- •Введение
- •Описание и основные характеристики проектируемого судна.
- •Выбор и обоснование выбора типа сэу
- •Дизельные энергетические установки
- •Газотурбинные энергетические установки
- •Паротурбинные энергетические установки
- •2.4 Выбор числа валов
- •2.5 Выбор числа движителей
- •2.6 Выбор типа передачи
- •Выбор и технико-экономическое обоснование выбора главных двигателей и типа главной передачи
- •3.1 Расчёт элементов движительного комплекса при выборе энергетической установки
- •3.2 Обоснование выбора двигателя и передачи.
- •Расчёт валопровода
- •4.1 Состав валопровода.
- •Расчёт основных элементов валопровода
- •4.2.1 Промежуточный вал
- •4.2.2 Упорный вал
- •4.2.3 Гребной вал
- •4.3 Соединение гребного винта с валом
- •4.4 Подшипники валов
- •4.5 Тормозное устройство
- •4.6 Расчет тормозного устройства
- •4.7 Проверка вала на критическую частоту вращения.
- •4.8 Проверка валопровода на продольную устойчивость.
- •Расчёт потребной мощности и выбор состава судовой электростанции
- •Расчёт теплоснабжения судна. Выбор автономных и утилизационных котлов
- •6.1 Расчёт общего максимального потребления теплоты по всему судну в ходовом и стояночном режимах
- •Потребление теплоты на стояночном режиме
- •Потребление теплоты на ходовом режиме
- •Выбор автономного топливного и утилизированного котлов
- •Расчет и выбор вспомогательных механизмов и оборудования систем сэу
- •7.1 Система сжатого воздуха
- •7.2 Система охлаждения
- •7.3 Система масла
- •7.4 Система топлива
- •7.5 Система газовыпуска
- •8. Расчет энергетических запасов.
- •9. Размещение механизмов в машинном отделении
- •10. Автоматизация
- •10. Технико-экономические показатели сэу.
- •Заключение
- •Список использованной литературы:
4.6 Расчет тормозного устройства
Согласно ПСВП, в составе каждого валопровода должно быть тормозное или стопорящее устройство, предотвращающее вращение валов в случае выхода из строя главного двигателя.
Скорость буксировки принимаем v = 4 м/с.
При буксировке судна с выключенным главным двигателем гребной винт под действием набегающего потока создает вращающий момент:
где km = 0,027 – коэффициент момента,
ρ = 1 т/м3 – плотность воды,
DB = 2,1 м – диаметр гребного винта,
ψ = 0,2 – коэффициент попутного потока.
Диаметр тормоза, исходя из момента:
где р = 7500 кПа – допустимое удельное давление,
f = 0,4 – коэффициент трения (сталь-ферродо),
k = 0,61– отношение ширины бугеля к диаметру тормоза,
α = 1200 =2,09 рад – угол обхвата тормозной колодки.
Так как тормозное устройство устанавливается на фланцевом соединении гребного и промежуточного валов, то принимаем диаметр тормоза равным диаметру фланца.
DT = DФ = 0,4 м.
Сила трения:
Усилие затяжки (по формуле Эйлера):
где α = 2,06 рад – угол обхвата фрикционной колодки.
Для сжатия колодок применяем винт с резьбой М30.
Шаг резьбы s = 2 мм.
Средний диаметр принимаем dср = 0,9d = 0,9∙30 = 27 мм.
Угол подъема винтовой линии:
Угол трения резьбы:
где β = 600 = 1,05 рад – угол профиля резьбы,
μ = 0,2 – коэффициент трения
Момент затяжки:
Усилие затяжки:
L-длина рычага, м
Pз ≤ 0,735кН для 1 чел.
Конструкция тормоза показана на рисунке 1:
Рис. 1 – Тормозное устройство
1 – гайка тяги; 2 – тяга; 3, 5 – штыри тяги и бугеля; 4, 8 – бугели с головкой для штыря и тяги; 6 – фундамент; 7 – фрикционные колодки.
4.7 Проверка вала на критическую частоту вращения.
Для определения критической частоты вращения гребного вала при поперечных колебаниях валопровод условно заменяется двухопорной балкой с одним свешивающимся концом. Частота вращения вала, при которой возникают его поперечные колебания, вычисляется по формуле:
,
где:
-
расстояние от середины опоры в кронштейне
до центра масс гребного винта;
- остальная длина
гребного вала;
-интенсивность
нагрузки вала собственной массой пролета
вала длиной
,кНм;
-
плотность стали,
;
- интенсивность
нагрузки вала собственной массой пролета
вала длиной
,
кНм;
,
- диаметр винта;
-
дисковое отношение;
;
- экваториальный момент инерции сечения
вала относительно его оси, м4;
;
- модуль упругости материала вала.
Критическая
частота вращения вала должна быть больше
ее номинального значения
:
,
.
Условие критической частоты вращения выполняется.
Устройство и элементы валопровода показаны на чертеже: КП-НГТУ-1557-(09-СУ-2)-12-001.
Спецификация к чертежу дана в приложении.
4.8 Проверка валопровода на продольную устойчивость.
Необходимость проверки вала на продольную устойчивость устанавливается в зависимости от его гибкости:
где
–
длина пролета между опорами, м;
–
радиус инерции
сечения вала, м:
,
где F – площадь поперечного сечения, м2.
,
.
.
Так как ≥80 то, проводим его расчет на продольную устойчивость.
,
=1,3
=1,3*5,91=76,83
кН
-
упор гребного винта;
