×
20.04.2016
216.015.3594

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ САМОХОДНЫХ МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ СУДОВ В ЛЕДОВОМ ОПЫТОВОМ БАССЕЙНЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области судостроения и касается проведения экспериментальных исследований на моделях ледоколов и судов ледового плавания в ледовых опытовых бассейнах. Предложен способ проведения модельных испытаний судов в ледовом опытовом бассейне, включающий буксировку прикрепленной через динамометр к буксировочной тележке бассейна самоходной модели с работающими движителями в ледовых условиях, а затем на чистой воде в ледовом канале, оставшемся после прохождения буксируемой модели в ледяном поле, который предварительно очищают от битого льда. Буксировочная тележка бассейна обеспечивает движение модели с заданными скоростями, а частоту вращения движителей выбирают из условия равенства расчетной тяги и тяги движительного комплекса модели на заданной скорости движения. По результатам буксировочных самоходных испытаний модели в ледовых условиях и в условиях чистой воды в упомянутом ледовом канале определяют силу чистого ледового сопротивления модели R, значение которой вычисляют в виде R=F+F, где F и F - сила между моделью и буксировочной тележкой в ледовых условиях и в условиях чистой воды соответственно, причем при суммировании значения сил F и F берутся со своими знаками. Технический результат заключается в повышении достоверности и точности результатов модельных испытаний судов ледового плавания. 3 ил.
Основные результаты: Способ проведения самоходных модельных испытаний судов в ледовом опытовом бассейне, включающий буксировку на чистой воде прикрепленной через динамометр к буксировочной тележке бассейна самоходной модели с работающими движителями и проведение самоходных испытаний модели в ледовых условиях с последующим определением ледового сопротивления модели, отличающийся тем, что при проведении самоходных испытаний в ледовых условиях испытуемую модель также связывают с помощью динамометра с буксировочной тележкой бассейна, обеспечивающей движение модели с заданными скоростями, и при этом измеряют силу между моделью и буксировочной тележкой бассейна F, причем частоту вращения движителей выбирают из условия равенства расчетной тяги и тяги движительного комплекса модели на заданной скорости движения, а аналогичные самоходные испытания в условиях чистой воды проводят по окончании указанного эксперимента в ледовых условиях и выполняют их в ледовом канале, оставшемся в бассейне после прохождения буксируемой модели в ледяном поле в ходе проведения упомянутых испытаний в ледовых условиях, который предварительно очищают от битого льда, причем проводят их при тех же значениях частоты вращения движителей модели и скорости ее движения и также измеряют силу между моделью и буксировочной тележкой F, и по результатам буксировочных самоходных испытаний модели в ледовых условиях и в условиях чистой воды в упомянутом ледовом канале определяют силу чистого ледового сопротивления модели R, значение которой вычисляют в виде R=F+F, причем при суммировании значения сил F и F берутся со своими знаками.

Изобретение относится к области морского транспорта и способов проведения экспериментальных исследований на моделях ледоколов и судов ледового плавания в ледовых опытовых бассейнах.

Известен способ проведения самоходных испытаний модели в ледовом опытовом бассейне, при использовании которого проводят испытания модели с работающими гребными винтами, связанной через динамометр с буксировочной тележкой. При проведении указанных испытаний измеряют силу между буксировочной тележкой и моделью, упор ее движителей и частоту их вращения. В случае движения модели кормой вперед с работающими винтами, уравнение сил, с помощью которого определяют ледовое сопротивление RI, выглядит следующим образом:

, (1)

где: Fmeas - сила, измеренная динамометром; t - коэффициент засасывания; - суммарный упор движителей (Рыжков А.В., Сазонов К.Е., Щербаков И.В. Методы определения ледового сопротивления на самоходных моделях. Доклады Всероссийской научно-технической конференции «Крыловские чтения - 2011», СПб., 2011, с. 120-122).

Недостатком указанного способа является необходимость измерения упоров движителей, а также проведение самоходных испытаний модели на чистой воде для определения коэффициента засасывания. Это существенно снижает точность получаемых экспериментальных данных, а также требует больших временных и финансовых затрат на проведение испытаний.

