RU2158693C1 - Способ разрушения ледяного покрова - Google Patents

Способ разрушения ледяного покрова Download PDF

Info

Publication number
RU2158693C1
RU2158693C1 RU99105217A RU99105217A RU2158693C1 RU 2158693 C1 RU2158693 C1 RU 2158693C1 RU 99105217 A RU99105217 A RU 99105217A RU 99105217 A RU99105217 A RU 99105217A RU 2158693 C1 RU2158693 C1 RU 2158693C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vessel
waves
plates
ship
ice
Prior art date
Application number
RU99105217A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Козин
М.Р. Джаброилов
Ю.Б. Попова
Л.Л. Югай
Original Assignee
Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН
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 Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН filed Critical Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН
Priority to RU99105217A priority Critical patent/RU2158693C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2158693C1 publication Critical patent/RU2158693C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к судостроению в частности к судам, разрушающим ледяной покров на мелководных участках. Судно перемещают в направлении ледяного покрова перпендикулярно его кромке со скоростью, соответствующей максимальному волновому сопротивлению. Для увеличения амплитуды поперечных волн носового сектора по бортам судна симметрично устанавливают пластины на расстоянии друг от друга, равном длине гравитационных волн, и не выше высоты волн. Первая пара пластин устанавливается в месте первого гребня носовой волны. Количество пар пластин равно числу длин волн, укладывающихся по длине судна. Пластины крепятся на вертикальных осях с возможностью поворота на определенный угол и перемещения вдоль бортов судна. Перед мелководным участком, не вступая в контакт со сплошным льдом, судно разворачивают на 180° и перемещают его в этом направлении. Изобретение направлено на повышение эффективности разрушения льда. 2 ил.

Description

Изобретение относится к ледотехнике, в частности может использоваться для разрушения ледяного покрова.
Известен способ разрушения ледяного покрова, заключающийся в воздействии на сплошной ледяной покров гравитационными волнами от идущего вдоль кромки ледяного покрова судна, причем судно дополнительно подвергают искусственной качке. Ледяной покров разрушается путем взаимодействия основной и дополнительной корабельных систем волн ([1] - RU 2081025 C1, 10.06.1997).
Однако данный способ является малоэффективным для разрушения ледяного покрова.
Сущность изобретения заключается в увеличении амплитуды гравитационных волн, возбуждаемых при движении судна.
Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в повышении эффективности разрушения ледяного покрова.
Существенные признаки, характеризующие изобретение.
Ограничительные: ледяной покров разрушают возбуждаемыми движущимся судном волнами.
Отличительные: судно перемещают в направлении ледяного покрова перпендикулярно его кромке со скоростью, соответствующей максимальному волновому сопротивлению, при этом для увеличения амплитуды поперечных волн носового сектора по бортам судна симметрично устанавливают пластины на расстоянии друг от друга, равном длине возбуждаемых гравитационных волн и имеющих протяженность по вертикали не менее высоты возбуждаемых волн, причем первая пара пластин устанавливается в месте первого гребня носовой волны, а количество пар пластин равно числу длин волн, укладывающихся по длине судна, при этом пластины крепятся на вертикальных осях с возможностью поворота на определенный угол и перемещения вдоль бортов судна; перед указанным мелководным участком, не вступая в контакт со сплошным льдом, судно разворачивают на 180o и перемещают его в этом направлении.
Известно ([2] - Войткунский Я.И. Сопротивление движению судов. - Л.: Судостроение, 1988, 288 с.), что при движении судна на поверхности воды развивается система корабельных волн, состоящая из носового и кормового секторов. В свою очередь каждый сектор включает в себя поперечные и расходящиеся волны, скорость и длина которых, а также положение первого и последующих гребней зависят от скорости судна.
Поскольку сектор кормовых волн формируется за кормой судна, а расходящиеся волны носового сектора также после возникновения не взаимодействуют с корпусом судна, то изменять величину волнового сопротивления, а значит и интенсивность волнообразования, можно только за счет изменения параметров поперечных волн носового сектора. В связи с этим повысить эффективность разрушения ледяного покрова можно за счет увеличения амплитуды поперечных носовых волн, которые, возникнув в носовой оконечности, движутся вместе с судном, омывая его борта. Таким образом, если по бортам судна в местах расположения гребней поперечных волн установить пластины, которые можно поворачивать на вертикальных осях на определенный угол, т.е. ухудшить обтекаемость корпуса судна, то можно увеличить амплитуду поперечных гравитационных волн.
Способ осуществляется следующим образом. Перед началом ледокольных работ в зависимости от глубины волн определяется скорость судна
Figure 00000002
, соответствующая максимальному волновому сопротивлению на мелководье [2]. В зависимости от этой скорости определяется длина возбуждаемых судном гравитационных волн λ = 2πυ2/g [2]. После этого судно перемещают со скоростью ν, визуально определяют место расположения вершины первой гравитационной волны относительно корпуса судна, затем совмещают первую пару пластин, установленных по бортам судна, с местом расположения первой вершины поперечных гравитационных волн. Последующие пары устанавливаются по бортам судна на расстоянии друг от друга и от первой пары пластин, равном λ . Затем их поворачивают на угол α вокруг вертикальных осей. Величина α определяется запасом мощности силовой установки судна, так как с увеличением α волновое сопротивление возрастает. Таким образом α увеличивают до значения, при котором полностью используется мощность силовой установки на скорости судна, равной υ . После этого судно с повернутыми на угол α пластинами разгоняют до скорости υ , соответствующей максимальному волновому сопротивлению, и направляют перпендикулярно кромке ледяного покрова. Не доходя до мелководного участка и не вступая в контакт со сплошным льдом, судно разворачивают на 180o. После такого маневра на ледяной покров начинают воздействовать нагрузки: от волнообразования, вызванного корпусом судна и повернутыми пластинами; от волн бокового дрейфа; от струй работающего гребного винта. В результате во льду появляются изгибные напряжения, при достаточном уровне которых происходит разрушение льда.
Изобретение поясняется графически, где на фиг. 1 показана схема волнообразования и установки пластин, а на фиг. 2 - схема маневрирования судна при выполнении ледокольных работ.
При движении судна 1 на поверхности воды 2 возникают гравитационные волны 3, при этом в носу судна образуется носовой сектор волн 4, а в корме - кормовой сектор 5 [2]. Эти сектора в свою очередь состоят из расходящихся 6 и поперечных 7 волн. Поскольку сектор кормовых волн 5 формируется за кормой судна, а расходящиеся волны 6 носового сектора 4 после их возникновения не воздействуют с корпусом судна, то изменять величину волнового сопротивления, а значит и интенсивность волнообразования можно только за счет изменения параметров поперечных волн 7 носового сектора 4. Для увеличения амплитуды поперечных волн 7 носового сектора 4 по бортам судна 1 симметрично устанавливают пластины 8 на расстоянии друг от друга, равном длине возбуждаемых волн λ и имеющих протяженность по вертикали h не менее высоты возбуждаемых волн a. Первая пара пластин 9 устанавливается в месте первого гребня 10 носовых волн 3. Количество пар пластин 8 равно числу длин волн, укладывающихся по длине судна (на приведенном чертеже их четыре). Пластины крепятся на вертикальных осях 11 с возможностью поворота на угол α и перемещения вдоль бортов судна (например, в положение 12).

