RU2127692C1 - Способ создания тяги любого направления на транспортном средстве - Google Patents

Способ создания тяги любого направления на транспортном средстве Download PDF

Info

Publication number
RU2127692C1
RU2127692C1 RU97118810A RU97118810A RU2127692C1 RU 2127692 C1 RU2127692 C1 RU 2127692C1 RU 97118810 A RU97118810 A RU 97118810A RU 97118810 A RU97118810 A RU 97118810A RU 2127692 C1 RU2127692 C1 RU 2127692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
hull
slots
vehicle
traction
Prior art date
Application number
RU97118810A
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Тарадонов
Д.М. Ростовцев
А.И. Шумилов
А.В. Селюженок
В.Н. Рябов
В.Ф. Зубахин
Original Assignee
Тарадонов Владимир Станиславович
Ростовцев Дмитрий Михайлович
Шумилов Алексей Иванович
Селюженок Андрей Владимирович
Рябов Владимир Николаевич
Зубахин Виктор Федорович
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 Тарадонов Владимир Станиславович, Ростовцев Дмитрий Михайлович, Шумилов Алексей Иванович, Селюженок Андрей Владимирович, Рябов Владимир Николаевич, Зубахин Виктор Федорович filed Critical Тарадонов Владимир Станиславович
Priority to RU97118810A priority Critical patent/RU2127692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2127692C1 publication Critical patent/RU2127692C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к судостроению, в частности к движителям подводных аппаратов, имеющих полные обводы корпуса. Способ создания тяги заключается в том, что создают тягу движителем, которая перемещает корпус транспортного средства. Движитель выполняют в виде каналов с рабочими органами и устанавливают возле корпуса с зазором в виде щелей. Через эти щели производят тангенциальный вдув и/или отсос жидкости на криволинейной поверхности корпуса. Достигается снижение энергозатрат при создании тяги любого направления путем активного управления пограничным слоем на криволинейной поверхности корпуса транспортного средства. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области судостроения, конкретнее к движителям транспортных средств: подводных аппаратов, имеющих полные обводы корпуса, например сферических, эллиптических и т.п., позволяющим снизить энергозатраты при создании тяги любого направления путем активного управления пограничным слоем на криволинейной поверхности корпуса подводного аппарата.
Известен способ создания тяги любого направления на транспортном средстве (см. патент США N 4571192, кл. 440-66, 1986), заключающийся в том, что создают тягу движителем, которая перемещает корпус транспортного средства. Этот способ принят за прототип.
Как следует из описания к данному изобретению, в нем решается задача уменьшения сопротивления за счет расположения движителя (гребного винта) возле сферического корпуса так, что винт входит в зону пограничного слоя на большей части его протяженности у кормового участка подводного аппарата, а также за счет установки на кормовой части сферического корпуса перед гребным винтом вихревых генераторов, взаимодействующих с реактивным потоком, создаваемым гребным винтом, и предупреждающих резкий отрыв пограничного слоя, тем самым предупреждающих резкий рост сопротивления подводного аппарата.
Задачей данного изобретения является снижение энергозатрат при создании тяги любого направления путем активного управления пограничным слоем на криволинейной поверхности корпуса транспортного средства.
Решение задачи достигается тем, что по способу создания тяги любого направления на транспортном средстве, заключающемся в том, что создают тягу движителя, которая перемещает корпус транспортного средства, движитель выполняют в виде каналов с рабочими органами и устанавливают возле корпуса с зазорами в виде щелей, через которые производят тангенциальный вдув и/или отсос жидкости на криволинейной поверхности корпуса.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где:
фиг. 1 - продольный разрез транспортного средства;
фиг. 2 - транспортное средство в плане;
фиг. 3 - эпюра распределения перепада давлений на поверхности корпуса-сферы при ее обтекании потоком;
фиг. 4 - эпюра распределения перепада давлений на поверхности корпуса-сферы при движении транспортного средства вперед;
фиг. 5 - эпюра распределения перепада давлений на поверхности корпуса-сферы при создании подъемной силы на всплытие;
