RU2738152C1 - Сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта - Google Patents

Сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта Download PDF

Info

Publication number
RU2738152C1
RU2738152C1 RU2020116432A RU2020116432A RU2738152C1 RU 2738152 C1 RU2738152 C1 RU 2738152C1 RU 2020116432 A RU2020116432 A RU 2020116432A RU 2020116432 A RU2020116432 A RU 2020116432A RU 2738152 C1 RU2738152 C1 RU 2738152C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hub
welded
propeller
blades
screw
Prior art date
Application number
RU2020116432A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Анатольевич Кокорев
Original Assignee
Иван Анатольевич Кокорев
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 Иван Анатольевич Кокорев filed Critical Иван Анатольевич Кокорев
Priority to RU2020116432A priority Critical patent/RU2738152C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738152C1 publication Critical patent/RU2738152C1/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
    • B63H1/02Propulsive elements directly acting on water of rotary type
    • B63H1/12Propulsive elements directly acting on water of rotary type with rotation axis substantially in propulsive direction
    • B63H1/14Propellers
    • B63H1/20Hubs; Blade connections

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 и управлением судами, а именно к гребным винтам, а именно к конструкции ступицы и крепления лопастей. Сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта содержит ступицу, по меньшей мере три лопасти. Ступица содержит внутреннюю и внешнюю части, выполненные в виде цилиндров, внутренний цилиндр соединен сварным соединением с опорной шайбой и по меньшей мере тремя пластинами-спицами, которые, в свою очередь, соединены сварным соединением с внешним цилиндром ступицы, во внутреннюю часть ступицы запрессована шлицевая демпфирующая втулка, состоящая из демпфирующей резинки и шлицевой части для крепления к мотору. Лопасти гребного винта соединены с внешней частью ступицы посредством сварного соединения, при этом соединительные швы выровнены посредством многоэтапного шлифования. Достигается низкая себестоимость производства и взаимозаменяемость деталей. 4 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Заявленное изобретение относится к судовым движителям и управлением судами, а именно к гребным винтам, а именно к конструкции ступицы и крепления лопастей.
Традиционно используются гребные винты с цельнолитыми лопастями. Они, как правило, изготавливаются путем литья в песчаные формы. Требуемая точность достигается путем ручной обработки. Однако изготовление пресс-формы с большим соотношением площадей по-прежнему остается проблематичным, поскольку демонтаж не возможен из-за перекрытия крыльев. Таким образом, необходимо использовать несколько разделенных форм, что значительно увеличивает затраты.
При работе винта повреждение лопастей часто происходит из-за предметов, плавающих в воде. В более серьезных случаях ремонт невозможен, и винт необходимо заменить.
Одним из выходов является использование встроенных лопастей. Один из таких гребных винтов (см. RU 2504499, опубл. 20.01.2014), включает ступицу, на внешней поверхности которой закреплены в шахматном порядке лопасти в местах заделки. Часть лопастей находится на первой линии, а часть - на второй линии. Таким образом, лопасти смещены относительно друг друга в направлении оси вала винта на величину. Если в известном решении расстояние между местами заделки лопастей составляет величину А1, то в предлагаемом решении это расстояние равно А2, которое больше чем А1. Это позволяет улучшить прочностные характеристики гребного винта, а следовательно, и повысить его нагрузочную способность. Как правило, при такой схеме число лопастей является четным. Расстояние L между первой и второй линиями находится в диапазоне (0,05-0,25) внешнего диаметра ступицы в зоне размещения лопастей. В данном случае привязка к диаметру ступицы идет именно в зоне размещения лопастей, так как диаметр ступицы является переменной величиной, а в зоне расположения лопастей он практически не меняется от первой до второй линии. Крутящий момент на гребной винт передается при помощи вала. При работе гребного винта предложенное расстояние между линиями L не приводит к снижению гидродинамической эффективности гребного винта.
Предлагаемое размещение лопастей на ступице позволяет повысить нагрузочную способность гребного винта и надежность его работы. Кроме того, лопасти легко заменить, если они повреждены. Встроенные винты закрепляются путем привинчивания лопастей к ступице.
