RU2640910C2 - Судовой движитель - Google Patents

Судовой движитель Download PDF

Info

Publication number
RU2640910C2
RU2640910C2 RU2015148420A RU2015148420A RU2640910C2 RU 2640910 C2 RU2640910 C2 RU 2640910C2 RU 2015148420 A RU2015148420 A RU 2015148420A RU 2015148420 A RU2015148420 A RU 2015148420A RU 2640910 C2 RU2640910 C2 RU 2640910C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
hub
butt
liner
damping material
Prior art date
Application number
RU2015148420A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015148420A (ru
Inventor
Игорь Викторович Грушецкий
Валентин Викторович Савенко
Юрий Федорович Шлемов
Андрей Владимирович Смольников
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр")
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 унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр")
Priority to RU2015148420A priority Critical patent/RU2640910C2/ru
Publication of RU2015148420A publication Critical patent/RU2015148420A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640910C2 publication Critical patent/RU2640910C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области судостроения, а именно к судовым движителям с уменьшенным уровнем вибрации и излучаемого шума. Судовой движитель содержит ступицу, лопасти и прокладку из вибродемпфирующего материала между ними. Лопасти имеют комель на продолжении наружной профилированной части лопасти, который расположен за пределами натекающего потока и используется для крепления, например болтами, лопасти к ступице длиной не менее 1/3 полной длины лопасти и толщиной не более максимальной толщины наружной части лопасти. Узел крепления лопасти к ступице содержит ограничители перемещения лопасти, например шайбы, размер которых равен толщине прокладки из вибродемпфирующего материала, размещенной между ступицей и комлем. Достигается снижение уровня вибрации лопастей и излучаемого шума при работе движителя. 9 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к области судостроения в части судовых движителей с уменьшенными уровнями вибрации и излучаемого шума, например гребных винтов (ГВ) со средствами вибродемпфирования. Изобретение может быть использовано для создания малошумного движителя, например, включающего ГВ составной конструкции, имеющий лопасти, закрепленные на ступице, а также прокладки из вибродемпфирующего материала (ВДМ) между лопастью и ступицей.
В результате многочисленных экспериментов и расчетов установлено, что лопасти движителя, например ГВ, колеблющиеся на собственных частотах под действием нагрузок со стороны натекающего потока, являются основным источником звукового давления в окружающей винт водной среде в широком диапазоне средних частот и скоростей вращения. Звукоизлучение винта снижается при снижении интенсивности резонансных колебаний лопастей, что достигается демпфированием лопастей, состоящем в интенсивном преобразовании энергии колебаний в тепловую энергию.
Известны ГВ, лопасти которых изготовлены из специальных демпфирующих сплавов или неметаллических материалов с более высоким, чем у металлов, коэффициентом механических потерь. Однако для сплавов характерна существенная зависимость коэффициента потерь при колебаниях от напряжений/деформаций. Коэффициент потерь имеет высокие значения только при значительных напряжениях/деформациях. При малых уровнях вибрации (малых напряжениях/деформациях), которые имеют место на практике, коэффициент потерь демпфирующих сплавов ненамного превышает коэффициент потерь металлов, из которых обычно изготавливаются ГВ. Сплавы имеют и другие недостатки, препятствующие их широкому распространению. Например, медно-марганцевые сплавы утрачивают полезные демпфирующие свойства со временем. ГВ из неметаллических материалов также имеют пока существенные недостатки, особенно в части прочности и ударостойкости.
Известна конструкция ГВ с ВДМ, нанесенным в канавки на наружной поверхности лопасти (патент РФ 2387572, 2010 г.). Однако такое техническое решение, предусматривающее размещение ВДМ в вырезах в профилированной части лопастей, и особенно в районе их кромок, неизбежно снижает прочность лопастей и эксплуатационную надежность ГВ.
Наиболее близким к заявляемому является техническое решение (патент РФ 2149798, 2000 г.), при котором с целью уменьшения уровней вибрации и излучаемого ГВ шума заподлицо с обтекаемой поверхностью лопасти вдоль ее выходящей кромки размещены вставки, прикрепленные механически к лопасти. Между контактными поверхностями каждой из вставок и лопасти помещена пленочная прокладка из ВДМ. Пленочная прокладка из ВДМ размещается также в кольцевой выемке с фланцами между комлем лопасти и ступицей ГВ составной конструкции. Недостатком вставок, расположенных вдоль кромки лопасти, является снижение прочности и эксплуатационной надежности лопасти. Обтекаемая профилированная часть лопасти и комель виде фланца большого размера и массы для обеспечения надежного закрепления лопасти на ступице представляют собой конструкцию, аналогичную Т-образному соединению пластин, которое обладает значительным виброизолирующим эффектом, препятствующим распространению колебательной энергии из обтекаемой, излучающей звук части лопасти в комель; в результате амплитуда колебаний комля мала. Поэтому поглощается лишь незначительное количество колебательной энергии лопасти, эффективность применения ВДМ между комлем лопасти и ступицей мала, и снижение уровней вибрации лопастей и излучаемого шума при работе движителя оказывается незначительным.
Задача изобретения заключается в снижении уровней вибрации лопастей и излучаемого шума при работе движителя при условии сохранения прочности и эксплуатационной надежности наружной части лопасти и ГВ в целом.
Поставленная задача решается следующим образом. Судовой движитель содержит ступицу, лопасти и прокладку из вибродемпфирующего материала между ними. Лопасти имеют комель на продолжении наружной профилированной части лопасти, расположенный за пределами натекающего потока и используемый для крепления, например болтами, лопасти к ступице длиной не менее 1/3 полной длины лопасти и толщиной не более максимальной толщины наружной части лопасти, и узел крепления лопасти к ступице содержит ограничители перемещения лопасти, например шайбы, размер которых равен толщине прокладки из ВДМ, размещенной между ступицей и комлем.
Ступица может состоять из двух частей, одна из которых выполняет функцию прижима для комлей лопастей.
Каждая лопасть может быть прикреплена комлем к ступице отдельным прижимом.
Поверхности комля лопасти, ступицы и прижима, соприкасающиеся с ВДМ, могут иметь проточки для повышения эффективности ВДМ за счет дополнительных деформаций.
