RU2705378C2 - Судовой движитель и способ его работы - Google Patents

Судовой движитель и способ его работы Download PDF

Info

Publication number
RU2705378C2
RU2705378C2 RU2018101874A RU2018101874A RU2705378C2 RU 2705378 C2 RU2705378 C2 RU 2705378C2 RU 2018101874 A RU2018101874 A RU 2018101874A RU 2018101874 A RU2018101874 A RU 2018101874A RU 2705378 C2 RU2705378 C2 RU 2705378C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
propeller
hub
drive shaft
spring
ship
Prior art date
Application number
RU2018101874A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018101874A (ru
RU2018101874A3 (ru
Inventor
Вячеслав Васильевич Головин
Original Assignee
Вячеслав Васильевич Головин
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 Вячеслав Васильевич Головин filed Critical Вячеслав Васильевич Головин
Priority to RU2018101874A priority Critical patent/RU2705378C2/ru
Publication of RU2018101874A publication Critical patent/RU2018101874A/ru
Publication of RU2018101874A3 publication Critical patent/RU2018101874A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2705378C2 publication Critical patent/RU2705378C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Supercharger (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к судостроению, а именно к судовым движителям. Судовой движитель состоит из гребного винта, ступицы и приводного вала. Гребной винт вместе со ступицей имеет возможность свободно перемещаться в осевом направлении относительно приводного вала, при этом между ступицей и приводным валом размещен соосный с ними пружинный механизм. Работа судового движителя осуществляется с одновременным вращением гребного винта, который совершает еще и асимметричные колебания вдоль своей продольной оси. Источник энергии этих колебаний является собственная вибрация работающего гребного винта, подпружиненного в осевом направлении относительно гребного вала. Достигается возникновение ассиметричных колебаний. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к гребным винтам и реактивным двигателям. Для двигателей предлагается использовать вибрацию, которая всегда имеет место при работе двигателя. Вибрация, с которой боролись во все времена (ибо она идет на разрушение) при определенных условиях может быть использована и для повышения КПД некоторых типов двигателей.
Существуют различные способы повышения КПД гребных винтов. Почти все они основаны на изменении геометрии лопастей гребного винта. Известен, например, судовой движитель (пат. России 2390463), состоящий из приводного вала, ступицы и гребного винта с лопастями, где для повышения КПД плоские части лопастей имеют поперечные открытые вырезы, ширина которых плавно увеличивается в радиальном направлении от ступицы к периферии.
Недостатком этого движителя является усложнение конструкции лопастей и трудности при их доводке. Предлагаемое изобретение позволяет повысить КПД практически любого гребного винта без каких-либо изменений его геометрических параметров.
Чтобы понять специфику процесса, рассмотрим сначала особенности движения подводного аппарата 1, изображенного на фиг. 1, где вместо гребного винта в качестве движителя используется плоский диск 2, совершающий колебания вдоль продольной оси. Если плоский диск движется влево и вправо с одинаковой скоростью V, то результирующая сила, направленная вдоль продольной оси будет равна нулю (F-F=0). Если же диск будет двигаться влево со скоростью V, а вправо со скоростью 3V то, так как сопротивление воды зависит от квадрата скорости, результирующая сила будет равна (3)2 F-F=8F.
Итак, чтобы аппарат начал двигаться вдоль продольной оси, необходимо создать асимметричные колебания диска вдоль этой оси и найти источник энергии для этих колебаний.
Лопасти гребного винта 3 (фиг. 2 и 3) во многом подобны плоскому диску, о котором шла речь выше. Во время своей работы гребной винт всегда вибрирует, совершая колебательные движения вдоль своей продольной оси. Однако эти колебания симметричные, поэтому результирующая сила равна нулю.
Задача состоит в том, чтобы эти симметричные колебания преобразовать в асимметричные. Поставленная цель достигается тем, что между фланцем 4 ступицы 5 гребного винта и фланцем 6 приводного вала 7 располагается цилиндрическая пружина 8.
Цилиндрическая пружина имеет два собственных фланца 9 и 10, приваренные к ее торцам. С помощью этих фланцев пружина жестко крепится к фланцам приводного вала и ступицы гребного винта. Для этой цели используется обычное болтовое соединение (место А). При этом ступица вместе с гребным винтом должна иметь возможность свободного перемещения в осевом направлении относительно приводного вала. Для этой цели используется шлицевое соединение (сечение Б-Б).
На фиг. 2 изображен неработающий гребной винт (пружина находится в расслабленном состоянии). Однако если гребной винт начнет работать, он тут же сожмет пружину, как показано на фиг. 3. Такая сжатая пружина, стремясь распрямиться, будет увеличивать скорость движения лопастей гребного винта в направлении слева направо и наоборот, препятствовать их движению в противоположном направлении, что приведет к возникновению асимметричных колебаний и к появлению добавочной силы, действующей в осевом направлении.
Для достижения максимального эффекта необходимо выявить весь спектр собственных колебаний гребного винта при его работе на номинальном режиме (пружинный механизм при этом должен отсутствовать) и, ориентируясь на доминантную частоту
Figure 00000001
в этом спектре, подобрать необходимую жесткость пружины с целью достижения резонанса.
Пружина 8 вместе с гребным валом и ступицей образуют колебательную систему, называемую пружинным маятником. Как известно, собственная частота пружинного маятника
Figure 00000002
определяется по формуле:
Figure 00000003
а - жесткость пружины,
m - масса гребного винта вместе со ступицей.
Для наступления резонанса необходимо, чтобы частота внешнего возмущающего воздействия совпала с собственной частотой колебательной системы. Внешним возмущающим воздействием является доминантная частота работающего гребного винта. Приравнивая обе частоты, получаем искомую жесткость пружины:
Figure 00000004
a - жесткость пружины,
m - масса гребного винта вместе со ступицей.
Наиболее полно поведение упругой системы описывается следующим уравнением:
Figure 00000005
где X - осевая координата,
Figure 00000006
и
Figure 00000007
- первая и вторая производные осевой координаты, c - коэффициент затухания, a - жесткость пружины, F(x) - равнодействующая внешних сил, отнесенная к единице массы гребного винта вместе со ступицей m.

