|
||||
Все про катера, яхты, лодки, гидроциклы, моторы |
||||
25.07.2017 17:03 - дата обновления страницы |
Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах |
|||
поддержка
проекта: |
Условия размещения статей смотрите здесь Как снизить волновое сопротивление Выше говорилось о том, какую большую часть в общем балансе сопротивления воды движению катера и расходуемой мощности двигателя составляет энергия, затрачиваемая на создание волн. Снизить эти затраты можно переводом судна в качественно новые режимы движения: глиссирование, на подводных крыльях или воздушной подушке. При таких режимах движения волновое сопротивление практически отсутствует: волны, появляющиеся вследствие действия поля гидродинамических давлений под днищем глиссера или судна на воздушной подушке, обычно невелики и мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления давления, много меньше мощности, требуемой на преодоление сил трения и воздушного сопротивления. Однако для перевода судна в новый режим движения необходима достаточно большая мощность двигателя, которую выбирают из расчета 1 л. с. на каждые 25-30 кг массы судна. При этом следует решить ряд сложных конструктивных проблем.
Рис. 5. Теоретический чертеж мелкосидящего корпуса (плашкоута) с санными обводами и кормовым гребным колесом: а - бак и полуширота; б - корпус. Длина наибольшая - 8,5 м; ширина - 2,7 м; высота борта - 0,82 м; осадка - 0.4 м; водоизмещение - 5,5 т. Главный резерв снижения волнового сопротивления водоизмещающего судна
заключается в уменьшении высоты и массы носовой волны, возникающей в
зоне повышенного гидродинамического давления при встрече движущегося
корпуса с невозмущенной еще массой воды. Высота этой волны и ее профиль
зависят от распределения гидродинамического давления вблизи форштевня и
водоизмещения по длине корпуса, от остроты обводов носовой оконечности
судна.
Рис. 6. Носовая волна на водоизмещающем катере до (а) и после (б) установки брызгоотбойников.
Рис. 7. Влияние носового бульба на высоту поперечной волны, 1 - профиль волны у корпуса без бульба; 2 - профиль волны, полученный с помощью бульба.
Рис. 8. Схема действия гидродинамического давления на глиссирующую пластину. 1 - поверхность воды; S - пластина; 3 - брызговая струя, отбрасываемая по ходу; 4 - эпюра гидродинамического давления; 5- точка С, в которой скорость потока равна 0, а давление имеет максимальную величину; б в волновая впадина за пластиной; 7 - волновые стенки-валики впадины. Бульб, представляющий собой хорошо обтекаемое тело, движущееся под
водой впереди форштевня судна, формирует свою собственную волну. Поток
воды, сбегающий с бульба, подходит к месту подъема гребня носовой волны
с пониженным давлением (если бы не было корпуса судна, то здесь
образовалась бы впадина на поверхности воды). Происходит наложение
впадины волны от бульба на гребень волны от форштевня. В результате
носовая волна <оседает>, уменьшается также высота поперечных волн по
всей длине судна (рис. 7). Проведенные исследования показали возможность
снижения общего сопротивления судна в результате применения бульба до
18%, что дает прирост скорости при той же мощности двигателя до 4-5%.
Правда, положительное влияние бульб оказывает в сравнительно узком
диапазоне относительных скоростей - при Fr = 0,25-0,40.
Моя моторная лодка, ремонт, конструкция, установка мотора 300 практических советов любителям лодок Управление маломерным судном, как получить права, экзаменационные билеты Купить химию для мойки катеров, яхт, гидроциклов, лодок Дезинфекция кают, кубриков, гальюна, камбуза, помещений на яхтах и катерах Все про ремонт и модернизацию катеров, яхт, гидроциклов, автомобилей
|
|
||
На страницу размещенных статей | ||||
|
||||
Интересное про клининг на железнодорожном транспорте Моем катер, яхту, лодку Ремонт и обслуживание катеров, яхт, лодок Моющие средства для мойки асфальтовых дорог
|