×
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 121-130 of 186 items.
28.06.2018
№218.016.685e

Гребная электроэнергетическая установка

Изобретение относится к силовым установкам на судах. Гребная электроэнергетическая установка содержит два тепловых двигателя, два трехфазных электрических генератора, два трехфазных двухполупериодных выпрямителя напряжения, два конденсатора звена постоянного тока, трехуровневые инверторы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658759
Дата охранного документа: 26.06.2018
28.06.2018
№218.016.6880

Электроэнергетическая установка судна

Изобретение относится к силовым установкам на судах. Электроэнергетическая установка судна содержит главный первичный тепловой двигатель, механически соединенный с синхронным генератором, на статоре которого размещены изолированные друг от друга трехфазные обмотки, преобразователь частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658762
Дата охранного документа: 26.06.2018
06.07.2018
№218.016.6d1c

Многоуровневый выпрямитель напряжения

Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, в частности к статическим электрическим преобразователям переменного напряжения в постоянное напряжение. Целью изобретения является улучшение функциональных возможностей, повышение надежности при его работе, снижение веса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660131
Дата охранного документа: 05.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fcd

Способ возбуждения внутренних волн в электропроводящих стратифицированных жидкостях

Изобретение относится к средствам экспериментальной гидромеханики, в частности к способам создания искусственного волнения внутри электропроводящей жидкости (волнопродукторам). Предложен способ возбуждения внутренних волн в электропроводящих стратифицированных жидкостях путем создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660766
Дата охранного документа: 09.07.2018
24.07.2018
№218.016.73f6

Судовая электроэнергетическая система переменного напряжения с турбогенераторами двух различных частот

Использование: в области электроэнергетики. Техническим результатом является существенное снижение по сравнению с прототипом расчетной полной мощности, следовательно, массы и габаритов преобразующих устройств в составе электросети низкого напряжения промышленной частоты, а также улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661902
Дата охранного документа: 23.07.2018
26.07.2018
№218.016.7541

Способ поиска подводных объектов подо льдом и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области морской техники и может быть использовано для поиска подводных объектов подо льдом. Устройство поиска подводных объектов подо льдом, содержащее корпус с закрепленным в нем парашютом, предназначенным для приледнения устройства, батарею, передатчик, приемник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662323
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.09.2018
№218.016.8b7f

Узел соединения композитной лопасти с металлической ступицей гребного винта

Изобретение относится к области судостроения, а именно морских движителей, и может быть использовано в качестве движителя на судах различного назначения. Узел соединения композитной лопасти с металлической ступицей гребного винта включает в себя металлическую ступицу, прижимной диск,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667999
Дата охранного документа: 25.09.2018
03.10.2018
№218.016.8dce

Трехуровневый преобразователь частоты

Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, в частности к статическим преобразователям частоты с двойным преобразованием электрической энергии. Целью изобретения является применение безтрансформаторной силовой схемы трехуровневого преобразователя частоты, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668416
Дата охранного документа: 01.10.2018
23.10.2018
№218.016.94f5

Движительно-рулевая колонка

Изобретение относится к области судостроения, а именно к конструкциям движительно-рулевых колонок. Движительно-рулевая колонка содержит полноповоротную водообтекаемую гондолу цилиндрической конструкции, установленную на днище судна посредством вертикально установленного полого ствола, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670364
Дата охранного документа: 22.10.2018
23.10.2018
№218.016.953b

Двигательно-движительный модуль кольцевой конструкции

Изобретение относится к области подводного кораблестроения, в частности к пропульсивным электроэнергетическим установкам с гребными электродвигателями, и может быть использовано в судостроении. Двигательно-движительный модуль кольцевой конструкции содержит обтекатель, являющийся элементом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670341
Дата охранного документа: 22.10.2018
Showing 121-130 of 137 items.
29.05.2019
№219.017.6827

