RU2533958C1 - Струйный насадок водометного движителя - Google Patents
Струйный насадок водометного движителя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2533958C1 RU2533958C1 RU2013140069/11A RU2013140069A RU2533958C1 RU 2533958 C1 RU2533958 C1 RU 2533958C1 RU 2013140069/11 A RU2013140069/11 A RU 2013140069/11A RU 2013140069 A RU2013140069 A RU 2013140069A RU 2533958 C1 RU2533958 C1 RU 2533958C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- central
- channel
- jet
- water
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010327 methods by industry Methods 0.000 abstract 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 9
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к судостроению, а именно к водометным движителям судов, лодок и других плавучих средств. Струйный насадок водометного движителя содержит наружный корпус с установленным в нем центральным телом, которое выполнено в виде тела вращения и образует совместно с наружным корпусом кольцевой канал подачи жидкости с выходным соплом и канал подвода газа. Центральное тело выполнено с центральным осевым каналом, связанным своим входом с каналом подвода газа. Выходное сечение сопла охватывает выходное сечение центрального осевого канала, а осевая линия выходного сопла расположена по отношению к оси центрального осевого канала под углом 20°÷90°. Достигается увеличение тяги за счет высокочастотного автоколебательного режима течения выходного потока, при одновременном упрощении конструкции струйного насадка. 3 ил.
Description
Изобретение относится к судостроению, а именно к водометным движителям судов, лодок и других плавучих средств.
Известен насадок водометного движителя, содержащий наружный корпус с соосно установленным в нем центральным телом, выполненным в виде тела вращения и образующим совместно с наружным корпусом кольцевой канал подачи жидкости, выходное регулируемое сопло, за счет смещения которого посредством шестеренного механизма происходит изменение объема кольцевого канала подачи жидкости, и газовые инжекторы, впрыскивающие выхлопной газ двигателя или предварительно сжатый воздух непосредственно в жидкость для изменения основных характеристик истекающей струи (скорость, плотность, мощность), а также совместно с изменением объема канала подачи жидкости для изменения кинетической энергии струи (Заявка WO 2008/009303, опубл. 24.01.2008).
Известное решение за счет изменения объема выходного канала жидкости и впрыскивания в жидкостную струю газа способствует улучшению гидродинамики выходной струи водометного движителя, а также позволяет управлять направлением тяги и изменением скорости движения судна.
Вместе с тем, конструкция насадка является достаточно сложной и требует наличия специальных механизмов, обеспечивающих перемещение выходного сопла в осевом направлении. Кроме того, данное устройство хотя и позволяет несколько увеличить тягу водометного движителя, однако это увеличение весьма незначительно.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является увеличение тяги водометного движителя за счет создания высокочастотного автоколебательного режима течения выходного потока при одновременном упрощении конструкции струйного насадка.
Технический результат достигается тем, что в струйном насадке водометного движителя, содержащем наружный корпус с установленным в нем центральным телом, выполненным в виде тела вращения и образующим совместно с наружным корпусом кольцевой канал подачи жидкости с выходным соплом, и канал подвода газа, центральное тело выполнено с центральным осевым каналом, связанным на входе с каналом подвода газа, причем выходное сечение сопла охватывает выходное сечение центрального осевого канала, а осевая линия выходного сопла расположена по отношению к оси центрального осевого канала под углом 20°÷90°.
Наличие в центральном теле центрального осевого канала, связанного своим входом с каналом подвода газа, выходное сечение которого охватывается выходным сечением сопла, позволяет создать на выходе из сопла систему из воздушной (газовой) и водяной (жидкостной) струй. Воздушная струя вызывает нестационарное течение воды, при котором существенно возрастает объем эжектируемой воздушной струей жидкости (КПД эжекции возрастает). Создается высокочастотный автоколебательный режим течения выходного потока, обеспечивающий повышение тяги движителя.
Организация автоколебательного режима на выходе из сопла возможна за счет расположения оси центрального канала под углом к осевой линии выходного сопла. Это обеспечивает смыкание водяной струи после обтекания ею центрального тела и одновременное раздвигание ее воздушной струей с образованием воздушных пузырей, которые, «схлопываясь», эжектируют за собой жидкость. Нестационарное движение жидкости обеспечивается при расположении оси центрального осевого канала по отношению к осевой линии выходного сопла под углом не менее 20°. Экспериментально установлено, что при угле меньше 20° течение жидкости является стационарным без эффекта повышения тяги. При угле свыше 90° жидкость из сопла выбрасывается не на выход из движителя, а в центральный канал.
