ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.08.2019

Просмотров: 12961

Скачиваний: 276

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

185 

В  результате  появления  кавитационных  каверн  возникают  сильные 

гидравлические удары, приводящие к разрушению материала лопасти.  

Кроме того, кавитация способствует интенсивной эррозии гребных винтов. 
Из  выше  сказанного  понятно,  что  кавитация  является  весьма  вредным 

явлением, с которым необходимо бороться.  

9.8 Основные задачи  расчета гребных винтов 

Для  иллюстрации  пользования  диаграммами  (см.  рис  9.9  а,  и  рис  9.9  б)  и 

пояснения  дополнительных  кривых  на  ней  рассмотрим  сначала  некоторые 
простейшие  задачи по  расчету  гребных  винтов,  встречающихся на практике и 
отличающиеся задаваемыми искомыми величинами. 

1. Задано: упор 

????, скорость ????

????

, диаметр ????, и частота вращения ????. 

Требуется  найти:  шаговое  отношение 

H

D

,  коэффициент  полезного 

действия ????

????

, и потребляемую винтом мощность 

????

????

Рассчитываем  поступь 

p

p

n D

  и  коэффициент  упора 

1

2

4

P

K

n D

,  на 

диаграмме ????

????

 – 

????

1

 находим точку, соответствующую нашим значениям 

????

????

 и 

????

1

по которой снимаем значения 

H

D

  и 

????

????

,  а  затем  потребную  мощность  находим 

по выражению 

????

????

=

???? ∙ ????

????

????

????

, кВт.                                             (9.28) 

 
2. Задано: упор 

????, скорость ????

????

, и диаметр ????. 

Требуется  найти:  шаговое  отношение 

H

D

,  коэффициент  полезного 

действия ????

????

, и потребляемую винтом мощность 

????

????

В этом случае нельзя непосредственно вычислить точку на диаграмме, т.к. 

неизвестно  ????.  Можно,  задаваясь  ????,  свести  задачу  к  случаю  1.  Но  надо 
распорядиться выбором ???? таким образом, чтобы получить винт, имеющий при 
заданных  величинах  наивысший  коэффициент  полезного  действия.  С  этой 
целью найдем уравнение линии, на которой лежат все точки, удовлетворяющие 
заданным  величинам  и  всевозможным  значениям  частоты  вращения  ????. 
Уравнение этой линии найдется, если исключить   из выражений ????

????

 и 

????

1

Имеем 

p

p

n

D

, подставляя ????

1

, получим 

2

1

2

2

p

p

P

K

D

 

Обозначая 

'

d

p

K

D

P

 

, получим 


background image

186 

????

1

= (

????

????

????

????

)

2

.                                                       (9.29) 

 
Таким  образом,  все  точки  диаграммы,  удовлетворяющие  заданным 

величинам,  образуют  в  осях  ????

????

  – 

????

1

  квадратную  параболу.  На  этой  параболе 

наибольшему  коэффициенту  полезного  действия  соответствует  точка  ее 
касания с кривой постоянного значения  ????

????

, такие точки для разных????

????

  заранее 

определены и через них проведена кривая со шкалой значений  ????

????

. Эта кривая 

обозначается  ????

????????????

.  По  заданным  значениям  ????,  ????

????

????  рассчитывают  ????

????

  и  на 

кривой  ????

????????????

  находят  соответствующую  точку,  по  которой  с  диаграммы 

снимают  ????

????

H

D

  и 

????

????

  и  определяют 

p

opt

p

n

D

,  которое  соответствует 

наибольшему ????

????

, и по ????

????

 находят потребляемую винтом мощность. 

3. Задано: упор 

????, скорость ????

????

, и частота вращения  

Требуется  найти:  диаметр  ????,  шаговое  отношение 

H

D

,  коэффициент 

полезного действия ????

????

, и потребляемую винтом мощность 

????

????

Эта задача аналогична предыдущей, только здесь надо из выражений ????

????

 и 

????

1

 исключить 

????. В результате получаем 

????

1

= (

????

????

????

????

)

4

,                                                       (9.30) 

где 

'

4

p

n

K

P

n

Т.е. все точки, удовлетворяющие заданию, лежат на параболе 4-й степени. 

Точки,  соответствующие  наивысшим  коэффициентам  полезного  действия, 
здесь также заранее определены и через них проведена кривая ????

????????????

, на которой 

нанесена  шкала  ????

????

.  Последовательность  решения  состоит  в  расчете  ????

????

определения  точки  на  кривой  ????

????????????

,  по  которой  прочитываем  ????

????

H

D

  и 

????

????

,  и 

затем определяем 

p

opt

p

D

n

, а через 

????

????

 находим 

????

????

В  качестве  более  сложных  задач  рассмотрим  схемы  расчета  гребных 

винтов в двух основных случаях, встречающихся на практике.  

Первый из них появляется, когда задана эксплуатационная скорость судна 

????

????

, его сопротивление 

???? и буксировочная мощность ????

