RU2488518C1 - Судовой волновой движитель - Google Patents

Судовой волновой движитель Download PDF

Info

Publication number
RU2488518C1
RU2488518C1 RU2012106918/11A RU2012106918A RU2488518C1 RU 2488518 C1 RU2488518 C1 RU 2488518C1 RU 2012106918/11 A RU2012106918/11 A RU 2012106918/11A RU 2012106918 A RU2012106918 A RU 2012106918A RU 2488518 C1 RU2488518 C1 RU 2488518C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hull
blade
ship
blades
wave
Prior art date
Application number
RU2012106918/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Иванович Волхонов
Сергей Владиславович Волхонов
Юрий Владиславович Волхонов
Original Assignee
Владислав Иванович Волхонов
Сергей Владиславович Волхонов
Юрий Владиславович Волхонов
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 Владислав Иванович Волхонов, Сергей Владиславович Волхонов, Юрий Владиславович Волхонов filed Critical Владислав Иванович Волхонов
Priority to RU2012106918/11A priority Critical patent/RU2488518C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488518C1 publication Critical patent/RU2488518C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T70/00Maritime or waterways transport
    • Y02T70/50Measures to reduce greenhouse gas emissions related to the propulsion system
    • Y02T70/5218Less carbon-intensive fuels, e.g. natural gas, biofuels
    • Y02T70/5236Renewable or hybrid-electric solutions

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области судостроения, в частности к судовым движителям, использующим энергию волн. Судовой волновой движитель состоит из прикрепленных к корпусу полуосей и установленных на них в подшипниках поворотных крылообразных лопастей. Лопасти совершают движения вверх-вниз вместе с корпусом и состоят из отдельных элементов. Поворот лопастей ограничивается упорами на полуосях. При отклонении правого борта вверх из поворотных элементов лопастей образуется винтообразная поверхность с шаговым углом φ, как у лопасти правого гребного винта. При движении правого борта вниз образуется винтообразная поверхность, как у лопасти левого гребного винта. Достигается повышение эффективности волнового движителя. 3 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к судостроению, в частности к судовым движителям, использующим энергию волн.
Известны устройства, использующие качку, для передвижения судов с применением поворотных плавников (крыльев), установленных на осях, конструкция которых описана в изобретении СССР №47562, опубликованном в 1936 г.
Недостатком судовых волновых движителей является то, что работа крыльев не эффективна из-за отсутствия, во-первых, взаимосвязи между скоростью судна и амплитудно-частотной характеристикой крыльев и, во-вторых, соотношения между габаритами судна и размерами крыльев.
Для повышения эффективности волновых движителей необходимо, чтобы поверхности их крыльев соответствовали винтовым поверхностям с центром на диаметральной плоскости корпуса судна, а лучше - совпадали с центром тяжести судна. В этом случае крылья волновых движителей будут иметь характеристики, аналогичные лопастям гребных винтов, а корпус судна будет аналогом его ступицы. Повышение эффективности произойдет за счет оптимального обтекания крыльев гидродинамическим потоком, рассчитанным на основе теории гребных винтов и выполненным с учетом амплитудно-частотной характеристикой колебания лопастей.
На фиг.1 показан схематично главный вид корпуса судна и перемещение сечения крыла относительно воды при обращенном движении: судно остановлено, а вода движется. На фиг.2 - вид сверху на судно с лопастями, состоящими, например, из двух секций каждая. На фиг.3 - разрез по А-А с обозначением угла крена. На фиг.4 - разрез по Б-Б. На фиг.5,а - обтекание сечения лопасти при фазах колебания ψ от π 6
Figure 00000001
до 5 π 6
Figure 00000002
. На фиг.5,б - обтекание сечения при фазах ψ от 7 π 6
Figure 00000003
до 11 π 6
Figure 00000004
.
На чертежах обозначено:
1 - корпус судна; 2 - полуось; 3 - фланец полуоси; 4 - лопасть; 5 подшипник; 6 - шпилька; 7 - фторопластовое кольцо; 8 - жесткий контур лопасти; 9 - поверхность лопасти.
В - ширина корпуса судна;
ВЛ - прямая ватерлиния;
В1Л1 - наклонная ватерлиния;
в - ширина элемента лопасти;
ℓ - длина элемента лопасти;
r - расстояние до винтовой линии от оси вращения (центра тяжести);
R - наибольший радиус лопастей;
D - диаметр (размах) лопастей;
H - шаг винтовой линии;
hp - поступь волнового движителя; угол качки корпуса судна;
φ - шаговый угол;
θ - угол качки корпуса судна;
ψ - фаза колебания лопасти;
α - угол атаки;
β - угол поступи;
ωo - круговая частота гармонических колебаний бортовой качки;
ε - скорость колебаний бортовой качки;
τo - период колебаний;
Vp - скорость судна.
Судно с волновым движителем имеет корпус 1, к которому фланцами 3 прикреплены две полуоси 2. На полуоси устанавливаются лопасти 4, состоящие из отдельных элементов в виде жестких (стальных) контуров 8 и упругой середины 9, выполненной, например, из вулканизированной резины (см. фиг.2, 3). К контурам приварены втулки 5 с фторопластовыми кольцами 7 (см. фиг.4), выполняющими роль подшипников скольжения на полуосях. В подшипниках имеются пазы, в которых находятся упорные шпильки 6, ввернутые в полуоси так, чтобы элементы лопастей в одном из крайних положений образовали винтообразную поверхность с шаговым углом φ, как у правых гребных винтов, и возможным углом поворота γ=180-2φ в другое положение, образуя винтообразную поверхность, как у левых гребных винтов.
Конструкции ограничителей движения лопастей известны, например, в изобретении СССР №1799812. Недостатком ограничителей являются их габариты, соизмеримые с лопастями, что приводит к дополнительным гидравлическим сопротивлениям. Упорные шпильки не выступают за габариты подшипников и не влияют на величину сопротивлений.
