×
11.10.2018
218.016.901f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЛЕДОВОМ БАССЕЙНЕ ДИСТАНЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНОГО СУДНА ПРИ ПРОВОДКЕ ЕГО ЛЕДОКОЛОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области морского транспорта и способам проведения экспериментальных исследований на моделях ледоколов и судов ледового плавания в ледовых опытовых бассейнах. Способ включает приготовление в ледовом бассейне ледяных полей, имитирующих различные ледовые условия, формирование в выбранном ледовом поле ледяного канала с заполнением его отдельными ледовыми фрагментами и осуществление в нем движения модели крупнотоннажного судна с последующим измерением дистанции торможения модели с момента начала ее торможения. Ледяной канал в ледовом поле формируют путем проведения по выбранному ледовому полю самоходной модели лидирующего ледокола, выполненной в одном и том же масштабе с моделью крупнотоннажного судна. В процессе проведения модели лидирующего ледокола частоту вращения его движительного комплекса задают в соответствии с прогнозируемой скоростью движения ледокола в выбранных ледовых условиях. Затем, в созданном таким образом ледяном канале, проводят уже самоходные испытания модели крупнотоннажного судна, последовательно выбирая режимы работы его движительного комплекса и измеряя дистанцию торможения модели. Технический результат заключается в повышении достоверности результатов модельных испытаний моделей крупнотоннажных судов в ледовом опытовом бассейне и получении объективных экспериментальных данных, путем создания условий проведения модельного эксперимента, подобных натурным. 1 ил.

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

Известен способ расчетного определения дистанции торможения судна, двигающегося по ледяному каналу, проложенному проводящим судно ледоколом (Методические указания по выполнению расчета допустимых режимов движения судна во льдах. НД №2-039901-003. СПб: РМРС, 2012, 18 с.), который базируется на решении дифференциального уравнения движения судна. Для определения дистанции торможения судна, двигающегося по ледяному каналу, при выполнении расчетов необходимо знать зависимость полного ледового сопротивления от скорости движения судна в рассматриваемых ледовых условиях. Такая зависимость может быть определена по результатам расчетов или на основании проведения экспериментов в ледовом бассейне.

Недостатком известного способа является необходимость проведения большого количества экспериментальных исследований, особенно в случае изучения дистанции торможения крупнотоннажного судна. В последнем случае практически невозможно использовать расчетные процедуры из-за отсутствия адекватного математического описания состояния растрескавшихся после прохождения ледокола кромок ледяного канала, которые вынужден доламывать корпус двигающегося по ледяному каналу крупнотоннажного судна.

Известен также способ проведения самоходных испытаний судов, в ледовом опытовом бассейне (патент на изобретение RU №2384828 от 20.03.2008 г.), принятый в качестве прототипа. Сущность известного способа состоит в том, что перед проведением самоходных испытаний модели судна в канале, указанный канал формируют, вырезая в намороженном ледяном поле полосу, шириной, равной ширине ледокола. Лед, составляющий вырезанную полосу, разбивают на отдельные фрагменты и заполняют ими канал, в котором проводят испытания самоходной модели при различных режимах работы его движительного комплекса, а также измерения дистанции торможения самоходной модели.

Недостатком указанного способа является неполное воспроизведение ледовых условий в образованном таким образом канале. Одним из основных среди которых является то, что при вырезании полосы из неразрушенного ледяного покрова кромки канала не подвергаются растрескиванию, как это происходит при движении модели ледокола. Это обстоятельство при испытании модели крупнотоннажного судна, ширина которого превышает ширину канала, проложенного ледоколом, приводит к искажению в опасную сторону величины дистанции торможения. Еще одним недостатком указанного способа является несоответствие распределения заполнения обломками льда канала, так как не воспроизводится взаимодействие указанных обломков льда со струями, исходящими от гребных винтов модели крупнотоннажного судна.

Предполагаемое изобретение решает задачу повышения достоверности результатов модельных испытаний моделей крупнотоннажных судов в ледовом опытовом бассейне и получения объективных экспериментальных данных, необходимых для обеспечения безопасности проводки таких судов во льдах, в том числе путем создания условий проведения модельного эксперимента подобных натурным.

Для этого по способу определения в ледовом бассейне дистанции торможения крупнотоннажного судна при проводке его ледоколом, включающему приготовление в ледовом бассейне ледяных полей, имитирующих различные ледовые условия, формирование в выбранном ледовом поле ледяного канала с заполнением его отдельными ледовыми фрагментами и осуществление в нем движения модели крупнотоннажного судна с последующим измерением дистанции торможения модели с момента начала ее торможения, по изобретению ледяной канал в ледовом поле формируют путем проведения по выбранному ледовому полю самоходной модели лидирующего ледокола, выполненной в одном и том же масштабе с моделью крупнотоннажного судна. В процессе проведения модели лидирующего ледокола частоту вращения его движительного комплекса задают в соответствии с прогнозируемой скоростью движения ледокола в выбранных ледовых условиях. Затем, в созданном таким образом ледяном канале, проводят уже самоходные испытания модели крупнотоннажного судна, последовательно выбирая режимы работы его движительного комплекса и измеряя дистанцию торможения модели.

