RU2652333C1 - Screw-propeller of propulsion systems - Google Patents

Screw-propeller of propulsion systems Download PDF

Info

Publication number
RU2652333C1
RU2652333C1 RU2017101805A RU2017101805A RU2652333C1 RU 2652333 C1 RU2652333 C1 RU 2652333C1 RU 2017101805 A RU2017101805 A RU 2017101805A RU 2017101805 A RU2017101805 A RU 2017101805A RU 2652333 C1 RU2652333 C1 RU 2652333C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
propeller
screw
increase
propulsion systems
blade
Prior art date
Application number
RU2017101805A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Оскар Давыдович Мюллер
Владимир Иванович Малыгин
Людмила Викторовна Кремлева
Николай Владимирович Лобанов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ)
Priority to RU2017101805A priority Critical patent/RU2652333C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2652333C1 publication Critical patent/RU2652333C1/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H1/00Propulsive elements directly acting on water
    • B63H1/02Propulsive elements directly acting on water of rotary type
    • B63H1/12Propulsive elements directly acting on water of rotary type with rotation axis substantially in propulsive direction
    • B63H1/14Propellers
    • B63H1/26Blades
    • B63H1/265Blades each blade being constituted by a surface enclosing an empty space, e.g. forming a closed loop

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

FIELD: ship building.
SUBSTANCE: invention relates to shipbuilding, namely to propellers of propulsion systems of ships. Propeller of propulsion systems comprises a hub with blades, in each of which through grooves parallel to the median line of the blade in its cylindrical section are made, and the sectional angle of the groove axis to the normal line and to the profile chord is less than 90° in the direction of the vector of the circumferential linear rotational speed of the screw-propeller.
EFFECT: increase in the efficiency of the propeller and increase in traction force are achieved.
1 cl, 6 dwg

Description

Изобретение относится к судостроению, а именно к гребным винтам пропульсивных систем судов.The invention relates to shipbuilding, namely to the propellers of propulsion systems of ships.

Известны конструкции гребных винтов, у которых повышение эффективности (КПД, тяги) обеспечивается за счет всевозможных изменений геометрии лопастей, нанесения на поверхности лопастей различных рельефов в виде выступов и углублений (патенты РФ №№: 2524511, 2523720, 2510357, 2469906, 2438917, 2412082, 2385255,2313469, 2279992, 2228878, 2198818, 2127208, 2108265, 2482011, 2452653, 2438917, 2390463, 2228878, 2222469, 2108265, 2073346, 2031051).There are known designs of propellers in which an increase in efficiency (efficiency, traction) is provided due to various changes in the geometry of the blades, application of various reliefs on the surface of the blades in the form of protrusions and recesses (RF patents Nos. 2524511, 2523720, 2510357, 2469906, 2438917, 2412082 , 2385255.2313469, 2279992, 2228878, 2198818, 2127208, 2108265, 2482011, 2452653, 2438917, 2390463, 2228878, 2222469, 2108265, 2073346, 2031051).

Недостатком таких устройств является их малое тяговое усилие.The disadvantage of such devices is their low tractive effort.

Частично указанного недостатка лишена конструкция гребного винта для судов с винтовой рабочей поверхностью, имеющей отверстия (патент SU № 19475, МПК B63H 1/18, 1931г.), и гребной судовой винт (патент РФ № 2094304, МПК В63H 1/26, B63H 1/18, 1997г.), выбранный в качестве прототипа, у которого перпендикулярно средней линии сечения профиля лопасти выполнены сквозные отверстия.Partially indicated drawback is deprived of the propeller design for ships with a screw working surface having openings (SU patent No. 19475, IPC B63H 1/18, 1931), and a ship propeller (RF patent No. 2094304, IPC B63H 1/26, B63H 1 / 18, 1997), selected as a prototype, in which through holes are made perpendicular to the midline of the cross section of the blade profile.

Недостатком винта, выбранного в качестве прототипа, является малая эффективность, связанная с тем, что конструкция, решая задачу снижения кавитации, не увеличивает, а лишь сохраняет его пропульсивные качества – тяговое усилие.The disadvantage of the screw selected as a prototype is the low efficiency associated with the fact that the design, solving the problem of reducing cavitation, does not increase, but only retains its propulsive qualities - traction.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение эффективности гребных винтов пропульсивных систем – величины тягового усилия.The problem to which the invention is directed, is to increase the efficiency of propellers of propulsion systems - the magnitude of traction.

Это достигается тем, что в каждой из лопастей параллельно средней линии лопасти в её цилиндрическом сечении выполнены сквозные пазы под углом оси паза в поперечном сечении к нормали к хорде профиля лопасти меньше 90 градусов в направлении вектора окружной линейной скорости вращения винта.This is achieved by the fact that in each of the blades parallel to the midline of the blade in its cylindrical section, through grooves are made at an angle of the axis of the groove in the cross section to the normal to the chord of the blade profile of less than 90 degrees in the direction of the vector of the circular linear rotational speed of the screw.

