RU2583328C2 - Движительный комплекс судна туннельного типа - Google Patents

Движительный комплекс судна туннельного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2583328C2
RU2583328C2 RU2014135244/11A RU2014135244A RU2583328C2 RU 2583328 C2 RU2583328 C2 RU 2583328C2 RU 2014135244/11 A RU2014135244/11 A RU 2014135244/11A RU 2014135244 A RU2014135244 A RU 2014135244A RU 2583328 C2 RU2583328 C2 RU 2583328C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
hull
tunnel
vertical
rotary
Prior art date
Application number
RU2014135244/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014135244A (ru
Inventor
Владимир Станиславович Тарадонов
Александр Васильевич Шляхтенко
Владимир Викторович Патрушев
Дмитрий Владимирович Смирнов
Владимир Анатольевич Баламутенко
Руслан Гайратович Котлев
Алексей Валентинович Журавлев
Елена Леонардовна Корнева
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2014135244/11A priority Critical patent/RU2583328C2/ru
Publication of RU2014135244A publication Critical patent/RU2014135244A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2583328C2 publication Critical patent/RU2583328C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H1/00Propulsive elements directly acting on water

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Lining And Supports For Tunnels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области судостроения. Движительный комплекс судна туннельного типа включает водометные движители, встроенные в полуконические образования кормовой оконечности подводного корпуса и дополнительно по крайней мере два вертикальных пластинчатых роторных движителя, установленных в поперечных цилиндрических нишах боковых стенок продольного канала. Каждый вертикальный пластинчатый роторный движитель представляет собой пластину, профиль которой образован двумя симметричными сегментами, или пластину, имеющую прямоугольный в сечении профиль. Пластина выполнена с возможностью вращения вокруг собственной оси в любом направлении, вертикальные кромки пластины образуют поверхность, равноудаленную от поверхности стенки своей цилиндрической ниши на минимальный технологический зазор. Пластина может быть застопорена в любом положении относительно оси вращения. Работа вертикальных пластинчатых роторных движителей обеспечивается с помощью приводных двигателей. Техническим результатом изобретения является повышение пропульсивных, ходовых качеств и маневренных характеристик судна. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области судостроения и касается конструирования движительного комплекса судна туннельного типа.
Известно судно туннельного типа (патент RU №2302971, кл. B63B1/00, B63B 1/40, 2007), которое имеет надводный корпус и подводный корпус с днищем, выполненным по крайней мере с одним продольным аркообразным в поперечном сечении каналом, простирающимся вдоль всего корпуса судна. Профиль сечения подводного корпуса по конструктивной ватерлинии имеет максимальную ширину в районе кормы. Криволинейные борта находятся ниже конструктивной ватерлинии и сходятся к носу. Продольный канал находится ниже конструктивной ватерлинии и выполнен с образующими, параллельными диаметральной плоскости. Днищевые поверхности между стенками бортов и канала выполнены в виде двух полуконусов с вершинами в носовой и основаниями в кормовой оконечностях корпуса. Движительный комплекс этого судна туннельного типа включает водометные движители, которые встроены в полуконические образования кормовой оконечности подводного корпуса.
Судно туннельного типа по патенту RU №2302971 принято за прототип.
Как следует из описания, к устройству-прототипу за счет предлагаемой геометрии формы подводного корпуса удается достичь существенного уменьшения волнового сопротивления при движении судна с относительно большими скоростями хода. А установка в кормовой оконечности подводного корпуса водометных движителей с неподвижными насадками позволит при работе движителей уменьшить толщину пограничного слоя в кормовой зоне продольного канала, а следовательно, уменьшить вероятность возникновения подпорной области в этой зоне канала, что уменьшит сопротивление воды движению судна.
Также известно техническое решение (патент RU №2495781, кл. B63B 1/08, B63H 11/00, 2013), когда дополнительно к водометным движителям, которые встроены в полуконические образования кормовой оконечности подводного корпуса, установлен водометный движитель в верхней части продольного канала в кормовой оконечности для дополнительной утилизации пограничного слоя.
Целью предлагаемого изобретения является повышение пропульсивных, ходовых качеств, маневренных характеристик судна туннельного типа посредством установки по крайней мере двух вертикальных пластинчатых роторных движителей, в поперечных, цилиндрических нишах, расположенных в боковых стенках продольного канала.
Цель достигается тем, что движительный комплекс судна туннельного типа, который имеет надводный корпус и подводный корпус с днищем, выполненным по крайней мере с одним продольным аркообразным в поперечном сечении каналом, простирающимся вдоль всего корпуса судна, профиль сечения подводного корпуса по конструктивной ватерлинии имеет максимальную ширину в районе кормы, криволинейные борта находятся ниже конструктивной ватерлинии и сходятся к носу, продольный канал находится ниже конструктивной ватерлинии и выполнен с образующими, параллельными диаметральной плоскости, а днищевые поверхности между стенками бортов и канала выполнены в виде двух полуконусов с вершинами в носовой и основаниями в кормовой оконечностях корпуса, включает водометные движители, которые встроены в полуконические образования кормовой оконечности подводного корпуса и, согласно предлагаемому техническому решению, дополнительно по крайней мере два вертикальных пластинчатых роторных движителя, которые установлены в поперечных, цилиндрических нишах, расположенных в боковых стенках продольного канала. Каждый вертикальный пластинчатый роторный движитель представляет собой пластину, профиль которой образован двумя симметричными сегментами, или пластину, которая имеет прямоугольный в сечении профиль. Упомянутая пластина выполнена с возможностью вращения вокруг собственной оси в любом направлении, вертикальные кромки пластины образуют поверхность, равноудаленную от поверхности стенки своей цилиндрической ниши на минимальный технологический зазор, при этом пластина может быть застопорена в любом положении относительно оси вращения. Каждый вертикальный пластинчатый роторный движитель имеет отдельное управление с возможностью регулирования скорости вращения пластины.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где:
фиг. 1 - вид сверху на судно туннельного типа;
фиг. 2 - вид с кормы на судно туннельного типа;
фиг. 3 - сечение А-А на фиг. 2. Пластины перекрывают свои цилиндрические ниши;
фиг. 4 - сечение А-А на фиг. 2. Стрелками указано направление вращения пластин при движении судна туннельного типа;
фиг. 5 - сечение А-А на фиг. 2. Пластины переложены в плоскость, перпендикулярную направлению движения судна туннельного типа;
фиг. 6 - сечение А-А на фиг. 2. Пластины работают как закрылки. Стрелками указано направление действия сил, приводящих к изменению траектории судна туннельного типа при движении на переднем ходу.
Корпус судна содержит надводный корпус 1 выше конструктивной ватерлинии 2 и подводный корпус 3 ниже конструктивной ватерлинии 2. Надводный корпус 1 может быть любой формы в зависимости от назначения судна. Подводный корпус 3 имеет криволинейные борта 4, сходящиеся к носу, и днище 5 с продольным каналом 6. Продольный канал 6 расположен ниже конструктивной ватерлинии 2 и выполнен с верхним аркообразным сводом 7 и боковыми стенками 8, образующие которых параллельны диаметральной плоскости 9 судна. В боковых стенках 8 продольного канала 6 выполнены по крайней мере две цилиндрические ниши 10, в которых установлены вертикальные пластинчатые роторные движители 11. Каждый движитель 11 представляет собой пластину 12, которая выполнена с возможностью вращения вокруг собственной оси 13, при этом пластина 12 может быть застопорена в любом положении относительно собственной оси 13. Ось вращения 13 каждой пластины 12 находится в плоскости боковой стенки 8 продольного канала 6 и проходит через точки, равноудаленные от боковой поверхности своей цилиндрической ниши 10. Работа вертикальных пластинчатых роторных движителей 11 обеспечивается с помощью приводных двигателей 15, тип которых может быть различным, например, электрический, гидравлический, пневматический и т.д. В кормовой оконечности подводного корпуса 3 установлены водометные движители 14.
Эксплуатация судна осуществляется следующим образом.
При движении судна на всей его поверхности ниже конструктивной ватерлинии 2 образуется пограничный слой. Причем в продольном канале 6 при увеличении скорости движения возникает интерференция пограничных слоев между стенками 8 продольного канала 6. Судно при движении увлекает с собой дополнительные массы воды в пограничном слое, на перемещение которой расходуется дополнительная энергия.
При вращении вертикальных пластинчатых роторных движителей 11, установленных в поперечных, цилиндрических нишах 10, расположенных в боковых стенках 8 продольного канала 6, скорость движения потока воды в продольном канале 6 увеличивается, что позволит существенно уменьшить величину пограничного слоя на стенках продольного канала 6 и, следовательно, снизить величину подторможенного потока воды в продольном канале 6. В этом случае сопротивление воды движению судна уменьшится, что повысит пропульсивные и ходовые качества судна туннельного типа. Также увеличение скорости движения потока воды в продольном канале 6 позволит уменьшить влияние попутного потока, создаваемого движущимся судном, на работу водометных движителей 14, установленных в кормовой оконечности корпуса 3.
С помощью вертикальных пластинчатых роторных движителей 11 обеспечивается увеличение полезной тяги при движении судна туннельного типа как на переднем ходу, так и при движении задним ходом. Здесь следует отметить, что на заднем ходу эффективность водометных движителей 14, которые встроены в полуконические образования кормовой оконечности подводного корпуса 3 низкая. Вертикальные пластинчатые роторные движители 11 создают и поддерживают достаточную движущую силу для обеспечения движения судна на малых скоростях хода, что позволяет использовать их в качестве резервных, при повреждении или выходе из строя водометных движителей 14, установленных в кормовой оконечности корпуса 3. Все это в целом повысит эффективность и улучшит характеристики судна туннельного типа
Если использование роторных движителей 11 не целесообразно при определенных условиях движения судна, например на высоких скоростях хода, то пластины 12 перекладываются и фиксируются так, что перекрывают свои цилиндрические ниши 10, расположенные в боковых стенках 8 продольного канала 6 и образуют поверхность с минимальным сопротивлением воды движению судна туннельного типа.
Маневрирование и управление судном туннельного типа при помощи вертикальных пластинчатых роторных движителей 11 реализовывается следующим образом.
При выполнении торможения судна пластины 12 перекладываются и фиксируются в плоскости, перпендикулярной направлению движения, что позволит значительно уменьшить время торможения судна. При выполнении швартовок или маневрирования в ограниченных акваториях, например при заходе в порт или выходе из него, а также при изменении траектории судна во время движения, вертикальные пластинчатые роторные движители 11 правого и левого борта могут работать враздрай, т.е. пластины 12 правого борта вращаются относительно собственной оси 13 в одну сторону, а левого - в другую или, наоборот, в зависимости от необходимого направления. Создается разворачивающий момент, приводящий к вращению судна относительно вертикальной оси. Также для изменения траектории судна во время движения пластины 12 могут быть застопорены в плоскости, расположенной под необходимым углом к направлению движения, работая как закрылки.
В результате предложенный движительный комплекс судна туннельного типа за счет установки по крайней мере двух вертикальных пластинчатых роторных движителя 11, которые установлены в поперечных, цилиндрических нишах 10, расположенных в боковых стенках 8 продольного канала 6, позволит повысить пропульсивные, ходовые качества и маневренные характеристики судна туннельного типа.

Claims (2)

1. Движительный комплекс судна туннельного типа, который имеет надводный корпус и подводный корпус с днищем, выполненным по крайней мере с одним продольным аркообразным в поперечном сечении каналом, простирающимся вдоль всего корпуса судна, профиль сечения подводного корпуса по конструктивной ватерлинии имеет максимальную ширину в районе кормы, криволинейные борта находятся ниже конструктивной ватерлинии и сходятся к носу, продольный канал находится ниже конструктивной ватерлинии и выполнен с образующими, параллельными диаметральной плоскости, а днищевые поверхности между стенками бортов и канала выполнены в виде двух полуконусов с вершинами в носовой и основаниями в кормовой оконечностях корпуса, включает водометные движители, которые встроены в полуконические образования кормовой оконечности подводного корпуса, отличающийся тем, что дополнительно включает по крайней мере два вертикальных пластинчатых роторных движителя, которые установлены в поперечных, цилиндрических нишах, расположенных в боковых стенках продольного канала, каждый вертикальный пластинчатый роторный движитель представляет собой пластину, профиль которой образован двумя симметричными сегментами, упомянутая пластина выполнена с возможностью вращения вокруг собственной оси в любом направлении, вертикальные кромки пластины образуют поверхность, равноудаленную от поверхности стенки своей цилиндрической ниши на минимальный технологический зазор, при этом пластина может быть застопорена в любом положении относительно оси вращения, каждый вертикальный пластинчатый роторный движитель имеет отдельное управление с возможностью регулирования скорости вращения пластины.
2. Движительный комплекс судна туннельного типа по п. 1, отличающийся тем, что упомянутая пластина вертикального пластинчатого роторного движителя имеет прямоугольный в сечении профиль.
RU2014135244/11A 2014-08-28 2014-08-28 Движительный комплекс судна туннельного типа RU2583328C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135244/11A RU2583328C2 (ru) 2014-08-28 2014-08-28 Движительный комплекс судна туннельного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135244/11A RU2583328C2 (ru) 2014-08-28 2014-08-28 Движительный комплекс судна туннельного типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014135244A RU2014135244A (ru) 2016-03-20
RU2583328C2 true RU2583328C2 (ru) 2016-05-10