Недостатком здесь является необходимое увеличение диаметра ступицы, а также то, что пространство для размещения крыльев на пластине крыла ограничено. Поэтому профили, используемые в области ступицы, могут быть только относительно короткими. В результате снижается эффективность по сравнению с цельнолитыми лопастями. Производство посадки между пластиной крыла и ступицей требует высокой точности, что увеличивает трудозатраты.
Техническим результатом заявленного изобретения является объединение преимуществ цельнолитого винта, такие как, небольшая ступица, конструкция обтекаемой формы в области ступицы и относительно низкая стоимость с преимуществами встроенного винта: взаимозаменяемость лопастей, более простая форма лопастей.
Заявленный технический результат достигается посредством создания сварной конструкции гребного винта подвесного мотора с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта, содержащая ступицу, по меньшей мере, три лопасти, при этом ступица содержит внутренний и внешний цилиндры, внутренний цилиндр соединен сварным соединением с опорной шайбой и, по меньшей мере, тремя пластинами-спицами, которые в свою очередь соединены сварным соединением с внешним цилиндром ступицы, во внутреннюю часть ступицы запрессована шлицевая демпфирующая втулка, состоящая из демпфирующей резинки и шлицевой части для крепления к мотору, лопасти гребного винта соединены с внешней ступицей посредством сварного соединения, при этом соединительные швы выровнены посредством многоэтапного шлифования.
В частном варианте выполнения внутренняя часть ступицы представляет собой часть отрезанную часть стальной трубы, обработанная на токарном станке.
В еще одном частном варианте выполнения внешняя часть ступицы представляет собой часть отрезанную часть стальной трубы, обработанная на токарном станке.
В другом частном варианте выполнения лопасти выполнены из формованного стального листа.
В частном варианте выполнения сварные швы обрабатываются поэтапно угловыми шлифовальными машинками с увеличивающейся зернистостью абразива.
Заявленное изобретение проиллюстрировано следующими фигурам:
Фиг. 1 - изображает части гребного винта;
Фиг. 2 - изображает детали внутренней части ступицы;
Фиг. 3 - изображает внутреннюю часть ступицы с кольцом и пластинами-спицами в сборе;
Фиг. 4 - изображает внутреннюю часть ступицы с кольцом и пластинами-спицами в сборе вид сбоку;
Фиг. 5 - изображает внутреннюю часть ступицы с кольцом и пластинами-спицами в сборе и внешнюю часть ступицы;
Фиг. 6 - изображает внутреннюю и внешнюю часть ступицы в сборе;
Фиг. 7 - изображает сформированные лопасти;
Фиг. 8 - изображает другой вид сформированных лопастей;
Фиг. 9 - изображает шлицевая демпфирующая втулка;
Фиг. 10 - изображает внутреннюю и внешнюю часть ступицы в сборе и сформированные лопасти и шлицевая демпфирующая втулка;
Фиг. 11 - изображает обработанный шлифовкой сварной шов лопастей и ступицы;
Фиг. 12 - изображает запрессованную шлицевую демпфирующую втулку;
Фиг. 13 - гребной винт в сборе.
На фиг. 1-13 позиции обозначают следующее:
1 - внешняя часть ступицы;
2 - внутренняя часть ступицы;
3 - опорная шайба;
4 - пластина-спица;
5 - шлицевая демпфирующая втулка;
6 - лопасть.
Заявленная сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта раскрыта далее в одном из своих вариантов исполнения, поэтому необходимо понимать, что указанный вариант не является исчерпывающим и не в коей мере не ограничивает заявленных прав. Гребной винт состоит из ступицы, состоящей из внешней (1) и внутренней (2) части, которые выполнены в форме цилиндра, соединенные посредством опорной шайбы (3) и трех или более пластин-спиц (4), при это все соединения выполнены сварными. Во внутреннюю часть ступицы запрессована шлицевая демпфирующая втулка (5), состоящая из демпфирующей резинки и шлицевой части. На наружной части при помощи сварки размещают три или более, но не более семи лопастей (6).
Изготавливается гребной винт следующим образом. От стальной трубы соответствующих диаметров отрезаются равные по длине отрезки и обрабатываются на токарном станке, взаимно центрируя обе части. Далее к внутренней части приваривают пластины-спицы, далее соединяют сваркой наружную часть ступицы, пластины-спицы и кольцо. После этого внутрь ступицы запрессовывают шлицевую демпфирующую втулку. Лопасти винта вырезают из стального листа и формуют прессованием для придания им соответствующей формы. Далее лопасти приваривают к наружной части ступицы и многократно обрабатывают наружную часть шва угловыми шлифовальными машинками с увеличивающейся зернистостью абразива.
Таким образом, заявленное изобретение позволяет получить указанный ранее технический результат низкая себестоимость производства и взаимозаменяемость деталей, что в конечном итоге увеличивает потребительскую привлекательность продукта.

