×
27.05.2016
216.015.442e

Результат интеллектуальной деятельности: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОЛУПОГРУЖНОЕ КРУПНОТОННАЖНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В МОРЯХ С ЛЕДОВЫМ ПОКРОВОМ И НА ЧИСТОЙ ВОДЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002585199
Дата охранного документа
27.05.2016
Аннотация: Изобретение относится к области судостроения и касается конструкции полупогружных судов, предназначенных для эксплуатации в ледовых условиях Арктики и в незамерзающих морях. Предложено универсальное полупогружное крупнотоннажное транспортное судно для плавания в морях с ледовым покровом и на чистой воде, содержащее надводную часть и подводный грузовой корпус, соединенные пилоном, конструкция которого позволяет разрушать ледовый покров. Судно оснащено винторулевыми колонками, расположенными в выкружках носовой оконечности подводного грузового корпуса, размеры которых обеспечивают невыступание лопастей винтов за габаритные размеры судна в нос и на борт и позволяют осуществлять вертикальный поворот осей гондол винторулевых колонок обоих бортов в пределах 20° вниз и вверх относительно основной плоскости, кроме того, оси гребных винтов имеют наклон к ДП на угол от 10° до 20°. Технический результат заключается в улучшении параметров ходкости в ледовых условиях, в первую очередь, ледопроходимости, а также повышении пропульсивных качеств при эксплуатации судна на чистой воде. 4 ил.
Основные результаты: Универсальное полупогружное крупнотоннажное транспортное судно для плавания в морях с ледовым покровом и на чистой воде, содержащее надводную часть, подводный грузовой корпус, разделенный по высоте плоскостью срединной ватерлинии на верхнюю и нижнюю симметричные половины, пилон, соединяющий надводную часть с подводным корпусом, имеющий форштевень, конструкция которого позволяет разрушать ледовый покров, а высота пилона обеспечивает движение надводной части судна надо льдом, а подводного корпуса - ниже нижней кромки льда, отличающееся тем, что в носу подводного корпуса в районе сопряжения контура борта и контура носовой ветви срединной ватерлинии в плане по бортам выполнены выкружки, в которых расположены винторулевые колонки, гондолы которых закреплены на поворотных кронштейнах, ориентированных перпендикулярно ДП, при этом размеры выкружек обеспечивают невыступание лопастей винтов за габаритные размеры судна в нос и на борт и позволяют осуществлять вертикальный поворот осей гондол и соответственно гребных винтов винторулевых колонок обоих бортов в пределах 20° вниз и вверх относительно основной плоскости, кроме того, оси гребных винтов имеют наклон к ДП на угол от 10° до 20°.

Изобретение относится к конструкции водоизмещающих судов, в частности полупогружных судов, предназначенных как для эксплуатации в ледовых условиях Арктики, так и в незамерзающих морях.

В настоящее время известны разработки крупнотоннажных транспортных судов с нетрадиционными техническими решениями, позволяющими их эксплуатацию в ледовых условиях Арктики без ледокольной проводки, в том числе использующих для маневрирования судна в ледовых условиях винторулевые колонки (другое название - поворотная колонка), являющиеся разновидностью азимутального подруливающего устройства. Первая такая колонка была разработана в Финляндии на судоверфи «Вяртсиля» и она выпускается под зарегистрированным названием «Azipod».

Известна судовая винторулевая колонка для движения и маневрирования судна в ледовых условиях по патенту РФ №2126762, содержащая обтекаемую стойку и гондолу с размещенными внутри них элементами приводного механизма, гребным валом, на консольной выступающей части которого закреплен гребной винт в направляющей насадке и ледоразрушающие элементы, выполненные в виде лопаток или лопастей, закрепленных перед гребным винтом с возможностью ломки и дробления льда.

Известно техническое решение судна с использованием такой винторулевой колонки по заявке №2010103996, поданной финской фирмой «АКЕР АРКТИК ТЕКНОЛОДЖИ ОЙ». Судно с винторулевыми колонками, размещенными в корме судна, в тяжелой ледовой обстановке имеет возможность развернуться кормой вперед для повышения ледопроходимости, однако в данном техническом решении наряду со значительными затратами времени на двойной разворот судна на 180° предусматривается взаимодействие гребных винтов со льдом, последствием которого может быть повреждение лопастей или разрушение винта.

