RU2158693C1 - Способ разрушения ледяного покрова - Google Patents
Способ разрушения ледяного покрова Download PDFInfo
- 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
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 , 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)
- 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.
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)
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 |
-
1999
- 1999-03-16 RU RU99105217A patent/RU2158693C1/ru active
Cited By (3)
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 |