Комель лопасти может быть помещен во вкладыш, заполненный ВДМ, а вкладыш с лопастью может быть закреплен на ступице, например, болтами.
Лопасть может удерживаться во вкладыше только адгезией к ВДМ, размещенному между комлем лопасти и стенками вкладыша, и на ступице может быть закреплен, например, болтами только вкладыш.
Перемещения комля лопасти и деформации прокладки из ВДМ могут быть ограничены конструктивно при больших статических нагрузках, например, выступами и соответствующими им выемками на комле лопасти или вкладыше.
Стенки вкладыша могут иметь щели, отверстия или проточки для повышения эффективности ВДМ, размещенного во вкладыше, за счет дополнительных деформаций.
В комле лопасти может быть установлено не менее одного настроенного демпфера для повышенного вибропоглощения на собственных частотах колебаний наружной части лопасти, например, комель может быть разделен на сегменты, собственные частоты которых совпадают с собственными частотами колебаний наружной части лопасти.
Лопасть может быть составлена из двух частей: наружной металлической или композитной и комля из материала с повышенным коэффициентом потерь.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является снижение звукоизлучения движителя на частотах собственных (резонансных) колебаний его лопастей. Изобретение может быть использовано также для снижения вибрации и шума, возникающих при работе других типов лопастных механизмов как с вращающимися, так и с неподвижными лопастями, обтекаемыми потоком, например, рабочих колес турбин, осевых насосов, направляющих аппаратов и рабочих колес водометных движителей и т.д.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан ГВ, содержащий ступицу 1 и лопасти 2 с комлями 2а на продолжении наружной части лопасти, которые крепятся к ступице хотя бы одним болтом 3а с гайкой 3б или без гайки через отверстия в комлях лопастей. Прокладка из ВДМ 4 располагается в зазоре между ступицей и комлем. Ширина зазора, равного толщине прокладки из ВДМ, при котором эффективность ВДМ максимальна, обеспечивается хотя бы одним ограничителем перемещения лопасти 5, например шайбой.
На фиг. 2 в меньшем масштабе показано поперечное сечение ГВ с двумя лопастями из нескольких.
На фиг. 3 показано крепление лопасти к ступице с помощью прижима 6, что дает возможность применить прокладку из ВДМ на большей площади и увеличить потери энергии при колебаниях лопасти. Прижим может быть прикреплен непосредственно к ступице дополнительными болтами 7.
На фиг. 4 показано крепление лопасти во вкладыше (в «стакане») 8. Лопасть, вкладыш и прокладка из ВДМ между лопастью и внутренними стенками вкладыша представляют собой единую конструкцию, готовую к установке на ступицу, что упрощает технологию сборки ГВ.
На фиг. 5 показана лопасть во вкладыше 8, удерживаемая в нем только адгезией к ВДМ, размещенному между лопастью и стенками вкладыша. Выступы 9 и соответствующие им выемки на фиг.6 ограничивают перемещения комля лопасти и деформации прокладки из ВДМ при больших статических нагрузках в пределах значений, при которых ВДМ эффективно поглощает колебательную энергию. Таким образом, при небольших статических нагрузках на лопасть упор ГВ передается на ступицу через прокладку из ВДМ. При этом колебания лопасти максимально свободны от ограничений и созданы наиболее благоприятные условия для распространения колебательной энергии из наружной части лопасти в комель, где энергия интенсивно поглощается. При больших статических нагрузках упор ГВ передается через выступы 9. На фиг. 7 в меньшем масштабе показано крепление лопасти во вкладыше к ступице только через вкладыш болтами 10.
На фиг. 8 условно показан демпфер 11 в комле лопасти, эффективно демпфирующий колебания на отдельных частотах, например на частотах собственных колебаний наружной части лопасти. На фиг. 9 комель разделен на сегменты 12, имеющие разную толщину и соответственно разные частоты собственных колебаний, на которых сегменты эффективно демпфируют колебания, например, на частотах собственных колебаний наружной части лопасти. На фиг. 10 комель разделен с той же целью на сегменты 12, имеющие разную длину.
Показанные на фиг. 1-10 основные варианты предлагаемого устройства являются примерами выполнения его конструкции и не охватывают все возможные варианты.
Работа судового движителя (гребного винта, рабочего колеса водомета или др.) предлагаемой конструкции, как и любого лопастного механизма, сопровождается воздействием на каждую лопасть гидродинамических усилий, возбуждающих в ней интенсивные колебания. Снижение колебаний лопасти достигается в том числе поглощением энергии колебаний. При использовании заявляемого технического решения повышенное поглощение энергии при колебаниях лопасти достигается за счет трех факторов:
1. За счет более интенсивных колебаний удлиненного комля длиной не менее 1/3 полной длины лопасти, на продолжении наружной профилированной части лопасти, по сравнению с колебаниями комля в виде фланца в существующих конструкциях составных ГВ.
2. За счет применения к удлиненному комлю большого объема средств вибродемпфирования в виде прокладок из ВДМ и настроенных демпферов, которые могут быть размещены в ГВ предлагаемой конструкции.
3. За счет ограничения статических перемещений лопасти в месте ее крепления к ступице и деформаций прокладки из ВДМ значениями, при которых ВДМ наиболее эффективно поглощает колебательную энергию.
Средства вибродемпфирования применяются к комлю лопасти без ущерба для прочности и эксплуатационной надежности наружной части лопасти и ГВ в целом.
Выбор соотношений между размерами комля и наружной профилированной части лопасти произведен авторами исходя из известных физических закономерностей распространения колебаний и вибродемпфирования колеблющихся тел. Расчетные оценки на конечно-элементных моделях показали, что при одинаковом количестве ВДМ коэффициент потерь лопастей ГВ заявленной конструкции примерно вдвое выше коэффициента потерь лопастей ГВ с комлем в виде фланца, а звукоизлучение на резонансных частотах лопастей ниже. Повышенное поглощение на частотах собственных колебаний наружной части лопасти достигается за счет размещения в комле настроенных на эти частоты демпферов, например, за счет разделения комля на сегменты, имеющие частоты собственных колебаний, равные частотам собственных колебаний наружной части лопасти. Состав средств вибродемпфирования, их геометрические характеристики и материалы выбираются в каждом конкретном случае исходя из назначения, условий работы и геометрии движителя.