Воздушный движительный комплекс судна

Изобретение относится к области судостроения. Воздушный движительный комплекс судна включает направляющую насадку, лопастное рабочее колесо, круговую решетку. Колесо расположено соосно на приводном валу внутри насадки. Решетка размещена во входном участке направляющей насадки. Решетка состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454351
Дата охранного документа: 27.06.2012
29.05.2019
№219.017.682f

Судовой воздушный движительный комплекс

Изобретение относится к области судостроения. Судовой воздушный движительный комплекс включает направляющую насадку, лопастное рабочее колесо, спрямляющую круговую решетку. Колесо расположено соосно на приводном валу внутри насадки. Решетка размещена во входном участке направляющей насадки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454352
Дата охранного документа: 27.06.2012
09.06.2019
№219.017.7a51

Ледокольное судно

Изобретение относится к области ледокольных судов. В подзоре ледокольного судна в диаметральной его плоскости установлена винторулевая колонка. С каждой стороны винторулевой колонки расположено по одному традиционному гребному судовому движителю, установленному на валу. Винторулевая колонка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381136
Дата охранного документа: 10.02.2010
19.06.2019
№219.017.8953

Водометный движитель

Изобретение относится к области судостроения, касается вопросов создания водометных движителей всех типов судов и кораблей. Водометный движитель содержит размещенное в водоводе (1) и установленное на валу рабочее колесо (2), имеющее ступицу (3) с закрепленными на ней лопастями (4). В теле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427498
Дата охранного документа: 27.08.2011
29.06.2019
№219.017.9d3d

Способ проведения буксировочных модельных испытаний судов в ледовом опытовом бассейне

Изобретение относится к области проведения экспериментальных исследований на моделях ледоколов и судов ледового плавания в ледовых опытовых бассейнах. Способ включает приготовление поля моделированного льда. Проведение испытаний модели путем ее буксировки с заданной скоростью ν. Регистрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385252
Дата охранного документа: 27.03.2010
29.06.2019
№219.017.9d6c

Опытовый бассейн для испытаний моделей судов преимущественно во льдах

Изобретение относится к области судостроения, более конкретно к экспериментальной гидромеханике корабля, и касается оборудования для проведения их гидродинамических и ледовых исследований. Опытовый бассейн снабжен установкой имитации дна, включающей погруженную в воду подвесную опору, состоящую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352493
Дата охранного документа: 20.04.2009
29.06.2019
№219.017.a155

Ледовый опытовый бассейн

Изобретение относится к области экспериментальной гидродинамики морского транспорта и касается создания лабораторий для исследований ледовых качеств судов. Ледовый опытовый бассейн содержит чашу с бортами, технологическую тележку с оборудованием для распыления струй воды при намораживании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440271
Дата охранного документа: 20.01.2012
05.07.2019
№219.017.a620

Судно на воздушной подушке с гибкими скегами

Изобретение относится к области судостроения, а более конкретно к созданию транспортных средств на воздушной подушке с гибкими скегами. Предложено судно на воздушной подушке с гибкими скегами, имеющее установленное вдоль бортов ограждение воздушной подушки, включающее расположенные побортно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693493
Дата охранного документа: 03.07.2019
03.09.2019
№219.017.c69d

Устройство для обеспечения проведения испытаний среднемасштабных образцов лабораторного морского льда в ледовом бассейне

Изобретение относится к области экспериментальных исследований воздействия льда на морские сооружения, касается вопроса обеспечения подготовки образцов лабораторного морского льда и их испытаний и решает задачу по обеспечению существенного сокращения трудовых и энергетических затрат при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698976
Дата охранного документа: 02.09.2019
07.09.2019
№219.017.c8a6

Винто-рулевая колонка судна

Изобретение относится к области судостроения, а именно к движителям судна в виде винто-рулевой колонки. Винто-рулевая колонка судна включает в себя гондолу с расположенными в ней электродвигателем с гребным валом, на конце которого установлен размещенный вне гондолы гребной винт, и связанную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699510
Дата охранного документа: 05.09.2019
+ добавить свой РИД