Известно техническое решение полупогружного судна по патенту №2389640, принятое за прототип, содержащее подводный грузовой корпус, надводную часть в виде главной палубы с надстройкой, узел, соединяющий подводный корпус и надводную часть судна, и ледоразрушающее устройство. Соединяющий узел выполнен в виде ледостойкого пилона, вдоль которого проходит грузовая ватерлиния, пилон расположен в носовой части подводного корпуса непосредственно за форпиком симметрично относительно диаметральной плоскости корпуса судна, верхняя палуба подводного корпуса имеет в районе пилона усиленную конструкцию, при этом конструкция пилона является несущей для главной палубы, а его передняя часть выполнена в виде ледоразрушающего устройства, при этом высота пилона обеспечивает движение главной палубы судна надо льдом, а подводного корпуса - ниже нижней кромки льда. Однако движительный комплекс этого судна размещен традиционно в корме, при этом гребные винты размещаются в кормовом подзоре корпуса.

Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является создание полупогружного крупнотоннажного судна, оснащенного винторулевыми колонками, расположенными в носовой оконечности подводного грузового корпуса полупогружного крупнотоннажного судна.

Технический результат, обеспечиваемый изобретением, заключается в улучшении параметров ходкости в ледовых условиях, в первую очередь ледопроходимости, а также повышении пропульсивных качеств при эксплуатации судна на чистой воде.

Указанный технический результат достигается в техническом решении универсального полупогружного крупнотоннажного транспортного судна для плавания в морях с ледовым покровом и на чистой воде, содержащего надводную часть, подводный грузовой корпус, разделенный по высоте плоскостью срединной ватерлинии на верхнюю и нижнюю симметричные половины, пилон, соединяющий надводную часть с подводным корпусом, имеющий форштевень, конструкция которого позволяет разрушать ледовый покров, а высота пилона обеспечивает движение надводной части судна надо льдом, а подводного корпуса - ниже нижней кромки льда. Кроме того, в носу подводного корпуса в районе сопряжения контура борта и контура носовой ветви срединной ватерлинии в плане по бортам выполнены выкружки, в которых расположены винторулевые колонки, гондолы которых закреплены на поворотных кронштейнах, ориентированных перпендикулярно диаметральной плоскости (далее - ДП), при этом размеры выкружек обеспечивают невыступание лопастей винтов за габаритные размеры судна в нос и на борт и позволяют осуществлять вертикальный поворот осей гондол и соответственно гребных винтов винторулевых колонок обоих бортов в пределах 20° вниз и вверх относительно основной плоскости, кроме того, оси гребных винтов имеют наклон к ДП на угол от 10° до 20°.

Сущность предлагаемого технического решения поясняется следующими чертежами:

- на фиг. 1 показан боковой вид размещения движительного комплекса;

- на фиг. 2 показана схема размещения движительного комплекса (разрез в плоскости СВЛ) и угол β наклона оси гондолы и гребного винта (вектора тяги) к ДП;

- на фиг. 3 показана система действующих сил для расчета нагрузки на ледовое поле в зависимости от угла α:

- на фиг. 4 показаны вид с носа (по стрелке А) на размещение винторулевых колонок на подводном корпусе и форма поперечных сечений по выкружкам.

Универсальное полупогружное крупнотоннажное транспортное судно содержит подводный грузовой корпус 1, выкружки 2 для размещения движительного комплекса, подкрепление корпуса 3, гондолы 4, гребные винты 5, носовую оконечность 6, ледовое поле 7, ледоразрушающий форштевень пилона 8, пилон 9, зону пониженного давления 10, упорные струи 11, зону образования кормового давления 12, попутный поток 13, кронштейн гондолы 14, α - угол наклона оси гондолы и гребного винта к основной плоскости, β - угол наклона оси гондолы и гребного винта (вектора тяги) к ДП, h1 - высота главной палубы надо льдом, h2 - толщина льда, h3 - расстояние от верхней палубы подводного корпуса до нижней кромки льда, а-а, б-б, … ж-ж - поперечные сечения выкружки.