Claims (10)

1. Судовой движитель, содержащий ступицу, лопасти и прокладку из вибродемпфирующего материала между ними, отличающийся тем, что лопасти имеют комель на продолжении наружной профилированной части лопасти, расположенный за пределами натекающего потока и используемый для крепления, например болтами, лопасти к ступице длиной не менее 1/3 полной длины лопасти и толщиной не более максимальной толщины наружной части лопасти, и узел крепления лопасти к ступице содержит ограничители перемещения лопасти, например шайбы, размер которых равен толщине прокладки из вибродемпфирующего материала, размещенной между ступицей и комлем.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ступица состоит из двух частей, одна из которых выполняет функцию прижима для комлей лопастей.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждая лопасть прикреплена комлем к ступице отдельным прижимом.
4. Устройство по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что поверхности комля лопасти, ступицы и прижима, соприкасающиеся с вибродемпфирующим материалом, имеют проточки для повышения эффективности вибродемпфирующего материала за счет дополнительных деформаций.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что комель лопасти помещен во вкладыш, заполненный вибродемпфирующим материалом, а вкладыш с лопастью закреплен на ступице, например, болтами.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что лопасть удерживается во вкладыше только адгезией к вибродемпфирующему материалу, размещенному между комлем лопасти и стенками вкладыша, и на ступице закреплен, например, болтами только вкладыш.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что перемещения комля лопасти и деформации слоя вибродемпфирующего материала ограничены при больших статических нагрузках, например, выступами и соответствующими им выемками на комле лопасти или вкладыше.
8. Устройство по любому из пп.5-7, отличающееся тем, что стенки вкладыша имеют щели, отверстия или проточки для повышения эффективности вибродемпфирующего материала, размещенного во вкладыше, за счет дополнительных деформаций.
9. Устройство по любому из пп.1-3 и 5-7, отличающееся тем, что в комле лопасти установлено не менее одного настроенного демпфера для повышенного вибропоглощения на собственных частотах колебаний наружной части лопасти, например комель разделен на сегменты, собственные частоты которых совпадают с собственными частотами колебаний наружной части лопасти.
10. Устройство по любому из пп.1-3 и 5-7, отличающееся тем, что лопасть составлена из двух частей: наружной металлической или композитной и комля из материала с повышенным коэффициентом потерь.
RU2015148420A 2015-11-10 2015-11-10 Судовой движитель RU2640910C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148420A RU2640910C2 (ru) 2015-11-10 2015-11-10 Судовой движитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148420A RU2640910C2 (ru) 2015-11-10 2015-11-10 Судовой движитель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015148420A RU2015148420A (ru) 2017-05-11
RU2640910C2 true RU2640910C2 (ru) 2018-01-12