Известен также способ проведения самоходных модельных испытаний судов в ледовых условиях, разработанный финскими специалистами, принятый в качестве прототипа. По известному способу перед проведением ледовых испытаний проводят испытания прикрепленной к буксировочной тележке самоходной модели на чистой воде и определяют зависимость силы, регистрируемой на динамометре, от скорости движения модели и частоты вращения ее движителей. Затем проводят испытания в ледовых условиях, при которых используется уже свободно плавающая самоходная модель. В процессе этих испытаний измеряют скорость движения модели и частоту вращения движителей. По измеренной скорости движения модели и частоте вращения движителей с помощью ранее полученных на чистой воде данных определяют ледовое сопротивление модели (Клементьева Н.Ю., Сазонов К.Е., Тарица Г.В., Штрамбранд В.И., Щербаков И.В. Сопоставление результатов модельных исследований различных вариантов перспективного ледокола мощностью 25 МВт. Труды ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 2010, вып. 51(335), с. 207-218).

Недостатком указанного способа является необходимость измерения скорости движения модели, что является достаточно сложной технической задачей. Кроме того, скорость свободно плавающей модели в процессе эксперимента непостоянна, поэтому ее определение вносит существенную погрешность в полученные результаты при определении ледового сопротивления модели.

Другим недостатком указанного способа при проведении самоходных буксировочных испытаний модели судна в условиях чистой воды является то обстоятельство, что при движении модели имеет место волновая составляющая сопротивления воды движению судна, наличие которой приводит к недостоверным результатам определения силы взаимодействия между моделью и буксировочной тележкой, от которых зависит точность и достоверность определения чистого ледового сопротивления модели судна.

И наконец, при испытаниях модели с работающими гребными винтами или при движении задним ходом модели с носовыми движителями, работающими с произвольно выбранной частотой, имеет место несоответствие модельного режима обтекания корпуса модели струями от его работающих гребных винтов натурному режиму, что также негативно сказывается на точности и достоверности результатов определения ледового сопротивления судна.

Предлагаемое изобретение решает задачу повышения достоверности и точности результатов модельных испытаний моделей судов в ледовом опытовом бассейне и получения объективных экспериментальных данных по ледовому сопротивлению, необходимых для проектирования ледоколов и судов активного ледового плавания, в том числе путем создания условий проведения модельного эксперимента, подобных натурным.

Для этого по способу проведения модельных испытаний судов в ледовом опытовом бассейне, включающему буксировку на чистой воде прикрепленной через динамометр к буксировочной тележке бассейна самоходной модели с работающими движителями и проведение самоходных испытаний модели в ледовых условиях с последующим определением чистого ледового сопротивления модели, по изобретению при проведении самоходных испытаний в ледовых условиях испытуемую модель также связывают с помощью динамометра с буксировочной тележкой бассейна, обеспечивающей движение модели с заданными скоростями, и при этом измеряют силу между моделью и буксировочной тележкой бассейна FI, причем частоту вращения движителей выбирают из условия равенства расчетной тяги и тяги движительного комплекса модели на заданной скорости движения. А аналогичные самоходные испытания в условиях чистой воды проводят по окончании указанного эксперимента в ледовых условиях и выполняют их в ледовом канале, оставшемся в бассейне после прохождения буксируемой модели в ледяном поле в ходе проведения упомянутых испытаний в ледовых условиях, который предварительно очищают от битого льда, причем проводят их при тех же значениях частоты вращения движителей модели и скорости ее движения и также измеряют силу между моделью и буксировочной тележкой FW. И по результатам буксировочных самоходных испытаний модели в ледовых условиях и в условиях чистой воды в упомянутом ледовом канале определяют силу чистого ледового сопротивления модели RI, значение которой вычисляют в виде RI=FI+FW, причем при суммировании значения сил FI и FW берутся со своими знаками.

При проведении испытаний в ледовых условиях соединение самоходной модели с буксировочной тележкой с помощью динамометра необходимо для точного задания скорости движения модели. Измеряемая при таких испытаниях динамометром сила между испытательной тележкой и моделью FI дает информацию о том, насколько тяга движителей TE превосходит сумму ледового сопротивления RI и сопротивления воды RW или является недостаточной для преодоления этого суммарного сопротивления. Эта сила определяется выражением:

FI=RI+RW-TE, (1)

где RW - сопротивление воды движению модели, TE - тяга движительного комплекса модели.