Сущность изобретения поясняется графически, где на фиг.1 приведена конструктивная схема струйного насадка водометного движителя с коническим кольцевым соплом; на фиг.2 - сечение A-A фиг.1; на фиг.3 представлен график зависимости отношения тяги движителя в случае использования подачи воздуха к тяге движителя без использования подачи воздуха F/F0 от отношения расхода воздуха к расходу жидкости Q2/Q1.
Струйный насадок состоит из наружного корпуса 1 с коаксиально установленным в нем центральном телом 2 в виде тела вращения, выполненным с центральным осевым каналом 3 подачи газа, ось которого совпадает с осью центрального тела 2. Центральный осевой канал 3 на входе соединен с каналом подвода газа 4. Наружный корпус 1 и поверхность центрального тела 2 образуют кольцевой канал 5 подачи жидкости (воды), который заканчивается выходным кольцевым коническим соплом 6, охватывающим выходное отверстие центрального канала 3 подачи газа. Угол конусности выходного сопла 6, то есть угол α между осью кольцевого сходящегося конического канала сопла 6 и осью центрального канала 3 находится в диапазоне 20°≤α≤90°.
Угол конусности внутренней стенки сопла 6 может быть отличен от угла конусности его наружной стенки.
Стенки сопла 6 могут быть выполнены в виде отрезков прямых или в виде отрезков различных гладких кривых. В последнем случае угол конусности сопла 5 определяется как угол между касательной, проведенной к криволинейной стенке в конечной (выходной) точке контура и осью канала подачи газа.
Жидкость подается в канал 5, в котором после обтекания центрального тела 2, за счет расположения кольцевого конического канала сопла 6 под углом к центральной оси насадка, водная струя смыкается. В этом месте возникает область неустойчивого равновесия, в которой любое минимальное возмущение вызовет нестационарные колебания относительно стационарного течения. Вместе с тем, поскольку вода почти несжимаема (скорость звука очень велика), то уравнения гидродинамики являются квазистационарными, и при стационарных граничных условиях течение воды всегда получается стационарным. Для обеспечения нестационарного течения воды по центральному каналу 3 подводится воздух. Поскольку течение воздуха не стационарно, границы раздела воды и воздуха становятся нестационарными, что, в свою очередь, вызывает нестационарное течение воды, при котором КПД эжекции присоединяемой окружающей среды (в данном случае воды) существенно возрастает. Воздух, подаваемый по каналу 3, раздвигает сомкнувшуюся водную струю, накапливается в ней, образуя воздушный пузырь, который, схлопываясь, увлекает за собой (эжектирует) дополнительную массу воды. Наполнение водной струи воздухом носит пульсирующий характер. Таким образом, заявленная конструкция реализует автоколебательный режим течения выходного потока.
Увеличение тяги водометного движителя при использовании насадка заявленной схемы было подтверждено экспериментально. Для эксперимента в качестве исследуемой модели был использован струйный насадок с углом α=60°. Результаты эксперимента, а именно зависимость F/F0=f(Q2/Q1), где F - сила тяги в случае Q1≠0, Q2=0; F0 - сила тяги в случае Q1≠0, Q2≠0; Q1 - расход воды; Q2 - расход воздуха, представлены на фиг.3. Эксперимент проводился для двух конкретно заданных значений Q2 (значения 1 и 2). На представленном графике ряд 1 соответствует 1-му значению Q2, ряд 2 соответствует второму значению Q2. Обе кривые, соответствующие ряду 1 и ряду 2, имеют две ветви, верхняя из которых получена при увеличении расхода воды (Q1), а нижняя при его уменьшении.
Эксперименты показали, что подача воздуха по центральному каналу 3 может привести к увеличению тяги водометного движителя в 1,2-1,8 раз по сравнению с тягой, реализуемой при отсутствии подачи воздуха.
Предлагаемое устройство струйного насадка, имея простую цельную конструкцию и обладая высокими эксплуатационными характеристиками, позволяет значительно увеличить тягу водометного движителя.
