович Кузнецов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2012114443/11U priority Critical patent/RU119718U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU119718U1 publication Critical patent/RU119718U1/ru

Links

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

1. Подруливающее устройство, включающее корпус проточного канала, электродвигатель, установленный на нем через опорную платформу, гондолу с размещенным внутри нее коническим редуктором и гребной винт со ступицей, отличающееся тем, что опорная платформа изготовлена составной из двух элементов с ребрами жесткости на их боковых внешних поверхностях, верхний элемент опорной платформы, примыкающий к электродвигателю, выполнен в виде цилиндра, а нижний элемент, стыкующийся с корпусом проточного канала, выполнен в виде усеченного конуса. ! 2. Подруливающее устройство по п.1, отличающееся тем, что на боковой поверхности нижнего элемента выполнены отверстия. ! 3. Подруливающее устройство по п.1, отличающееся тем, что ребра жесткости на боковой поверхности нижнего элемента выполнены с отверстиями. ! 4. Подруливающее устройство по п.3, отличающееся тем, что число ребер жесткости равно четырем. ! 5. Подруливающее устройство по п.1, отличающееся тем, что на внешней поверхности корпуса проточного канала выполнены поперечные ребра жесткости. ! 6. Подруливающее устройство по п.5, отличающееся тем, что поперечные ребра жесткости выполнены в форме восьмигранника. ! 7. Подруливающее устройство по п.1, отличающееся тем, что гондола и ступица гребного винта имеют совместную каплевидную форму.

Description

Полезная модель относится к судостроению и может быть использована при создании движительных устройств для подруливания и маневрирования судов.
Известны подруливающие устройства, в конструкции которых заложен водометный принцип работы (см. например, патент РФ №2060205, 1992 год). Известные устройства обладают недостаточно высокими тяговыми и эксплуатационными характеристиками.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому техническому решению является подруливающее устройство, включающее корпус проточного канала, электродвигатель, установленный на нем через опорную платформу, гондолу с размещенным внутри нее коническим редуктором и гребной винт со ступицей (см. сайт www.moreman.ru, подруливающее устройство фирмы «Lewmar», Англия). Недостатком известного устройства является недостаточные его массово-габаритные храктеристики.
Целью настоящей полезной модели является улучшение массово-габаритных характеристик подруливающего устройства за счет повышение его жесткости.
Указанная цель достигается тем, что в известном подруливающем устройстве, включающем корпус проточного канала, электродвигатель, установленный нам нем через опорную платформу, гондолу с размещенным внутри нее коническим редуктором и гребной винт со ступицей, в нем опорная платформа изготовлена составной из двух элементов с ребрами жесткости на их боковых внешних поверхностях, верхний элемент опорной платформы, примыкающий к электродвигателю выполнен в виде цилиндра, а нижний элемент, стыкующийся с корпусом проточного канала, выполнен в виде усеченного конуса. На боковой поверхности нижнего элемента выполнены отверстия, а число ребер жесткости на этом элементе может быть равно четырем. При этом ребра жесткости нижнего элемента изготовлены с отверстиями. На внешней поверхности корпуса проточного канала выполнены поперечные ребра жесткости в виде восьмигранников, а гондола и ступица гребного винта имеют совместную каплевидную форму.
При размещении приводного электродвигателя на корпусе проточного канала электродвигатель оказывается силовое воздействие на корпус, приводящее к деформации конструкции. Предлагаемое техническое решение практически исключает такие деформации за счет выполнение опорной платформы с ребрами жесткости и соответствующей формой элементов, из которых состоит сама платформа. Именно такая комбинация позволяет получить максимальный эффект. Верхний элемент имеет цилиндрическую форму, а нижний - форму усеченного конуса. Нахождение такого сочетания стало возможным благодаря большому числу параметрических прочностных расчетов, в которых в качестве критерия оптимизации была выбрана жесткость конструкции. Выполнение отверстий на боковой поверхности нижнего элемента позволяет осуществлять визуализацию состояния деталей, передающих крутящий момент на конический редуктор. Как показали расчеты, число ребер может быть равным четырем. При дальнейшем их увеличении жесткость практически не повышается, однако увеличивается общий вес и металлоемкость конструкции. Выполнение опорной платформы составной позволяет упростить монтаж устройства и его эффективный ремонт. Выполнение отверстий в ребрах жесткости нижнего элемента позволяет не только без ущерба снизить их вес, но и служат технологическими отверстиями для транспортирования подруливающего устройства, например, с помощью подъемного крана. Установка на внешней поверхности корпуса проточного канала поперечных ребер жесткости обеспечивает снижение толщины этого корпуса и повышение надежности его работы на нерасчетных режимах, когда на внешнюю поверхность корпуса проточного канала воздействуют посторонние предметы, находящиеся в воде. Поперечные ребра жесткости на внешней поверхности корпуса проточного канала могут иметь различную форму, в том числе и восьмигранную, как одну из наиболее технологичных. Гондола и ступица гребного винта, как и сам винт, находятся в проточном канале. И если форму гребного винта изменить практически невозможно (она определяется гидродинамическими, прочностными и другими расчетами), то форму гондолы и ступицы необходимо сделать максимально обтекаемой для снижения гидравлического сопротивления, так как чем ниже это сопротивление, тем меньше завихрения в проточном канале и тем меньше силовое воздействие на корпус проточного канала. Следовательно, можно сделать корпус проточного канала тоньше при прочих равных условиях, и тем самым снизить вес корпуса. Наименьшее гидравлическое сопротивление возникает при выполнении гондолы и ступицы совместно каплевидной формы.
Предлагаемая конструкция подруливающего устройства приведена на фигуре со следующими обозначениями:
1 - корпус проточного канала;
2 - электродвигатель;
3 - гондола;
4 - гребной винт;
5 - верхний элемент опорной платформы;
6 - нижний элемент опорной платформы;
7 - ребра жесткости;
8 - отверстия нижнего элемента;
9 - отверстия в ребрах жесткости;
10 - поперечные ребра жесткости;
11 - ступица гребного винта.
Подруливающее устройство состоит из корпуса проточного канала 1, на котором установлен электродвигатель 2 через опорную платформу, которая изготовлена составной из двух элементов: верхнего элемента 5, выполненного в виде цилиндра, и нижнего элемента 6, выполненного в виде усеченного конуса. На боковых внешних поверхностях элементов 5 и 6 опорной платформы приварены ребра жесткости 7. Если на верхнем элементе 5 число ребер жесткости не лимитировано ввиду их небольшого размера, то на нижнем элементе 6 число ребер жесткости равно четырем. На боковой поверхности нижнего элемента 6 выполнены отверстия 8 (данном случае их тоже четыре). Отверстия 9 выполнены и в ребрах жесткости нижнего элемента 6. На внешней поверхности -корпуса проточного канала 1 выполнены два восьмигранных ребра жесткости 10. Гондола 3 и ступица 11 гребного винта 4 имеют совместную каплевидную форму.
Подруливающее устройство работает следующим образом. Крутящий \момент от электродвигателя 2 передается через вал и конический редуктор, расположенный в гондоле 3, на гребной винт 4. Вал и конический редуктор на фигуре не показаны. Вращение винта 4 создает усилие, передающееся судну для его эффективного причаливания, или маневрирования.
В предлагаемой конструкции подруливающего устройства реализовано оптимальное сочетание жесткости и массово-габаритных характеристик, что позволяет снизить вес устройства и его стоимость.

