- •Определение нормального водоизмещения дизель-электрической пл
- •Выбор прототипа
- •Определение нагрузки в первом приближении путем решения уравнения масс
- •Определение независимых масс Масса торпедного вооружения
- •Масса радиоэлектронного вооружения
- •Масса экипажа, запасов провизии и пресной воды
- •Определение масс, зависимых от водоизмещения
- •Масса собственно прочного корпуса
- •Масса конструкций, равнопрочных прочному корпусу
- •Масса легких корпусных конструкций
- •Масса систем и устройств
- •Масса общекорабельного электрооборудования
- •Масса дифферентовочной и остаточной воды
- •Масса твердого балласта
- •Запас водоизмещения
- •Определение масс, зависимых от водоизмещения в степени две трети Масса дизельной установки
- •Масса гребной установки
- •Масса валопровода с движителем
- •Масса топлива и масла
- •Масса аккумуляторной установки
- •Составление и решение уравнения нагрузки в первом приближении
- •Уточнение нагрузки во втором приближении путем выбора параметров энергетической установки
- •Уточнение массы аккумуляторной установки
- •Уточнение массы дизельной установки
- •Уточнение массы гребной установки
- •Составление и решение уравнения нагрузки во втором приближении
- •Определение слагаемых постоянного плавучего объема из условий размещения
- •Объем прочного корпуса
- •Объем, занятый комплексом торпедного вооружения
- •Объем, занятый постами управления
- •Объем, занятый системами и устройствами
- •Объем, занятый общекорабельным электрооборудованием
- •Объем, занятый радиоэлектронным вооружением
- •Объем, занятый внутренними топливными цистернами и цистернами запаса масла
- •Объем, занятый внутренними цистернами общекорабельного назначения
- •Водоизмещающие объемы за пределами прочного корпуса Объем наружных топливных цистерн
- •Объем забортных равнопрочных конструкций
- •Прочие водоизмещающие объемы вне прочного корпуса
- •Определение постоянного плавучего объема и нормального водоизмещения
- •Согласование весового и объемного водоизмещения
- •Уточнение некоторых масс и уточненная величина весового водоизмещения Уточнение массы прочного корпуса
- •Уточнение массы равнопрочных конструкций
- •Уточненная величина весового водоизмещения
- •Согласование весов и объемов
- •Пл, определяемые объемами (случай 1)
- •Пл, определяемые весами (случай 2)
- •Уравновешенные пл (случай 3)
- •Литература
- •Приложение Данные по пл-прототипам
- •Данные по комплектующему оборудованию
Масса общекорабельного электрооборудования
В этот раздел входит электрооборудование силовых сетей, различного рода преобразователи, пускорегулирующая аппаратура, оборудование сетей освещения, магистральный и местный кабель этих сетей и т.п.
Масса этого электрооборудования может быть определена как
PЭО = pЭО D,
где pЭО – безразмерный измеритель массы общекорабельного электрооборудования.
Анализ прототипов показывает, что измеритель
pЭО =
,
где
PЭО 0 – масса электрооборудования ПЛ-прототипа,
D 0 – водоизмещение ПЛ-прототипа,
достаточно невелик и стабилен для ПЛ одного назначения в пределах одного поколения. Таким образом, на начальных стадиях его можно принимать по статистике, pЭО = 0,04…0,06
Масса дифферентовочной и остаточной воды
Кроме обычной для всех судов массы остаточной воды в цистернах, при проектировании ПЛ необходимо учитывать наличие дифферентовочной воды в цистернах вспомогательного балласта (дифферентных и уравнительных).
Суммарная масса дифферентовочной и остаточной воды может быть найдена как
PДОВ = pДОВ D,
где pДОВ – безразмерный измеритель массы дифферентовочной и остаточной воды. По статистике, pДОВ = 0,005…0,01
Масса твердого балласта
Твердый балласт является обязательной принадлежностью любой ПЛ. Его наличие позволяет добиться статического равновесия погруженной ПЛ, т.е. добиться равенства сил веса и сил поддержания, как по величине, так и по плечам. Только наличие балласта позволяет удифферентовать лодку в подводном положении и придать ей необходимую величину остойчивости.
На ранних стадиях проектирования принято выражать массу твердого балласта как
PТБ = 0,02…0,04 D,
т.е. на долю балласта отводится от 2 до 4 процентов водоизмещения.
Запас водоизмещения
Как известно, запас водоизмещения делится на две составляющие – запас на проектирование и постройку и запас на модернизацию.
Величина запаса на проектирование и постройку зависит от стадии проектирования, близости параметров проектируемой ПЛ к выбранному прототипу, от объема имеющейся по прототипу информации, весовой дисциплины завода-строителя и контрагентов и т.п. проектных соображений. Запас на проектирование и постройку обычно принимается в пределах от 0,5 до 5 процентов от водоизмещения.
Величина запаса на модернизацию определяется планируемыми сроками и масштабами проведения модернизации ПЛ, направленной на поддержание ее боевого потенциала и боевой устойчивости. В тех случаях, когда величина запаса на модернизацию не задана Заказчиком в ТЗ, она может быть принята в пределах от 0,5 до 2 процентов от водоизмещения.
