×
29.05.2019
219.017.6827

Результат интеллектуальной деятельности: ВОЗДУШНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СУДНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 из крученых вокруг своей продольной оси равномерно расположенных по кругу радиальных лопаток. Лопатки имеют несимметричный профиль. Количество лопаток решетки кратно двум, но не менее восьми. Лопатки прикреплены своими корневыми концами к ступице решетки, а периферийными - к корпусу насадки. Хорды профилей лопаток, образованных цилиндрическими сечениями, составляют переменный вдоль радиуса угол. Угол изменяется в направлении вращения рабочего колеса от своего минимального значения 0°-5° на периферийном конце до своего максимального значения 15°-30° на корневом конце. Пара противоположно направленных в круговой решетке лопаток расположена по вертикали. Длина хорд лопаток в круговой решетке составляет величину, равную 0,8-1,5 расстояния между профилями по длине окружности в цилиндрическом сечении решетки на радиусе, равном среднеарифметическому значению расстояния между корневым и периферийным радиусами. Достигается повышение КПД воздушного движительного комплекса судна в условиях косого потока за счет уменьшения потерь напора и тяги рабочего колеса и за счет снижения потерь энергии, идущей на закрутку струи рабочим колесом на выходе из направляющей насадки. 2 ил.

Изобретение относится к области судостроения и касается вопросов создания судовых воздушных движителей, работающих в косом потоке.

Известен воздушный движитель, включающий направляющую насадку, внутри которой расположено на валу лопастное рабочее колесо, предназначенный для использования на судах в качестве движителя (см. Воздушный движитель ВНД1, Рекламный проспект ФГУП «ЦНИИ им.акад. А.Н.Крылова», 1990 г.) - прототип.

Однако при работе движительного комплекса в косом потоке, то есть направленном под углом к продольной оси насадки, на лопастях рабочего колеса при больших углах скоса имеет место отрыв потока, сопровождаемый потерей напора и соответственно тяги движителя, в результате чего снижается КПД движительного комплекса.

Кроме того, в процессе работы движительного комплекса рабочее колесо закручивает струю, выходящую из направляющей насадки, вследствие чего имеют место потери энергии движителя на осуществление упомянутой закрутки струи. В результате, оба указанных фактора приводят к снижению КПД движительного комплекса на всех режимах его работы.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение КПД воздушного движительного комплекса судна в условиях косого потока за счет уменьшения потерь напора и тяги рабочего колеса и за счет снижения потерь энергии, идущей на закрутку струи рабочим колесом на выходе из направляющей насадки.

Для этого в воздушном движительном комплексе судна, включающем направляющую насадку и соосно расположенное на приводном валу внутри насадки лопастное рабочее колесо, согласно изобретению во входном участке направляющей насадки размещена круговая решетка, состоящая из равномерно расположенных по кругу радиальных крученых вокруг своей радиальной оси лопаток с несимметричным профилем в количестве, кратном двум, не менее восьми. Лопатки прикреплены своими корневыми концами к ступице решетки, а периферийными - к корпусу насадки и установлены так, что хорды их профилей, образованных цилиндрическими сечениями, составляют переменный вдоль радиуса угол, измеряемый относительно направления осевого потока в направляющей насадке и нарастающий в направлении вращения рабочего колеса от своего минимального значения 0°-5° на периферийном конце до своего максимального значения 15°-30° на корневом конце. Причем пара противоположно направленных в круговой решетке лопаток расположена по вертикали. Длина хорд лопаток в круговой решетке составляет величину, равную 0,8-1,5 расстояния между профилями по длине окружности в цилиндрическом сечении решетки на радиусе, равном среднеарифметическому значению расстояния между корневым и периферийным радиусами.

Размещение во входном участке насадки круговой решетки с равномерно расположенными по кругу радиальных профилированных лопаток позволяет, в процессе взаимодействия с косо набегающим на круговую решетку потоком, произвести спрямление косого потока и придать ему направление перед рабочим колесом, практически параллельное продольной оси направляющей насадки, обеспечив набегание потока на лопасти рабочего колеса под таким углом атаки, при котором создается безотрывный режим работы его лопастей.

Использование установленных в круговой решетке крученых вокруг своей продольной оси радиальных лопаток, хорды профилей которых относительно направления осевого потока в направляющей насадке имеют переменный угол, нарастающий в направлении вращения рабочего колеса от минимального значения 0°-5° на периферийном конце до максимального значения 15°-30° на корневом конце в круговой решетке, позволяет осуществить предзакрутку потока, набегающего на рабочее колесо, и тем самым устранить вращение струи на выходе из направляющей насадки, а следовательно, - потери энергии на вращение струи рабочим колесом.

