RU126319U1 - STEERING COLUMN - Google Patents

STEERING COLUMN Download PDF

Info

Publication number
RU126319U1
RU126319U1 RU2012143649/11U RU2012143649U RU126319U1 RU 126319 U1 RU126319 U1 RU 126319U1 RU 2012143649/11 U RU2012143649/11 U RU 2012143649/11U RU 2012143649 U RU2012143649 U RU 2012143649U RU 126319 U1 RU126319 U1 RU 126319U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
propeller
steering column
nacelle
hydraulic motor
propulsion
Prior art date
Application number
RU2012143649/11U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Федорович Загребнев
Артем Владимирович Петров
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 RU2012143649/11U priority Critical patent/RU126319U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU126319U1 publication Critical patent/RU126319U1/en

Links

Images

Abstract

Движительно-рулевая колонка, содержащая баллер, гондолу, закрепленную на баллере, гребной винт, установленный на гребном валу, и механизм поворота колонки, отличающаяся тем, что вращение гребного вала осуществляется при помощи гидромотора, пристыкованного к гондоле и гидравлически связанного с нагнетающим насосом трубопроводами, размещенными внутри баллера.A propulsion and steering column comprising a balloon, a nacelle mounted on the balloon, a propeller mounted on the propeller shaft, and a column rotation mechanism, characterized in that the propeller shaft is rotated by a hydraulic motor docked to the nacelle and hydraulically connected by pipelines to the pump forcing, placed inside the baller.

Description

Полезная модель относится к судостроению и может быть использована в устройствах активного управления, обеспечивающих создание тяги судна и изменения направления тяги.The utility model relates to shipbuilding and can be used in active control devices that ensure the creation of the ship's thrust and change of thrust direction.

Известен винтовой движитель, включающий ступицу, на внешней поверхности которой установлены лопасти, и гребной вал, соединяющий движитель с судовым двигателем (см. П.В.Орехов, B.C.Муругов «Гребные винты регулируемого шага», ВИНИТИ, Москва, 1961 г., стр.53). Недостатком известного винтового движителя является невозможность его использования в движительно-рулевых комплексах.Known screw propulsion, including a hub, on the outer surface of which the blades are mounted, and a propeller shaft connecting the propulsion with a marine engine (see P.V. Orekhov, BC Murugov "Propellers of adjustable pitch", VINITI, Moscow, 1961, p. .53). A disadvantage of the known propeller propulsion is the impossibility of its use in propulsion and steering systems.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому техническому решению является движительно-рулевая колонка (ДРК), содержащая баллер, гондолу, закрепленную на баллере, гребной винт, установленный на гребном валу, и механизм поворота колонки (см. патент РФ на полезную модель №114662, В63Н 3/00, 2012 г.). Недостатком данной движительно-рулевой колонки является неудовлетворительные массово-габаритные характеристики ДРК и относительно невысокий срок службы колонки при работе в экстремальных условиях. Дело в том, что известная движительно-рулевая колонка содержит угловой редуктор, который состоит из набора шестерен, и вертикальный силовой вал, расположенный внутри баллера. Введение этих узлов в конструкцию ДРК ведет к увеличению как габаритных, так и массовых характеристик. Кроме того, при работе известной ДРК в экстремальных условиях, например, в ледовых условиях угловой редуктор испытывает ударные нагрузки, приводящие к созданию повышенных силовых моментов, которые вызывают повышенный износ углового редуктора, что в конечном счете уменьшает ресурс работы ДРК.The closest in technical essence and the achieved result to the claimed technical solution is a propulsion-steering column (DRC) containing a balloon, a nacelle mounted on a balloon, a propeller mounted on a propeller shaft, and a column rotation mechanism (see RF patent for utility model No. 114662, B63H 3/00, 2012). The disadvantage of this propulsion-steering column is the unsatisfactory mass-dimensional characteristics of the DRC and the relatively low life of the column when operating in extreme conditions. The fact is that the known propulsion-steering column contains an angular gearbox, which consists of a set of gears, and a vertical power shaft located inside the baller. The introduction of these nodes in the design of the DRC leads to an increase in both overall and mass characteristics. In addition, when the well-known DRC is operating in extreme conditions, for example, in ice conditions, the angular gearbox experiences shock loads, which lead to increased power moments that cause increased wear of the angular gearbox, which ultimately reduces the life of the DRC.

Целью настоящей полезной модели является улучшение массово-габаритных характеристик ДРК и повышение срока службы колонки в экстремальных условиях.The purpose of this utility model is to improve the mass-dimensional characteristics of the DRC and increase the life of the column in extreme conditions.