Claims (1)
- Струйный насадок водометного движителя, содержащий наружный корпус с установленным в нем центральным телом, выполненным в виде тела вращения и образующим совместно с наружным корпусом кольцевой канал подачи жидкости с выходным соплом, и канал подвода газа, отличающийся тем, что центральное тело выполнено с центральным осевым каналом, связанным на входе с каналом подвода газа, причем выходное сечение сопла охватывает выходное сечение центрального осевого канала, а осевая линия выходного сопла расположена по отношению к оси центрального осевого канала под углом 20°÷90°.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013140069/11A RU2533958C1 (ru) | 2013-08-29 | 2013-08-29 | Струйный насадок водометного движителя |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013140069/11A RU2533958C1 (ru) | 2013-08-29 | 2013-08-29 | Струйный насадок водометного движителя |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2533958C1 true RU2533958C1 (ru) | 2014-11-27 |
Family
ID=53382891
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013140069/11A RU2533958C1 (ru) | 2013-08-29 | 2013-08-29 | Струйный насадок водометного движителя |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2533958C1 (ru) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2107554C1 (ru) * | 1996-07-08 | 1998-03-27 | Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте (техническом университете) | Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи |
| WO2008009303A1 (de) * | 2006-07-20 | 2008-01-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zur diagnose einer verstopfung einer impulsleitung bei einem druckmessumformer sowie druckmessumformer |
| RU2411088C2 (ru) * | 2008-11-14 | 2011-02-10 | Государственное учреждение Научно-исследовательский Институт механики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | Универсальный аэрогидродинамический насадок |
-
2013
- 2013-08-29 RU RU2013140069/11A patent/RU2533958C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2107554C1 (ru) * | 1996-07-08 | 1998-03-27 | Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте (техническом университете) | Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи |
| WO2008009303A1 (de) * | 2006-07-20 | 2008-01-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zur diagnose einer verstopfung einer impulsleitung bei einem druckmessumformer sowie druckmessumformer |
| RU2411088C2 (ru) * | 2008-11-14 | 2011-02-10 | Государственное учреждение Научно-исследовательский Институт механики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | Универсальный аэрогидродинамический насадок |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR101258935B1 (ko) | 추진 장치와 이를 갖는 선박 | |
| JP6493826B2 (ja) | 流体機械及び推進装置、流体機械のウォータージェット推進機。 | |
| JP7334339B2 (ja) | 艦船の航行時の造波抵抗及び摩擦抵抗を低減する方法及び装置 | |
| KR20200059846A (ko) | 코안다 효과를 갖춘 덕트가 구비된 러더 | |
| KR102271758B1 (ko) | 테슬라 펌프를 이용한 워터젯 추진 장치 | |
| CN103600824A (zh) | 一种船舶推进器 | |
| CN203450363U (zh) | 一种喷水式推进船及其船用自吸泵喷水推进舷外机 | |
| CN103010440A (zh) | 一种船用自吸泵喷水推进舷外机 | |
| KR20160117654A (ko) | 선박의 저항감소장치 | |
| JP6245458B2 (ja) | 推進装置 | |
| RU2533958C1 (ru) | Струйный насадок водометного движителя | |
| US20100258046A1 (en) | Method and apparatus for suppressing cavitation on the surface of a streamlined body | |
| CN102530211B (zh) | 水中用动力装置 | |
| NZ712041A (en) | Marine ducted propeller jet propulsion system | |
| CN102363148B (zh) | 带有注气系统的高压水射流清洗装置 | |
| CN202336445U (zh) | 高压水射流清洗装置 | |
| KR20160117655A (ko) | 버블형성유닛 | |
| CN205533431U (zh) | 一种喷水推进泵装置的直线渐缩过渡圆喷口 | |
| CN100395159C (zh) | 喷水式推力器 | |
| KR20160043399A (ko) | 원통형 추진 프레임 | |
| RU2534155C2 (ru) | Трансзвуковой водометный движитель судна | |
| EP2040977A1 (en) | Mechanical fluid dynamic device for the propulsion and flow control in the water-jet propelled boats | |
| RU2299152C1 (ru) | Двухрежимный водозаборник водометного движителя судна на подводных крыльях | |
| JP7064212B2 (ja) | 気泡生成装置 | |
| RU2607151C1 (ru) | Водометный движитель |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160830 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20190513 |