Применение для формирования ледяного канала модели ледокола, выполненной в одном и том же масштабе, что и модель крупнотоннажного судна, позволяет смоделировать в ледовом бассейне реальный ледяной канал. Для этого модель лидирующего ледокола должна быть выполнена не только в одном масштабе с моделью крупнотоннажного судна, но и быть точной копией одного из основных ледоколов, осуществляющих проводку крупнотоннажных судов, например, атомного ледокола «Арктика» (пр. 22220) или проектируемого атомного ледокола-лидера мощностью 120 МВт. Реалистичность созданного в ледовом бассейне ледяного канала определяется характерной именно для выбранной модели ледокола волнистостью кромок канала, а также специфической структурой их растрескивания, которое зависит от формы обводов корпуса ледокола, а также скорости его движения в заданных ледовых условиях.

Обеспечение заданной скорости движения модели ледокола при формировании ледяного канала осуществляется путем задания необходимой частоты вращения его движителей. Необходимая частота вращения движителей определяется расчетным путем на основании расчета ледового сопротивления ледокола в заданных ледовых условиях и расчета характеристик его ледовой ходкости в этих условиях. Для этого используются общеизвестные и новые методики (см., например, Каштелян В.И., Позняк И.И., Рывлин А.Я. Сопротивление льда движению судна. Л.: Судостроение, 1968, 238 с.). Помимо обеспечения заданной скорости движения модели ледокола задание соответствующей необходимой частоты вращения движителей позволяет сформировать в канале за ледоколом реальное распределение обломков льда по поверхности канала, так как в этом случае моделируется воздействие на обломки льда струй от гребных винтов ледокола.

В сформированном таким образом ледяном канале проводят самоходные испытания модели крупнотоннажного судна, последовательно выбирая режимы работы его движительного комплекса и измеряя дистанцию торможения модели. В качестве режимов работы движительного комплекса судна могут быть использованы следующие маневры: «Стоп» - движение модели, имеющей заданную скорость, с выключенными движителями; «Реверс» - движение модели, имеющей заданную скорость, с движителями, работающими в обратную сторону; «Выход и канала» - перекладка органа управления на один из бортов; и другие.

Описанная выше процедура может быть использована для определения дистанции торможения не только в сплошных ровных льдах, но и в любых других ледовых условиях, например, в наслоенных льдах, торосистых образованиях, битых льдах и т.п. Эти условия создаются в ледовом бассейне до формирования ледяного канала с помощью модели ледокола, причем при формировании канала моделью скорость ее движения и частота вращения ее движителей выбираются соответствующие заданным ледовым условиям.

Сущность изобретения поясняется фиг. 1, где схематично показан вид сверху на ледовый бассейн с моделями ледокола-лидера и крупнотоннажного судна.

В ледовом бассейне 1 наморожено ледяное поле 2, в котором с помощью самоходной модели лидирующего ледокола 3 сформирован реалистичный ледяной канал 4, содержащий волнистые кромки. В ледяном канале 4 распределены обломки льда 5. По каналу движется модель крупнотоннажного судна 6, которая выполняет заданный маневр для определения дистанции торможения 7.

Предлагаемый способ определения в ледовом бассейне дистанции торможения крупнотоннажного судна при проводке его ледоколом работает следующим образом.

В ледовом бассейне 1 приготавливается поле 2 ровного льда, в котором с помощью модели лидирующего ледокола 3 создается реалистичный ледяной канал 4. Для этого самоходная модель лидирующего ледокола 3 движется в ледяном поле 2 с заданной скоростью, для чего задается заранее определенная частота вращения ее движителей. При движении модели лидирующего ледокола 3 в ледяном поле 2 формируется реалистичный ледяной канал 4 с волнистыми кромками и с отдельными ледовыми фрагментами. В канале благодаря моделированию струй от гребных винтов модели ледокола 3 создается реальное распределение обломков льда 5. По созданному таким образом каналу 4 движется самоходная модель крупнотоннажного судна 6, на которой выполняется один из режимов работы ее движительного комплекса. В ходе эксперимента измеряют дистанцию торможения крупнотоннажного судна 7, начиная с момента задания режима работы движительного комплекса до полной остановки модели.