Claims (3)

1. Способ работы судового движителя, отличающийся тем, что гребной винт одновременно с вращением совершает еще и асимметричные колебания вдоль своей продольной оси, при этом источником энергии этих колебаний является собственная вибрация работающего гребного винта, подпружиненного в осевом направлении относительно гребного вала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для достижения наибольшей эффективности, колебательная система гребного винта настроена в резонанс с доминантной частотой собственных колебаний гребного винта, работающего в номинальном режиме.
3. Судовой движитель, состоящий из гребного винта, ступицы и приводного вала, отличающийся тем, что гребной винт вместе со ступицей имеет возможность свободно перемещаться в осевом направлении относительно приводного вала, при этом между ступицей и приводным валом размещен соосный с ними пружинный механизм.
RU2018101874A 2018-01-18 2018-01-18 Судовой движитель и способ его работы RU2705378C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101874A RU2705378C2 (ru) 2018-01-18 2018-01-18 Судовой движитель и способ его работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101874A RU2705378C2 (ru) 2018-01-18 2018-01-18 Судовой движитель и способ его работы

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018101874A RU2018101874A (ru) 2019-07-22
RU2018101874A3 RU2018101874A3 (ru) 2019-09-20
RU2705378C2 true RU2705378C2 (ru) 2019-11-07

Family

ID=67513045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101874A RU2705378C2 (ru) 2018-01-18 2018-01-18 Судовой движитель и способ его работы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705378C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE20313307U1 (de) * 2003-08-28 2003-11-20 Kaczirek, Rolf, 24214 Gettorf Rotor
RU2390463C1 (ru) * 2008-12-23 2010-05-27 Сергей Николаевич Чурилин Гребной винт для надводного и подводного транспорта чурилина с.н.
RU109737U1 (ru) * 2011-01-12 2011-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "АВ-Механика" Гребной винт с предохранительной муфтой
RU126678U1 (ru) * 2012-09-06 2013-04-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Гребной винт

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE20313307U1 (de) * 2003-08-28 2003-11-20 Kaczirek, Rolf, 24214 Gettorf Rotor
RU2390463C1 (ru) * 2008-12-23 2010-05-27 Сергей Николаевич Чурилин Гребной винт для надводного и подводного транспорта чурилина с.н.
RU109737U1 (ru) * 2011-01-12 2011-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "АВ-Механика" Гребной винт с предохранительной муфтой
RU126678U1 (ru) * 2012-09-06 2013-04-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Гребной винт

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018101874A (ru) 2019-07-22
RU2018101874A3 (ru) 2019-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huang et al. Application of a dynamic vibration absorber with negative stiffness for control of a marine shafting system
US4973221A (en) Gas turbine engine motor assembly
JP2015514185A5 (ru)
JP2016537579A (ja) 振り子を有する簡易トーショナルダンパ装置
RU2705378C2 (ru) Судовой движитель и способ его работы
Homik Damping of torsional vibrations of ship engine crankshafts-general selection methods of viscous vibration damper
GB1429828A (en) Ultrasonic device
KR101724474B1 (ko) 플라이휠 조립체
CN110375027B (zh) 直升机尾传动轴系局域共振减振装置及其控制方法
SE434557B (sv) Torsionsvibrationsdempare
RU2614444C2 (ru) Способ работы безвихревого гребного винта и устройство движителя для жидких сред на его основе
JP6616656B2 (ja) 振動ダンパ装置
US2722849A (en) Tuned inertia mass viscous crankshaft dampers
RU2567689C1 (ru) Зубчатое колесо
RU2526303C1 (ru) Кольцевой судовой движитель
US3386516A (en) Method for increasing the propulsion efficiency of a propeller
SU586035A1 (ru) Гребной винт со съемными лопаст ми
SU128868A1 (ru) Демпфер сухого трени дл изменени собственной частоты колебаний бандажированных рабочих лопаток турбин
CN215059181U (zh) 一种小型简易航空发电机减振传动系统
RU2735474C2 (ru) Способ снижения ходовой вибрации корпуса корабля, вызванной работой гребного винта, и устройство для его реализации
RU2767657C1 (ru) Лопастной винт
RU143794U1 (ru) Устройство для ультразвуковой финишной обработки наружных цилиндрических поверхностей деталей
RU2196699C1 (ru) Способ снижения уровня колебаний давления жидкости в потоке, обтекающем объект, и устройство для его осуществления
GB2186051A (en) Engine crankshaft bifilar pendulum damper with detuning springs
RU109092U1 (ru) Гребной винт