RU197826U1 - Корпус судна ледового плавания - Google Patents

Корпус судна ледового плавания Download PDF

Info

Publication number
RU197826U1
RU197826U1 RU2020109250U RU2020109250U RU197826U1 RU 197826 U1 RU197826 U1 RU 197826U1 RU 2020109250 U RU2020109250 U RU 2020109250U RU 2020109250 U RU2020109250 U RU 2020109250U RU 197826 U1 RU197826 U1 RU 197826U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
longitudinal reinforcing
reinforcing element
distance
longitudinal
ice
Prior art date
Application number
RU2020109250U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Анатольевич Кулеш
Николай Геннадьевич Пец
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
Priority to RU2020109250U priority Critical patent/RU197826U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU197826U1 publication Critical patent/RU197826U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B3/00Hulls characterised by their structure or component parts
    • B63B3/14Hull parts
    • B63B3/16Shells
    • B63B3/24Means for diminishing external ridges of protrusions

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к судостроению и может быть использована при проектировании, строительстве и ремонте судов ледового плавания.Корпус судна ледового плавания с установленными на его внешней поверхности продольными усиливающими элементами, которые размещены в поясе переменных ватерлиний и ориентированы под углом к горизонту, отличается тем, что при опирании продольных усиливающих элементов на балки продольного набора угол наклона продольных усиливающих элементов не превышает 40-50º и его значение определяют с помощью формулыгде– величина предельного давления, выдерживаемого пластиной обшивки, подкрепленной продольным усиливающим элементом, МПа;– предел текучести материала обшивки, МПа;– угол наклона продольного усиливающего элемента к горизонтали;– относительный предел текучести материала продольного усиливающего элемента;– площадь поперечного сечения продольного усиливающего элемента, мм;– расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения продольного усиливающего элемента до середины толщины обшивки, мм;,где– толщина обшивки, мм;– расстояние между балками поперечного набора, мм;,где– расстояние между балками продольного набора, мм;,где– расстояние между продольными усиливающими элементами, мм;,где– калибр, расстояние от самой дальней точки поперечного сечения продольного усиливающего элемента до обшивки, мм;,где– предел текучести материала продольного усиливающего элемента, МПа.Технический результат выражается в повышении эксплуатационных характеристик судна ледового плавания за счет повышения ледовой прочности корпуса судна и увеличения ходкости во льдах. 2 ил.