Проведение буксировочных самоходных испытаний жестко прикрепленной к буксировочной тележке самоходной модели в ледовом канале, образовавшемся в ледовом поле бассейна после прохождения буксируемой модели судна, который предварительно очищают от битого льда, позволяет повысить точность определения силы на динамометре FW, т.к. при таких испытаниях (в канале) практически не возникает волновая составляющая сопротивления воды движению модели. В ходе этих испытаний определяется сила взаимодействия между моделью и буксировочной тележкой. Она задается формулой:

FW=TE-RW. (2)

Из формулы (1) следует, что ледовое сопротивление равно

RI=FI+TE-RW.

Тогда для определения ледового сопротивления получим окончательное выражение

RI=FI+FW,

причем при суммировании значения сил FI и FW берутся со своими знаками.

Выбор частоты вращения движителей из условия равенства расчетной тяги движительного комплекса на заданной скорости движения позволяет обеспечить натурные условия обтекания корпуса модели струями от движителей при движении модели преимущественно задним ходом или при испытаниях модели с носовыми гребными винтами. В соответствии с теорией гребных винтов скорость в струе движителя Vjet зависит от тяги комплекса:

, где ρ - плотность воды.

Таким образом, подбор частоты вращения, обеспечивающий заданную тягу движительного комплекса при заданной скорости движения, позволяет получить близкое к натурному обтекание корпуса струями от работающих гребных винтов.

Проведение самоходных модельных испытаний в ледовом опытовом бассейне по предлагаемому способу осуществляется по схеме, приведенной на фиг. 1, при испытаниях в ледовых условиях, и по схеме, приведенной на фиг. 2, при испытаниях в ледовом канале в условиях чистой воды, схема движения буксируемой самоходной модели по очищенному от обломков льда ледяному каналу приведена на фиг. 3.

При проведении обоих видов самоходных испытаний модель судна 1 жестко прикреплена к буксировочной тележке 2 с помощью динамометра 3 (фиг. 1, 2) и протаскивается ею через ледяное поле 4 (фиг. 1, 3) с силой FI, при этом у модели 1 работают движители 5, создавая тягу TE. В результате движения модель 1 испытывает сопротивление среды, которое состоит из силы ледового сопротивления RI и силы сопротивления воды RW. Частоту вращения движителей 5 при этом подбирают таким образом, чтобы она соответствовала расчетной тяге при заданной скорости движения модели 1. В процессе эксперимента измеряют динамометром силу FI между буксировочной тележкой 2 и движущейся моделью 1.

После проведения испытаний в ледовых условиях оставшийся после прохождения модели в ледяном поле 4 канал 6 (фиг. 3) очищают от битого льда. После чего проводят самоходные испытания буксируемой модели 1 с работающими движителями 5 (гребными винтами) в очищенном ледяном канале 6 уже в условиях чистой воды (фиг. 2). Причем эти испытания модели проводятся с частотами вращения работающих движителей, создающих тягу TE, и скоростью буксировки модели 1, совпадающими с аналогичными величинами, которые были использованы при испытаниях модели в ледовых условиях. При этом измеряется сила FW на динамометре 3. В процессе этих испытаниях модель испытывает только сопротивление воды RW.

По экспериментальным данным, полученным в ледовых испытаниях и испытаниях в ледяном канале в чистой воде, определяют чистое ледовое сопротивление модели по формуле: RI=FI+FW.

Предлагаемый способ проведения модельных испытаний судов в ледовом опытовом бассейне позволяет повысить достоверность и точность результатов модельных испытаний и обеспечивает получение объективных экспериментальных данных по ледовому сопротивлению, необходимых для проектирования ледоколов и судов активного ледового плавания, в том числе путем создания условий проведения модельного эксперимента, подобных натурным, что его выгодно отличает от прототипа.