Указанная цель достигается тем, что в известной движительно-рулевой колонке содержащей баллер, гондолу, закрепленную на баллере, гребной винт, установленный на гребном валу, и механизм поворота колонки, в ней вращение гребного вала осуществляется при помощи гидромотора, пристыкованного к гондоле и гидравлически связанного с нагнетающим насосом трубопроводами, размещенными внутри баллера.This goal is achieved by the fact that in the known propulsion-steering column comprising a baller, a nacelle mounted on a baller, a propeller mounted on the propeller shaft, and a column rotation mechanism, in which the rotation of the propeller shaft is carried out using a hydraulic motor docked to the nacelle and hydraulically connected with a discharge pump by pipelines located inside the balloon.

Применение в ДРК гидромотора позволяет отказаться в конструкции колонки от ряда узлов: углового редуктора, вертикального силового вала, подшипников для этих узлов. Крутящий момент, образующийся на выходном валу гидромотора, создается путем подачи в гидромотор рабочей жидкости под давлением, а для этого необходимо добавить в конструкцию ДРК только трубопроводы, которые не занимают много места. Сам нагнетающий насос может находится вне ДРК, например на борту судна. Все это позволяет существенно улучшить массово-габаритные характеристики движительно-рулевой колонки. Кроме того, гидромотор хорошо воспринимает ударные нагрузки, которые воспринимаются гребным винтом и передаются далее на гребной вал и вал гидромотора.The use of a hydraulic motor in the DRC makes it possible to abandon a number of units in the column design: an angular gearbox, a vertical power shaft, and bearings for these units. The torque generated on the output shaft of the hydraulic motor is created by supplying hydraulic fluid to the hydraulic motor under pressure, and for this it is necessary to add only pipelines to the DRC design that do not take up much space. The injection pump itself may be located outside the DRC, for example on board a ship. All this allows to significantly improve the mass-dimensional characteristics of the propulsion-steering column. In addition, the hydraulic motor well perceives shock loads, which are perceived by the propeller and transmitted further to the propeller shaft and the shaft of the hydraulic motor.

Предлагаемая конструкция движительно-рулевой колонки приведена на фигуре со следующими обозначениями:The proposed design of the steering column is shown in the figure with the following notation:

1 - основание колонки;1 - column base;

2 - баллер;2 - baller;

3 - гондола;3 - gondola;

4 - гребной винт;4 - propeller;

5 - вал гребного винта;5 - propeller shaft;

6 - защитная обечайка;6 - a protective shell;

7 - гидромотор;7 - hydraulic motor;

8 - трубопроводы;8 - pipelines;

9 - поворотная муфта;9 - rotary coupling;

10 - приводные двигатели.10 - drive motors.

Движительно-рулевая колонка состоит из основания 1 и баллера 2, внутри которого размещены трубопроводы 8. На баллере 2 закреплена гондола 3, в которой находится вал гребного винта 5, на конце которого размещен гребной винт 4. Защита гребного винта от внешних факторов производится за счет защитной обечайки, которая крепится как к гондоле 3, так и к баллеру 2. К гондоле 3 пристыкован гидромотор 7. Вал гидромотора соединен с валом гребного винта 5 внутри гондолы 3. В верхней части ДРК размещен механизм поворота колонки, который состоит из приводных двигателей 10 и поворотной муфты 9, которая закреплена на баллере 2.The engine-steering column consists of a base 1 and a balloon 2, inside of which pipelines are placed 8. A nacelle 3 is mounted on the balloon 2, in which the propeller shaft 5 is located, at the end of which the propeller 4 is located. The propeller is protected from external factors by a protective shell, which is attached to both the nacelle 3 and the ballon 2. A hydraulic motor 7 is attached to the nacelle 3. The hydraulic motor shaft is connected to the propeller shaft 5 inside the nacelle 3. At the top of the DRC there is a column turning mechanism, which consists of drive wheels Gates 10 and the rotary coupling 9, which is mounted on the baller 2.

Движительно-рулевая колонка работает следующим образом. При подачи через трубопроводы 8 рабочей жидкости под давлением к гидромотору 7 на валу последнего создается крутящий момент. Гидронасос, создающий давление в рабочей жидкости, на фигуре не показан. Крутящий момент с вала гидромотора 7 передается на вал гребного винта 5 и далее на сам гребной винт 4. Поворот ДРК для изменения вектора тяги производится при помощи приводных двигателей 10, которые через поворотную муфту 6 заставляют поворачиваться баллер 2.The steering column operates as follows. When a working fluid is supplied through pipelines 8 under pressure to a hydraulic motor 7, a torque is created on the shaft of the latter. The hydraulic pump creating pressure in the working fluid is not shown in the figure. The torque from the shaft of the hydraulic motor 7 is transmitted to the shaft of the propeller 5 and then to the propeller itself 4. The DRC is rotated to change the thrust vector using drive motors 10, which, through the rotary clutch 6, make the rotator 2 rotate.