У надводных судов движители, размещенные, как правило, в корме судна, создают зону пониженного давления. При этом носовая часть судна подвержена действию сил сопротивления воды и волнового сопротивления.

Размещение винторулевых колонок в носовой части полупогружного судна (на расстоянии 12-15 м от нижней кромки ледового поля) приведет к снижению лобового сопротивления воды, что должно обеспечить улучшение пропульсивных качеств судна и таким образом повысить характеристики ходкости, выражаемые соотношением мощности, затрачиваемой на движение судна с заданной скоростью, и его размерениями.

Обводы выкружек выполнены таким образом, чтобы при расчетном диаметре винта для конкретного проекта судна было исключено выступание лопастей за габаритные размеры судна с носа и с борта, а внутренний объем и форма обводов выкружек позволяли обеспечивать поворот осей гондол и соответственно гребных винтов (вектора тяги) винторулевых колонок обоих бортов в пределах 20° вниз и вверх относительно ОП судна. Размещенные в выкружках винторулевые колонки создают тягу, вектор которой имеет угол β поворота к ДП, т.е. к вектору движения судна, в пределах 20° (по аналогии с вертолетом, у которого также имеется угол между осью вращения винта и направлением вектора его движения). Такое расположение обеспечивает следующие преимущества:

- упорные струи от винтов за счет вектора тяги под углом к ДП не прижимаются к корпусу, а «отжатие» их от поверхности корпуса, начиная от носовой его части, вызывает появление кормового давления, следствием которого является попутный поток в направлении движения судна;

- за счет эжекции в упорные струи попутный поток приобретает скорость, большую, чем скорость судна, что приводит к появлению сил трения, но направленных уже в сторону движения и способствующих ему;

- происходит снижение общего сопротивления трения поверхности подводного корпуса;

- судно приобретает высокую курсовую устойчивость.

Вертикальный поворот гребных винтов винторулевых колонок обоих бортов вверх (в пределах 20°) относительно ОП придает вектору тяги положительный угол, что обеспечивает повышение эффективности маневрирования по осадке судна при подходе к акваториям портов и причальным сооружениям или погрузочно-разгрузочным терминалам.

Такой же поворот гребных винтов вниз обеспечивает дополнительное усилие к массовой нагрузке судна для разрушения ледового поля, т.е. повышение ледопроходимости.

Для количественной оценки дополнительного усилия рассмотрим систему сил, действующих при «навале» форштевня пилона на кромку ледового поля, приведенных к точке опоры форштевня.

Используя систему координат и приведя систему внешних сил к условной материальной точке опоры форштевня на кромку ледового поля (фиг. 3), определим суммарное усилие, которое будет преодолевать суммарную реакцию, т.е. несущую способность ледового поля на упругом основании, и обеспечит пролом льда. Силой трения F с учетом конструкции форштевня по указанному выше патенту, имеющего малую площадь «пятна» контакта со льдом, пренебрегаем. Значением суммарного упора винтов задаемся в соответствии с прототипом по DW и мощности СУ надводного супертанкера с применением поправочного коэффициента 1,3 на увеличенную площадь смоченной поверхности подводного корпуса, т.е. 40000 кН или 4000 тонн. Тогда, спроектировав действующие силы на ось Y, получим:

R0=-Туп·Cos70°-(G+Q)·Cos20° - для вектора тяги, параллельного ОП;

R10=-Туп·Cos60°-(G+Q)·Cos20° - для вектора тяги с наклоном 10° к ОП;

R20=-Туп·Cos50°-(G+Q)·Cos20° - для вектора тяги с наклоном 20° к ОП.

Расчетная схема приведена на фиг. 3,

где: XOY - выбранная система координат;

R - суммарная реакция кромки ледового поля, т;

Туп - суммарный упор винтов, т;

F - сила трения форштевня об лед (пренебрегаем);

G - масса судна с грузом, т;

Q - распределенная нагрузка слоя воды над подводным (грузовым) корпусом, т;

20° - угол наклона форштевня к поверхности ледового поля;

α - угол наклона оси винтов к ОП.

