RU2540357C1 - Устройство повышения эффективности движения погружённых судов - Google Patents

Устройство повышения эффективности движения погружённых судов Download PDF

Info

Publication number
RU2540357C1
RU2540357C1 RU2014107608/11A RU2014107608A RU2540357C1 RU 2540357 C1 RU2540357 C1 RU 2540357C1 RU 2014107608/11 A RU2014107608/11 A RU 2014107608/11A RU 2014107608 A RU2014107608 A RU 2014107608A RU 2540357 C1 RU2540357 C1 RU 2540357C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cone
water
hull
increase
ship
Prior art date
Application number
RU2014107608/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Куканков
Дмитрий Сергеевич Чупятов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации
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 казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2014107608/11A priority Critical patent/RU2540357C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540357C1 publication Critical patent/RU2540357C1/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
    • Y02T70/10Measures concerning design or construction of watercraft hulls

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к судостроению и касается устройства и особой формы корпуса судна. Устройство повышения эффективности движения погруженных судов содержит корпус в виде полого усеченного конуса. Конус выполнен по размеру ¾ корпуса судна и ориентирован большим сечением в сторону движения. В кормовой части установлен водометный движитель, который закреплен на подвижных соединениях с зазором между стенками корпуса конуса и водометного движителя. Достигается повышение эффективности движения, сокращение динамического воздействия на жидкость и уменьшение шумовых характеристик. 2 ил.