Description

МПК B63B 3/16
Корпус судна ледового плавания
Полезная модель относится к судостроению и может быть использована при проектировании, строительстве и ремонте судов ледового плавания.
Известен корпус судна с противоледовым усилением в виде продольных прочных секционных полос, расположенных на наружной обшивке в поясе переменных ватерлиний (см. заявку РФ № 94046461, МПК B63B 3/24, дата публикации заявки 27.08.1996).
В качестве ближайшего аналога принят корпус судна ледового плавания с установленными на его внешней поверхности продольными усиливающими элементами (Козаков Е.В., Каленчук С.В., Котлярова И.А., Сидоренко И.С. Повышение ледовых качеств реклассифицированных судов.Вологдинские чтения, №71, Владивосток, 2008, с. 122-123).
Однако аналоги обладают следующими недостатками:
- не обеспечивают нужный уровень прочности для участков корпуса с продольной системой набора;
- не способствуют поворотам и утапливанию льдин, оказывая негативное влияние на ходкость судна.
Задачей заявляемого технического решения, является разработка концепции конструкции корпуса, обеспечивающей высокие эксплуатационные качества судна в ледовых условиях.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, выражается в повышении эксплуатационных характеристик судна ледового плавания за счет повышения ледовой прочности корпуса судна и увеличения ходкости во льдах.
Поставленная задача решается тем, что корпус судна ледового плавания с установленными на его внешней поверхности продольными усиливающими элементами, которые размещены в поясе переменных ватерлиний и ориентированы под углом к горизонту, отличается тем, что при опирании продольных усиливающих элементов на балки продольного набора угол наклона продольных усиливающих элементов не превышает 40-50º и его значение определяют с помощью формулы
Figure 00000001
где
Figure 00000002
– величина предельного давления, выдерживаемого пластиной обшивки, подкрепленной продольным усиливающим элементом, МПа;
Figure 00000003
– предел текучести материала обшивки, МПа;
φ – угол наклона продольного усиливающего элемента к горизонтали;
Figure 00000004
– относительный предел текучести материала продольного усиливающего элемента;
Figure 00000005
– площадь поперечного сечения продольного усиливающего элемента, мм2;
Figure 00000006
– расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения продольного усиливающего элемента до середины толщины обшивки, мм;
Figure 00000007
,
где
Figure 00000008
– толщина обшивки, мм;
а – расстояние между балками поперечного набора, мм;
Figure 00000009
,
где d – расстояние между балками продольного набора, мм;
Figure 00000010
,
где b – расстояние между продольными усиливающими элементами, мм;
Figure 00000011
,
где c – калибр, расстояние от самой дальней точки поперечного сечения продольного усиливающего элемента до обшивки, мм;
Figure 00000012
,
где
Figure 00000013
– предел текучести материала продольного усиливающего элемента, МПа.
Сопоставительный анализ совокупности существенных признаков предлагаемого технического решения и совокупности существенных признаков прототипа и аналогов свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
При этом отличительные признаки формулы полезной модели способствуют увеличению ходкости судна во льдах, повышению ледовой прочности корпуса без увеличения массогабаритных характеристик конструктивных элементов судна.
На фиг.1 изображена схема установки продольных усиливающих элементов на носовой оконечности судна.
На фиг.2 изображены схемы взаимодействия корпуса с льдинами.
а – вид сверху при смещении (раздвигании) льдин без поворота;
б – вид сбоку при повороте (утапливании) льдины.
На чертежах показаны корпус 1 судна ледового плавания, продольные усиливающие элементы 2, балки продольного набора 3, льдины 4, область возмущения 5 ледового покрова.
Также на чертежах обозначены:
φ – угол наклона продольных усиливающих элементов к горизонтали;
а – расстояние между балками поперечного набора, мм;
d – расстояние между балками продольного набора, мм;
b – расстояние между продольными усиливающими элементами, мм;
ДП – диаметральная плоскость судна;
ОП – основная плоскость.
Заявляемое устройство изготавливают следующим образом.
Предварительно определяют параметры продольных усиливающих элементов 2 с учетом уже существующего или проектируемого набора корпуса судна.
Для этого используют формулу, основанную на теории предельного равновесия и определяющую зависимость между несущей способностью подкрепленной обшивки и углом наклона φ продольных усиливающих элементов 2.
При опирании продольных усиливающих элементов 2 на балки продольного набора 3:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
– величина предельного давления, выдерживаемого пластиной обшивки, подкрепленной продольным усиливающим элементом, МПа;
Figure 00000003
– предел текучести материала обшивки, МПа;
φ – угол наклона продольного усиливающего элемента к горизонтали;
Figure 00000004
– относительный предел текучести материала продольного усиливающего элемента;
Figure 00000005
– площадь поперечного сечения продольного усиливающего элемента, мм2;
Figure 00000006
– расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения продольного усиливающего элемента до середины толщины обшивки, мм;
Figure 00000007
,
где
Figure 00000008
– толщина обшивки, мм;
а – расстояние между балками поперечного набора, мм;
Figure 00000009
,
где d – расстояние между балками продольного набора, мм;
Figure 00000010
,
где b – расстояние между продольными усиливающими элементами, мм;
Figure 00000011
,
где c – калибр, расстояние от самой дальней точки поперечного сечения продольного усиливающего элемента до обшивки, мм;
Figure 00000012
,
где
Figure 00000013
– предел текучести материала продольного усиливающего элемента, МПа.
Для продольных усиливающих элементов полукруглого сечения калибр будет равен радиусу, для квадратного – стороне квадрата, шестигранного – расстоянию между параллельными гранями.
Продольные усиливающие элементы 2 жестко закрепляют на внешней поверхности наружной обшивки корпуса 1, например с помощью сварки по всей длине, с их опиранием на несущие элементы набора корпуса судна – балки продольного набора 3.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
При движении судна в битых льдах, естественных или заполняющих канал ледокола, нагрузка от контакта корпуса 1 с льдинами 4 передается от продольных усиливающих элементов 2 через обшивку на несущие элементы набора корпуса судна – балки продольного набора 3.
На фиг.2 показаны два крайних сценария перемещений льдины под действием корпуса, полученных путем макетирования.
При смещении (раздвигании) льдин 4 без поворота (см. фиг.2а) область возмущения 5 ледового покрова будет максимальной, включать большее число льдин 4 и контактных импульсов между ними.
При сценарии с поворотом (утапливанием) льдины 2 (см. фиг.2б) ширина области возмущения 5 ледового покрова существенно снижается.
Продольные усиливающие элементы, ориентированные под углом к горизонту, позволяют снизить сопротивление движению судну во льдах, поскольку они:
- вызывают концентрацию напряжений льда в зоне контакта, инициируя образование трещин и сколов кромок;
- улучшают сцепление борта со льдом;
- изменяют направление движения льдин, способствуя их повороту и утапливанию обломков льда.
Также наклонное расположение продольных усиливающих элементов, близкое к линиям тока жидкости, способствует снижению волнового сопротивления за счет ламинаризации потока.
Таким образом, заявляемое устройство обеспечивает возможность снижения сопротивления и расходов топлива при движении судов в битых льдах.

