×
27.02.2015
216.013.2d82

Результат интеллектуальной деятельности: ОПУСКНОЕ ПОДВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области подводной техники, в частности к опускным подводным аппаратам, предназначенным для эксплуатации в режиме спуска, подъема и удержания их на определенной глубине при малых скоростях набегающего потока и качке судна-носителя. Опускное подводное устройство содержит стабилизирующее оперение позади корпуса с лопастями, установленными с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства. Стабилизирующее оперение дополнено лопастью, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства. Дополнительная лопасть установлена выше шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи и отделённо от корпуса. При этом дополнительная лопасть прикреплена к задним кромкам лопастей стабилизирующего оперения. Форма в плане дополнительной лопасти, ее площадь и размещение выбраны из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса и оперения относительно оси шарнирного узла. Технический результат заключается в улучшении угловой стабилизации опускного подводного устройства в условиях работы при малых скоростях набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе или от морского течения при якорной стоянке судна, а также воздействия качки судна-носителя. 3 ил.
Основные результаты: Опускное подводное устройство, содержащее корпус отрицательной плавучести, шарнирный узел для элемента присоединения гибкой связи с надводным судном, расположенный в верхней части корпуса, стабилизирующее оперение позади корпуса с лопастями, установленными с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства, отличающееся тем, что стабилизирующее оперение дополнено лопастью, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства, дополнительная лопасть установлена выше шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи и отделённо от корпуса, при этом дополнительная лопасть прикреплена к задним кромкам лопастей стабилизирующего оперения, форма в плане дополнительной лопасти, ее площадь и размещение выбраны из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса и оперения относительно оси шарнирного узла.

Изобретение относится к области подводной техники, а именно к привязным подводным устройствам, имеющим механическую гибкую связь с судном, в частности к опускным подводным аппаратам, предназначенным для эксплуатации в режиме спуска, подъема и удержания их на определенной глубине при малых скоростях набегающего потока и качке судна-носителя.

На погруженный в подводную среду опускной аппарат воздействует набегающий поток, вызванный движением судна в дрейфе или от морского течения при якорной стоянке судна, а также возмущения от качки судна-носителя, передающиеся через гибкую связь. Это приводит к нарушениям его стабильного положения, к статическим и динамическим угловым отклонениям аппарата.

Распространенным способом стабилизации по углу дифферента привязных устройств различного назначения при воздействии набегающего потока и качки судна-носителя является модификация стабилизирующего оперения путем установки горизонтальных лопастей, рулей или интерцепторов, создающих в набегающем потоке гидродинамический момент, противоположный моменту от лобового сопротивления корпуса (Подводные технологии и средства освоения Мирового океана. - М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2011. - С.34, 59, 97, 377).

Однако этот способ эффективен в основном для стабилизации скоростных привязных аппаратов и в случаях, когда скорости, вызванные возмущениями от качки судна, существенно меньше скорости набегающего потока при буксировке. При этом изменения углов атаки горизонтальных лопастей невелики и остаются в пределах плавного докризисного безотрывного обтекания, обеспечивая устойчивость движения.

В случае малых скоростей набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе или от морского течения при якорной стоянке судна, использование горизонтальных лопастей оперения с целью стабилизации угловых отклонений по дифференту в условиях воздействия интенсивной качки судна может приводить к противоположным результатам. При чрезмерном возрастании амплитуд углов атаки происходят попеременные смены режимов обтекания от плавного безотрывного обтекания к срывному обтеканию горизонтальных лопастей, что вызывает утрату их стабилизирующих свойств. Это явление усугубляется по мере уменьшения скорости набегающего потока и/или возрастания уровня возмущений от качки судна.

Известно опускное подводное устройство, взятое в качестве прототипа, которое имеет корпус отрицательной плавучести, вмещающий гидроакустическую аппаратуру. Сверху корпуса шарнирно закреплен элемент присоединения гибкой связи. Позади корпуса расположено стабилизирующее оперение, имеющее две вертикальные лопасти, установленные с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства (Подводные технологии и средства освоения Мирового океана. - М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2011. - С.115).

При воздействии равномерного набегающего потока на корпус указанного подводного устройства возникающая сила лобового сопротивления создает момент относительно оси шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи, стремящийся наклонить подводное устройство. Этот момент уравновешивается статическим моментом отрицательной плавучести корпуса при угле дифферента на нос, возрастающим пропорционально квадрату скорости набегающего потока. При возмущениях от качки судна, передающихся через гибкую связь, корпус устройства приобретает дополнительные скорости и ускорения, что приводит к значительным угловым колебаниям, затрудняющим функционирование гидроакустической аппаратуры.