Это позволяет получить дополнительное тяговое усилие за счет эффекта «подъёмной силы крыла» при протекании потока жидкости через сквозные пазы.  This allows you to get additional traction due to the effect of the "lifting force of the wing" when the flow of fluid through the through grooves.

На фиг. 1 и фиг. 2 изображен гребной винт, состоящий из ступицы 1 и лопастей 2 с нагнетательной поверхностью 3 и всасывающей поверхностью 4, в которых параллельно средней линии 5 лопасти в её цилиндрическом сечении 6 выполнены сквозные пазы 7 под углом 8, между осью паза 9 в его поперечном сечении и нормалью 10 к хорде 11 профиля лопасти, меньшим 90 градусов, в направлении вектора окружной линейной скорости 12 вращения винта.In FIG. 1 and FIG. 2 shows a propeller, consisting of a hub 1 and blades 2 with a discharge surface 3 and a suction surface 4, in which through grooves 7 are made through the grooves 7 at an angle of 8 parallel to the center line 5 of the blade, between the axis of the groove 9 in its cross section and normal 10 to the chord 11 of the blade profile, less than 90 degrees, in the direction of the vector of the peripheral linear speed 12 of rotation of the screw.

Устройство работает следующим образом. При вращении винта на нагнетательной поверхности лопасти винта образуется повышенное давление жидкости, а на всасывающей поверхности – пониженное. За счет разности перепада этих давлений часть жидкости из нагнетательной области будет перетекать через сквозные пазы во всасывающую область. За счет этого перетекания скорость обтекающего лопасть потока жидкости в нагнетательной области снизится, а во всасывающей возрастет. Это вызовет увеличение давления жидкости на лопасть в нагнетательной области и снизит его во всасывающей области. Благодаря этому произойдет дополнительное увеличение разности давлений между нагнетательной и всасывающей областями лопасти, что, в свою очередь, приведет к увеличению тягового усилия пропульсивной системы.The device operates as follows. When the screw rotates, an increased liquid pressure is formed on the discharge surface of the rotor blade, and a reduced pressure is formed on the suction surface. Due to the difference in the difference in these pressures, part of the liquid from the injection region will flow through the through grooves into the suction region. Due to this overflow, the velocity of the fluid flow around the blade in the discharge area will decrease, and in the suction one it will increase. This will cause an increase in fluid pressure on the blade in the discharge region and reduce it in the suction region. Due to this, there will be an additional increase in the pressure difference between the injection and suction regions of the blade, which, in turn, will increase the traction of the propulsion system.

Доказательством достижения поставленной цели являются сравнительные результаты моделирования процессов обтекания жидкостью профилей прототипа и винта предлагаемой конструкции при значении угла оси паза в поперечном сечении к нормали к хорде профиля лопасти меньше 90 градусов. Полученные численным моделированием результаты представлены на фиг. 3 – фиг. 6.The proof of the achievement of this goal is the comparative results of modeling the processes of liquid flowing around the prototype and screw profiles of the proposed design with the value of the angle of the groove axis in the cross section to the normal to the chord of the blade profile less than 90 degrees. The results obtained by numerical simulation are presented in FIG. 3 - FIG. 6.

На фиг. 3 и фиг. 4 представлены распределения жидкости на всасывающую поверхность профиля гребного винта без сквозного паза (фиг. 3) и со сквозным пазом (фиг. 4). Из представленных рисунков видно, что среднее давление жидкости на всасывающую поверхность гребного винта со сквозным пазом ниже, чем без паза. In FIG. 3 and FIG. 4 shows the distribution of fluid on the suction surface of the propeller profile without a through groove (FIG. 3) and with a through groove (FIG. 4). From the presented figures it is seen that the average fluid pressure on the suction surface of the propeller with a through groove is lower than without a groove.

На фиг. 5 и фиг. 6 представлены распределения жидкости на нагнетательную поверхность профиля гребного винта без сквозного паза (фиг.5) и с пазом (фиг. 6). Из представленных чертежей видно, что среднее давление жидкости на нагнетательную поверхность гребного винта со сквозным пазом выше, чем без паза. In FIG. 5 and FIG. 6 shows the distribution of fluid on the discharge surface of the propeller profile without a through groove (FIG. 5) and with a groove (FIG. 6). From the presented drawings it is seen that the average fluid pressure on the discharge surface of the propeller with a through groove is higher than without a groove.

Таким образом, проведенное математическое моделирование показывает, что разница средних давлений на нагнетательную и всасывающую поверхности у гребных винтов со сквозным пазом выше, чем у винтов без паза. Указанное обстоятельство ведет к увеличению тягового усилия гребного винта при оснащении его сквозными пазами.Thus, the performed mathematical modeling shows that the difference in average pressures on the discharge and suction surfaces of propellers with a through groove is higher than that of screws without a groove. This circumstance leads to an increase in traction of the propeller when equipping it with through grooves.