Description

Изобретение относится к судостроению и касается устройства и особой формы корпуса, снижающие гидродинамическое сопротивление водоизмещающих обтекаемых тел, в частности погруженных судов.
Известно, что существующие формы судов обладают особенностью, когда ток жидкости в носовой части изменяет свое направление и уходит вниз под днище; в кормовой части движение тока повторяется в обратном направлении. Жидкость, выведенная из равновесия динамически в носовой части, поднимается вследствие инерции на высоту, затем опускается и далее совершает колебательные движения, давая, таким образом, начало судовым волнам. При увеличении скорости движения тела в жидкости или газе появляются вихри, тормозящие движение: вследствие вязкости в области, прилегающей к поверхности тела, образуется пограничный слой частиц, движущихся с меньшими скоростями. В результате тормозящего действия этого слоя возникает вращение частиц, и движение жидкости в пограничном слое становится вихревым. Если тело не имеет обтекаемой формы, то пограничный слой жидкости отрывается от поверхности тела. За телом возникает течение жидкости, направленное противоположно набегающему потоку. Оторвавшийся пограничный слой, следуя за этим течением, образует вихри, вращающиеся в противоположные стороны. Жидкость, вращающаяся в вихре, движется быстрее жидкости в стационарном потоке. Поэтому с задней стороны обтекаемого тела, где образовались вихри, давление становится меньше, чем с передней. Разность давлений впереди и позади движущегося тела и создает сопротивление движению тела. Сила сопротивления зависит от формы тела. Придание телу специально рассчитанной обтекаемой формы существенно уменьшает силу сопротивления, так как в этом случае жидкость всюду прилегает к его поверхности и позади него не завихрена. Сопротивление зависит от скорости движения тела в жидкости, свойств жидкости, формы тела и его размеров. Важную роль в создании сопротивления играет форма задней стороны движущегося тела. Позади плоского тела возникает пониженное давление, поэтому сопротивление можно уменьшить, предотвратив срыв потока. Для этого телу придают обтекаемую форму. Поток плавно огибает тело и смыкается непосредственно за ним, не создавая области пониженного давления. В качестве движителя применим водометный движитель, который имеет такое первостепенное преимущество, как передача очень большой мощности упора, недоступной гребному винту из-за чрезмерного возрастания его массы и габаритов. Кроме того, водометный движитель, смонтированный внутри корпуса подводного судна, благодаря применению средств звукоизоляции и звукопоглощения позволит снизить шумность. Размещение рабочего колеса насоса в цилиндрической трубе уменьшит неравномерность потока, что, в свою очередь, приведет к снижению степени его гидродинамической неуравновешенности - одной из главных причин вибрации корпуса погруженного судна, оснащенной гребным винтом.
Известно устройство корпуса судна, снижающее гидродинамическое сопротивление водоизмещающих судов (патент RU 2380268 от 19.10.2007 г.), представляющее собой корпус судна, в носовой части которого установлено устройство в форме пространственной решетки, характеризующееся тем, что пространственная решетка имеет каналы, сформированные горизонтальными и вертикальными плоскостями, и облегает на 1/3 длины судна его носовую часть.
Наиболее близкой по технической сущности к заявленному изобретению является устройство для снижения гидродинамического сопротивления водоизмещающих судов на высоких скоростях (патент RU 22460 от 08.08.2001), удовлетворяющее гидродинамическому свойству полого усеченного конуса, ориентированного малым сечением в сторону движения. При этом насадка, выполненная в виде полого усеченного конуса, устанавливается перед носовой частью судна.
Недостатком этого устройства является то, что жидкость, выведенная из равновесия динамически в носовой части, совершает колебательные движения, давая, таким образом, начало судовым волнам.
Задачей изобретения является создание устройства повышения эффективности движения погруженных судов за счет уменьшения лобового сопротивления, сокращения динамического воздействия на жидкость, как в носовой части судна, так и по всей длине корпуса, и значительное уменьшение шумовых характеристик за счет применения водометного движителя.
Требуемый технический результат достигается тем, что устройство повышения эффективности движения погруженных судов, содержащее корпус в виде полого усеченного конуса, представляющее собой конус, выполненный по размеру ¾ корпуса судна и ориентированный большим сечением в сторону движения, в кормовой части установлен водометный движитель, закрепленный на подвижных соединениях с зазором между стенками корпуса конуса и водометного движителя. Водометный движитель, который представляет собой гребной винт, заключенный в трубу, который всасывает воду через входное отверстие, разгоняет ее и выталкивает наружу через сопло. Сопло может поворачиваться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, обеспечивая поворот и изменение глубины погружения судна.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на Фиг.1 представлено устройство повышения эффективности движения погруженных судов, где:
1 - корпус судна;
2 - усеченный конус;
3 - водометный движитель;
4 - крепления движителя к корпусу конуса.
Схема устройства движителя представлена на Фиг.2, где:
2 - усеченный конус;
3 - водометный движитель;
4 - крепления движителя к корпусу конуса;
5 - винт.
Изобретение работает следующим образом: слой воды перед корпусом судна (1) вырезается усеченным конусом (2), и водный поток направляется в межкорпусном пространстве вокруг корпуса судна на водометный движитель (3), представляющий собой, прежде всего, насос, который всасывает воду через входное отверстие, разгоняет ее и выталкивает наружу через сопло, дальше за задний срез конуса, придавая ускорение судну. Движущееся судно вырезает большим сечением конуса слой воды перед судном и направляет ее в межкорпусное пространство. Из-за особенностей формы подводного судна, имеющего веретенообразную форму и сужение корпуса конуса, вода сжимается и поступает на движитель. Избыток забранной конусом воды, не имеющий возможности быть прокаченным через движитель, выталкивается с ускорением через зазор между стенками корпуса конуса и водометного движителя (3), придавая дополнительное ускорение судну, давая возможность забираемой передним срезом воде прокачиваться через межкорпусное пространство.
Водометный движитель, закрепленный к корпусу конуса с помощью креплений (4), может поворачиваться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, обеспечивая поворот и изменение глубины погружения судна. При необходимости торможения, остановки или заднего хода судна винт (5) отрабатывает реверс, в результате чего вода поступает в корпус конуса с кормы и создает в носовой части среза конуса ускорение, обратное направлению движения судна.

