(四川大學(xué)制造科學(xué)與工程學(xué)院,四川 成 都 6 10065)
噴水推進是近些年來急速發(fā)展成熟起來的一種特殊的推進方式,與螺旋槳推進不同的是,其不是利用推進器直接產(chǎn)生推力,而是利用推進泵噴出的高速水流的反作用力推動船體前進。與傳統(tǒng)的螺旋槳推進相比,船舶噴水推進具有機動性和操縱性好、推進效率高、吃水淺、運行噪聲低、抗汽蝕能力強等螺旋槳不及的優(yōu)點[1]。正因如此,噴水推進在現(xiàn)代海軍高速攻擊艇、隱身型艦艇、高速運輸艦、護衛(wèi)艦和驅(qū)逐艦等大中型艦艇、登陸艦及兩棲攻擊車輛上得到廣泛應(yīng)用[2]。
推進泵是噴水推進裝置的主體,根據(jù)不同的工作原理,可分為葉片泵、容積水泵等類型。在噴水推進中,基于大推力的要求,用于噴水推進泵的泵型,主要是葉片泵,其中包括軸流泵和混流泵等。葉片泵推進器技術(shù)發(fā)展較快,已經(jīng)形成了比較成熟的理論,但其仍有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、拆換不便、噪聲仍不能滿足未來隱身要求等不足。因此發(fā)展容積水泵推進技術(shù)勢在必行,本文提出的壓水式推進器,就是容積式噴水推進器的一種。
壓水式推進器主要由9個零件組成,如圖1所示。
壓水板兩端的橫桿8,與推桿5相連接;兩個形狀完全相同的驅(qū)動凸輪2,相位差90°地安裝在主軸3上,并通過接觸輪4與推桿5滾動接觸。當電動機軸轉(zhuǎn)動時,兩個凸輪同步旋轉(zhuǎn),通過接觸輪4推動推桿5按照一定規(guī)律上下運動,從而使壓水板9實現(xiàn)壓水推進功能。
圖1 壓水式推進器結(jié)構(gòu)示意圖
分析壓水式推進器的工作原理,當推桿5推動橫桿8,從而帶動套環(huán)7使壓水板9往復(fù)擺動時,套環(huán)之間的距離,是不斷發(fā)生變化的,而在這個過程中,壓水板的長度不會發(fā)生變化,因此在考慮套環(huán)7和壓水板9的組合時,采用一種可相對滑動的組合方式,如圖2所示。
圖2 套環(huán)與壓水板連接圖
壓水式推進器的基本原理,是通過向與船艦等航行器運動方向相反的方向噴射加速后的水流,使船體受到水流的反作用力而產(chǎn)生推力[3]。壓水器做功過程如圖3所示。
圖3 壓水推進原理圖
設(shè)發(fā)動機轉(zhuǎn)速為N(r/min),減速比為i,流體密度為ρ,主軸轉(zhuǎn)速為n,主軸轉(zhuǎn)動周期為T,圖3所示壓水過程所需時間為t,流道長、寬、高分別為a、b、h,流道橫截面積為s,流道有效做功體積為V。
根據(jù)動量定理,推力的大小等于流經(jīng)推進器流道的流體在單位時間內(nèi)的動量變化率[4]。
整理得
式中,
Ti為噴水系統(tǒng)產(chǎn)生的推力(kN);
Q為流經(jīng)流道水流的流量(m3/s);
Vi為噴水的平均流速(m/s)。
由式(8)可以看出,增大推進器推力有以下兩種途徑:
其一,增大流道尺寸;其二,增大發(fā)動機轉(zhuǎn)速,降低減速比。
這就對材料的強度與韌性提出了更高的要求。
壓水狀態(tài)如圖4所示,該狀態(tài)下,左邊凸輪進入遠端休止,同時壓水板左端與水流通道下板保持密合;右邊凸輪進入推程,實現(xiàn)壓水過程。
圖4 第一次壓水過程示意圖
吸水狀態(tài)如圖5所示,該狀態(tài)下,左邊凸輪在彈簧的作用下進入回程;右邊凸輪進入遠端休止,壓水板右端與水流通道下板保持密合,實現(xiàn)吸水過程。
圖5 第一次吸水過程示意圖
壓水狀態(tài)如圖6所示,該狀態(tài)下左邊凸輪進入近端休止,同時壓水板左端與水流通道上板保持密合;右邊凸輪在彈簧的作用下進入回程,再次實現(xiàn)壓水過程。
圖6 第二次壓水過程示意圖
吸水狀態(tài)如圖7所示,該狀態(tài)下左邊凸輪進入推程;右邊凸輪進入近端休止,壓水板右端與水流通道上板保持密合,實現(xiàn)吸水過程。
圖7 第二次吸水過程示意圖
由于噴水推進技術(shù)眾多的優(yōu)點,以及最近20年來噴水推進技術(shù)的快速發(fā)展和不斷成熟,噴水推進技術(shù)在現(xiàn)代艦艇中得到了廣泛的應(yīng)用,未來應(yīng)用范圍和數(shù)量將會進一步擴大。
(1)壓水式推進器的使用范圍廣泛。首先可應(yīng)用于國防艦艇。將壓水式推進器的原型機成果,作為國防研究立項的預(yù)研技術(shù),其終極成果將直接應(yīng)用于潛水艇或戰(zhàn)艦的動力推進器,當需要快速潛行時,啟動原有螺旋槳動力系統(tǒng),當需要隱形潛行或悄悄接近目標時則啟動壓水式推進器,從而達到迷惑敵方的目的。
其次,該推進器同樣適用于民用船舶,實現(xiàn)節(jié)能減排、高效低噪,替代現(xiàn)有高能耗、高噪聲的螺旋槳動力系統(tǒng)。該推進器不僅適用于大型船舶,更適用于中小型船舶,如客船、游艇等。
(2)壓水式推進器裝配方式靈活。由于本設(shè)計為獨立組裝的推進單元,可形成不同動力級別的系列產(chǎn)品,因此可以根據(jù)不同噸位和不同戰(zhàn)術(shù)功能,來進行單機配置或多機配置甚至混合配置。壓水式推進器與螺旋槳推進聯(lián)合的方式中,既有低速時用螺旋槳推進,壓水式推進只用于加速和高速以及緊急機動這樣的工作模式,也有低速時采用噴水推進,正常航行時仍采用螺旋槳推進這樣的模式[5]。
本文提出了一種新型壓水式推進器的設(shè)計方法,通過對壓水式推進器進行結(jié)構(gòu)和運動分析,建立了推進器模型,并進行運動仿真,驗證了該設(shè)計方案的可行性。與葉片泵推進器一樣,該壓水式推進器具有重要的研究價值,將該成果應(yīng)用于軍船和民船領(lǐng)域,對水上動力推進系統(tǒng)的改進和提高,具有重大意義,同時也具有較高的經(jīng)濟效益。
[1]王立祥.船舶噴水推進[J].船舶,1997,(3):45-52.
[2]丁江明,王永生,劉承江,孫存樓.噴水推進在現(xiàn)代艦艇的應(yīng)用分析[J].艦船科學(xué)技術(shù),2006,(6):28-31.
[3]楊友勝,張俊,黃國勤,朱玉泉.水射流技術(shù)的應(yīng)用研究[J].機床與液壓,2007,(2):106-108
[4]廖奮駒,一種新型的全方位噴水推進技術(shù)-適用于軍輔船舶的主輔推進[J].機電設(shè)備,1992,(05):17-20.