Целью предлагаемого изобретения является улучшение угловой стабилизации опускного подводного устройства, соединенного с надводным судном гибкой связью, в условиях работы при малых скоростях набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе или от морского течения при якорной стоянке судна, а также воздействия качки судна-носителя.

Указанная цель достигается тем, что в опускном подводном устройстве, содержащем корпус отрицательной плавучести, шарнирный узел для элемента присоединения гибкой связи с надводным судном, расположенный в верхней части корпуса, стабилизирующее оперение позади корпуса с лопастями, установленными с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства, стабилизирующее оперение дополнено лопастью, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства. Дополнительная лопасть установлена выше шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи и отделенно от корпуса. При этом дополнительная лопасть прикреплена к задним кромкам лопастей стабилизирующего оперения. Форма в плане дополнительной лопасти, ее площадь и размещение выбраны из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса и оперения относительно оси шарнирного узла.

Сущность изобретения поясняется иллюстрациями, где на фиг.1 показано конструктивное выполнение предлагаемого опускного подводного устройства, на фиг.2 представлена схема действия на опускное подводное устройство внешних сил в равномерном потоке, и на фиг.3 представлены зависимости максимальных отклонений опускного подводного устройства по углу дифферента от периодов качки судна при трех вариантах выполнения стабилизирующего оперения.

Опускное подводное устройство содержит корпус 1 отрицательной плавучести, в котором размещены приборы 2 (в зависимости от цели выполняемых работ в корпусе могут быть размещены гидроакустические приборы, магнитометры, теле- и фотоаппаратура, электронная аппаратура и пр.). В верхней части корпуса 1 посредством шарнирного узла 3 закреплен элемент присоединения 4 гибкой связи 5. Позади корпуса 1 на штангах 6 расположено стабилизирующее оперение в виде двух лопастей 7, установленных с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства, и дополнительной лопасти 8, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства. Дополнительная лопасть 8 установлена выше шарнирного узла 3 элемента присоединения 4 гибкой связи 5 и отделенно от корпуса 1. Дополнительная лопасть 8 прикреплена к задним кромкам лопастей 7 стабилизирующего оперения.

В случае погружения опускного подводного устройства в равномерный набегающий поток корпус 1 отрицательной плавучести и поперечная дополнительная лопасть 8 стабилизирующего оперения, как плохообтекаемые тела, образуют позади себя области срывного обтекания, при котором определяющую роль в гидродинамической нагрузке имеют силы лобового сопротивления. В соответствие с предложенной гидродинамической компоновкой опускного подводного устройства центр лобового сопротивления корпуса 1 располагается ниже оси шарнирного узла 3, а центр лобового сопротивления дополнительной лопасти 8 выше его. Отделенное расположение дополнительной лопасти 8 от корпуса 1 и ее крепление к задним кромкам лопастей 7 улучшает стабилизацию подводного устройства по курсу. Форма в плане дополнительной лопасти 8, ее площадь и расположение выбираются из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса 1 и оперения относительно оси шарнирного узла 3.

Схема действия внешних сил на подводное устройство в равномерном потоке и их балансировка показаны на фиг.2, где обозначены:

Хкрп=CхкрпFкрпq - сила лобового сопротивления корпуса 1,

Xоп=CхопFопq - сила лобового сопротивления оперения без дополнительной лопасти 8,

Хлп=СхлпFлпq - сила лобового сопротивления дополнительной лопасти оперения 8,

Схлп, Схкрп, Схоп - соответственно коэффициент лобового сопротивления дополнительной поперечной лопасти 8, корпуса 1, стабилизирующего оперения без дополнительной лопасти 8 (двух лопастей 7 и четырех штанг 6);

Fлп, Fкрп, Fоп - соответственно характерные площади дополнительной поперечной лопасти 8, корпуса 1, стабилизирующего оперения без дополнительной лопасти 8 (двух лопастей 7 и четырех штанг 6);

yлп, yкрп, yоп - соответственно вертикальные координаты центров приложения лобового сопротивления поперечной дополнительной лопасти 8, корпуса 1 и стабилизирующего оперения без дополнительной лопасти 8 (двух лопастей 7 и четырех штанг 6),

Р, yР - соответственно сила отрицательной плавучести подводного устройства и вертикальная координата ее центра приложения Ср,

Oxyz - система связанных координат с началом О в середине оси шарнирного узла 3, горизонтальная ось Ox совпадает по направлению с продольной осью корпуса 1, вертикальная ось Oy проходит через центр отрицательной плавучести Ср,

q=pV2/2,

V - скорость набегающего потока,

p - плотность воды.

