RU2735155C1 - Лопастная система водометного движителя - Google Patents

Лопастная система водометного движителя Download PDF

Info

Publication number
RU2735155C1
RU2735155C1 RU2020103422A RU2020103422A RU2735155C1 RU 2735155 C1 RU2735155 C1 RU 2735155C1 RU 2020103422 A RU2020103422 A RU 2020103422A RU 2020103422 A RU2020103422 A RU 2020103422A RU 2735155 C1 RU2735155 C1 RU 2735155C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
aft end
underwater object
water
inhomogeneity
Prior art date
Application number
RU2020103422A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Львович Сухоруков
Игорь Александрович Чернышев
Original Assignee
Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"
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 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" filed Critical Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"
Priority to RU2020103422A priority Critical patent/RU2735155C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2735155C1 publication Critical patent/RU2735155C1/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)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к судовым движителям, а также к устройствам для перемещения окружающей среды - воды и предназначено для снижения степени неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта. Лопастная система водометного движителя включает в себя ступицу и расположенные на ней лопасти, помещенную в неподвижный цилиндрический насадок, в котором расположены неподвижные лопатки противоположного направления по сравнению с направлением профиля лопасти. Неподвижный цилиндрический насадок закреплен к кормовой оконечности подводного объекта с помощью неподвижных лопаток, на каждой задней кромке которых расположено как минимум одно отверстие для подачи струи воды, служащее для компенсации искажений и неоднородностей потока, связанных с гидродинамическими вихревыми следами от обтекания неподвижных лопаток, и снижения степени неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта. Достигается снижение степени неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта без уменьшения эксплуатационной надежности и увеличения гидродинамического сопротивления. 1 ил.