Выбор в круговой решетке числа лопаток в количестве, кратном двум и не менее восьми, с длиной хорд, равной 0,8-1,5 расстояния между профилями по длине окружности в цилиндрическом сечении решетки на радиусе, равном среднеарифметическому значению между корневым и периферийным радиусами, обеспечивает более равномерное выравнивание поля осевых скоростей по площади гидравлического сечения направляющей насадки, а расположение же по вертикали двух противоположно направленных в спрямляющей решетке лопаток обеспечивает выравнивание углов атаки на лопастях рабочего колеса в наиболее уязвимых при скошенном потоке областях рабочего сечения направляющей насадки в части отрыва потока, а именно при верхнем и нижнем положениях лопастей рабочего колеса, где углы атаки на лопастях превышают значение, при котором происходит отрыв потока на лопасти и резкое падение ее подъемной силы, а также вибрация рабочего колеса.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 приведен общий вид воздушного движительного комплекса судна, на фиг.2 - вид А на фит.1.

Воздушный движительный комплекс судна (фиг.1) содержит направляющую насадку 1, внутри которой расположено установленное на приводном валу 2 рабочее колесо 3 с лопастями 4. Во входном участке направляющей насадки 1 размещена круговая решетка 5 из крученых вокруг своей продольной оси и равномерно расположенных по кругу радиальных лопаток 6, имеющих в сечении несимметричный профиль (фиг.2), число которых не менее восьми, но кратное двум. Лопатки 6 прикреплены своими корневыми концами к ступице 7 круговой решетки 5, а периферийными концами - к корпусу направляющей насадки 1 (фиг.2) и расположены относительно направления потока в направляющей насадке 1 так, что хорды их профилей, образованных цилиндрическими сечениями, составляют переменный вдоль радиуса угол, измеряемый относительно направления осевого потока в направляющей насадке 1. Этот угол имеет нарастающее значение в направлении вращения рабочего колеса от минимального значения 0°-5° на периферийном конце до максимального значения 15°-30° на корневом конце. Причем пара противоположно направленных в круговой решетке лопаток расположена по вертикали. Длина хорд профилей лопаток 6 в круговой решетке 5 (фиг.2) равна 0,8-1,5 расстояния между профилями по длине окружности в цилиндрическом сечении решетки на радиусе, равном среднеарифметическому значению расстояния между корневым и периферийным радиусами. Движительный комплекс расположен на верхней палубе судна (не показано).

При этом направляющая насадка 1 установлена, например, на стойках 8, закрепленных на верхней палубе 9 судна, а круговая решетка 5 может быть прикреплена непосредственно к направляющей насадке 1 или установлена с помощью автономного крепления.

Устройство работает следующим образом.

Косой внешний поток воздуха, набегающий на круговую решетку 5 под углом к ее продольной оси, проходя через решетку 5, направляется на лопасти 4 рабочего колеса 3. Профилированные лопатки 6, взаимодействуя с проходящим между ними набегающим потоком, выравнивают его поле скоростей и придают ему направление, близкое к направлению продольной оси направляющей насадки 1. Причем наилучшее выравнивание поля скоростей и направления потока обеспечивается при числе радиальных лопаток 6 в круговой решетке 5, равном не менее восьми, но это число должно быть кратным четырем. Кроме того, крученые вокруг своей продольной оси радиальные лопатки 6 в круговой решетке 5 осуществляют предзакрутку потока, набегающего на рабочее колесо 3, благодаря чему устраняется вращение рабочим колесом струи на выходе из направляющей насадки 1 и, как следствие, потеря энергии на вращение струи рабочим колесом 3.

В результате действия круговой решетки 5 выровненный поток воздуха набегает на лопасти 4 рабочего колеса 3 в направлении, практически параллельном продольной оси направляющей насадки 1, и без угла атаки, и благодаря чему на лопастях 4 рабочего колеса 3 устраняются явления отрыва потока и осуществляется предзакрутка набегающего на рабочее колесо 3 потока, приводящая к устранению вращения струи потока рабочим колесом 3 на выходе из направляющей насадки 1. Вследствие этого уменьшаются потери напора и соответственно тяги рабочего колеса 3, а также снижаются потери энергии, идущей на вращение струи рабочим колесом на выходе из направляющей насадки. В результате повышается КПД воздушного движительного комплекса судна в целом.

Предлагаемый воздушный движительный комплекс судна обеспечивает повышение его КПД в условиях косого потока за счет уменьшения потерь напора и тяги рабочего колеса и за счет снижения потерь энергии, идущей на закрутку струи рабочим колесом на выходе из направляющей насадки, что его выгодно отличает от прототипа.

Воздушный движительный комплекс судна, включающий направляющую насадку и соосно расположенное на приводном валу внутри насадки лопастное рабочее колесо, отличающийся тем, что во входном участке направляющей насадки размещена круговая решетка, состоящая из равномерно расположенных по кругу радиальных крученых вокруг своих радиальных осей лопаток с несимметричным профилем в количестве кратном двум, не менее восьми, которые прикреплены своими корневыми концами к ступице решетки, а периферийными - к корпусу насадки, и установлены так, что хорды их профилей, образованных цилиндрическими сечениями, составляют переменный вдоль радиуса угол относительно меридианной плоскости насадки, нарастающий в направлении вращения рабочего колеса от своего минимального значения 0-5° на периферийном конце до своего максимального значения 15-30° на корневом конце, причем пара противоположно направленных в круговой решетке лопаток расположена по вертикали, а длина хорд лопаток в круговой решетке составляет величину, равную 0,8-1,5 расстояния между профилями по длине окружности в цилиндрическом сечении решетки на радиусе, равном среднеарифметическому значению расстояния между корневым и периферийным радиусами.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 152 items.
10.07.2015
№216.013.5ca2

Корпус судна туннельно-скегового типа

Изобретение относится к области судостроения и касается конструирования корпуса судна туннельно-скегового типа. Корпус судна имеет надводный корпус и подводный корпус, имеющий криволинейные борта ниже конструктивной ватерлинии, сходящиеся к носу. Подводный корпус имеет днище с продольным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555255
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e1e

Гидравлический распределитель для морской воды

Распределитель предназначен для распределения или питания для сервомеханизмов, у которых в качестве рабочей жидкости используется морская вода. Распределитель имеет клапанную четырехлинейную трехпозиционную симметричную гидравлическую схему с линиями нагнетания, слива и двумя выходными линиями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555635
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.08.2015
№216.013.719c

Статор турбины газотурбинного двигателя

Изобретение относится к статорам турбин газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Статор турбины включает в себя внешний корпус, на котором установлены стойки опоры с обтекателями (7), и расположенные по потоку (5) газа охлаждаемые сопловые лопатки (14) с нижними полками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560654
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.719d

Опора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к опорам газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. В опоре газотурбинного двигателя на валу ротора компрессора расположены шарикоподшипник и ведущая шестерня с буртом. В устройстве подвода масла под ведущей шестерней, между ее буртом и упорным выступом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560655
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.09.2015
№216.013.790b

Способ получения износостойкого покрытия на детали

Изобретение относится к способу получения износостойкого покрытия на деталях и может найти применение при восстановлении изношенных и упрочнении новых деталей в различных отраслях машиностроения. Способ включает наплавку на обрабатываемую поверхность лазерным лучом порошкового материала в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562576
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.790e

Способ подачи газообразных технологических сред в зону резания

Способ включает ионизацию газового потока в коронном разряде. Для повышения стойкости режущего инструмента перед ионизацией поток среды с расходом от 50 до 100 л/мин пропускают через пористо-сетчатую перегородку регулярной структуры, выполненной с направленными порами с размерами от 0,2 до 1 мм.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562579
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7913

Способ формирования дискретного износостойкого покрытия на детали

Изобретение относится к способу получения износостойкого покрытия на деталях и может найти применение при восстановлении изношенных и упрочнении новых деталей в различных отраслях машиностроения. Техническим результатом изобретения является предлагаемый способ формирования дискретного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562584
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.10.2015
№216.013.87c6

Спиральный корпус осевого компрессора высокого давления

Изобретение относится к конструкции полости отбора воздуха в корпусе осевого компрессора газотурбинного двигателя. Спиральный корпус осевого компрессора высокого давления выполнен в форме «улитки» со спиральным диффузорным каналом, кольцевой щелью забора воздуха и выходным фланцем перепуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566361
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8db6

Статор компрессора

Изобретение относится к статорам компрессоров газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Статор компрессора включает в себя внешний (2) и внутренний (3) корпуса, соединенные между собой передним (5) и задним (6) по потоку воздуха (4) упругими коническими фланцами, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567885
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8db8

Ротор компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к газотурбинным двигателям авиационного и наземного применения, а именно к соединению без сварки дисков в роторе компрессора. Ротор (1) компрессора газотурбинного двигателя включает вал (8) со стяжной гайкой (10) перед передним рабочим колесом (6) и конусную обечайку (7)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567887
Дата охранного документа: 10.11.2015
Showing 71-75 of 75 items.
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