Смекни!
smekni.com

Типы, состав и размещение судовых энергетических установок (стр. 7 из 9)

Рис. 9.27. Гребной винт (а) и схема его действия (б).

1 — ступица; 2 — лопасть; 3 — обтекатель. У„ — окружная скорость элемента

в

лопасти; v— скорость поступательного перемещения гребного винта вместе с суд­ном; V— результирующая скорость от сложения скоростей Vи v; a — угол между результирующей скоростью Vи хордой элемента лопасти (угол атаки); R— подъемная сила, возникающая на элементе лопасти; Р — упор гребного винта (горизонтальная составляющая силы R); Т — окружная составляющая сил, действующих на гребной винт

Рис. 9.28. Общий вид неподвижной направляющей насадки диамет­ром 7,5 м крупнотоннажного танкера «Крым»

Гребные винты изготовляют из нержавеющей стали, бронзы, латуни и их сплавов, а также из капрона, нейлона и стеклопла­стика (в основном для малых судов).

Гребной винт характеризуют следующие геометрические элементы:

диаметр — определяется в зависимости от возможной глу­бины погружения оси гребного вала (обычно, диаметр гребного винта не превышает 70 % осадки судна в полном грузу); наиболее крупные винты имеют диаметр до 9—10 м;

дисковое отношение — отношение площади всех лопастей винта к площади диска винта; может быть больше единицы, но у винтов морских транспортных судов оно обычно равно 0,45—0,60;

шаг винта — шаг винтовой поверхности, образующей нагнета­ющую поверхность лопасти винта.

На засасывающей стороне лопасти при быстром вращении винта благодаря увеличению скорости набегающего потока воды создается разрежение, причем по мере увеличения скорости вращения давление может понизиться настолько, что даже в холодной воде начнется образование пузырьков воздуха (известно, что с уменьшением давления температура кипения воды понижается). Такое вскипание холодной воды на засасывающей стороне лопасти называется кавитацией. Начальная стадия кавитации очень опасна для гребных винтов, так как возникающие при вскипании воды пузырьки воздуха, попав в зону более высокого давления, мгновенно конденсируются и производят сильнейшие гидравли­ческие удары по лопасти винта, вызывая эрозию (местное изъ­язвление поверхности). В этих условиях работа гребного винта недопустима. Однако по мере дальнейшего увеличения скорости вращения винта зона кавитации распространяется уже на всю лопасть и даже выходит за ее пределы — наступает так называ­емая вторая стадия кавитации, которая не представляет опас­ности для прочности винта, но зато несколько уменьшает его КПД. Чтобы устранить кавитацию, увеличивают ширину (площадь) лопастей и глубже погружают сам винт; кроме того, делают гребные винты переменного шага (уменьшая его к комлю и концам лопасти). При проектировании быстроходных винтов, если устра­нить кавитацию полностью по техническим причинам невоз­можно, создают условия полностью развитой кавитации (во второй

стадии).

Для повышения эффективности гребных винтов применяют направляющие насадки и пропульсивные наделки на руль.

Рис. 9.29. Схема Рис. 9.30. Пропульсивная наделка (/) на руль

действия на­правляющей насадки

Направляющиенасадки бывают неподвижными и поворотными и применяются сейчас не только на малых судах и буксирах, где они особенно эффективны, но и на крупных транс­портных судах типа «Крым» (рис. 9.28). Насадка, имеющая в сече­нии профиль, аналогичный профилю крыла, создает при движе­нии воды дополнительный упор, как это видно из схемы сил, приведенной на рис. 9.29. Кроме того, насадка улучшает условия подтекания" воды к диску вин­та, в результате чего увеличи­вается скорость подтекающей воды,' уменьшаются концевые потери от перетекания воды через край лопасти и, следо­вательно, повышается КПД винта (до 20—30 %). Примене­ние направляющей насадки уве­личивает скорость на 2 — 4 %. Важным преимуществом насад­ки является выравнивание поля скоростей в диске винта, что уменьшает нагрузки на вало-провод.

Пропульсивнаяна­делкана руль (рис. 9.30) упорядочивает поток воды за ступицей и повышает КПД винта, а также улучшает условия работы руля.

Принятый шаг гребного винта является наивыгоднейшим только при работе винта в одном — расчетном — режиме. При работе в других, отличных от рас­четного, режимах винт будет, как говорят, «тяжелым» или «легким» (при этом имеют в виду не весовые, а гидродинамические характеристики гребного винта). «Тяжелым» называют винт в том случае, если его шаг больше, чем наивыгодней­ший шаг в данном режиме хода, например, если у судна увеличилось сопроти­вление из-за обрастания корпуса или волнения моря и ветра или если шаг винта был выбран большим, чем требовалось. «Легкий» винт, наоборот, имеет шаг, меньший требуемого. Так, винт, спроектированный для условий плавания судна с полным грузом, будет «легким» при плавании этого судна в балласте, когда его водоизмещение, а следовательно, сопротивление воды, меньше, чем при движе­нии с полным грузом.

Обычно гребные винты проектируют несколько облегченными по сравнению с требуемыми для идеальных условий эксплуатации (при этом имеют в виду, что по мере обрастания корпуса и увеличения сопротивления в реальных эксплуа -тационных условиях винт становится «тяжелее» и более соответствует главному двигателю).

Правильный выбор шага винта важен потому, что «тяжелый» винт не дает возможности двигателю даже при достижении полной мощности развить полные обороты из-за перегрузки, и судно, затрачивая в единицу времени топливо на полную мощность, не разовьет запроектированной скорости. Иными словами, расход топлива на милю увеличится. «Легкий» же винт, наоборот, развивает пол­ные обороты еще до того, как двигатель станет работать на полную мощность. Следовательно, судно и в этих условиях не сможет развить расчетную скорость.


В связи с тем, что принятый шаг винта отвечает только опре­деленному режиму эксплуатации судна, на судах, которые часто меняют режим хода (траулерах, паромах, буксирах), вместо вин­тов фиксированного шага применяют более сложные гребные винты регулируемого шага.

Рис. 9.32. Схема ВРШ. / — ползун; 2 — шатун; 3 — кривошип­ный' диск; 4 — шток; 5 — поршень; 6 — золотниковый регулятор; 7 — привод упра­вления; 5 — масляный насос; 9 — элек­тродвигатель; 10 — масляная цистерна

Схема поворота лопасти

Винт регулируемого шага (ВРШ) (рис. 9.31) имеет лопасти, поворачивающиеся вокруг их вертикальной оси. Их можно устанавливать под любым углом, образуя шаг, необходимый для данного режима работы судна. ВРШ позволяет не только наи­выгоднейшим образом исполь­зовать двигатель судна в раз­ных условиях эксплуатации, но и удерживать его на месте, не выключая двигателя, если все лопасти расположены в плос­кости диска винта в так называемом нейтральном положении, или осуществлять реверс (задний ход), не меняя направления вра­щения вала двигателя. Последнее обстоятельство особенно важно при использовании нереверсируемых главных двигателей (га­зовых и паровых турбин), так как позволяет отказаться от необхо­димых в этом случае турбин заднего хода или реверсивных муфт. ВРШ состоит из ступицы, поворотных лопастей, механизма поворота лопастей, расположенного в ступице, механизма измене­ния шага (МИШ) в кормовой оконечности судна и привода меха­низма поворота лопастей, располагаемого в валопроводе. Управ­ляют МИШ дистанционно из рулевой рубки и с крыльев ходового