Предлагаемое техническое решение является новым. Отличие от прототипа - применение наклонных по отношению к средней линии профиля сквозных пазов. Достоинством такой конструкции является то, что она позволяет увеличить тяговое усилие пропульсивных систем. The proposed technical solution is new. The difference from the prototype is the use of through grooves inclined with respect to the midline of the profile. The advantage of this design is that it allows you to increase the traction of propulsive systems.

Claims (1)

Гребной винт пропульсивных систем, содержащий ступицу с лопастями, в каждой из которых выполнены сквозные пазы, отличающийся тем, что сквозные пазы выполнены параллельно средней линии лопасти в её цилиндрическом сечении под углом оси паза в поперечном сечении к нормали к хорде профиля лопасти меньше 90° в направлении вектора окружной линейной скорости вращения винта. Propeller propeller systems, comprising a hub with blades, each of which has through grooves, characterized in that the through grooves are parallel to the midline of the blade in its cylindrical section at an angle from the groove axis in the cross section normal to the chord of the blade profile less than 90 ° direction of the vector of the circumferential linear rotational speed of the screw.
RU2017101805A 2017-01-20 2017-01-20 Screw-propeller of propulsion systems RU2652333C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101805A RU2652333C1 (en) 2017-01-20 2017-01-20 Screw-propeller of propulsion systems

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101805A RU2652333C1 (en) 2017-01-20 2017-01-20 Screw-propeller of propulsion systems

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2652333C1 true RU2652333C1 (en) 2018-04-25

Family

ID=62045628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101805A RU2652333C1 (en) 2017-01-20 2017-01-20 Screw-propeller of propulsion systems

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652333C1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9004030L (en) * 1989-12-19 1991-06-25 Ingvar Danman Propeller or fan or gases, or propeller for transport through fluids or gases - is made from plate material which is sawn and then holed
RU2094304C1 (en) * 1994-08-18 1997-10-27 Владимир Юльевич Рубинов Shipboard propeller
EA199900930A1 (en) * 1997-04-14 2000-06-26 Чи Кеунг Леунг IMPROVED BLADE FOR MOVING THE FLOW ENVIRONMENT AND ROTATION MECHANISM
RU129079U1 (en) * 2012-09-06 2013-06-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) PROPELLER SCREW

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9004030L (en) * 1989-12-19 1991-06-25 Ingvar Danman Propeller or fan or gases, or propeller for transport through fluids or gases - is made from plate material which is sawn and then holed
RU2094304C1 (en) * 1994-08-18 1997-10-27 Владимир Юльевич Рубинов Shipboard propeller
EA199900930A1 (en) * 1997-04-14 2000-06-26 Чи Кеунг Леунг IMPROVED BLADE FOR MOVING THE FLOW ENVIRONMENT AND ROTATION MECHANISM
RU129079U1 (en) * 2012-09-06 2013-06-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) PROPELLER SCREW

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6354804B1 (en) Fluid displacing blade
US6749401B2 (en) Hydrodynamically and aerodynamically optimized leading edge structure for propellers, wings, and airfoils
US20100310357A1 (en) Ring wing-type actinic fluid drive
CN105117564A (en) Pumpjetpropulsor hydraulic model with front stators circumferentially and asymmetrically arranged and design method thereof
CN105035289A (en) Full-revolution series duct type marine propeller
KR100625847B1 (en) Asymmetric Pre-swirl Stator for Cavitation Suppression
RU2652333C1 (en) Screw-propeller of propulsion systems
WO2021080533A2 (en) A new less energy-consuming high-efficiency fan blade profile
KR20220042245A (en) Marine ducted propeller jet propulsion system
WO2012137144A1 (en) Marine tunnel thruster
WO1991001247A1 (en) Fluid dynamic surfaces
RU184930U1 (en) Propeller screw
KR101225177B1 (en) Propeller and ship including the same
RU2488518C1 (en) Marine wave-driven propulsor
KR20150132922A (en) Preswirl Stator of Ship Stem
KR20170062752A (en) Asymmetric pre-swirl stator for vessel
RU2482011C2 (en) Propeller screw
RU2510357C1 (en) Water-jet propeller blade system
RU2540684C1 (en) Icebreaker propeller screw blade
TW201446590A (en) Diffuser-type endplate propeller
KR102560264B1 (en) A high-effective pump whose impeller engraved riblets pattern
KR20160027557A (en) Propulsion system for ship
EP3006325B1 (en) Variable pitch propeller
RU2371347C1 (en) Disk-type-foilcraft
CN104670448A (en) Method for reducing cavitation noise of propellers

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190121