- •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
Уточнение массы аккумуляторной установки
Для уточнения массы аккумуляторной установки необходимо выбрать комплектацию аккумуляторной батареи, т.е. выбрать элемент определенной емкости и массы и определить количество элементов.
Для начала определим массу собственно аккумуляторной батареи. В первом приближении масса аккумуляторной установки находилась как
PАУ = k4 kД PАБ ,
Где
k4 – коэффициент, учитывающий массу механизмов, устройств, систем и оборудования, обеспечивающих функционирование аккумуляторной установки. По статистике, k4 = 1,15..1,25
kД – коэффициент, учитывающий массу дистиллированной воды, используемой для доливки аккумуляторов. По статистике, kД = 1,02..1,06
PАБ – средняя масса собственно аккумуляторных батарей, т.
Так как масса аккумуляторной установки была определена по результатам первого приближения, то масса батареи может быть определена как:
PАБ =
С другой стороны, масса батареи есть сумма масс всех элементов:
PАБ = nЭЛ PЭЛ
Где
nЭЛ – число элементов,
PЭЛ – масса одного элемента, т.
Массы элементов приведены в Таблице 2.
Тогда число элементов есть
nЭЛ =
Однако, число элементов в батарее не может быть назначено произвольно. При выборе числа элементов необходимо руководствоваться следующими соображениями. Так как аккумуляторная батарея комплектуется группами, то
nЭЛ = nГР nЭЛГР ,
где
nГР – число групп
nЭЛГР – число элементов в группе.
Число элементов в группе определяется фактически напряжением разряда единичного аккумулятора, которое для свинцово-кислотных аккумуляторов составляет около 1,5 В. Соответственно, для получения напряжения типового для сетей ПЛ напряжения 170…320 В в одной группе должно быть не менее 112 элементов, на практике встречаются группы до 124 элементов. Число элементов в группе - всегда четное по условиям размещения. Число групп определяется исходя из обеспечения заданной энергоемкости батареи. Число групп в большинстве случаев четное, что позволяет подключать группы как последовательно, так и параллельно. Наиболее распространены аккумуляторные установки из двух и четырех групп, реже встречаются установки с шестью и восемью группами.
Обычно проектант имеет дело с заранее заданным типом аккумуляторов с известными разрядными и массо-габаритными характеристиками. В данной работе необходимо провести оптимизацию массы батареи, выбрав один из трех элементов с разными массами, приведенными в таблице 2.
Расчет удобно вести в табличной форме:
Величина |
Масса элемента, т |
||
0,90 |
0,65 |
0,51 |
|
Число элементов в батарее расчетное |
nЭЛ1 =
|
nЭЛ2 =
|
nЭЛ3 =
|
Число групп |
nГР1=
округлить до целого четного |
nГР2=
округлить до целого четного |
nГР3=
округлить до целого четного |
при необходимости, можно увеличить число элементов в группе nЭЛГР до 124 единиц |
|||
Число элементов в батарее выбранное |
nЭЛ1 = nГР1 nЭЛГР1 |
nЭЛ2 = nГР2 nЭЛГР2 |
nЭЛ3 = nГР3 nЭЛГР3 |
Масса батареи, т |
PАБ1 = 0,9 nЭЛ1 |
PАБ2 = 0,65 nЭЛ2 |
PАБ3 = 0,51 nЭЛ3 |
Из полученных масс батареи необходимо выбрать минимальную и для этой батареи и вычислить массу аккумуляторной установки в целом:
PАУ = k4 kД PАБ