б

, соответствующие этой 

скорости,  а  требуется  рассчитать  гребной  винт,  чтобы  подобрать  двигатель, 
обеспечивающий судну заданную скорость. 


background image

187 

Второй  случай  возникает,  когда  известна  мощность  двигателя, 

устанавливаемого  на  судно,  и  требуется  рассчитать  гребной  винт  на 
наивысшую скорость при использовании этой полной мощности двигателя. 

В  обоих  случаях  расчета  предварительно  определяем  коэффициенты 

взаимодействия:  попутного  потока  ????,  влияния  его  неравномерности  ????  и  силы 
засасывания ????. 

В  первом  случае,  кроме  того,  находим:  скорость  в  диске  винта                

????

????

= ????

????

∙ (1 − ????),  требуемый  упор  винта 

1

1

R

P

i

t

 

,  и  коэффициент  влияния 

корпуса 

1

2

1

1 w

i

t

i

 

 

.  А  затем  наибольший  диаметр  винта,  допустимый  по 

условию осадки кормой ????

????????????

Расчет  проводится  в  табличной  форме  для  нескольких  диаметров  винта, 

которыми задаемся. По полученным данным выбирают двигатель по каталогам 
фирм производителей. 

После  чего  производится  расчет  гребного  винта  на  наибольшую 

достижимую  скорость  при  полном  использовании  мощности  выбранного 
двигателя (второй основной случай). 

Этот  расчет  также  производится  в  табличной  форме,  последовательными 

приближениями. 

В  этой  таблице  вводится  коэффициент  ????,  который  учитывает  различие  в 

оптимальном  диаметре  гребного  винта,  работающего  в  свободной  воде  и  за 
корпусом судна. Для винта,  расположенного в диаметральной плоскости (ДП) 
принимается ???? = 1,05, а для бортовых винтов  ???? = 1,03. 

Также  в  этой  таблице,  для  полного  учета  использования  мощности 

выбранного  двигателя,  за  коэффициент  полезного  действия  передачи 

п

принимается  коэффициент  полезного  действия  редуктора,  но  если  редуктора 
нет, тогда ????

п

 = 1,0. 

Примерные  значения  коэффициента  полезного  действия  передачи 

составляют:  при  использовании  зубчатого  редуктора  ????

п

  =  0,97  –  0,98, 

гидромуфты ????

п

 = 0,95 – 0,97, и электромагнитной муфты 

????

п

 = 0,96 – 0,98.  

Если  же  на  судне  мощность  на  гребной  винт  передается  при  помощи 

электрической  энергии,  тогда  значения  коэффициента  полезного  действия 
передачи составят ????

п

 = 0,88 – 0,93, 

 
9.9 Совместная работа гребного винта, двигателя и корпуса судна 
 

Гребной  винт,  двигатель  и  корпус  судна  связаны  между  собой  как 

кинематически,  так  и  динамически,  поэтому  их  работу  надо  рассматривать  в 
комплексе. 

Кинематическая  связь  между  винтом  и  двигателем  составляет: ????

в

  = 

????

дв

При этом динамическая связь будет составлять 


background image

188 

????

в

= ????

в

∙ ????

дв

, кНм,                                       (9.31) 

 
где  ????

в

  –  коэффициент  полезного  действия  валопровода.  Ориентировочно,  при 

кормовом  расположении  машинного  отделения  (МО)  коэффициент  полезного 
действия  валопровода  составляет:    ????

в

  =  0,96  –  0,99,  а  при  среднем 

расположении машинного отделения (МО) ????

в

 = 0,95 – 0,98 

Кинематическая  связь  между  винтом  и  корпусом  судна  составляет: 

????

????

= ????

????

∙ (1 − w). При этом динамическая связь будет составлять 

????

1

∙ ???? ∙ (1 − w) = ????, кН.                                    (9.32) 

 
При  установившемся  режиме  движения  судна  все  записанные  условия 

связей  выполняются,  но  если  какая-либо  из  величин,  входящих  в  условия, 
изменяется,  то  вся  система  перестраивается  на  новый  режим,  при  котором 
условия опять будут выполняться. 

Действительно пусть, например, возник встречный ветер, и сопротивление 

????  выросло,  тогда  нарушится  кинематическая  связь  между  гребным  винтом  и 
корпусом судна, при этом избыток сопротивления будет подтормаживать судно 
и  его скорость  уменьшится,  а  значит, уменьшится поступь  винта  и  момент  на 
нем  возрастет.  Это  приведет  к  падению  числа  оборотов  двигателя  и  через 
некоторое  время  работа  всего  комплекса  опять  установится,  но  уже  при иных 
значениях, характеризующих его величин. 

Здесь важным вопросом является соответствие гребного винта двигателю. 

Для  простоты  рассмотрим  случай  прямой  передачи  мощности  двигателя  на 
гребной винт. 

Существенное  различие  между  характеристиками  двигателя  и  гребного 

винта  состоит  в  том,  что  мощность,  развиваемая  двигателем  при  постоянной 
подаче топлива, зависит только от частоты вращения ????, а потребляемая винтом 
мощность зависит еще от поступи ????