Условие балансировки моментов внешних гидродинамических сил, воздействующих на опускное подводное устройство, относительно оси шарнирного узла, может быть представлено в математической форме, как

Хлпyлпкрпyкрпопyoп,

или, после сокращения на q,

Форму в плане дополнительной лопасти 8, ее площадь Fлп и расположение определяют, например, следующим образом. Правая часть выражения (1) определяется в результате гидродинамического расчета подводного устройства без учета дополнительной лопасти 8. Далее, задавшись формой в плане лопасти, принимают табличное значение коэффициента сопротивления, например Cxлп=1,2 для прямоугольной пластины (Виноградов Н.И., Крейндель С.А., Лев И.Г., Нисневич М.З. Привязные подводные системы. Аэрогидродинамические характеристики при установившемся движении. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - С.112), затем определяют произведение площади дополнительной лопасти Fлп и вертикальной координаты центра ее гидродинамического сопротивления yлп. Из конструктивных соображений выбирается один из этих параметров, например площадь лопасти Fлп, а второй yлп вычисляется согласно (1).

Пусть, например, в результате гидродинамического расчета подводного устройства без учета дополнительной лопасти определено

СхкрпFкрпyкрп+CxопFопyоп=0,18 м3.

При Схлп=1,2 имеем Fлп yлп=0,15 м3. Тогда, если принять площадь лопасти Fлп =0,3 м2, то yлп=0,5 м.

Другим методом выбора формы в плане дополнительной лопасти, ее площади и расположения, обеспечивающих балансировку опускного подводного устройства, может служить использование компьютерной модели обтекания твердых тел набегающим потоком жидкости, например, известного программного комплекса системы автоматизированного проектирования SolidWorks Flow Simulation.

В случае, когда опускное устройство, погруженное в равномерный набегающий поток, одновременно подвергается возмущающему воздействию качки судна-носителя, оно совершает линейные вертикальные и горизонтальные колебания относительно своего статического состояния, что приводит к изменениям скоростей и углов атаки набегающего потока и, соответственно, гидродинамических сил и моментов, действующих на корпус и стабилизирующее оперение, приводящих к статическим и динамическим угловым отклонениям устройства. При этом факторами, уменьшающими эти отклонения, являются восстанавливающий момент отрицательной плавучести (благодаря размещению центра плавучести Ср ниже оси шарнирного узла 3) и стабилизирующий момент оперения с дополнительной лопастью 8, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства, и которая установлена позади и выше шарнирного узла 3 элемента присоединения 4 гибкой связи 5 и отделенно от корпуса 1 (благодаря чему обеспечивается минимизация площади горизонтальной проекции стабилизирующего оперения и тем самым возмущений от вертикальной качки при сохранении стабилизации хода подводного устройства по курсу).

Последний фактор в условиях работы при малых скоростях набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе, либо от морского течения при якорной стоянке судна, и воздействия качки судна, обеспечивает существенное улучшение угловой стабилизации по дифференту подводного опускного устройства по сравнению с прототипом, а также с подводными аппаратами, использующими для балансировки оперение с горизонтальными лопастями, рулями или интерцепторами.

Для подтверждения эффективности предлагаемого устройства на фиг.3 представлены графики зависимости максимальных отклонений устройства по углу дифферента tetsum (сумма постоянной составляющей и угловой амплитуды с 3% обеспеченностью, град) от периодов качки судна-носителя (tv, с), полученные в результате математического моделирования динамики опускаемого подводного устройства массой М=100 кг при длине гибкой связи L=5 м в условиях работы на стопе при воздействия морского течения со скоростью Vт=2 уз и качке судна-носителя на волнении Nv=3 балла для трех вариантов гидродинамической компоновки:

а) с корпусом и стабилизирующим оперением только с вертикальными лопастями в соответствии с прототипом;

б) с корпусом и стабилизирующим оперением, имеющим дополнительную горизонтально расположенную лопасть с интерцептором;

в) с корпусом и стабилизирующим оперением, имеющим дополнительную лопасть, выполненную по предлагаемому изобретению.

Согласно данным графиков суммарные отклонения по углу дифферента опускного подводного устройства со стабилизирующим оперением, имеющим дополнительную поперечную лопасть, существенно (в 2-3 раза) меньше, чем у других вариантов компоновки практически во всем диапазоне возможных периодов качки tv от 3 до 10 с.

Выполненные расчеты показали также, что с уменьшением скорости течения и увеличением длины гибкой связи угловые отклонения подводного устройства еще более уменьшаются.