Известно, что корпус судна на волнении совершает гармонические колебания по косинусоиде θ=θocos(ωot+ψ), период которых равен τo=2π/wo, а угловая скорость ε=θoωosin(ωot+ψ)(см. В.А.Лесюков Теория и устройство судов внутреннего плавания. М.: 1982 г., стр.113, строчка 12 снизу), где θo - начальный угол крена.
Колебания корпуса судна передаются лопастям, которые выполнены по винтовым поверхностям и обладают геометрическими характеристиками гребных винтов: шагом H и шаговым углом tgφ=H/4θor.
При качке судна все сечения лопастей по радиусу r участвуют в двух движениях: перемещаются вместе с судном со скоростью Vp относительно воды и колеблются с периодом τo. Траектория одного из сечений, перемещающегося по косинусоиде в зависимости от фазы (от 0 до 2π), показана на фиг.1. Соотношение между скоростью Vp и периодом τo определяет поступь hp и представляет собой перемещение судна за время, соответствующее одному колебанию h p = V p τ o = 2 π V p ω o
Figure 00000005
.
Сечение лопасти, расположенное на винтовой линии радиуса r, перемещается в абсолютном движении со скоростью V _
Figure 00000006
(см. Фиг.5,а и 5,б), равной геометрической сумме скоростей судна Vp и скорости колебаний rε, то есть V _ = V p 2 + ( r θ o ω o sin ( ω o t + ψ ) ) 2
Figure 00000007
, а направление V _
Figure 00000008
определяется углом поступи, который находится из выражения t g β = V p r θ o ω o sin ( ω o t + ψ )
Figure 00000009
.
Скорость судна при работе волнового движителя в воде равна V p = h p τ o
Figure 00000010
, а при движении в твердой среде могла бы быть больше V p ' ' = H τ o
Figure 00000011
.
В результате этого между направлением скорости V _
Figure 00000012
и хордой профиля сечения лопасти радиуса r образуется угол α, равный α=φ-β.
Следовательно, каждое сечение лопасти волнового движителя можно рассматривать как элемент несущего крыла, движущегося с углом атаки α.
В предлагаемой конструкции шаговый угол φ является величиной постоянной для каждого элемента лопасти, а угол поступи β - переменной, функционально зависимой от фазы ψ.
Анализ приведенных выше формул показал, что в интервале фазы ψ от π 6
Figure 00000013
до + π 6
Figure 00000014
угол β больше угла φ, т.е. угол атаки α отрицательный, что означает: этот интервал нерабочий, а интервал поворота лопасти, который отмечен на фиг.1 заштрихованным участком косинусоиды. В интервале фазы от π 6
Figure 00000015
до 5 π 6
Figure 00000016
угол β меньше угла φ, т.е. угол атаки положительный, значит, интервал - рабочий (см. фиг 5,a). Интервал от 5 π 6
Figure 00000017
до 7 π 6
Figure 00000018
нерабочий - интервал поворота, который также заштрихован на фиг.1. Интервал от 7 π 6
Figure 00000019
до 11 π 6
Figure 00000020
- рабочий (см. фиг.5,б).
В рабочем интервале подъемная сила крыла лопасти через подшипник и упор (см. фиг.4) передается полуоси и корпусу судна. В нерабочем интервале происходят потери на поворот лопастей, величина которых увеличивается при выходе сечения лопасти за границу гармоники, т.е. косинусоиды.
Поэтому ширина лопасти в должна быть ограничена пределами
в=(0,2-0,35)rtgθo.
Учитывая, что при сборке лопастей из отдельных секций происходят дискретные колебания шаговых углов по их длине, что отражается на углах атаки α, поэтому рекомендуется ограничить длину секций ℓпределами ℓ=(0,5-3)в. Как показано на фиг.2, что с увеличением радиуса r растет ширина лопасти в и размах лопастей D, в несколько раз превышающий ширину судна, что позволяет развить достаточный упор для преодоления сопротивления.
В отличии от гребных винтов делать лопасти волновых движителей из твердых материалов (стали, бронзы) не рекомендуется, т.к. после поворота лопасти происходит смена сторон, напорной на засасывающую, что в одной рабочей зоне обеспечивает нормальный упор, а в другой - пониженный. Изготовление секций лопастей с жестким контуром и упругой серединой является более предпочтительным, т.к. в напорной стороне образуется вогнутость, а в засасывающей - выпуклость, что является сегментным профилем крыла, обеспечивающим повышенный упор при любом рабочем движении.
При отсутствии волнения (штиль) волновые движители не работают, поэтому для передвижения судна необходимо его раскачивать, что для малых судов выполнимо силами экипажа, а для больших нужны специальные механизмы, приводящие лопасти в движение.