Family

ID=58715584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148420A RU2640910C2 (ru) 2015-11-10 2015-11-10 Судовой движитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2640910C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710142C1 (ru) * 2019-05-31 2019-12-24 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Малошумный гребной винт
RU2735474C2 (ru) * 2019-02-26 2020-11-02 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ снижения ходовой вибрации корпуса корабля, вызванной работой гребного винта, и устройство для его реализации
RU206479U1 (ru) * 2021-02-19 2021-09-13 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова" Министерства обороны Российской Федерации Гребной винт многолопастного исполнения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU103331A1 (ru) * 1955-12-12 1956-11-30 Ю.В. Бакит Крепление поворотных лопастей гребного винта
US3318388A (en) * 1966-01-21 1967-05-09 Otto L Bihlmire Marine propeller
US5232345A (en) * 1989-03-21 1993-08-03 Marine Propeller s.r.l. Costrusioni Eliche a Passo Variabile Feathering propeller with a manually adjustable pitch
RU2149798C1 (ru) * 1999-02-19 2000-05-27 Центральный научно-исследовательский институт им. акад. А.Н. Крылова Судовой движитель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU103331A1 (ru) * 1955-12-12 1956-11-30 Ю.В. Бакит Крепление поворотных лопастей гребного винта
US3318388A (en) * 1966-01-21 1967-05-09 Otto L Bihlmire Marine propeller
US5232345A (en) * 1989-03-21 1993-08-03 Marine Propeller s.r.l. Costrusioni Eliche a Passo Variabile Feathering propeller with a manually adjustable pitch
RU2149798C1 (ru) * 1999-02-19 2000-05-27 Центральный научно-исследовательский институт им. акад. А.Н. Крылова Судовой движитель

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735474C2 (ru) * 2019-02-26 2020-11-02 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ снижения ходовой вибрации корпуса корабля, вызванной работой гребного винта, и устройство для его реализации
RU2710142C1 (ru) * 2019-05-31 2019-12-24 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Малошумный гребной винт
RU206479U1 (ru) * 2021-02-19 2021-09-13 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова" Министерства обороны Российской Федерации Гребной винт многолопастного исполнения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015148420A (ru) 2017-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2640910C2 (ru) Судовой движитель
US4293053A (en) Sound absorbing structure
JPH0338412B2 (ru)
US6135831A (en) Impeller for marine waterjet propulsion apparatus
JP5956421B2 (ja) 超低騒音のファン羽根を有する軸流ファンを備える商用の空冷装置
Cervone et al. Experimental characterization of cavitation instabilities in a two-bladed axial inducer
RU2710142C1 (ru) Малошумный гребной винт
CN108626290A (zh) 一种增强约束阻尼装置
RU2130403C1 (ru) Судовой движитель
RU2149798C1 (ru) Судовой движитель
US20230068624A1 (en) Rotor system for an aircraft
EA017191B1 (ru) Пустотелая лопасть судового гребного винта
Devenport et al. Design and operation of hybrid aeroacoustic wind tunnels
RU2767657C1 (ru) Лопастной винт
RU2368534C1 (ru) Пустотелая лопасть судового гребного винта
RU2788651C1 (ru) Гребной винт
RU2768292C1 (ru) Гребной винт с многорезонансным демпфирующим устройством для снижения колебаний и резонансного звукоизлучения гребного винта
RU2387572C1 (ru) Гребной винт
RU157128U1 (ru) Комбинированный глушитель аэродинамического шума
RU2572177C1 (ru) Вибропоглощающее устройство
Van Esch et al. Quantification of hydrodynamic forces due to torsional and axial vibrations in ship propellers
RU158241U1 (ru) Устройство пассивного гашения низкочастотных вибраций морских объектов, обусловленных работой движителей
RU206479U1 (ru) Гребной винт многолопастного исполнения
RU2687002C1 (ru) Локальный вибропоглотитель
RU2485006C1 (ru) Судовой движитель