×
27.06.2015
216.013.59b5

Результат интеллектуальной деятельности: ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в конструкциях судовых движителей. Движительно-рулевая колонка содержит основание колонки, баллер, приводной вал, который расположен внутри баллера, механизм поворота колонки, угловой редуктор, обтекаемую гондолу, закрепленную на баллере и закрывающую угловой редуктор. Гребной винт и гребной вал расположены внутри корпуса гондолы, которая примыкает к ступице гребного винта и передает ей крутящий момент. Ступица установлена через подшипники на корпусе гондолы и снабжена торцевым передающим элементом. Передающий элемент скреплен как со ступицей гребного винта, так и с гребным валом. Достигается повышение надежности работы движительно-рулевой колонки и упрощение замены гребного винта. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в конструкциях судовых движителей, в том числе и движительно-рулевых колонок (ДРК).

Известен винтовой движитель, включающий ступицу, на внешней поверхности которой установлены лопасти, и гребной вал, соединяющий движитель с судовым двигателем (см. П.В. Орехов, B.C. Муругов «Гребные винты регулируемого шага», ВИНИТИ, Москва, 1961 г., с. 53). Недостатком известного винтового движителя является невозможность его использования в движительно-рулевых комплексах.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является движительно-рулевая колонка, содержащая основание колонки, баллер, приводной вал, расположенный внутри баллера, механизм поворота колонки, угловой редуктор, обтекаемую гондолу, закрепленную на баллере и закрывающую угловой редуктор, гребной винт и гребной вал, расположенный внутри корпуса гондолы, примыкающей к ступице гребного винта и передающий ей крутящий момент (см. Э.П. Лебедев и др. «Средства активного управления судами», изд. «Судостроение», Ленинград, 1969 г., с. 177, 185). Недостатком данной ДРК является недостаточная ее надежность работы и сложность замены гребного винта. Дело в том, что на лопасти гребного винта в процессе его работы воздействуют различные нерасчетные факторы: плавающие в воде бревна, льдины и т.д. Все они оказывают дополнительное силовое воздействие на лопасти гребного винта, а через них на вал винта, который соединен с приводным механизмом. Особенно остро стоит проблема, когда вал соединен с коническим зубчатым редуктором. Дополнительное силовое воздействие приводит к быстрому износу зубчатых колес и к снижению ресурса работы движительно-рулевой колонки. Кроме того, поломка лопастей гребного винта или потеря самого винта вызывает необходимость его замены, которую можно осуществить только при постановке судна в док, что очень дорого и требует большого времени.

Цель настоящего изобретения - повышение надежности работы движительно-рулевой колонки и упрощение замены гребного винта.

Указанная цель достигается тем, что в известной движительно-рулевой колонке, содержащей основание колонки, баллер, приводной вал, расположенный внутри баллера, механизм поворота колонки, угловой редуктор, обтекаемую гондолу, закрепленную на баллере и закрывающую угловой редуктор, гребной винт и гребной вал, расположенный внутри корпуса гондолы, примыкающей к ступице гребного винта и передающий ей крутящий момент, в нем ступица установлена через подшипники на корпусе гондолы и снабжена торцевым передающим элементом, скрепленным как со ступицей, так и с гребным валом. Торцевой передающий элемент может быть выполнен в виде зубчатой муфты, а между ним и торцом вала может размещаться демпфирующее устройство, при этом внешний обвод ступицы является продолжением внешнего обвода корпуса гондолы. В предлагаемой конструкции ДРК практически исключаются осевые нагрузки на вал гребного винта. При нерасчетном силовом воздействии на лопасти гребного винта, или на ступицу, или на торцевой передающий элемент последний смещается вдоль гребного вала, не передавая ему осевой нагрузки. При этом вал гребного винта уже не воздействует далее на приводной механизм и на подшипники, в которых он вращается. Торцевой передающий элемент может быть выполнен в различных конструктивных вариантах, однако наиболее оптимальным является зубчатая муфта, передающая только крутящий момент от гребного вала к ступице. При осевом смещении муфты она скользит по зубчатой передаче, не оказывая на гребной вал никакого воздействия. Введение в конструкцию предлагаемого движителя демпфирующего устройства между торцом гребного вала и торцевым передающим элементом позволяет гасить вибрации от гребного винта к гребному валу и далее к приводному механизму, что также снижает их износ. Для минимизации гидравлического сопротивления гондолы при движении судна важно исключить все выступающие части и ниши на внешней поверхности. Поэтому внешний обвод ступицы является продолжением внешнего обвода корпуса гондолы. Предлагаемая конструкция винтового движителя позволяет решить и еще одну важную задачу: относительно легкую замену гребного винта. Для его замены достаточно только демонтировать торцевой передающий элемент, который соединяется с валом по скользящей посадке или с гарантированным зазором, и далее снять ступицу с лопастями. Все можно осуществить в условиях плавания судна, не устанавливая его в док.