Claims (18)

  1. Figure 00000014
    Корпус судна ледового плавания с установленными на его внешней поверхности продольными усиливающими элементами, которые размещены в поясе переменных ватерлиний и ориентированы под углом к горизонту, отличающийся тем, что при опирании продольных усиливающих элементов на балки продольного набора угол наклона продольных усиливающих элементов не превышает 40-50º и его значение определяют с помощью формулы:
  2. Figure 00000015
    где – величина предельного давления, выдерживаемого пластиной обшивки, подкрепленной продольным усиливающим элементом, МПа;
  3. Figure 00000016
    – предел текучести материала обшивки, МПа;
  4. φ – угол наклона продольного усиливающего элемента к горизонтали;
  5. Figure 00000017
    – относительный предел текучести материала продольного усиливающего элемента;
  6. Figure 00000018
    – площадь поперечного сечения продольного усиливающего элемента, мм2;
  7. Figure 00000019
    Figure 00000020
    – расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения продольного усиливающего элемента до середины толщины обшивки, мм;
  8. Figure 00000021
    ,
  9. где – толщина обшивки, мм;
  10. Figure 00000022
    а – расстояние между балками поперечного набора, мм;
  11. ,
  12. где d – расстояние между балками продольного набора, мм;
  13. Figure 00000023
    ,
  14. Figure 00000024
    где b – расстояние между продольными усиливающими элементами, мм;
  15. ,
  16. Figure 00000025
    где c – калибр, расстояние от самой дальней точки поперечного сечения продольного усиливающего элемента до обшивки, мм;
  17. ,
  18. Figure 00000026
    где – предел текучести материала продольного усиливающего элемента, МПа.
RU2020109250U 2020-03-03 2020-03-03 Корпус судна ледового плавания RU197826U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020109250U RU197826U1 (ru) 2020-03-03 2020-03-03 Корпус судна ледового плавания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020109250U RU197826U1 (ru) 2020-03-03 2020-03-03 Корпус судна ледового плавания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197826U1 true RU197826U1 (ru) 2020-06-01

Family

ID=71066856

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020109250U RU197826U1 (ru) 2020-03-03 2020-03-03 Корпус судна ледового плавания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197826U1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94046461A (ru) * 1994-08-19 1996-08-27 Тромсе Скипсверфт АС (NO) Противоледовое усиление для судов
JP3071193B1 (ja) * 1999-06-28 2000-07-31 株式会社新来島どっく チップ船の外板構造

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94046461A (ru) * 1994-08-19 1996-08-27 Тромсе Скипсверфт АС (NO) Противоледовое усиление для судов
JP3071193B1 (ja) * 1999-06-28 2000-07-31 株式会社新来島どっく チップ船の外板構造

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2659770C1 (ru) Ледокольное судно
RU2429157C2 (ru) Способ раскалывания льда, судно с двигателем и его применение
CN109466728A (zh) 应用于大深度潜水器的无动力下潜上浮运动方法及系统
Pinkster et al. The behaviour of a large air-supported MOB at sea
RU2623348C1 (ru) Стабилизированный корпус однокорпусного килевого парусного/парусно-моторного судна
RU197826U1 (ru) Корпус судна ледового плавания
US20160230739A1 (en) Semisubmersible platform equipped with an angular amplification system
RU199071U1 (ru) Корпус судна ледового плавания
RU2527244C1 (ru) Кормовая оконечность двухвального судна
KR20140029761A (ko) 만곡부 단면적이 감소된 저속 비대선
US1875190A (en) Boat
RU2380268C2 (ru) Устройство корпуса судна, снижающее гидродинамическое сопротивление водоизмещающих судов
DK173813B1 (da) Stabiliseret enkeltskrogsfartøj
EP1115610A1 (en) Sea-going vessel and hull for sea-going vessel
Tsai et al. Study of hydrofoil assistance arrangement for catamaran with stern flap and interceptor
RU2798351C1 (ru) Устройство для перемещения по поверхности жидкости
Chuan et al. Method on continuous ice-breaking capability assessment of icebreaker
RU206373U1 (ru) Устройство для защиты днища судна при его посадке на грунт
CN210971451U (zh) 一种新型玻璃钢渔业应急救助船
RU206393U1 (ru) Устройство для защиты днища судна при его посадке на грунт
EP4163199A1 (en) Planing boat
CN217125050U (zh) 一种用于内河的气泡减阻船
RU208484U1 (ru) Глиссирующее судно
RU2566321C1 (ru) Способ повышения скорости судна и устройство для его осуществления
CN210478968U (zh) 一种多功能钓鱼船

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210304