Family

ID=55530775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014135244/11A RU2583328C2 (ru) 2014-08-28 2014-08-28 Движительный комплекс судна туннельного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2583328C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617876C1 (ru) * 2016-05-30 2017-04-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" (СПбГМТУ) Корпус судна туннельного типа с демпфирующими пластинами
RU2631089C1 (ru) * 2016-10-03 2017-09-18 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" (СПбГМТУ) Корпус судна
RU2800467C2 (ru) * 2019-05-03 2023-07-21 Грегг Джордж КРЕППЕЛ Рулевой механизм мелкосидящего контейнеровозного судна и контейнерного транспортного судна для внутренних водных путей

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4823722A (en) * 1984-05-29 1989-04-25 Andre Gass Semi-submersible marine craft
RU2219098C2 (ru) * 2001-06-19 2003-12-20 Тарадонов Владимир Станиславович Роторный водометный движитель
RU2302971C2 (ru) * 2005-03-21 2007-07-20 Владимир Станиславович Тарадонов Корпус судна (варианты)
UA85456C2 (en) * 2007-06-01 2009-01-26 Общество С Ограниченной Ответственностью "Диджитал Марин Текнолоджи" Transport SHIP

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4823722A (en) * 1984-05-29 1989-04-25 Andre Gass Semi-submersible marine craft
RU2219098C2 (ru) * 2001-06-19 2003-12-20 Тарадонов Владимир Станиславович Роторный водометный движитель
RU2302971C2 (ru) * 2005-03-21 2007-07-20 Владимир Станиславович Тарадонов Корпус судна (варианты)
UA85456C2 (en) * 2007-06-01 2009-01-26 Общество С Ограниченной Ответственностью "Диджитал Марин Текнолоджи" Transport SHIP

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617876C1 (ru) * 2016-05-30 2017-04-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" (СПбГМТУ) Корпус судна туннельного типа с демпфирующими пластинами
RU2631089C1 (ru) * 2016-10-03 2017-09-18 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" (СПбГМТУ) Корпус судна
RU2800467C2 (ru) * 2019-05-03 2023-07-21 Грегг Джордж КРЕППЕЛ Рулевой механизм мелкосидящего контейнеровозного судна и контейнерного транспортного судна для внутренних водных путей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014135244A (ru) 2016-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20150068439A1 (en) Device for propelling and turning hull
KR101447868B1 (ko) 풍력 추진 선박
RU2622168C2 (ru) Движительная установка для морского судна и морское судно, содержащее движительную установку данного типа
WO2012036595A1 (ru) Водоизмещающее судно с воздушными кавернами на днище
RU2583328C2 (ru) Движительный комплекс судна туннельного типа
RU2610754C2 (ru) Быстроходное судно
SE536925C2 (sv) Fartyg med thrustrar för undanförande av is
CN106414231B (zh) 涉及设置有主副推进装置的船舶推进的改进
RU179143U1 (ru) Движитель для надводного и подводного транспорта
KR101225175B1 (ko) 추진장치 및 이를 포함하는 선박
KR101225169B1 (ko) 추진장치 및 이를 구비한 선박
RU2555255C1 (ru) Корпус судна туннельно-скегового типа
RU2592755C2 (ru) Гидроаэродинамический движитель, принцип аэроглиссирования на воде
RU2488511C2 (ru) Водоизмещающее судно с воздушными кавернами
JP2011240806A (ja) 省エネルギ船
US7316194B1 (en) Rudders for high-speed ships
RU2653983C1 (ru) Надводно-подводный аппарат с изменяемой геометрией формы корпуса
CN103625626B (zh)
US2303437A (en) Means for the propulsion of ships
EA041740B1 (ru) Судовой движитель
RU2111893C1 (ru) Движительно-рулевой комплекс судна
KR101491667B1 (ko) 선박의 추력 장치
EP2692628A1 (en) Ship with a propeller and a rudder mounted in a recess, whereby the rudder is oriented towards the bow
KR101821699B1 (ko) 횡 추진기 및 이를 부착한 선박
RU2282559C1 (ru) Выдвижная роторная движительно-рулевая колонка

Legal Events

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

Effective date: 20160829

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190213