Предлагаемая конструкция движительно-рулевой колонки приведена на фиг.1 и 2, где на фиг.1 показан общий вид ДРК, а на фиг.2 - узел размещения ступицы гребного винта на обтекаемой гондоле. На фигурах использованы следующие обозначения:

1 - основание колонки;

2 - баллер;

3 - приводной вал;

4 - механизм поворота колонки;

5 - угловой редуктор;

6 - обтекаемая гондола;

7 - опорный диск;

8 - лопасти гребного винта;

9 - ступица гребного винта;

10 - место заделки лопасти;

11 - подшипники ступицы;

12 - торцевой передающий элемент;

13 - вал гребного винта;

14 - демпфирующее устройство;

15 - корпус гондолы;

16 - внешний обвод ступицы;

17 - внешний обвод корпуса гондолы;

18 - смазочные каналы.

Движительно-рулевая колонка состоит (фиг. 1) из основания 1 и баллера 2, внутри которого расположен вертикальный приводной вал 3, соединенный с угловым редуктором 5. Последний расположен внутри обтекаемой гондолы 6, где также находится вал гребного винта 13, соединенный с гребным винтом 7. Механизм поворота колонки 4 обеспечивает ее поворот в диапазоне 360 градусов и фиксирует баллер 2 при помощи опорного диска 7.

Гребной винт (фиг. 2) включает ступицу 9, на внешней поверхности которой закреплены лопасти 8 в местах заделки 10. Ступица 9 установлена через подшипники 11 на корпусе гондолы 15. Смазка подшипников 11 производится через смазочные каналы 18. Соединение ступицы 9 с валом 13 гребного винта осуществляется через торцевой передающий элемент 12. В данном случае он выполнен в виде зубчатой муфты. Между торцом вала 13 гребного винта и торцевым передающим элементом 12 расположено демпфирующее устройство 14. Ступица 9 установлена на корпусе 15 гондолы таким образом, чтобы внешний обвод 16 ступицы являлся продолжением внешнего обвода 17 корпуса гондолы.

Предлагаемое устройство работает следующим образом. Крутящий момент с приводного двигателя (на фигурах не показан) передается на приводной вал 3, угловой редуктор 5 и вал 13 гребного винта. Далее крутящий момент передается на торцевой передающий элемент 12 и далее на ступицу 9, что приводит к вращению лопастей 8 гребного винта и созданию упора. При нерасчетном режиме воздействия на гребной винт и торцевой передающий элемент 12 дополнительного усилия оно не воздействует на вал 13 гребного винта, благодаря перемещению торцевого передающего элемента 12 вдоль вала 13 по зубчатой передаче внутри этого элемента. Таким образом, на вал 13 не действуют нерасчетные осевые нагрузки, что позволяет повысить надежность работы винтового движителя или, при прочих равных условиях, уменьшить диаметр вала и снизить вес винтового движителя. Следует отметить, что и без нерасчетных нагрузок предлагаемое техническое решение исключает весовые нагрузки на гребной вал. В данном случае на вал действует только крутящий момент, а вес гребного винта воздействует не на вал, а на корпус гондолы, что обеспечивает благоприятный режим работы гребного вала 13.

Размещение ступицы на корпусе гондолы позволяет обеспечить и относительно простую сборку-разборку гребного винта с целью его замены без установки судна в док, что снижает затраты на эксплуатацию движительно-рулевой колонки и судна в целом.


ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 257.
10.12.2015
№216.013.97a0

Способ получения и хранения атомарного водорода

Изобретение относится к области химии и водородной энергетики и может быть использовано в энергетике и транспортном машиностроении. Способ получения и хранения атомарного водорода включает электролиз воды с использованием в электролизной ячейке медного анода и катода из сплава дюральалюминия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570436
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a84

Устройство для контроля подводного шума плавсредства

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. С самого плавсредства в режиме стабилизации и без хода плавсредства за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571181
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9cc4

Композиционный порошок на основе нитрида кремния

Изобретение относится к области получения тугоплавких неорганических соединений, в частности к получению композиционных порошков на основе нитрида кремния, которые могут быть использованы в качестве исходного сырья для получения конструкционной и функциональной керамики, в автомобильной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571757
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a2c3