Claims (1)

  1. Способ разрушения ледяного покрова преимущественно на мелководном участке, заключающийся в том, что сплошной ледяной покров разрушают возбуждаемыми движущимся судном волнами, отличающийся тем, что судно перемещают в направлении ледяного покрова перпендикулярно его кромке со скоростью, соответствующей максимальному волновому сопротивлению, при этом для увеличения амплитуды поперечных волн носового сектора по бортам судна симметрично устанавливают пластины на расстоянии друг от друга, равном длине возбуждаемых гравитационных волн, и имеющие протяженность по вертикали не менее высоты возбуждаемых волн, причем первая пара пластин устанавливается в месте первого гребня носовой волны, а количество пар пластин равно числу длин волн, укладывающихся по длине судна, при этом пластины крепятся на вертикальных осях с возможностью поворота на определенный угол и перемещения вдоль бортов судна, перед указанным мелководным участком, не вступая в контакт со сплошным льдом, судно разворачивают на 180o и перемещают его в этом направлении.
RU99105217A 1999-03-16 1999-03-16 Способ разрушения ледяного покрова RU2158693C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99105217A RU2158693C1 (ru) 1999-03-16 1999-03-16 Способ разрушения ледяного покрова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99105217A RU2158693C1 (ru) 1999-03-16 1999-03-16 Способ разрушения ледяного покрова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2158693C1 true RU2158693C1 (ru) 2000-11-10

Family

ID=20217170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99105217A RU2158693C1 (ru) 1999-03-16 1999-03-16 Способ разрушения ледяного покрова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2158693C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527638C1 (ru) * 2013-01-24 2014-09-10 Александр Семенович Сердечный Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей
RU2528526C2 (ru) * 2012-10-22 2014-09-20 Александр Семенович Сердечный Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей
RU2533247C2 (ru) * 2012-06-19 2014-11-20 Александр Семенович Сердечный Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533247C2 (ru) * 2012-06-19 2014-11-20 Александр Семенович Сердечный Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей
RU2528526C2 (ru) * 2012-10-22 2014-09-20 Александр Семенович Сердечный Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей
RU2527638C1 (ru) * 2013-01-24 2014-09-10 Александр Семенович Сердечный Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2607136C2 (ru) Носовая оконечность быстроходного надводного корабля или относительно тихоходного гражданского судна повышенной штормовой мореходности и ледовой проходимости в автономном плавании
Umeda et al. Model experiments of ship capsize in astern seas
KR100493510B1 (ko) 쇄빙(碎氷)방법및쇄빙선(碎氷船)
GB2498652A (en) Multi-hulled vessel with position control system
EP2864188B1 (en) Improved hull of a tugboat and tugboat comprising said improved hull
RU2158693C1 (ru) Способ разрушения ледяного покрова
RU2494911C1 (ru) Кормовая оконечность судна ледового плавания
PL161224B1 (pl) Lodolamacz PL
RU2535346C1 (ru) Способ разрушения ледяного покрова и полупогружное ледокольное судно
US2837049A (en) River ferry driven by two sail-wheel propellers
US3690281A (en) Stern construction for icebreaking vessels
RU173479U1 (ru) Портовый буксир с ледовыми зубьями и резонансными вертикальными колебаниями корпуса для разрушения льда
US3705564A (en) Ship hull for ice-breaking ship
AU2021105432B4 (en) A Marina
RU2171203C1 (ru) Способ проводки ледокола-тримарана во льдах
Harbron Modern icebreakers
SU965883A1 (ru) Речное транспортное судно дл плавани в битом и сплошном льду
RU2820671C1 (ru) Кормовая оконечность ледокольного танкера
AU2021215269A1 (en) A Marina
RU2172698C1 (ru) Подводно-надводное транспортное судно ледового плавания
RU2041122C1 (ru) Судно ледового плавания и.н.кочергина
RU2719739C1 (ru) Способ разрушения ледяного покрова
RU2042568C1 (ru) Способ ледокольной проводки транспортных судов
RU2123450C1 (ru) Подводное ледокольное судно
RU2725938C1 (ru) Способ разрушения ледяного покрова