Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидротехника Конспект_лекций с рисунком_Движители.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
467.97 Кб
Скачать

Ачкинадзе Александр Шамильевич

д.т.н., профессор, лауреат премии Правительства России в области науки и техники.

Краткий конспект лекций по курсу «Движители» Содержание

1.Основные понятия

2.Геометрия гребного винта

3.Классификация гидравличкеских движителей и историческая справка

4.Теория идеального движителя и верхняя граница эффективности изолированного гидравлического движителя

1.Основные понятия. Гидравлические движители это часть движителей, предназначенная для работы в жидкой среде (как правило в пресной или соленой воде рек, озер, морей и океанов). Движитель вместе с двигателем и корпусом составляют гидравлический пропульсивный комплекс подвижного объекта (судна, торпеды, глубоководного аппарата, гидробионта, человека-пловца и т.д.). Главными отличительными чертами гидравлических пропульсивных комплексов от воздушных пропульсивных комплексов являются возможность возникновения кавитации и повышенные требования к прочности. Указанными отличительными чертами объясняется бросающееся в глаза различие между лопастями судовых гребных винтов и лопастями авиационных пропеллеров. Учитывая, что кавитация в воздушной среде невозможна, т.к. кавитация это фазовый переход в зоне пониженного давления среды из жидкого состояния в газообразное, цилиндрические сечения лопастей судовых гребных винтов имеют значительно меньшую относительную толщину по сравнению с цилиндрическими сечениями лопастей авиационных пропеллеров. Меньшая относительная толщина приводит к необходимости увеличения относительной ширины лопастей судовых гребных винтов по сравнению с цилиндрическими сечениями лопастей авиационных пропеллеров для обеспечения требуемой прочности лопастей.

Наука, изучающая сопротивление среды равномерному и прямолинейному движению корпуса, движители и их взаимодействие с корпусом, называется «Ходкость». Академик А.Н.Крылов ввел понятие «Мореходные качества» морского подвижного объекта (например, судна). Одно из мореходных качеств было названо «Ходкость».

«Ходкость» (Propulsion) это способность самоходного морского подвижного объекта (например, судна) к прямолинейному и равномерному движению, при эффективном использовании двигателя и движителя, преобразующих внутреннюю энергию топлива (химического или ядерного) в механическую энергию поступательного движения судна.

Наука «Ходкость» состоит из двух разделов “Сопротивление движению” и “Движители”. “Сопротивление движению” (Resistance of ship) это часть “Ходкости”, изучающая силу необходимую для буксировки (прямолинейно и равномерно) «голого» корпуса, т.е. корпуса без движителей.

Движители” (Propulsors) это часть “Ходкости”, изучающая геометрию и гидродинамику (в более общем случае и аэродинамику) движителей, а также их гидродинамическое взаимодействие с корпусом судна.

При изучении «Ходкости» морских подвижных объектов целесообразно различать понятия «Двигатель» и «Движитель», т.к. в отличии от авиации, где получили распостранение реактивные двигатели, объединяющие в одном агрегате и двигатель и движитель, для морских подвижных объектов подобные пропульсивные комплексы являются редкостью (например, суперкавитирующая торпеда «Шквал» с ракетным пропульсивным комплексом). Для простоты нижеследующие определения относятся к традиционному гидравлическому пропульсивному комплексу, состоящему из двигателя, гребного вала и движителя в виде одного гребного винта.

Двигатель (Engine) это механическое устройство, преобразующее химическую или ядерную энергию топлива в механическую энергию вращения гребного вала.

Движитель (Propulsor) – гидромеханическое устройство, преобразующее механическую энергию вращения гребного вала в механическую энергию поступательного движения корпуса судна.

Изолированный движитель (движитель без корпуса или движитель в свободной воде) (Isolated propulsor) - гидромеханическое устройство, преобразующее механическую энергию вращения гребного вала в механическую энергию, создаваемую упором при поступательном равномерном движении движителя в свободной воде без корпуса (например, при испытаниях в опытовом бассейне на специальной гондоле при расположении движителя впереди гондолы или при испытаниях в кавитационной трубе).

Гребной винт (ГВ) (Screw propeller, SP) – движитель, имеющий несколько крыловидных специально профилированных лопастей, закрепленных на ступице через равные угловые расстояния и способный при вращении создавать упор за счет образования подъемной силы на лопастях, при этом упор направлен по оси вращения ГВ в сторону движения, т.е. перпендикулярно плоскости вращения лопастей.

Гребной вал (Propeller shaft) – вращающаяся деталь, соединяющая выходной фланец двигателя с гребным винтом (ГВ) и передающая вращающий момент.

Скорость морского подвижного объекта (velocity) V – скорость прямолинейного и равномерного движения корпуса.

Сопротивление (Resistance) Rмодуль проекции на направление движения главного вектора гидродинамических сил, действующих на “голый” корпус судна (“голый” корпус означает корпус без движителей).