Claims (7)

1. Подруливающее устройство, включающее корпус проточного канала, электродвигатель, установленный на нем через опорную платформу, гондолу с размещенным внутри нее коническим редуктором и гребной винт со ступицей, отличающееся тем, что опорная платформа изготовлена составной из двух элементов с ребрами жесткости на их боковых внешних поверхностях, верхний элемент опорной платформы, примыкающий к электродвигателю, выполнен в виде цилиндра, а нижний элемент, стыкующийся с корпусом проточного канала, выполнен в виде усеченного конуса.
2. Подруливающее устройство по п.1, отличающееся тем, что на боковой поверхности нижнего элемента выполнены отверстия.
3. Подруливающее устройство по п.1, отличающееся тем, что ребра жесткости на боковой поверхности нижнего элемента выполнены с отверстиями.
4. Подруливающее устройство по п.3, отличающееся тем, что число ребер жесткости равно четырем.
5. Подруливающее устройство по п.1, отличающееся тем, что на внешней поверхности корпуса проточного канала выполнены поперечные ребра жесткости.
6. Подруливающее устройство по п.5, отличающееся тем, что поперечные ребра жесткости выполнены в форме восьмигранника.
7. Подруливающее устройство по п.1, отличающееся тем, что гондола и ступица гребного винта имеют совместную каплевидную форму.
Figure 00000001
RU2012114443/11U 2012-04-12 2012-04-12 Подруливающее устройство RU119718U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114443/11U RU119718U1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Подруливающее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114443/11U RU119718U1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Подруливающее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU119718U1 true RU119718U1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46938138

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114443/11U RU119718U1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Подруливающее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU119718U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177245U1 (ru) * 2017-06-27 2018-02-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Подруливающее устройство
RU228812U1 (ru) * 2023-07-28 2024-09-11 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Подруливающее устройство подводного аппарата

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177245U1 (ru) * 2017-06-27 2018-02-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Подруливающее устройство
RU228812U1 (ru) * 2023-07-28 2024-09-11 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Подруливающее устройство подводного аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201737152U (zh) 一种整体升降式全回转辅助推进装置
DK3241737T3 (en) MODULAR AZIMUTH-THRUSTER
CN104787284A (zh) 子母共轴导管轮螺旋桨
CN203958588U (zh) 一种吊舱推进装置
CN203975201U (zh) 可密封防腐蚀的喷水推进器
CN201647114U (zh) 全回转导管型对转桨推进装置
RU119718U1 (ru) Подруливающее устройство
JP2014118096A (ja) 船舶用推進装置
KR20140064223A (ko) 선박용 추진기
CN204642125U (zh) 一种新型推进装置
CN105711791A (zh) 一种船用推进器
CN201842246U (zh) 新型船舶可调螺距侧向推进器
CN104149927B (zh) 运行平稳的不沉环保船
CN206049961U (zh) 一种吊舱推进器壳体结构
CN206750109U (zh) 一种新型吊舱式电力推进器
CN203780764U (zh) 升降式船只防侧翻机构
CN203681857U (zh) 一种船体推进器
CN102060082A (zh) 重心在浮力中心点之上的船
CN201842242U (zh) 定螺距侧向推进器
CN201951706U (zh) 高效舵
US9463853B2 (en) Propeller propulsion system for floating structures
CN202481285U (zh) 拖网渔船导管桨
US10677318B2 (en) Gearbox for a dredging vessel
CN203345154U (zh) 一种双体船舶子弹尾结构
CN202186478U (zh) 低阻力高稳性分体式船舶

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130413