фиг. 6 - эпюра распределения перепада давлений на поверхности корпуса-сферы при создании дифферентующего момента на корму.
Транспортное средство содержит корпус 1 и движитель 2. Движитель 2 установлен возле корпуса 1 в горизонтальной плоскости по периметру сечения корпуса 1. Движитель 2 образует канал 3, который сообщается с окружающей средой посредством отверстий. В канале 3 устанавливают рабочие органы 4 для создания потока в канале 3 с реверсом. Рабочий орган 4 может быть любого типа, а именно: винт, насос, генератор вихрей, магнитогидродинамический и т.п. Движитель 2 установлен на корпусе 1 со стороны одного из отверстий с зазором, образующим верхнюю и нижнюю щели 5.
Стрелками показано направление набегающего потока и направление потока внутри канала 3 и вдува и отсоса жидкости через щели 5. Стрелками на эпюрах показано давление или разрежение на поверхности корпуса 1.
X и Y - соответственно горизонтальная и вертикальная силы на корпусе 1.
M - крутящий момент на корпусе 1.
При перемещении корпуса 1 со стороны жидкости на него действует сопротивление, состоящее из сопротивления формы, зависящее от геометрии обводов корпуса 1, сопротивления трения, зависящего в основном от величины смоченной поверхности корпуса 1 и отрывного вихревого сопротивления в корме корпуса 1. На фиг. 3 представлена эпюра распределения перепада давлений на корпусе 1, характеризующая это сопротивление.
Для создания поступательного движения вперед подводного аппарата рабочие органы 4 создают поток в каналах 3 и производят вдув и отсос жидкости через щели 5, как показано на фиг. 4. Движитель 2 в носовой части корпуса 1 помимо создания тяги ликвидирует зону повышенного давления, убирая тем самым лобовое сопротивление и создавая на корпусе 1 в этом районе тягу за счет разрежения. При вдуве жидкости через верхние и нижние щели 5 тангенциально к криволинейной поверхности корпуса 1 в носовой части аппарата жидкие струи прилипают к этой поверхности и с внесением дополнительной энергии ускоряют поток в пограничном слое за счет эффекта Коанда. На криволинейной поверхности корпуса 1 создается разрежение. В кормовой части корпуса 1 посредством рабочих органов 4 производят отсос жидкости через верхние и нижние щели 5, а через наружные отверстия канала 3 поток выбрасывается, создавая реактивную тягу, при этом предотвращается отрыв пограничного слоя в этом районе.
Таким образом, за счет эффекта Коанда снижается сопротивление формы, посредством ликвидации лобового сопротивления создается тяга в носовой части корпуса 1, снижается отрывное вихревое сопротивление в кормовой части корпуса 1, а также снижается сопротивление трения за счет ускоренного потока, обтекающего корпус 1. В результате этого снижаются энергозатраты при создании тяги на транспортном средстве путем активного управления пограничным слоем на криволинейной поверхности корпуса 1.
За счет изменения направления и скорости вдува и отсоса жидкой струи можно создавать тягу любого направления. Для создания тяги на транспортном средстве в вертикальной плоскости производится вдув жидкости через щели 5 только в верхней или нижней частях корпуса 1 в зависимости от требуемого направления перемещения: на всплытие или на погружение. На фиг. 5 представлена принципиальная схема создания тяги на корпусе 1 для перемещения транспортного средства на всплытие. Производится одновременный вдув струи жидкости через щели 5 только на верхнюю часть криволинейной поверхности корпуса 1. На верхней части корпуса 1 создается разрежение, которое составит подъемную силу, т.е. тягу на всплытие. Если производить вдув струи жидкости через нижние щели 5 на нижнюю часть корпуса 1, то получим тягу на погружение.
При эксплуатации транспортного средства при необходимости можно создать дифферентующий или кренящий моменты. На фиг. 6 представлена принципиальная схема создания дифферента на корму. Для этого через верхние щели 5 производят вдув и отсос жидкости как при движении вперед, а через нижние щели 5 - как назад. Тогда на корпусе 1 реализуется пара сил, создающая дифферентующий момент на корму.
Аналогично получают дифферентующий момент на нос и кренящие моменты на левый или на правый борт.
В результате предложенный способ создания тяги в любом направлении на транспортном средстве за счет активного управления пограничным слоем на криволинейной поверхности корпуса позволит получить эту тягу с минимальными энергозатратами.