Так, для судна (танкера) с грузом, например, 200 тыс. тонн принимаем условно долю суммарного усилия, отнесенного к 1/4 длины корпуса, как 1/4 от:

- массовой нагрузки судна порожнем;

- веса груза;

- распределенной нагрузки столба воды, по треугольнику действующей на всю площадь верхней палубы подводного корпуса шириной 60 м;

- всей массы надводной части.

То есть около 10, 50, 27 и 2 тыс. тонн соответственно.

Учитывая эти значения статей нагрузки, определяем, что при установившемся движении (постоянном действии реакции кромки ледового поля и упругого основания) суммарная нагрузка на кромку льда в виде сосредоточенного усилия будет составлять около 90 тыс. тонн. После подстановки численных значений и проведения вычислений получим суммарное усилие преодоления реакции ледового поля для рассматриваемого судна при указанных выше углах наклона вектора тяги:

R0=85960 тонн, R10=86600 тонн, R20=87160 тонн

Следовательно, изменение угла наклона вектора тяги на 10° дает приращение усилия разрушения льда на 640 тонн, а на 20° - 1200 тонн, таким образом повышается ледопроходимость в сложных ледовых условиях.

Универсальное полупогружное крупнотоннажное транспортное судно для плавания в морях с ледовым покровом и на чистой воде, содержащее надводную часть, подводный грузовой корпус, разделенный по высоте плоскостью срединной ватерлинии на верхнюю и нижнюю симметричные половины, пилон, соединяющий надводную часть с подводным корпусом, имеющий форштевень, конструкция которого позволяет разрушать ледовый покров, а высота пилона обеспечивает движение надводной части судна надо льдом, а подводного корпуса - ниже нижней кромки льда, отличающееся тем, что в носу подводного корпуса в районе сопряжения контура борта и контура носовой ветви срединной ватерлинии в плане по бортам выполнены выкружки, в которых расположены винторулевые колонки, гондолы которых закреплены на поворотных кронштейнах, ориентированных перпендикулярно ДП, при этом размеры выкружек обеспечивают невыступание лопастей винтов за габаритные размеры судна в нос и на борт и позволяют осуществлять вертикальный поворот осей гондол и соответственно гребных винтов винторулевых колонок обоих бортов в пределах 20° вниз и вверх относительно основной плоскости, кроме того, оси гребных винтов имеют наклон к ДП на угол от 10° до 20°.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОЛУПОГРУЖНОЕ КРУПНОТОННАЖНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В МОРЯХ С ЛЕДОВЫМ ПОКРОВОМ И НА ЧИСТОЙ ВОДЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОЛУПОГРУЖНОЕ КРУПНОТОННАЖНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В МОРЯХ С ЛЕДОВЫМ ПОКРОВОМ И НА ЧИСТОЙ ВОДЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОЛУПОГРУЖНОЕ КРУПНОТОННАЖНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В МОРЯХ С ЛЕДОВЫМ ПОКРОВОМ И НА ЧИСТОЙ ВОДЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 30.
25.08.2017
№217.015.c262

Способ измерения формы корпусов подводных лодок

Использование: для измерении отклонений округлости формы крупногабаритных тел вращения, главным образом сечений шпангоутов корпусов цилиндрических или конических вставок судов и подводных лодок. Сущность изобретения заключается в том, что используют маркированные с помощью кернения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617721
Дата охранного документа: 26.04.2017
26.08.2017
№217.015.d4ed

Способ измерения формы прочного корпуса подводной лодки, закрытого конструкциями легкого корпуса

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении отклонений от круговой формы корпусов крупногабаритных тел вращения, например, в сечениях шпангоутов цилиндрических корпусов или конических вставок, преимущественно, подводных лодок (ПЛ), а также судов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622230
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.e40f

Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны

Изобретение относится к обработке деталей давлением, в частности к изготовлению элементов штампосварных оболочек двоякой кривизны путем последовательных локальных нажатий. При формообразовании листовую заготовку устанавливают в коническую матрицу и осуществляют последовательные локальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626253
Дата охранного документа: 25.07.2017
08.07.2018
№218.016.6e88

Способ четырехсопловой газопорошковой лазерной наплавки с регулированием расхода порошка

Изобретение относится к способу газопорошковой наплавки и может быть использовано при изготовлении деталей машин и инструмента. На наплавляемую поверхность металлического изделия воздействуют лазерным лучом. В зону наплавки подают порошковой материал посредством транспортирующего газа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660499
Дата охранного документа: 06.07.2018
18.01.2019
№219.016.b096