Способ проведения самоходных модельных испытаний судов в ледовом опытовом бассейне, включающий буксировку на чистой воде прикрепленной через динамометр к буксировочной тележке бассейна самоходной модели с работающими движителями и проведение самоходных испытаний модели в ледовых условиях с последующим определением ледового сопротивления модели, отличающийся тем, что при проведении самоходных испытаний в ледовых условиях испытуемую модель также связывают с помощью динамометра с буксировочной тележкой бассейна, обеспечивающей движение модели с заданными скоростями, и при этом измеряют силу между моделью и буксировочной тележкой бассейна F, причем частоту вращения движителей выбирают из условия равенства расчетной тяги и тяги движительного комплекса модели на заданной скорости движения, а аналогичные самоходные испытания в условиях чистой воды проводят по окончании указанного эксперимента в ледовых условиях и выполняют их в ледовом канале, оставшемся в бассейне после прохождения буксируемой модели в ледяном поле в ходе проведения упомянутых испытаний в ледовых условиях, который предварительно очищают от битого льда, причем проводят их при тех же значениях частоты вращения движителей модели и скорости ее движения и также измеряют силу между моделью и буксировочной тележкой F, и по результатам буксировочных самоходных испытаний модели в ледовых условиях и в условиях чистой воды в упомянутом ледовом канале определяют силу чистого ледового сопротивления модели R, значение которой вычисляют в виде R=F+F, причем при суммировании значения сил F и F берутся со своими знаками.
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ САМОХОДНЫХ МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ СУДОВ В ЛЕДОВОМ ОПЫТОВОМ БАССЕЙНЕ
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ САМОХОДНЫХ МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ СУДОВ В ЛЕДОВОМ ОПЫТОВОМ БАССЕЙНЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 186 items.
10.05.2018
№218.016.3e93

Система управления электродвижительным комплексом судов ледового класса и ледоколов

Система управления электродвижительным комплексом судов ледового класса и ледоколов содержит систему управления движительно-рулевой колонкой и судна в целом, систему электродвижения. Система управления движительно-рулевой колонкой и судна в целом содержит систему управления электродвижением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648544
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.3eec

Движительно-рулевая колонка со встроенной системой комплексного мониторинга

Изобретение относится к области судостроения и может быть применено при создании новых движительно-рулевых колонок (ДРК). Движительно-рулевая колонка со встроенной системой комплексного мониторинга содержит неподвижное основание, поворотный баллер с обтекаемой гондолой и угловой редуктор, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648547
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.3f1f

Шагающий ходовой механизм транспортно-монтажного средства

Изобретение относится к шагающим ходовым механизмам и может быть использовано для обеспечения транспортных операций при перемещении крупногабаритных тяжеловесных модулей на мелководных акваториях и наземных трассах и решает задачу по улучшению эксплуатационных характеристик известного шагающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648370
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.400e

Спасательная шлюпка закрытого типа для эвакуации и спасания персонала с морских объектов в ледовых условиях

Изобретение относится к области судостроения и касается вопросов эвакуации, спасания и выживания персонала аварийных морских нефтегазовых сооружений, транспортных и технологических судов в ледовых условиях. Предложена спасательная шлюпка закрытого типа для эвакуации и спасания персонала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648620
Дата охранного документа: 27.03.2018
10.05.2018
№218.016.416c

Многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса технического обслуживания реакторных установок атомных судов, в частности атомных ледоколов. Предложено многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания, содержащее соответствующие помещения и оборудование,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649118
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.434e

Универсальное арктическое судно класса inf-2

Изобретение относится к области судостроения, а именно к морским судам, предназначенным для транспортировки генеральных грузов и отработанного ядерного топлива (ОЯТ) атомных электростанций. Предложено универсальное арктическое судно класса INF-2, корпус и энергетическая установка которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649561
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.448e

Устройство для теплового и шумового экранирования высокотемпературных поверхностей

Изобретение относится к области теплотехники и акустики и может быть использовано для теплового и шумового экранирования высокотемпературных поверхностей к низкотемпературной или человеку в помещении любого типа. Устройство для теплового и шумового экранирования высокотемпературных поверхностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650009
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.45b7

Поисковый подводный аппарат и способ его применения

Изобретение относится к области морской техники и может быть использовано для поиска морских объектов. Предложен поисковый подводный аппарат, несущий в качестве полезной нагрузки буи, оборудованные телескопическим поплавком с устройством для плавления льда и выдвижной антенной, оснащенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650298
Дата охранного документа: 11.04.2018
10.05.2018
№218.016.46a3

Устройство для формирования градиента скорости воздушного потока

Изобретение относится к области аэродинамических испытаний и предназначено для использования в аэродинамических трубах для формирования градиента скорости воздушного потока. Устройство содержит турбулизаторы потока. Турбулизаторы потока состоят из парных элементов, имеющих форму прямоугольных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650429
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.49d6