Способ получения композиционного армированного порошкового материала

Изобретение относится к получению композиционного армированного порошкового материала для нанесения покрытий холодным сверхзвуковым газодинамическим напылением. Смешивают матричный порошок металлов или их сплавов и армирующий нанопорошок с размером частиц от 1 нм до 100 нм, в полученную смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573309
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.bde5

Антифрикционный композиционный материал на основе порошковой меди

Изобретение относится к антифрикционным композиционным материалам, получаемым методами порошковой металлургии, которые могут быть использованы при изготовлении тяжелонагруженных подшипников скольжения коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, преимущественно дизельных двигателей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576740
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.bf1e

Способ получения полидисперсного порошка карбида бора

Изобретение относится к производству неорганических соединений, конкретно к карботермическому способу получения полидисперсных порошков карбида бора, предназначенных для получения на их основе абразивных порошков для шлифования и ударопрочной керамики. Способ включает смешивание борной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576041
Дата охранного документа: 27.02.2016
27.02.2016
№216.014.c12c

Способ термической обработки изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии термической обработки изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов для использования в судостроении и конструкциях, эксплуатирующихся в морских условиях, авиакосмической технике, транспортном машиностроении. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576283
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.02.2016
№216.014.c22f

Аппарат на воздушной подушке

Изобретение относится к авиации и касается аппаратов на воздушной подушке (АВП) с системами демпфирования колебаний по высоте и автоматического управления по углам крена и тангажа. АВП содержит ограждение ВП, снабженное воздуховодом, расположенным вдоль периметра корпуса и разделенным на две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574649
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c32e

Способ увеличения подъемной силы самолета и устройство для его реализации

Способ и устройство увеличения аэродинамической подъемной силы самолета с силовой установкой, имеющей сопло, расположенное у задней кромки крыла. Для увеличения подъемной силы самолета с силовой установкой, имеющей сопло в области задней кромки крыла, используют нижнюю внешнюю поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574676
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.06.2016
№217.015.044a

Состав эпоксибисмалеимидной смолы и способ ее получения

Изобретение относится к области получения полимерных композиционных материалов, применяемых в авиакосмической технике, в частности к составу эпоксибисмалеимидной смолы и способу получения состава. Состав эпоксибисмалеимидной смолы содержит в мас.%: 29,2-47,6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587169
Дата охранного документа: 20.06.2016
Показаны записи 141-150 из 195.
20.09.2015
№216.013.7d75

Крупногабаритная воздухоприемная решетка с обогреваемыми жалюзи

Изобретение относится к области защиты судовых устройств от обледенения. Решетка с обогреваемыми жалюзи выполнена из модулей-ршеток, заполненных теплопроводным компаундом и объединенных общей рамой. Греющие кабели проложены в разных модулях, объедены в общую электрическую сеть и запитаны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563714
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d76

Способ защиты воздухозаборных решеток с жалюзи от обледенения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройствам для защиты вентиляционных решеток с жалюзи от обледенения. Устройство содержит полые жалюзи для прокладки внутри них греющего кабеля и заполнения теплопроводящим веществом частей полости жалюзи. Торцы элементов ребер жесткости выполнены вогнутыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563715
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.818f

Способ легирования стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении быстрорежущей стали из отходов изношенного режущего инструмента. В способе осуществляют расплавление отходов в индукционной тигельной печи с последующим проведением химанализа полученного расплава и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564764
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.86f2

Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита

Изобретение относится к производству полимерных композитов на основе пенополиуретанов, которые могут быть использованы для теплоизоляции конструкций в судостроении, авиастроении и автомобильной промышленности. Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита включает предварительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566149
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87f8

Пьезоэлектрический акселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустики. Пьезоэлектрический акселерометр содержит предусилитель и концентрично расположенные кольцевые инерционную массу, корпус и первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566411
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.9047

Лигатура для титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве титановых сплавов. Лигатура для титановых сплавов содержит, мас.%: ванадий 30-50, углерод 1-4, молибден 5-25, титан 5-20, алюминий 20-50, примеси - остальное. Изобретение позволяет за счет добавки в титановый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568551
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.904b

Способ получения наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения покрытий методами газодинамического и газотермического напыления

Изобретение относится к получению наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения износо-коррозионностойких покрытий гизодинамическим и газотермическим напылением. Проводят диспергирование наноструктурного материала в жидкую среду посредством ультразвука и сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568555
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90fe

Устройство для получения и хранения атомарного водорода

Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может быть использовано в водородной энергетике для получения, хранения и транспортировки водорода. Устройство для получения атомарного водорода содержит реактор 1, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод 3, катод 4 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568734
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД