RU2606267C2 - Торпеда (варианты) - Google Patents

Торпеда (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2606267C2
RU2606267C2 RU2014101520A RU2014101520A RU2606267C2 RU 2606267 C2 RU2606267 C2 RU 2606267C2 RU 2014101520 A RU2014101520 A RU 2014101520A RU 2014101520 A RU2014101520 A RU 2014101520A RU 2606267 C2 RU2606267 C2 RU 2606267C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
torpedo
engine
warhead
control system
filled
Prior art date
Application number
RU2014101520A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014101520A (ru
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
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 Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2014101520A priority Critical patent/RU2606267C2/ru
Publication of RU2014101520A publication Critical patent/RU2014101520A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2606267C2 publication Critical patent/RU2606267C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B19/00Marine torpedoes, e.g. launched by surface vessels or submarines; Sea mines having self-propulsion means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к торпедам. Торпеда содержит боевую часть, систему управления, двигатель и запас энергии для него. Торпеда имеет вид цилиндрического тела с внутренним каналом в виде кольцевого сопла Вентури. В другом варианте, торпеда предварительно поддута изнутри избыточным давлением газа, например азотом или аргоном. В другом варианте, торпеда имеет систему поддержания избыточного давления внутри, состоящую из баллона с газом, предохранительного клапана и редуктора, соединенного с забортным пространством. В другом варианте, весь свободный объем внутри торпеды заполнен жидкостью, например керосином, или машинным маслом, или жидким взрывчатым веществом. В другом варианте, весь свободный объем торпеды заполнен расплавленным веществом, например парафином, или стеарином, или нафталином, или полиэтиленом, или расплавленным взрывчатым веществом. Достигается увеличение скорости торпеды. 5 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к торпедам.
Известны торпеды различных конструкций и назначения, см. «Торпеды Российского флота», СПб, Гангут, 1993, с.17-28. Недостатком всех торпед является большое гидродинамическое сопротивление и, как следствие, недостаточная скорость или дальность хода.
Задача и технический результат изобретения - увеличение скорости и дальности хода торпеды. Для этого торпеда имеет вид цилиндрического тела с внутренним каналом в виде центрального или кольцевого сопла Вентури, или в виде плавно переходящих друг в друга конфузора, цилиндрического участка, и диффузора.
Любое тело, движущееся в воде, испытывает гидродинамическое сопротивление, состоящее из сопротивления формы и сопротивления трения. Сопло Вентури известно тем, что давление потока на входе в него и на выходе из него практически постоянно. Труба с внутренним профилем в виде плавно переходящих друг в друга конфузора, цилиндрического участка и диффузора обладает тем же гидродинамическим свойством. То есть такая торпеда не будет испытывать сопротивление формы (сопротивление трения останется и даже несколько увеличится). Как следствие, значительно увеличатся скорость и дальность хода.
Относительный диаметр внутреннего канала нуждается в экспериментальном подборе.
Однако у данной торпеды есть одно свойство, которое можно расценить как недостаток - так как у нее значительная часть габаритного объема занята внутренним каналом, то при той же массе она должна быть несколько увеличенного калибра (примерно в 1,2 раза). Это никак не скажется на ее гидродинамическом сопротивлении, так как у нее нет сопротивления формы, но это потребует увеличения калибра торпедных аппаратов. Для надводных кораблей это не вызовет особых трудностей, а для подводных лодок это проблематично. Однако у этого недостатка есть и хорошая сторона - можно применить винты большего диаметра.
Впрочем, учитывая меньшее гидродинамическое сопротивление, можно уменьшить мощность энергетической установки и запас энергии для нее. То есть, такую же боевую часть может нести торпеда значительно меньшей массы, причем с большей скоростью.