Claims (1)

  1. Способ создания тяги любого направления на транспортном средстве, заключающийся в том, что создают тягу движителем, которая перемещает корпус транспортного средства, отличающийся тем, что движитель выполняют в виде каналов с рабочими органами и устанавливают возле корпуса с зазорами в виде щелей, через которые производят тангенциальный вдув и/или отсос жидкости на криволинейной поверхности корпуса.
RU97118810A 1997-11-05 1997-11-05 Способ создания тяги любого направления на транспортном средстве RU2127692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118810A RU2127692C1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Способ создания тяги любого направления на транспортном средстве

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118810A RU2127692C1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Способ создания тяги любого направления на транспортном средстве

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2127692C1 true RU2127692C1 (ru) 1999-03-20

Family

ID=20198945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97118810A RU2127692C1 (ru) 1997-11-05 1997-11-05 Способ создания тяги любого направления на транспортном средстве

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2127692C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457146C1 (ru) * 2011-01-14 2012-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Корпус транспортного средства
RU2547102C1 (ru) * 2014-02-03 2015-04-10 Валерий Вильгельмович Петрашкевич Подводный аппарат повышенной маневренности
RU2805898C1 (ru) * 2023-06-21 2023-10-24 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Подводный поисковый аппарат

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457146C1 (ru) * 2011-01-14 2012-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Корпус транспортного средства
RU2547102C1 (ru) * 2014-02-03 2015-04-10 Валерий Вильгельмович Петрашкевич Подводный аппарат повышенной маневренности
RU2805898C1 (ru) * 2023-06-21 2023-10-24 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Подводный поисковый аппарат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3604661A (en) Boundary layer control means
US3779199A (en) Boundary layer control means
US6901873B1 (en) Low-drag hydrodynamic surfaces
JP2572404Y2 (ja) 船体下部の1対の長手方向の側方チャンネル内へ空気ジェットを吸引することによって駆動される船の推進装置
RU2675279C1 (ru) Устройство для снижения гидродинамического сопротивления днища корпуса судна на сжатом пневмопотоке
US6604478B2 (en) Hull configuration utilizing multiple effects for enhanced speed, range and efficiency
US3288100A (en) Boat and jet propulsion means therefor
US5711494A (en) Aero-hydroglider
US5727381A (en) Duct flow control system
JP4925683B2 (ja) ウォータージェット推進船
JP2000142380A (ja) 空気力学的/流体力学的の短翼付き水陸両用航空機
RU2610754C2 (ru) Быстроходное судно
RU2127692C1 (ru) Способ создания тяги любого направления на транспортном средстве
US7789032B1 (en) Boat thruster apparatus and method
EP0453529B1 (en) Asymmetric hydrofoil propulsion method and apparatus
JP5000995B2 (ja) 船艇
US7055450B2 (en) Transportation vehicle and method operable with improved drag and lift
TW544427B (en) Semi-submerged hydrofoil
JP3807480B2 (ja) ウォータージェット推進式水中翼船
JP3767726B2 (ja) 潜水艇
CN213413761U (zh) 一种高机动的救援气垫船
JPH1111376A (ja) ジェット推進高速艇
CN2208540Y (zh) 气动导翼及涡管推进装置
RU2457146C1 (ru) Корпус транспортного средства
RU2228873C2 (ru) Способ повышения пропульсивных качеств судов при создании тяги