Таким образом, предложенная конструкция опускного подводного устройства обеспечивает улучшение угловой стабилизации в условиях работы при малых скоростях набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе, или от морского течения при якорной стоянке судна, и воздействия качки судна-носителя.

Указанное устройство можно использовать для обследования придонной зоны акватории с целью поисковых работ, для обеспечения гидроакустической навигации или для гидроакустических экспериментов. Улучшение стабильности опускного подводного устройства в свою очередь приводит к повышению точности проводимых работ.

Опускное подводное устройство, содержащее корпус отрицательной плавучести, шарнирный узел для элемента присоединения гибкой связи с надводным судном, расположенный в верхней части корпуса, стабилизирующее оперение позади корпуса с лопастями, установленными с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства, отличающееся тем, что стабилизирующее оперение дополнено лопастью, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства, дополнительная лопасть установлена выше шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи и отделённо от корпуса, при этом дополнительная лопасть прикреплена к задним кромкам лопастей стабилизирующего оперения, форма в плане дополнительной лопасти, ее площадь и размещение выбраны из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса и оперения относительно оси шарнирного узла.
ОПУСКНОЕ ПОДВОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ОПУСКНОЕ ПОДВОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ОПУСКНОЕ ПОДВОДНОЕ УСТРОЙСТВО
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 369.
29.05.2019
№219.017.6919

Штамм гибридных культивируемых клеток животных mus musculus 1e6 - продуцент моноклональных антител, специфичных к спорам bacillus anthracis

Штамм гибридомы получают путем иммунизации мышей линии BALB/c. Мышей иммунизируют по общепринятой методике путем двукратного с тридцатидневной экспозицией подкожного введения инактивированных спор штамма В. anthracis СТИ-1. На третьи сутки после последней бустер-инъекции проводят гибридизацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439148
Дата охранного документа: 10.01.2012
29.05.2019
№219.017.6997

Магнитный компас с дистанционной телеметрической передачей изображения шкалы курса

Изобретение относится к навигационному приборостроению, а именно к магнитным судовым компасам, и может быть использовано в магнитных компасах с дистанционной передачей изображения шкалы курса компаса, например, в пост рулевого. Техническим результатом является улучшение эксплуатационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441201
Дата охранного документа: 27.01.2012
01.06.2019
№219.017.7281

Способ контроля качества покрытий деталей из алюминиевых сплавов, работающих в условиях кавитации

Изобретение относится к способам защиты деталей из алюминиевых сплавов с применением упрочняющих покрытий и контроля этих покрытий при работе деталей в условиях кавитации и может быть использовано для выбора оптимального, с точки зрения кавитационной стойкости, режима нанесения покрытия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690082
Дата охранного документа: 30.05.2019
04.06.2019
№219.017.73cb

Способ диагностирования в реальном времени судовой электроэнергетической системы

Изобретение относится к диагностике функциональности судовой электроэнергетической системы. Способ характеризуется тем, что содержится система диагностирования преобразователя частоты; система диагностирования асинхронного двигателя; система диагностирования синхронного генератора; система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448345
Дата охранного документа: 20.04.2012
07.06.2019
№219.017.7502

Способ получения противообрастающей эмали по резине

Изобретение относится к средствам защиты от обрастания морскими организмами подводных частей судов, кораблей, субмарин и гидротехнических сооружений, и конкретно к необрастающим эмалям по резине. При осуществлении способа сначала вальцуют каучук при температуре не более 50°С в течение 2-3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690809
Дата охранного документа: 05.06.2019
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
Показаны записи 271-273 из 273.
04.04.2018
№218.016.34cf

Способ изготовления образца сотового заполнителя для испытаний

Изобретение относится к способам изготовления образцов для испытаний и может применяться при аттестации сотовых структур в области кораблестроения, авиастроения и космической техники. Изготавливают два одинаковых блока сотового заполнителя и приклеивают их торцевыми поверхностями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646082
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.4dd5

Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель

Изобретение относится к морской технике, в частности к морскому подводному оружию, и предназначено для поиска и уничтожения морских мин. Самоходный телеуправляемый подводный снаряд-уничтожитель морских мин содержит прочный корпус, в котором размещены источник электропитания, прибор управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652289
Дата охранного документа: 25.04.2018
01.09.2019
№219.017.c525

Устройство для придонного движения подводного аппарата

Изобретение относится к морской технике, в частности к подводным аппаратам, и предназначено для обеспечения их движения на заданном расстоянии от морского дна. Предложено устройство для придонного движения подводного аппарата, содержащее соединенное гайдропом с подводным аппаратом решетчатое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698598
Дата охранного документа: 28.08.2019
+ добавить свой РИД