Claims (5)

1. Сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта, содержащая ступицу, по меньшей мере три лопасти, отличающаяся тем, что ступица содержит внутреннюю и внешнюю части, выполненные в виде цилиндров, внутренний цилиндр соединен сварным соединением с опорной шайбой и по меньшей мере тремя пластинами-спицами, которые, в свою очередь, соединены сварным соединением с внешним цилиндром ступицы, во внутреннюю часть ступицы запрессована шлицевая демпфирующая втулка, состоящая из демпфирующей резинки и шлицевой части для крепления к мотору, лопасти гребного винта соединены с внешней частью ступицы посредством сварного соединения, при этом соединительные швы выровнены посредством многоэтапного шлифования.
2. Сварная конструкция по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя часть ступицы представляет собой отрезанную часть стальной трубы, обработанную на токарном станке.
3. Сварная конструкция по п.1, отличающаяся тем, что внешняя часть ступицы представляет собой отрезанную часть стальной трубы, обработанную на токарном станке.
4. Сварная конструкция по п.1, отличающаяся тем, что лопасти выполнены из формованного стального листа.
5. Сварная конструкция по п.1, отличающаяся тем, что сварные швы обрабатываются поэтапно угловыми шлифовальными машинками с увеличивающейся зернистостью абразива.
RU2020116432A 2020-05-19 2020-05-19 Сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта RU2738152C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116432A RU2738152C1 (ru) 2020-05-19 2020-05-19 Сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116432A RU2738152C1 (ru) 2020-05-19 2020-05-19 Сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738152C1 true RU2738152C1 (ru) 2020-12-08

Family

ID=73792782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020116432A RU2738152C1 (ru) 2020-05-19 2020-05-19 Сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738152C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU142903A1 (ru) * 1961-04-22 1961-11-30 Н.С. Аврашков Ступица гребного винта регулируемого шага ВРШ
US5445497A (en) * 1993-12-27 1995-08-29 Seemar; George H. Variable pitch propellers
RU2504499C1 (ru) * 2012-07-04 2014-01-20 Георгий Генариевич Мартиросов Гребной винт

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU142903A1 (ru) * 1961-04-22 1961-11-30 Н.С. Аврашков Ступица гребного винта регулируемого шага ВРШ
US5445497A (en) * 1993-12-27 1995-08-29 Seemar; George H. Variable pitch propellers
RU2504499C1 (ru) * 2012-07-04 2014-01-20 Георгий Генариевич Мартиросов Гребной винт

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10549830B2 (en) Modular azimuth thruster
US7614926B2 (en) Means for bearing a propulsion unit and a propulsion system for a waterbourne vessel
WO2018139234A1 (ja) ダクト装置及び船舶
KR20210062729A (ko) 선미용 덕트, 선미용 부가물, 선미용 덕트의 설계 방법, 및 선미용 덕트를 장착한 선박
KR101743584B1 (ko) 러더 캐리어 조립체
RU2738152C1 (ru) Сварная конструкция гребного винта поворотно-откидных колонок или лодочных подвесных моторов с выхлопом отработанных газов через ступицу гребного винта
US20140079553A1 (en) Marine Propeller Having Demountable Blades
US9011100B2 (en) Demountable propeller
US20140203128A1 (en) Shell supported grinding mill
KR20130020605A (ko) 수중운송수단용 방향타 장치
US10689073B2 (en) Apparatus and system for marine propeller blade dovetail stress reduction
EP1578662B1 (en) Arrangement in a propulsion system
CN202389592U (zh) 转叶式液压舵机
HRP20010886A2 (en) Stern tube
US10703452B2 (en) Apparatus and system for propeller blade aft retention
JP2018203236A (ja) 舵板ハブを備えた舵板および舵板用の舵板ハブ
KR101498373B1 (ko) 선박용 프로펠러 및 그 제작방법
CN1440346A (zh) 用于船用螺旋桨的防空泡管筒
KR102111984B1 (ko) 선박용 러더 캐리어 어셈블리 및 이를 갖는 선박
FI130447B (en) Propeller
EP2532579B1 (en) Propeller having dismountable blades
KR102087671B1 (ko) 캐리어 시트 일체형 러더 트렁크 구조를 갖는 선박용 러더
JP2012111472A (ja) 船舶の舵装置
EP2698314B1 (en) Demountable propeller
CN104724251A (zh) 用于船舶的污水井