Способ фрезерования шлицевых и шпоночных пазов на внутренней поверхности втулки с использованием токарного станка

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при фрезеровании шлицевых и шпоночных пазов на внутренней поверхности втулок на токарных станках. На суппорте поперечной подачи токарного станка устанавливают фрезерное устройство так, что ось вращения фрезы перпендикулярна к оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677451
Дата охранного документа: 16.01.2019
25.04.2019
№219.017.3b19

Способ измерения формы деталей, изогнутых из листового металлопроката, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области метрологии, в частности к средствам измерения расстояний, размеров и формы объектов. Способ измерения формы изогнутых деталей предусматривает поочередную установку наконечника жезла звуколокационного устройства на измеряемые точки поверхности объекта, посылку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685793
Дата охранного документа: 23.04.2019
24.05.2019
№219.017.5e84

Устройство контроля положения затвора штуцерного или фланцевого шарового крана

Устройство контроля положения затвора штуцерного или фланцевого шарового крана относится к шаровым кранам, функционирующим как отсекающие клапана в системах сжатого воздуха, воды и технических масел промывочных и испытательных стендов. Устройство контроля положения устанавливается на штуцерные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688632
Дата охранного документа: 21.05.2019
17.08.2019
№219.017.c175

Способ лазерно-дуговой сварки угловых швов тавровых соединений

Изобретение относится к способу сварки тавровых соединений деталей и может найти применение в судостроении и машиностроении. Сварку угловых швов осуществляют одновременно с двух сторон таврового соединения без разделки свариваемых кромок с расположением тавра в горизонтальной плоскости. С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697545
Дата охранного документа: 15.08.2019
02.10.2019
№219.017.cd52

Пульсатор

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности к методам промывки контурных систем атомных паропроизводящих установок. Пульсатор содержит герметичный корпус и вал, вращающийся от мотор-редуктора 10. Корпус установлен вертикально и содержит цилиндрическую обечайку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701428
Дата охранного документа: 26.09.2019
03.10.2019
№219.017.d1c8

Стенд для испытаний на внутреннее давление технологических модулей глубоководных аппаратов

Изобретение относится к производству технологических модулей глубоководных аппаратов, а именно к оборудованию для проведения гидравлических испытаний на прочность и герметичность. Стенд содержит уплотнительные головки, установленные с возможностью их перемещения, опоры для испытываемого модуля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701756
Дата охранного документа: 01.10.2019
Показаны записи 11-14 из 14.
25.08.2017
№217.015.c262

Способ измерения формы корпусов подводных лодок

Использование: для измерении отклонений округлости формы крупногабаритных тел вращения, главным образом сечений шпангоутов корпусов цилиндрических или конических вставок судов и подводных лодок. Сущность изобретения заключается в том, что используют маркированные с помощью кернения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617721
Дата охранного документа: 26.04.2017
26.08.2017
№217.015.d4ed

Способ измерения формы прочного корпуса подводной лодки, закрытого конструкциями легкого корпуса

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении отклонений от круговой формы корпусов крупногабаритных тел вращения, например, в сечениях шпангоутов цилиндрических корпусов или конических вставок, преимущественно, подводных лодок (ПЛ), а также судов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622230
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.e40f

Способ формообразования листовых деталей двоякой кривизны

Изобретение относится к обработке деталей давлением, в частности к изготовлению элементов штампосварных оболочек двоякой кривизны путем последовательных локальных нажатий. При формообразовании листовую заготовку устанавливают в коническую матрицу и осуществляют последовательные локальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626253
Дата охранного документа: 25.07.2017
19.04.2019
№219.017.346e

Способ изготовления полублока цилиндрической вставки для судна с двойным корпусом и поворотное устройство для его осуществления

Изобретение относится к технологии судостроения, касается модульной сборки судов и может быть использовано для строительства объемных полублоков цилиндрической вставки для судна с двойным корпусом. В предлагаемом способе полублок цилиндрической вставки для судна с двойным корпусом формируют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460665
Дата охранного документа: 10.09.2012
+ добавить свой РИД