×
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 131-140 of 186 items.
13.01.2019
№219.016.aecc

Способ постановки бурового судна с турелью на якорно-швартовную систему в ледовых условиях

Изобретение относится к области геологоразведки, а именно к разведочному бурению на море. Предложен способ постановки бурового судна с турелью на якорно-швартовную систему в ледовых условиях, в котором производят установку якорей на морское дно судами-завозчиками якорей в симметричные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676927
Дата охранного документа: 11.01.2019
25.01.2019
№219.016.b429

Устройство сбора разлитой нефти подо льдом

Изобретение относится к охране окружающей среды, предназначено для ликвидации аварийных разливов нефти подо льдом в замерзающих морях в зоне аварийных подводно-добычных комплексов или подводных нефтепроводов при их эксплуатации и решает задачу по обеспечению эффективного сбора разлитой нефти в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678140
Дата охранного документа: 23.01.2019
14.02.2019
№219.016.ba13

Транспортно-пусковой контейнер для подводного аппарата и способ управления подводным аппаратом

Изобретение относится к области морской техники, а именно к устройствам, служащим для хранения и пуска подводных аппаратов с плавсредств, и может быть использовано для дистанционного управления подводными аппаратами, в частности для управления подводным аппаратом, при котором на плавсредстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679756
Дата охранного документа: 12.02.2019
20.03.2019
№219.016.e342

Пропульсивная электрическая установка подводной лодки

Изобретение относится к подводному кораблестроению, в частности к созданию и установке электрического движителя подводных лодок либо подводных аппаратов с электрическими пропульсивными системами. Пропульсивная электрическая установка подводной лодки содержит гребной электродвигатель и гребной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673207
Дата охранного документа: 22.11.2018
20.03.2019
№219.016.e346

Амортизатор цилиндрический

Изобретение относится к машиностроению. Амортизатор цилиндрический состоит из помещенного в цилиндрический корпус вала с установленным на нем по меньшей мере одним упругим элементом. Упругий элемент выполнен из резины или эластомерного материала в виде разрезанного кольца. Внутренний диаметр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673218
Дата охранного документа: 22.11.2018
20.03.2019
№219.016.e347

Установка гребного электродвигателя в корпус подводной лодки

Изобретение относится к судостроению, в частности к устройству, расположению, способу амортизации гребного электродвигателя подводной лодки. Установка гребного электродвигателя в корпус подводной лодки, при котором гребной электродвигатель через амортизаторы связан с прочным корпусом подводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673214
Дата охранного документа: 22.11.2018
29.03.2019
№219.016.ed12

Преобразователь частоты

Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, в частности к преобразователям электрической энергии, построенным по схеме двухзвенных электрических преобразователей частоты. Техническим результатом изобретения является повышение надежности, улучшение функциональности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682896
Дата охранного документа: 22.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee96

Мобильный стенд для пневматических испытаний

Изобретение относится к области мобильных стендов для пневматических испытаний нефтегазового оборудования, может быть использовано для испытаний в условиях полигона. Мобильный стенд для пневматических испытаний по изобретению выполнен в виде по меньшей мере трех конструктивно независимых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682834
Дата охранного документа: 21.03.2019
30.03.2019
№219.016.f939

Преобразователь частоты

Настоящее изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, в частности к статическим преобразователям электрической энергии, построенным по схеме двухзвенных электрических преобразователей. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683247
Дата охранного документа: 27.03.2019
09.05.2019
№219.017.493a

Локальный вибропоглотитель

Изобретение относится к области борьбы с вибрацией от воздействия на конструкции воздушного шума или динамических усилий, возникающих при работе шумящего и (или) виброактивного оборудования, используемого на транспортных средствах различного функционального назначения (суда, самолеты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687002
Дата охранного документа: 06.05.2019
Showing 131-137 of 137 items.
08.12.2019
№219.017.eb93

Двухкорпусная спасательная шлюпка закрытого типа для эвакуации и спасания персонала и экипажа морских объектов в ледовых условиях

Изобретение относится к области судостроения и добычи полезных ископаемых на морском шельфе, касается вопроса обеспечения эвакуации и спасения персонала морских платформ и экипажей транспортных и технологических судов, работающих в арктических и дальневосточных замерзающих морях с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708067
Дата охранного документа: 04.12.2019
24.12.2019
№219.017.f172

Устройство для очистки днищевых иллюминаторов глубоководного опытового бассейна от донных отложений

Изобретение относится к средствам механической чистки внутренней поверхности опытового бассейна от налета донных отложений. Предложено устройство для очистки днищевых иллюминаторов глубоководного опытового бассейна от донных отложений, включающее державку и укрепленный на ее конце скребок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709984
Дата охранного документа: 23.12.2019
06.02.2020
№220.017.ffe1

Вибропоглотитель

Изобретение относится к области машиностроения. Вибропоглотитель содержит скрепленные между собой металлическую массу в виде металлической пластины и упругий слой. Толщина металлической пластины составляет от 0,2 до 0,5 толщины демпфируемой конструкции. Длина металлической пластины определяется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713264
Дата охранного документа: 04.02.2020
15.03.2020
№220.018.0c78

Теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе

Изобретение относится к области судовых энергетических установок, а более конкретно к теплообменным комплексам судовых энергетических установок, работающих на сжиженном природном газе, может быть использовано для систем регазификации и подготовки топливного газа, касается вопроса повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716653
Дата охранного документа: 13.03.2020
23.05.2020
№220.018.2084

Гибкое ограждение судна 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 гибкое ограждение судна на воздушной подушке с гибкими скегами, включающее установленные вдоль бортов судна надувные скеги, состоящие из верхнего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721805
Дата охранного документа: 22.05.2020
15.07.2020
№220.018.32a2

Гребной вал с низкочастотным виброгашением

Изобретение относится к области борьбы с низкочастотными резонансными колебаниями гребного вала судна, вызывающими динамические усилия, действие которых на корпусные конструкции судна приводит к возникновению их интенсивной вибрации и шумоизлучения. Гребной вал содержит расположенные на нем по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726368
Дата охранного документа: 13.07.2020
16.05.2023
№223.018.607a

Спусковое устройство спасательной шлюпки персонала морского сооружения

Изобретение относится к области судостроения и океанотехники и касается вопроса обеспечения эвакуации и спасения персонала морских объектов. Предложено спусковое устройство спасательной шлюпки персонала морского сооружения, содержащее установленную на его корпусной конструкции лебедку для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740323
Дата охранного документа: 13.01.2021
+ добавить свой РИД