Противоударное устройство

Изобретение относится к области машиностроения. Устройство содержит корпус и упругий элемент. Упругий элемент выполнен в виде цилиндра, в котором по его образующей изготовлена канавка. Упругий элемент помещен в корпус, выполненный в виде отрезка трубы. Упругий элемент выступает из корпуса, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651334
Дата охранного документа: 19.04.2018
Showing 101-110 of 137 items.
10.05.2018
№218.016.39f4

Воздухоочистительное устройство для судовых энергетических установок

Изобретение относится к области судостроения, в частности к системам очистки воздуха, подаваемого в судовой двигатель для горения топлива, преимущественно газотурбинным, для которых требования по содержанию воды и соли, например морской, являются наиболее жесткими. Воздухоочистительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647171
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3f1f

Шагающий ходовой механизм транспортно-монтажного средства

Изобретение относится к шагающим ходовым механизмам и может быть использовано для обеспечения транспортных операций при перемещении крупногабаритных тяжеловесных модулей на мелководных акваториях и наземных трассах и решает задачу по улучшению эксплуатационных характеристик известного шагающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648370
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.3f4b

Способ разрушения нагромождения обломков льда вблизи ледостойких морских нефтегазовых и гидротехнических сооружений и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса, связанного с обеспечением нормальных условий эксплуатации ледостойких гидротехнических сооружений, в том числе ледостойких платформ на месте морской добычи полезных ископаемых в арктических условиях. Предложен способ разрушения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648657
Дата охранного документа: 27.03.2018
10.05.2018
№218.016.400e

Спасательная шлюпка закрытого типа для эвакуации и спасания персонала с морских объектов в ледовых условиях

Изобретение относится к области судостроения и касается вопросов эвакуации, спасания и выживания персонала аварийных морских нефтегазовых сооружений, транспортных и технологических судов в ледовых условиях. Предложена спасательная шлюпка закрытого типа для эвакуации и спасания персонала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648620
Дата охранного документа: 27.03.2018
10.05.2018
№218.016.434e

Универсальное арктическое судно класса inf-2

Изобретение относится к области судостроения, а именно к морским судам, предназначенным для транспортировки генеральных грузов и отработанного ядерного топлива (ОЯТ) атомных электростанций. Предложено универсальное арктическое судно класса INF-2, корпус и энергетическая установка которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649561
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.49f4

Плавучая буровая установка

Изобретение относится к устройствам для добычи полезных ископаемых, преимущественно на мелководном шельфе и касается вопроса обеспечения автономного перемещения плавучей буровой установки по мелководью. Плавучая буровая установка включает средний и боковые опорные понтоны и расположенную на них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651328
Дата охранного документа: 19.04.2018
10.05.2018
№218.016.4bb8

Спасательное устройство для эвакуации персонала морских нефтегазовых сооружений в ледовых условиях

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса обеспечения эвакуации и спасения персонала морских нефтегазовых объектов, работающих в ледовых условиях. Предложено спасательное устройство для эвакуации персонала морских нефтегазовых сооружений в ледовых условиях, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651960
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4d26

Спусковое устройство спасательной шлюпки для эвакуации персонала с морского нефтегазового сооружения в ледовых условиях

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса обеспечения эвакуации и спасения персонала морских нефтегазовых объектов, работающих в ледовых условиях. Предложено спусковое устройство спасательной шлюпки для эвакуации персонала морского нефтегазового сооружения в ледовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652366
Дата охранного документа: 25.04.2018
29.05.2018
№218.016.5294

Спасательный плот морского нефтегазового сооружения преимущественно для ледовых условий

Изобретение относится к области судостроения, связанной с вопросами эвакуации персонала с морских нефтегазовых сооружений, работающих на акватории замерзающих морей континентального шельфа. Спасательный плот морского нефтегазового сооружения преимущественно для ледовых условий включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653909
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.5564

Спускоподъемное устройство для пересадки персонала и транспортировки груза на морское сооружение и с него в ледовых условиях

Изобретение относится к области морской техники, связанной с обслуживанием морских сооружений, работающих в ледовых условиях. Спускоподъемное устройство для пересадки персонала и транспортировки груза на морское сооружение и с него в ледовых условиях включает закрепленный на морском сооружении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654268
Дата охранного документа: 17.05.2018
+ добавить свой РИД