Предлагаемый способ определения в ледовом бассейне дистанции торможения крупнотоннажного судна при проводке его ледоколом позволяет определять дистанцию торможения непосредственным измерением в ледовом бассейне и пересчетом ее на натурные условия в соответствии с критериями моделирования, предотвращая таким образом столкновения крупнотоннажного судна с проводящим его по ледяному полю ледоколом, чем выгодно отличается от прототипа.

Способ определения в ледовом бассейне дистанции торможения крупнотоннажного судна при проводке его ледоколом, включающий приготовление в ледовом бассейне ледяных полей, имитирующих различные ледовые условия, формирование в выбранном ледовом поле ледяного канала с заполнением его отдельными ледовыми фрагментами и осуществление в нем движения модели крупнотоннажного судна с последующим измерением дистанции торможения модели с момента начала ее торможения, отличающийся тем, что ледяной канал в ледовом поле формируют путем проведения по выбранному ледовому полю самоходной модели лидирующего ледокола, выполненной в одном и том же масштабе с моделью крупнотоннажного судна, при этом частоту вращения движительного комплекса модели лидирующего ледокола задают в соответствии с прогнозируемой скоростью его движения в выбранных ледовых условиях, и затем в созданном таким образом ледяном канале проводят уже самоходные испытания модели крупнотоннажного судна, последовательно выбирая режимы работы его движительного комплекса и измеряя дистанцию торможения модели.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЛЕДОВОМ БАССЕЙНЕ ДИСТАНЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНОГО СУДНА ПРИ ПРОВОДКЕ ЕГО ЛЕДОКОЛОМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЛЕДОВОМ БАССЕЙНЕ ДИСТАНЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНОГО СУДНА ПРИ ПРОВОДКЕ ЕГО ЛЕДОКОЛОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 331-340 of 364 items.
19.06.2019
№219.017.89dd

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах

Изобретение относится к области судостроения (прочности конструкции корпусов судов), касается вопросов обеспечения и повышения эксплуатационного ресурса судов арктического плавания, сварные конструкции которых находятся под воздействием циклических нагрузок и низких температур. Заявленное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457460
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.06.2019
№219.017.8a28

Способ диагностики вида аэроупругих колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины

Изобретение предназначено для использования в энергомашиностроении и может найти широкое применение при создании систем диагностики осевых турбомашин в авиации и энергомашиностроении. Способ диагностики заключается в том, регистрируют сигналы с тензодатчиков на рабочих лопатках и с датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402751
Дата охранного документа: 27.10.2010
19.06.2019
№219.017.8ab1

Роторный узел для газотурбинного двигателя

Роторный узел для газотурбинного двигателя содержит пару металлических дисков с центральным отверстием под вал ротора и множеством прецизионно обработанных сквозных отверстий под штифт, равномерно распределенных по длине двух концентрических окружностей, и лопаточный узел, размещенный между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439337
Дата охранного документа: 10.01.2012
19.06.2019
№219.017.8bfa

Тепловой двигатель

Изобретение решает техническую задачу по созданию роторного теплового двигателя. Тепловой двигатель включает топку с теплообменником и блок сжатия и расширения, выполненный в корпусе. В цилиндрической полости корпуса установлен ротор. В карманах корпуса расположены, по меньшей мере, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460898
Дата охранного документа: 10.09.2012
03.07.2019
№219.017.a499

Способ одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции

Изобретение относится к способу одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели (ВЦ) в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (ИД РЛС) при высокой (ВЧП) частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции (ЛЧМ) в ИД РЛС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692912
Дата охранного документа: 01.07.2019
17.07.2019
№219.017.b5ee

Способ приготовления стекольной шихты

Изобретение относится к способам приготовления шихты для производства стекла. Способ приготовления стекольной шихты включает измельчение и смешение сырьевых материалов, при этом сырьевые материалы, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694658
Дата охранного документа: 16.07.2019
16.08.2019
№219.017.c00f

Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей

Изобретение относится к области гидроакустики. Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей содержит гидравлическую камеру высокого давления, снабженную эластичной мембраной, излучатель звука, образцовый и контролируемый преобразователи. В качестве излучателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697432
Дата охранного документа: 14.08.2019
17.08.2019
№219.017.c10d

Способ обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и инвертируемой линейной частотной модуляции

Изобретение относится к радиолокации воздушных целей (ВЦ) и может быть использовано в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (РЛС). Технический результат – повышение точности обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели. Указанный результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697509
Дата охранного документа: 15.08.2019
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
02.10.2019
№219.017.d11c

Способ определения ресурса корабельной радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам определения свойств надежности радиоэлектронной аппаратуры, в частности определения ресурса корабельной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Сущность: перед испытаниями РЭА при воздействии нагрузки с расчетом интенсивности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700799
Дата охранного документа: 23.09.2019
Showing 81-86 of 86 items.
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