Claims (4)

1. Судовой волновой движитель, предназначенный для использования бортовой качки корпуса на волнении для передвижения судна, состоящий из прикрепленных к корпусу полуосей, на которых установлены в подшипниках поворотные крылообразные лопасти, совершающие движения вверх-вниз вместе с корпусом и отличающиеся тем, что лопасти состоят из отдельных элементов, поворот которых ограничивается упорами на полуосях так, чтобы при отклонении правого борта вверх из поворотных элементов образовалась винтообразная поверхность с шаговым углом φ, как у лопасти правого гребного винта, а при движении вниз - винтообразная поверхность, как у лопасти левого гребного винта.
2. Волновой движитель по п.1, отличающийся тем, что упор каждой секции состоит из шпильки, ввернутой в полуось, и ограничивающего паза втулки подшипника, величина которого позволяет секции поворачиваться на угол γ=180-2φ, соответствующий положениям правой или левой лопастей.
3. Волновой движитель по п.1, отличающийся тем, что для поворота лопасти с минимальными гидравлическими потерями необходимо, чтобы ширина элемента лопасти была в пределах в=(0,2-0,35)rtgθo, а длина ℓ- в пределах ℓ=(0,5-3)в,
где r - радиус до сечения лопасти,
θo - начальный угол крена корпуса судна.
4. Волновой движитель по п.1, отличающийся тем, что каждый элемент лопасти имеет жесткий контур по периметру, изготовленный, например, из стальной проволоки, и упругую середину, выполненную из эластичного материала, деформирующегося от давления с напорной стороны так, чтобы в сечении получился сегментный профиль, увеличивающий силу упора.
RU2012106918/11A 2012-02-28 2012-02-28 Судовой волновой движитель RU2488518C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106918/11A RU2488518C1 (ru) 2012-02-28 2012-02-28 Судовой волновой движитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106918/11A RU2488518C1 (ru) 2012-02-28 2012-02-28 Судовой волновой движитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2488518C1 true RU2488518C1 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49155618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012106918/11A RU2488518C1 (ru) 2012-02-28 2012-02-28 Судовой волновой движитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488518C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542677C1 (ru) * 2013-12-12 2015-02-20 Владислав Иванович Волхонов Судовой волновой движитель
RU2736748C1 (ru) * 2020-03-11 2020-11-19 Виктор Андреевич Гапека Волномах

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU47562A1 (ru) * 1935-02-05 1936-06-30 Г.Е. Павленко Устройство дл использовани качки на волнении дл передвижени судна
RU2000997C1 (ru) * 1990-09-18 1993-10-15 Валентин Юрьевич Васильев Судовой волновой движитель
RU2021948C1 (ru) * 1992-06-26 1994-10-30 Васильев Валентин Юрьевич Волноход

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU47562A1 (ru) * 1935-02-05 1936-06-30 Г.Е. Павленко Устройство дл использовани качки на волнении дл передвижени судна
RU2000997C1 (ru) * 1990-09-18 1993-10-15 Валентин Юрьевич Васильев Судовой волновой движитель
RU2021948C1 (ru) * 1992-06-26 1994-10-30 Васильев Валентин Юрьевич Волноход

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542677C1 (ru) * 2013-12-12 2015-02-20 Владислав Иванович Волхонов Судовой волновой движитель
RU2736748C1 (ru) * 2020-03-11 2020-11-19 Виктор Андреевич Гапека Волномах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bøckmann et al. Experiments with actively pitch-controlled and spring-loaded oscillating foils
US4061104A (en) Hydrofoil vessel
EP2955099B1 (en) Propulsion device for ship
RU2488518C1 (ru) Судовой волновой движитель
RU2482010C2 (ru) Способ образования махов и устройство для его осуществления в виде машущего винта
US20150337794A1 (en) Turbine with helical blades
EP3478571B1 (en) Underwater appendage assembly
EP2694361B1 (en) Marine tunnel thruster
US9873499B2 (en) Asymmetric propulsion and maneuvering system
JPH05503051A (ja) 船舶のための推進装置
WO2001047770A1 (en) Partially submerged controllable pitch propeller fitted to a transom contoured thereto
US6352458B2 (en) Propulsion system and method
KR101998285B1 (ko) 특수선용 러더
RU2371347C1 (ru) Судно на диско-крыльях
RU2279992C1 (ru) Гребной винт конструкции землякова н.в.
US2391109A (en) Marine propulsion
RU2613472C1 (ru) V-образно спаренный шнековый движитель для плавсредств (варианты)
US5447111A (en) Rotor type energy saving apparatus mounted on the bow
RU2778584C1 (ru) Винт потоковый
CN109501537A (zh) 一种轮式两栖车的水中增速装置
US3335692A (en) Watercraft
RU2652333C1 (ru) Гребной винт пропульсивных систем
WO2023113651A1 (ru) Винт потоковый
RU184930U1 (ru) Гребной винт
JPH0513676Y2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190301