Со всех точек зрения для такой торпеды желательно применение электропривода. Во-первых, в такой торпеде трудно разместить баллоны, во-вторых, современные аккумуляторы, а также работающие с ними электронные преобразователи постоянного тока в переменный трехфазный и асинхронные электродвигатели имеют хорошие массогабаритные показатели, в-третьих, электрическая торпеда менее шумная и не имеет пенистого следа и, в-четвертых, электроторпеды лучше работают на большой глубине, так как им не страшно противодавление. К тому же они менее опасны при хранении.
Двигатель торпеды должен быть установлен в обтекателе в ее внутреннем канале до ее заднего среза. Причем, так как скорость потока в начале и в конце канала одинакова, двигатель может быть установлен как в задней, так и в передней части торпеды. Нежелательно устанавливать двигатель в узком месте канала, так как там скорость потока наибольшая, и гидродинамическое сопротивление обтекателя и лопастей винтов будет больше.
Желательно, чтобы двигатель приводил во вращение два противоположно вращающихся винта. Причем желательно, чтобы задний винт был примерно в 1,5 меньшего диаметра, но вращался примерно в 1,5 раза быстрее и имел примерно в 1,5 большее число и/или площадь лопастей (подбирается так, чтобы реактивные моменты винтов были равны). Такие винты будут обладать большим КПД, чем обычные (это отдельное изобретение).
При применении одного винта торпеда должна иметь направляющий и/или спрямляющий аппарат в виде радиальных профилированных лопастей, чтобы нейтрализовать реактивный момент винта.
Рули торпеды должны быть установлены в габаритах ее поперечного сечения после винтов. Для рационального получения достаточной прочности рули могут быть крестообразными поперечными и могут выступать за задний габарит торпеды.
Следует отметить, что такая форма торпеды делает ее чувствительной к большой разнице давлений внутри нее и снаружи, если внутри торпеды есть свободные воздушные объемы. Поэтому такая торпеда может быть предварительно поддута изнутри избыточным давлением газа, например азота или аргона. Давление поддува определяется примерной глубиной, на которой торпеде предстоит работать. Это давление может устанавливаться непосредственно перед применением, или может устанавливаться заранее и поддерживаться системами, установленными на корабле.
Или же давление поддува может устанавливаться заранее, но поддерживаться системой, установленной в торпеде и состоящей из баллона с газом, предохранительного клапана и редуктора, соединенного с забортным пространством. Редуктор и предохранительный клапан должны иметь специально пониженную чувствительность, чтобы не расходовать газ понапрасну, если разность упомянутых давлений невелика.
Бороться с разницей давления внутри торпеды и снаружи нее можно и другим способом - весь свободный объем внутри торпеды заполнен жидкостью, например керосином, машинным маслом и т.п.
Заполнить свободный объем можно и твердым веществом, для этого весь свободный объем торпеды заполнен расплавленным веществом, например парафином, стеарином, нафталином, полиэтиленом и т.п.
В предыдущих двух случаях можно получить дополнительное полезное качество, если заполнить свободный объем жидким или расплавленным взрывчатым веществом.
Следует отметить, что такая торпеда будет иметь очень хорошую маневренность и легко может догнать и поразить маневренную цель, например торпедный катер.
На фиг.1 показана такая торпеда. Она состоит из трубы с наружной поверхностью в виде правильного цилиндра, а внутри имеет конфузор 1, плавно переходящий в цилиндрический участок 2, и затем плавно переходящий в диффузор 3. В задней части диффузора расположен обтекатель электродвигателя 4 с винтами 5. За винтами по диаметру расположены крест-накрест два руля 6. Внутренние элементы торпеды не показаны.
Работает торпеда так: набегающий поток воды без сопротивления формы обтекает наружную поверхность трубы, а внутри трубы поток сначала ускоряется в конфузоре 1, затем проходит цилиндрический участок 2, если он есть, и затем замедляется в диффузоре 3, почти без потерь приобретая ту же скорость, которую он имел на входе в конфузор. В этом месте в потоке работают винты 5, создавая тягу.