Использование предлагаемой движительно-рулевой колонки позволяет улучшить массово-габаритные характеристики ДРК (на 30-35%) и повысить срок службы колонки в экстремальных условиях, например, ледовых.The use of the proposed propulsion-steering column allows to improve the mass-dimensional characteristics of the DRC (by 30-35%) and increase the life of the column in extreme conditions, for example, ice.

Claims (1)

Движительно-рулевая колонка, содержащая баллер, гондолу, закрепленную на баллере, гребной винт, установленный на гребном валу, и механизм поворота колонки, отличающаяся тем, что вращение гребного вала осуществляется при помощи гидромотора, пристыкованного к гондоле и гидравлически связанного с нагнетающим насосом трубопроводами, размещенными внутри баллера.
Figure 00000001
A propulsion and steering column comprising a balloon, a nacelle mounted on the balloon, a propeller mounted on the propeller shaft, and a column rotation mechanism, characterized in that the propeller shaft is rotated by a hydraulic motor docked to the nacelle and hydraulically connected by pipelines to the pump forcing, placed inside the baller.
Figure 00000001
RU2012143649/11U 2012-10-12 2012-10-12 STEERING COLUMN RU126319U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143649/11U RU126319U1 (en) 2012-10-12 2012-10-12 STEERING COLUMN

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143649/11U RU126319U1 (en) 2012-10-12 2012-10-12 STEERING COLUMN

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU126319U1 true RU126319U1 (en) 2013-03-27

Family

ID=49125364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012143649/11U RU126319U1 (en) 2012-10-12 2012-10-12 STEERING COLUMN

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU126319U1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567491C1 (en) * 2011-11-18 2015-11-10 Вяртсиля Финланд Ой Sea craft control propulsor lubing process and sea craft
RU2670364C1 (en) * 2017-11-27 2018-10-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Propulsion-steering column
RU202262U1 (en) * 2020-11-06 2021-02-09 Алексей Витальевич Бушуев STEERING COLUMN

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567491C1 (en) * 2011-11-18 2015-11-10 Вяртсиля Финланд Ой Sea craft control propulsor lubing process and sea craft
US9630693B2 (en) 2011-11-18 2017-04-25 Wartsila Finland Oy Method of arranging the lubrication of a steerable thruster of a marine vessel and a lubrication arrangement therefor
RU2670364C1 (en) * 2017-11-27 2018-10-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Propulsion-steering column
RU202262U1 (en) * 2020-11-06 2021-02-09 Алексей Витальевич Бушуев STEERING COLUMN

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104859820B (en) Propeller for two-stage duct type boat
RU126319U1 (en) STEERING COLUMN
CN109625222A (en) A kind of scientific investigation ship with podded propulsion system
CN109178268B (en) External drive type marine propulsion system
CN204056276U (en) Boats and ships PODDED PROPULSOR
KR101261867B1 (en) Pod type propulsion device and ship with the same
CN104443330A (en) Bimotored flat-boating flat paddle powerboat
CN205256645U (en) Natural gas gas engine direct drive is to boats and ships owner propulsion system of oar of coming about
CN204916148U (en) Compact turns around propeller entirely for boats and ships
RU142233U1 (en) STEERING COLUMN
US2393234A (en) Contraturning propeller mechanism
CN105416546A (en) Propeller propelling plant with controllable pitch
RU2670341C1 (en) Engine-propulsion module of ring structure
RU183212U1 (en) Rotary ship
KR20120026692A (en) Variable pitch marine propeller
CN207417100U (en) A kind of ocean platform with rotatable propeller
CN207997967U (en) Multi-functional marine propulsion device
CN102092467A (en) Universal propeller
RU106881U1 (en) STEERING COLUMN
RU2554506C2 (en) Propulsion-steering column
KR20160027557A (en) Propulsion system for ship
CN205524911U (en) High -power sea worker's electricity drives complete rotary advancing device
CN105035297A (en) Suspension type marine Z-shaped counter-rotating propeller propulsion device
CN104085519A (en) Contra-rotating type channel thruster
CN201201711Y (en) Rudderless supercharging propeller thruster

Legal Events

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

Effective date: 20131013

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160310

PD9K Change of name of utility model owner
PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20210329