Description

Изобретение относится к судовым движителям, а также к устройствам для перемещения окружающей среды - воды и предназначено для снижения степени неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта. Лопастная система может быть использована в водометных движителях, а также в осевых насосах.
Известно, что характеристики работающих движителей подводных объектов определяются степенью неоднородности поля скоростей набегающего потока в кормовой оконечности. Набегающий поток в месте расположения движителя пространственно неоднороден и из-за наличия в нем турбулентных пульсаций нестационарен (Книга Ю.Л. Левковский. Шум гребных винтов, УДК: 629.5.015.6, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, с. 67, С.-Пб. 2005 г.). При обводах кормовой оконечности, близких к осесимметричным, учитывая достаточно быстрое затухание потенциальных возмущений при удалении их от источника, структура поля скоростей течения жидкости в диске рабочего колеса будет зависеть в основном от степени воздействия вязкостных эффектов. Последние связаны либо с особенностями развития пограничного слоя корпуса и вязкостными гидродинамическими следами от потерь энергии потока в пограничных слоях выступающих частей корпуса подводного объекта, либо с формированием свободных вихревых систем в результате обтекания конструктивных элементов архитектуры подводного объекта. Специальные устройства корректируют вихревые возмущения посредством создания дополнительной искусственной системы вихрей, с помощью которой обеспечивается взаимодействие созданной новой системы вихрей с системой вихрей, возбуждаемых изначальными обводами корпуса и выступающими частями. Это приводит к сглаживанию степени окружной неоднородности итогового поля скоростей в районе кормовой оконечности (в диске рабочего колеса), определяющим условия работы движителя.
Известны устройства, уменьшающие неоднородность потока в диске рабочего колеса - вихрегенераторы, представляющие собой небольшие крылья малого удлинения, устанавливаемые на поверхности корпуса подводного объекта под некоторым углом атаки (Книга П. Чжен. Отрывные течения, УДК: 532.51:532.526:533.601.1, Москва, Мир, 1974, Т. 3, с. 207-210).
Недостатком подобных устройств является уменьшение эксплуатационной надежности вихрегенераторов из-за повышенной вероятности их повреждения вследствие консольного крепления к корпусу, необходимость гашения их собственного шумоизлучения, которое определяется особенностями их геометрии и конструкции, а также увеличение гидродинамического сопротивления подводного объекта в связи с установкой вихрегенераторов.
Известен «Водометный движитель» (пат. RU №2427498, опубл. 27.08.2011, кл. МПК: В63Н 11/08, В63Н 1/20). Водометный движитель содержит размещенное в водоводе и установленное на валу осевое рабочее колесо, имеющее ступицу с закрепленными на ней лопастями, при этом в теле лопастей рабочего колеса, в их периферийном участке, выполнена простирающаяся по ширине лопасти полость, которая сообщена с набегающим на нагнетающую поверхность лопасти потоком с помощью образованных в ее теле входных каналов, имеющих водозаборные отверстия, расположенные на нагнетающей поверхности лопасти, а на периферийном сечении лопасти указанная полость имеет щелевое отверстие, простирающееся также по ширине лопасти, выход которого ориентирован в сторону ее нагнетающей поверхности, при этом водозаборные отверстия входных каналов размещены по ширине лопасти на ее относительном радиусе, равном 0,55-0,8 от оси рабочего колеса. Входные сечения водозаборных отверстий лопастей ориентированы навстречу направлению вращения рабочего колеса.
Выполнение в теле каждой лопасти рабочего колеса полости указанным образом позволяет подать в область щелевого зазора, между торцом лопасти и стенкой водовода, часть жидкости из упомянутой полости в лопастях рабочего колеса и обеспечить снижение тем самым интенсивности течения, имеющего место обычно в указанном зазоре. Достигается снижение интенсивности образования щелевой кавитации в щелевом зазоре, образованном между концевыми сечениями лопастей рабочего колеса и стенкой водовода и, тем самым, снижение степени неоднородности потока в районе рабочего колеса водометного движителя.
Недостатки данного водометного движителя связаны с уменьшением эксплуатационной надежности из-за конструктивного ослабления лопасти рабочего колеса полостью с входными каналами, и увеличением гидродинамического сопротивления из-за водозаборных отверстий, расположенных на нагнетающей поверхности лопасти.
Известна также «Лопастная система водометного движителя» (пат. RU №2510357, опубл. 27.03.2014, кл. МПК: В63Н 1/26), принимаемая за прототип, содержащая ступицу и расположенные на ней лопасти с входными и выходными участками, выходные участки лопасти имеют волнистую структуру выходной кромки, помещенную в неподвижный цилиндрический насадок при этом в насадке расположены неподвижные лопатки противоположного направления по сравнению с направлением профиля лопасти, и фронтальная площадь неподвижных лопастей составляет 0,1…0,5 фронтальной площади вращающихся лопастей.
Наличие неподвижных лопастей способствует исключению перетекания жидкости и снижению степени неоднородности потока в районе водометного движителя.
Недостатки данной лопастной системы связаны с уменьшением эксплуатационной надежности из-за повышенной вероятности повреждения вследствие циклических гидродинамических нагрузок, обусловленных взаимодействием вихревых систем, сходящих с корпуса подводного объекта, с лопастями, имеющими волнистую структуру выходной кромки. Кроме того, волнистая структура выходной кромки лопасти из-за интенсивного вихреобразования увеличивает гидродинамическое сопротивление.
Задача изобретения заключается в разработке новой лопастной системы водометного движителя, в которой без уменьшения эксплуатационной надежности и увеличения гидродинамичесого сопротивления снижена степень неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта.
Технический результат изобретения заключается в снижении степени неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта без уменьшения эксплуатационной надежности и увеличения гидродинамического сопротивления.
Сущность изобретения заключается в том, что лопастная система водометного движителя включает ступицу и расположенные на ней лопасти, помещенную в неподвижный цилиндрический насадок, в котором расположены неподвижные лопатки противоположного направления по сравнению с направлением профиля лопасти. При этом неподвижный цилиндрический насадок закреплен к кормовой оконечности подводного объекта с помощью неподвижных лопаток и на каждой задней кромке которых расположено, как минимум, одно отверстие для подачи струи воды, служащее для компенсации искажений и неоднородностей потока, связанных с гидродинамическими вихревыми следами от обтекания неподвижных лопаток, и снижения степени неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где
на фиг. 1 - показана схема, отражающая лопастную систему водометного движителя с отверстиями на задней кромке неподвижных лопаток для подачи струй воды.
Лопастная система водометного движителя включает ступицу 1, расположенные на ступице 1 лопасти 2. Неподвижный цилиндрический насадок 3, который с помощью неподвижных лопаток 4 закреплен к кормовой оконечности подводного объекта 5. На задней кромке неподвижных лопаток 4 расположены отверстия 6 для подачи струй воды 7.
Лопастная система водометного движителя работает следующим образом. Осуществляется вращение лопастей 2, расположенных на ступице 1, внутри неподвижного цилиндрического насадка 3. Подача струй воды 7 из отверстий 6, расположенных на задней кромке неподвижных лопаток 4, компенсирует искажения и неоднородности потока, связанные с гидродинамическими вихревыми следами от обтекания неподвижных лопаток 4, и обеспечивает более однородный поток, который взаимодействует с лопастями 2. Такое снижение степени неоднородности поля скоростей способствует уменьшению пульсаций упора на лопастях 2. Таким образом, снижается степень неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта за счет снижения окружной неоднородности поля скоростей потока, натекающего на лопасти 2, без уменьшения эксплуатационной надежности и увеличения буксировочного сопротивления подводного объекта.
Благодаря предложенному техническому решению без уменьшения эксплуатационной надежности и увеличения гидродинамического сопротивления будет снижена степень неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта.