Claims (1)

  1. Устройство повышения эффективности движения погруженных судов, содержащее корпус в виде полого усеченного конуса, отличающееся тем, что конус выполнен по размеру ¾ корпуса судна и ориентирован большим сечением в сторону движения, в кормовой части установлен водометный движитель, закрепленный на подвижных соединениях с зазором между стенками корпуса конуса и водометного движителя.
RU2014107608/11A 2014-02-28 2014-02-28 Устройство повышения эффективности движения погружённых судов RU2540357C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014107608/11A RU2540357C1 (ru) 2014-02-28 2014-02-28 Устройство повышения эффективности движения погружённых судов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014107608/11A RU2540357C1 (ru) 2014-02-28 2014-02-28 Устройство повышения эффективности движения погружённых судов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2540357C1 true RU2540357C1 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53286843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014107608/11A RU2540357C1 (ru) 2014-02-28 2014-02-28 Устройство повышения эффективности движения погружённых судов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540357C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765391C1 (ru) * 2021-09-23 2022-01-28 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации" Устройство для снижения заметности кильватерного следа погруженных судов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU22460U1 (ru) * 2001-08-08 2002-04-10 Семенов Дмитрий Васильевич Устройство для снижения гидродинамического сопротивления водоизмещающих судов на высоких скоростях
US7434523B2 (en) * 2005-08-31 2008-10-14 Robert Kingsbury Speedboat hull design
RU2380268C2 (ru) * 2007-10-19 2010-01-27 Иван Александрович Латышев Устройство корпуса судна, снижающее гидродинамическое сопротивление водоизмещающих судов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU22460U1 (ru) * 2001-08-08 2002-04-10 Семенов Дмитрий Васильевич Устройство для снижения гидродинамического сопротивления водоизмещающих судов на высоких скоростях
US7434523B2 (en) * 2005-08-31 2008-10-14 Robert Kingsbury Speedboat hull design
RU2380268C2 (ru) * 2007-10-19 2010-01-27 Иван Александрович Латышев Устройство корпуса судна, снижающее гидродинамическое сопротивление водоизмещающих судов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765391C1 (ru) * 2021-09-23 2022-01-28 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации" Устройство для снижения заметности кильватерного следа погруженных судов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104176216A (zh) 封闭底舱过水道推进潜艇
Cozijn et al. The wake flow behind azimuthing thrusters: measurements in open water, under a plate and under a barge
RU2540357C1 (ru) Устройство повышения эффективности движения погружённых судов
GB2442712A (en) Producing a pressure potential over a body
US9376186B2 (en) Marine tunnel thruster
CN102046461A (zh) 海下交通工具的十字形尾部控制表面
RU2612044C1 (ru) Движитель подводной лодки
CA2429204A1 (en) Propulsion system of a ship, by ejection of water with a pump
RU2527244C1 (ru) Кормовая оконечность двухвального судна
RU2765391C1 (ru) Устройство для снижения заметности кильватерного следа погруженных судов
KR20160043399A (ko) 원통형 추진 프레임
RU2350507C2 (ru) Способ и система для создания потенциала по поверхности тела
KR20020020624A (ko) 마찰저항감소방법 및 마찰저항감소선
ITGE20120100A1 (it) Imbarcazione
KR200472995Y1 (ko) 선회식 추진기
JP2005247077A (ja) ウォータージェット・フィン推進装置
US2303437A (en) Means for the propulsion of ships
ZHANG et al. Propeller ventilation and hydrodynamic performance based on numerical simulation
KR102095421B1 (ko) 아지무스 스러스터
RU2805898C1 (ru) Подводный поисковый аппарат
RU2588562C1 (ru) Устройство для разрушения ледяного покрова
RU2585133C1 (ru) Устройство для разрушения ледяного покрова
KR101491667B1 (ko) 선박의 추력 장치
RU2574294C1 (ru) Торпеда с гидролокатором /варианты/
Su et al. Computational fluid dynamics study of autonomous underwater vehicle with vectorial thrusters

Legal Events

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

Effective date: 20160229