Частота вращения гребного винта (Propeller rotational speed in revolutions per second) n – число оборотов гребного вала в секунду, измеряется в Гц, т.е. в 1/сек, согласно системе СИ. Упор движителя (Thrust) Tпроекция на ось движителя главного вектора всех гидродинамических сил действующих на элементы (лопасти) движителя при его работе. Момент, необходимый для вращения движителя за корпусом (Torque) Q* - проекция на ось движителя вектора момента всех гидродинамических сил действующих на элементы (лопасти) движителя при его работе или равный ему по модулю момент скручивающий гребной вал непосредственно перед движителем.

Момент, необходимый для вращения изолированного движителя, (Torque of Isolated propulsor) Qпроекция на ось движителя вектора момента всех гидродинамических сил действующих на элементы (лопасти) изолированного движителя при его работе.

Сила засасывания (Thrust-deduction) дополнительное сопротивление, возникающее на корпусе при работе движителя (фактически возникает за счет разрежения, имеющего место в жидкости перед движителем).

Коэффициент засасывания (Thrust-deduction fraction) t – отношение силы засасывания к упору движителя, а именно t = /T.

Тяга движителя (Effective thrust) TE - упор движителя минус сила засасывания, а именно TE =(T- )=T(1-t).

Эквивалентный изолированный движитель (Equivalent isolated propulsor) – изолированный движитель, геометрически, совпадающий с установленным на судне и развивающий при равной частоте вращения упор, равный той величине, которую он развивал за корпусом судна (обычно это определение относится к гребному винту). Расчетная скорость попутного потока (Design wake speed) VWусловная величина, характеризующая величину уменьшения по сравнению со скоростью судна скорости поступательного движения эквивалентного изолированного движителя при его испытаниях в свободной воде.

Коэффициент расчетного попутного потока (Wake fraction) WTотношение расчетной скорости попутного потока к скорости судна (WT =VW/V).

Расчетная скорость движителя (Speed of advance) VA – условная скорость движения эквивалентного изолированного движителя, равная скорости судна минус расчетная скорость попутного потока [VA=V-VW=V(1-WT)]. Или иначе поступательная скорость тележки в опытовом бассейне при испытаниях эквивалентного движителя в свободной воде (при этом геометрия, частота вращения и упор у основного и эквивалентного движителей одинаковы). Полезная мощность создаваемая движителем (Available capacity) TVA – произведение упора на расчетную скорость.

Буксировочная мощность (Towing capacity) RV – мощность, необходимая для буксировки «голого» корпуса судна без движителей.

Мощность, подводимая к движителю за корпусом (Delivered power) - определяется произведением угловой скорости вращения вала на момент Q* ,т.е. = . Мощность, подводимая к эквивалентному изолированному движителю (Delivered power of equivalent isolated propulsor) PD – определяется произведением угловой скорости вращения вала на момент Q , т.е. PD= .

Эффективность изолированного движителя (Open water efficiency) - отношение полезной мощности, создаваемой изолированным движителем, к мощности, затраченной на работу движителя, т.е. определяется по формуле = TVA/ PD. (можно называть этот коэффициент к.п.д. и его величина не может быть больше 1).

Пропульсивный коэффициент (Propulsive efficiency) - отношение полезной мощности поступательного движения судна к мощности, затраченной на работу движителя за корпусом, т.е. определяется формулой = RV/ . (нельзя называть этот коэффициент к.п.д., т.к., в принципе, он может быть больше 1).

Коэффициент влияния неравномерности поля скоростей за корпусом судна на момент (irregularity influence coefficient for torque) - отношение мощности, подводимой к движителю за корпусом, к мощности, подводимой к эквивалентному изолированному движителю, а именно =Q*/Q.

Приведенные выше определения дают возможность получить связь между пропульсивным коэффициентом и эффективностью изолированного движителя , а именно

= RV/ = TEV / = (TVA/ PD) [(1-t)/(1-WT)](1/ )= [(1-t)/(1-WT)](1/ )

справедливой для одновального судна с открытым гребным винтом. Величину (1-t)/(1-WT) называют коэффициентом влияния корпуса, который учитывает влияние коэффициентов взаимодействия t и WT на пропульсивный коэффициент. Например, у хорошо спроектированного одновинтового судна коэффициент влияния корпуса больше единицы примерно на 15% за счет того, что WT соответственно больше t. Для двухвальных судов приведенная формула справедлива, если все величины в правой части брать для одного из двух одинаковых в этом случае движителей и, при этом, брать половину сопротивления.

В случае нескольких неодинаковых движителей или водометного движителя данная выше система определений соответствующим образом уточняется. В частности водометный движитель можно рассматривать как насос в криволинейном канале, но при этом дополнительно должно быть уточнено как определяется сопротивление (например, с закрытыми отверстиями канала), как определяется тяга и т.д.