В тех случаях, когда к моменту выхода ПЛ на испытания запас на проектирование и постройку израсходован не полностью, его остаточная величина должна быть погашена приемом твердого балласта. Запас на модернизацию в процессе проектирования и постройки может расходоваться только в чрезвычайно редких случаях, в связи с чем с окончанием постройки он также должен быть погашен твердым балластом.
Определение масс, зависимых от водоизмещения в степени две трети Масса дизельной установки
Дизельная установка ДЭПЛ должна обеспечить решение следующих задач в надводном положении и в режиме РДП (работы дизеля под водой):
Ход ПЛ
Зарядка батарей, желательно токами первой ступени
Питание общекорабельных потребителей, работающих в этих режимах
Продувание концевых цистерн главного балласта выхлопными газами из позиционного положения (при необходимости).
В состав дизельной установки дизель-электрической ПЛ, кроме собственно дизелей или дизель-генераторов, входят:
Топливная система
Масляная система
Система охлаждения
Система подачи воздуха к дизелям (ПВД)
Система газовыхлопа
Пусковые системы (пневматическая, гидравлическая и т.д.)
Существуют два способа передачи мощности дизельной установки на гребной вал (валы)
Непосредственная передача мощности на вал (прямой привод)
Передача мощности на генератор, вырабатывающий электроэнергию, с питанием этой энергией гребного электродвигателя, вращающего гребной вал (полное электродвижение).
На сегодня предпочтение отдается схеме полного электродвижения, как позволяющей свободно и оперативно маневрировать имеющимися мощностями, распределяя их между потребителями – гребным двигателем, зарядкой АБ, общекорабельными потребителями.
Необходимо отметить, что производить пересчет параметров с прототипов, имеющих установки с прямым приводом, на установки с полным электродвижением или в обратную сторону некорректно.
Масса дизельной установки очевидно зависит от ее мощности:
PДУ = pДУ NДУ,
pДУ= k1 pДД
где pДУ – измеритель массы дизельной установки, т/кВт,
pДД – измеритель массы собственно дизельных двигателей, т/кВт, по статистике pДД = 0,013…0,016 т/кВт,
k1 – коэффициент, учитывающий массу механизмов, устройств, систем и оборудования, обеспечивающих функционирование дизельных двигателей. По статистике,
k1 = 1,8..2,0
NДУ – суммарная мощность дизельной установки, обеспечивающая в заданных режимах необходимую скорость хода, зарядку АБ и питание общекорабельных потребителей:
NДУ = NХ + NЗАР + NОК + NПОТ
Здесь:
NХ – мощность, необходимая на ход с заданной скоростью в заданном режиме.
NЗАР – мощность, необходимая на зарядку АБ
NОК – мощность, необходимая для питания общекорабельных потребителей
NПОТ – потери мощности в процессе передачи к потребителям (КПД установки)
На начальных стадиях проектирования мощность, затрачиваемая на ход, может быть определена по формуле адмиралтейских коэффициентов:
NХ =
Где vi и Ci – скорость хода в узлах и безразмерный адмиралтейский коэффициент соответственно для рассматриваемого режима.
Необходимо оценить мощность для двух режимов – надводного хода и хода под РДП.
Для режима надводного хода адмиралтейский коэффициент CНАДВ рекомендуется принимать по статистике:
в диапазоне 100..120 для ПЛ с осесимметричными обводами
в диапазоне 190..200 для ПЛ с штевневыми обводами
Для режима РДП адмиралтейский коэффициент CРДП рекомендуется принимать по статистике:
в диапазоне 180..210 для ПЛ с осесимметричными обводами
в диапазоне 95..115 для ПЛ с штевневыми обводами
В дальнейшем расчете, очевидно, необходимо использовать большую из двух найденных мощностей NХ.
Мощность, необходимая на зарядку АБ, может быть определена как:
NЗАР = IЗ UЗ 10-3 nЭЛГР
где
IЗ – сила зарядного тока, А. Сила тока зарядки первой ступени обычно находится в пределах 2400…3600 А
UЗ – напряжение, подаваемое при зарядке на один аккумулятор, В. Для свинцово-кислотных аккумуляторов это напряжение составляет 2,4 В
nЭЛГР – число элементов (аккумуляторов) в группе. Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи формируются из четного числа групп (2 или 4) не менее чем по 112 элементов в каждой. Обычно группы АБ заряжаются поочередно (одновременно только одна группа АБ).
При этом найденная мощность на зарядку будет постоянной и не будет зависеть от водоизмещения. Следовательно, может быть найдена масса двигателей, обеспечивающих эту мощность и не зависящая от водоизмещения. Эта масса должна быть добавлена к независимым массам, найденным ранее. С тактической точки зрения необходимо заметить, что чем выше будет мощность дизельной установки, тем быстрее будет производиться зарядка аккумуляторных батарей. Следовательно, ПЛ будет меньше времени находиться в весьма шумном режиме и больше – в скрытном режиме хода под батареей. В настоящее время в ТЗ зачастую задается так называемый коэффициент скрытности – отношение времени хода под РДП для зарядки батареи к времени хода под батареей, на определенных скоростях для обоих режимов. Используется также и обратная величина – коэффициент потери скрытности.
Мощность, необходимая для питания общекорабельных потребителей (NОК), по статистике составляет от 9 до 14 процентов мощности дизельной установки.
Потери мощности в процессе передачи к потребителям (NПОТ) составляют обычно около 3% общей мощности.