Claims (8)

1. Торпеда, содержащая боевую часть, систему управления, двигатель и запас энергии для него, отличающаяся тем, что имеет вид цилиндрического тела с внутренним каналом в виде кольцевого сопла Вентури.
2. Торпеда по п.1, отличающаяся тем, что двигатель торпеды установлен в обтекателе в ее внутреннем канале до ее заднего среза и приводит во вращение два противоположно вращающихся винта, причем задний винт меньшего диаметра, но вращается быстрее и имеет большее число и/или площадь лопастей.
3. Торпеда по п.1, отличающаяся тем, что при применении одного винта торпеда имеет направляющий и/или спрямляющий аппарат в виде радиальных профилированных лопастей.
4. Торпеда по п.1, отличающаяся тем, что рули выполнены крестообразными поперечными и выступают за задний габарит торпеды.
5. Торпеда, содержащая боевую часть, систему управления, двигатель и запас энергии для него, отличающаяся тем, что предварительно поддута изнутри избыточным давлением газа, например азота или аргона.
6. Торпеда, содержащая боевую часть, систему управления, двигатель и запас энергии для него, отличающаяся тем, что имеет систему поддержания избыточного давления внутри, состоящую из баллона с газом, предохранительного клапана и редуктора, соединенного с забортным пространством.
7. Торпеда, содержащая боевую часть, систему управления, двигатель и запас энергии для него, отличающаяся тем, что весь свободный объем внутри торпеды заполнен жидкостью, например керосином, или машинным маслом, или жидким взрывчатым веществом.
8. Торпеда, содержащая боевую часть, систему управления, двигатель и запас энергии для него, отличающаяся тем, что весь свободный объем торпеды заполнен расплавленным веществом, например парафином, или стеарином, или нафталином, или полиэтиленом, или расплавленным взрывчатым веществом.
RU2014101520A 2014-01-17 2014-01-17 Торпеда (варианты) RU2606267C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014101520A RU2606267C2 (ru) 2014-01-17 2014-01-17 Торпеда (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014101520A RU2606267C2 (ru) 2014-01-17 2014-01-17 Торпеда (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014101520A RU2014101520A (ru) 2015-07-27
RU2606267C2 true RU2606267C2 (ru) 2017-01-10

Family

ID=53761769

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014101520A RU2606267C2 (ru) 2014-01-17 2014-01-17 Торпеда (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2606267C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725042C1 (ru) * 2019-11-26 2020-06-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Торпеда с водометным двигателем
RU2812501C1 (ru) * 2023-03-04 2024-01-30 Решетников Михаил Иванович Способ подготовки дистанционных боевых действий

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020157589A1 (en) * 2001-04-26 2002-10-31 Usher Meyman Torpedo
KR20020083050A (ko) * 2001-04-25 2002-11-01 서정수 어뢰
RU2358234C1 (ru) * 2007-09-24 2009-06-10 Алексей Николаевич Белашов Интеллектуальная кавитационно-реактивная торпеда с разделяющимися головными частями
RU2405883C1 (ru) * 2009-10-27 2010-12-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Бесплотинная гидроэлектростанция для местного электроснабжения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20020083050A (ko) * 2001-04-25 2002-11-01 서정수 어뢰
US20020157589A1 (en) * 2001-04-26 2002-10-31 Usher Meyman Torpedo
RU2358234C1 (ru) * 2007-09-24 2009-06-10 Алексей Николаевич Белашов Интеллектуальная кавитационно-реактивная торпеда с разделяющимися головными частями
RU2405883C1 (ru) * 2009-10-27 2010-12-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Бесплотинная гидроэлектростанция для местного электроснабжения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725042C1 (ru) * 2019-11-26 2020-06-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Торпеда с водометным двигателем
RU2812501C1 (ru) * 2023-03-04 2024-01-30 Решетников Михаил Иванович Способ подготовки дистанционных боевых действий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014101520A (ru) 2015-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2570916C1 (ru) Способ разрушения ледяного покрова
RU2629812C1 (ru) Движительная установка
CN104859820B (zh) 两级涵道式船用螺旋桨
CN112444165B (zh) 具有空心外形特征的水下超空泡航行体
CN102114908A (zh) 五元组合船用泵喷水推进器系统
RU2606267C2 (ru) Торпеда (варианты)
EP2671790B1 (en) Underwater vehicle
JP2017501083A5 (ru)
RU2574294C1 (ru) Торпеда с гидролокатором /варианты/
CN1833952A (zh) 喷水式推力器
CN104773279B (zh) 曲线涵道式船用螺旋桨
US1218546A (en) Submarine torpedo.
CN112069590B (zh) 一种微小口径电动力推进水下航行器的设计方法
RU170322U1 (ru) Двухсредный реактивный снаряд
RU185189U1 (ru) Устройство для заделывания пробоин кораблей
RU185634U1 (ru) Корабельный раздвижной упор
KR102646928B1 (ko) 수중 어뢰
RU2537351C2 (ru) Легконагруженный водометный движитель
RU2643745C2 (ru) Подводная лодка
RU65019U1 (ru) Лопасть гребного винта
KR20130079973A (ko) 어뢰의 추진장치
WO2015100127A2 (en) Open core continuous helical fin marine drive system
US20140169970A1 (en) Attached duct propeller system
WO2014046569A1 (ru) Способ оптимизации аэродинамических характеристик протяженных тем с оживальной или заостренной носовой частью
RU2765391C1 (ru) Устройство для снижения заметности кильватерного следа погруженных судов