Claims (1)

  1. Лопастная система водометного движителя, включающая ступицу и расположенные на ней лопасти, помещенную в неподвижный цилиндрический насадок, в котором расположены неподвижные лопатки противоположного направления по сравнению с направлением профиля лопасти, отличающаяся тем, что неподвижный цилиндрический насадок закреплен к кормовой оконечности подводного объекта с помощью неподвижных лопаток, на каждой задней кромке которых расположено как минимум одно отверстие для подачи струи воды, служащее для компенсации искажений и неоднородностей потока, связанных с гидродинамическими вихревыми следами от обтекания неподвижных лопаток, и снижения степени неоднородности поля скоростей в кормовой оконечности подводного объекта.
RU2020103422A 2020-01-27 2020-01-27 Лопастная система водометного движителя RU2735155C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103422A RU2735155C1 (ru) 2020-01-27 2020-01-27 Лопастная система водометного движителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103422A RU2735155C1 (ru) 2020-01-27 2020-01-27 Лопастная система водометного движителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2735155C1 true RU2735155C1 (ru) 2020-10-28

Family

ID=73398162

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020103422A RU2735155C1 (ru) 2020-01-27 2020-01-27 Лопастная система водометного движителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2735155C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2296081C2 (ru) * 2000-12-04 2007-03-27 Эдуард Васильевич Ольховский Насадка гребного винта
US20090022576A1 (en) * 2003-06-24 2009-01-22 Propeller Jet Limited Impeller drive for a water jet propulsion unit
RU2510357C1 (ru) * 2012-08-13 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Гидродинамика" Лопастная система водометного движителя

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2296081C2 (ru) * 2000-12-04 2007-03-27 Эдуард Васильевич Ольховский Насадка гребного винта
US20090022576A1 (en) * 2003-06-24 2009-01-22 Propeller Jet Limited Impeller drive for a water jet propulsion unit
RU2510357C1 (ru) * 2012-08-13 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Гидродинамика" Лопастная система водометного движителя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2372246C2 (ru) Судовой двигатель с гондолой, устанавливаемой под корпусом судна
US6692318B2 (en) Mixed flow pump
US20220073177A1 (en) Marine ducted propeller mass flux propulsion system
JP2023053982A (ja) マリンダクトプロペラジェット推進システム
KR100700234B1 (ko) 프로펠러 추진 시스템과는 별도로 선박 아래쪽에 하나 이상의 워터제트를 갖는 대형 고속 해상 선박의 작동 방법, 및 선박 아래쪽에 배치되는 워터제트를 갖는 대형 고속 해상 선박의 작동 방법을 실시하기 위한 추진장치
WO2015096841A1 (en) Marine propulsion unit
RU2735155C1 (ru) Лопастная система водометного движителя
US20100258046A1 (en) Method and apparatus for suppressing cavitation on the surface of a streamlined body
CN110001902A (zh) 舰艇发动机
RU2387569C2 (ru) Скоростное глиссирующее судно
KR101549853B1 (ko) 대형 캐비테이션 터널 내에 구비된 저 소음형 임펠러 축계 시스템
KR20020020624A (ko) 마찰저항감소방법 및 마찰저항감소선
RU2299152C1 (ru) Двухрежимный водозаборник водометного движителя судна на подводных крыльях
RU2728960C1 (ru) Кормовое крестообразное оперение подводного объекта
RU2057684C1 (ru) Водометный движитель
KR20150029666A (ko) 날개와 케이싱이 일체화된 추진 장치 및 이를 이용한 추진방법
JP7549718B1 (ja) スクリュープロペラ
RU207298U1 (ru) Эжекторный движитель
KR101344687B1 (ko) 수중 물 분사 연료저감용 펌프시스템
CN110758703B (zh) 一种船舶推进系统及船舶
RU2537351C2 (ru) Легконагруженный водометный движитель
RU116462U1 (ru) Водомет с регулируемым соплом
KR20220142225A (ko) 테슬라 터빈이 구비된 선박의 방향 조절 장치 및 이를 구비한 선박
RU2617889C1 (ru) Устройство повышения надежности ходовой части водного судна
CN113815828A (zh) 一种充气式喷水推进器