р

. Это приводит к тому, что если при какой-

то  поступи  ????

0

  и  номинальной  частоте  вращения 

????

0

  винт  потребляет  полную 

мощность  двигателя  ????

0

,  то  при  меньшей  скорости  судна,  а  следовательно  и 

меньшей поступи ????

р

  < 

????

0

, коэффициент момента увеличится, момент на винте 

возрастет  и  двигатель  снизит  частоту  вращения,  пока  момент  на  винте  не 
сравняется  с  моментом  двигателя.  Такой  винт,  у  которого  при  ????  =  ????

0

  момент 

больше,  чем  развивает  двигатель,  называется  гидродинамически  тяжелым 
винтом.  И  наоборот,  если  при ????  =  ????

0

  момент  на  винте  меньше,  чем  на 

двигателе,  такой  винт  называется  гидродинамически  легким,  в  этом  случае 
двигатель  стал  бы  увеличивать  частоту  вращения,  что  недопустимо  по 
условиям  его  прочности,  поэтому  регулятор  автоматически  уменьшит  подачу 
топлива,  пока  момент  двигателя  не  сравняется  с  моментом  на  винте  при 
допустимой частоте вращения двигателя. 

Для  того,  чтобы  иметь  возможность  определить  работу  комплекса  при 

разных  условиях  плавания,  строят  ходовые  характеристики  или  паспортные 
диаграммы судна. Исходными данными для этого служат характеристики винта 


background image

189 

(кривые  действия  или  расчетные  диаграммы),  характеристики  двигателя 
(зависимость  мощности  ????

е

  от  частоты  вращения 

????),  а  для  использования 

потребуются  еще  характеристики  корпуса  (зависимость  сопротивления  ????  от 
эксплуатационной  скорости  хода  ????

????

),  различные  в  зависимости  от  состояния 

судна  (состояние  нагрузки,  состояние  смоченной  поверхности)  и  условий 
плавания  (состояние  моря,  глубина  воды  и  др.).  Предварительно 
рассчитываются  необходимые  постоянные  величины:  коэффициент  попутного 
потока ????, коэффициент засасывания ???? и принимаются коэффициенты влияния 
неравномерности попутного потока на упор ????

1

 и на момент 

????

2

.  

Для использования построенной ходовой характеристики на нее наносится 

кривая сопротивления движению судна  ???? в зависимости от эксплуатационной 
скорости ????

????

, построенная в том же масштабе, что и упор винта ????. Тогда точка 

пересечения  кривых  ????  и  тяги ????

????

  определит  эксплуатационную  скорость  судна 

????

????

,  соответствующую  частоту  вращения  винта  ????

м????

,  и  потребляемую  им 

мощность ????

????

.  

Для  построения  ходовой  характеристики,  соответствующей  другому 

режиму  работы  двигателя,  например,  на  среднем  или  малом  ходу  судна,  надо 
повторить  расчет,  исходя  из  другого  значения  номинального  крутящего 
момента двигателя, при других подачах топлива. 

Поэтому  для  решения  тех  же  задач  пользуются  другой  диаграммой, 

называемой  паспортной,  которая  представлена  на  (рис.  9.11).  Она  состоит  из 
двух графиков, расположенных по вертикали. По горизонтальной оси отложена 
скорость  хода  судна  в  узлах,  по  вертикальной  оси  верхней  диаграммы 
откладывают  тягу  винта  ????

е

,  а  нижней  диаграммы  –  мощность  ????

е

.  На  обоих 

графиках проведены линии постоянных значений частоты вращения винта ????

м????

задаваемые при расчете диаграммы (одни и те же при разных поступях ????

р????

). 

Расчет паспортной диаграммы  ведется в  табличной  форме,  пользуясь  той 

же  диаграммой,  по  которой  рассчитывается  гребной  винт  и  используя  те  же 
коэффициенты, характеризующие взаимодействие винта и корпуса судна. 

Задаваемые  значения  ????

р????

  должны  охватывать  весь  диапазон  возможных 

режимов работы винта. 

Полученные  данные  позволяют  определить  полезный  упор  винта  ????  и 

потребляемую  им  мощность  ????

????

,  в  зависимости  от  частоты  вращения 

????

м????

,  для 

этого задаются рядом чисел оборотов вблизи спецификационного значения ????

0

и для каждого из них производится расчет. 

По полученным данным и строится паспортная диаграмма (см. рис. 9.11). 

На нижнем графике кривая, располагаемой мощности ????

е

,  строится  по  данным 

ограничительной  характеристики  двигателя  (прилагаемой  к  его  технической 
документации). 

При  пользовании  диаграммой  на  ее  верхний  график,  так  же  наносят 

кривую зависимости сопротивления судна 

R

 от эксплуатационной скорости 

????

????

в том же масштабе, что и кривая ????

е

, тогда точка пересечения ????

е

 и 

???? определит 

скорость  ????

????

  судна,  а  пользуясь  кривыми 

????

м????

,  и  располагаемой  мощностью 

????

????

находят режим работы двигателя.