Previzualizare curs:

Cuprins curs:

1. TIPURI DE NAVE MICI. PRINCIPII CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE.3
1.1. Clasificarea navelor mici.3
1.1.1. Natura forţelor de sustentaţie.3
1.1.2. Stabilirea regimului de navigaţie.5
1.2. Nave în regim de deplasament.10
1.2.1. Nave propulsate cu motoare.10
1.2.1.1. Caracteristici constructive.10
1.2.1.2. Tendinţa actuală şi perspectivele proiectării navelor de transport de mare viteză.14
1.2.2. Veliere.22
1.2.2.1. Clasificarea velierelor.22
1.2.2.2. Iahturi.23
1.2.2.3. Bărci cu derivor.26
1.2.2.4. Veliere multicorp.29
1.3. Nave în regim de sustentaţie.35
1.3.1. Nave glisoare.35
1.3.1.1. Formarea forţelor hidrodinamice pe placa plană.35
1.3.1.2. Ecuaţiile de echilibru ale navei glisoare.40
1.3.1.3. Formele optime ale navelor glisoare.46
1.3.2. Nave pe aripi portante.51
1.3.2.1. Particularităţile hidrodinamice ale aripilor portante.51
1.3.2.2. Cavitaţia aripilor portante.62
1.3.2.3. Ecuaţiile de echilibru ale navei pe aripi portante.65
1.3.2.4. Particularităţile constructive ale aripilor portante.67
1.3.3. Nave pe pernă de aer.73
1.3.3.1. Particularităţile constructive ale navelor pe pernă de aer.73
1.3.3.2. Sustentaţia cu cameră de aer.77
1.3.3.3. Sustentaţia cu jet periferic.80
1.3.3.4. Ecuaţiile de formă ale structurilor flexibile.87
1.3.3.5. Extinderea conceptelor specifice navelor pe pernă de aer, la transportul pe distanţe mari.91
1.3.4. Ecranoplane.95
2. DETERMINAREA DIMENSIUNILOR PRINCIPALE ŞI A DEPLASAMENTULUI NAVELOR MICI.100
2.1. Nave mici, în regim de deplasament.100
2.2. Nave glisoare.106
2.3. Nave pe aripi portante.106
2.4. Nave pe pernă de aer, amfibii.111
2.5. Nave cu efect de suprafaţă.113
3. DETERMINAREA REZISTENŢEI LA ÎNAINTARE ŞI A PUTERII DE PROPULSIE A NAVELOR MICI.119
3.1. Nave mici, în regim de deplasament şi în regim tranzitoriu.119
3.2. Rezistenţa la înaintare a glisoarelor.136
3.3. Rezistenţa la înaintare a navelor pe aripi portante.141
3.4. Particularităţile calculului rezistenţei la înaintare a navelor pe pernă de aer. Puterea totală a instalaţiei energetice.145
4. PROPULSOARE.150
4.1. Particularităţile hidrodinamice ale elicelor navelor mici.150
4.2. Alegerea numărului de pale şi a raportului de disc.153
4.3. Alegerea numărului de elice, a sensului de rotaţie şi a amplasării în raport cu corpul navei.157
4.4. Sisteme de transmitere a puterii la propulsor.158
4.5. Propulsoare cu jet.162
5. MANEVRABILITATEA NAVELOR MICI.169
5.1. Particularităţile hidrodinamice ale cârmelor navelor mici.169
5.2. Caracteristicile hidrodinamice ale corpului navei.182
5.3. Giraţia navei.187
5.4. Stabilitatea deplasării navei pe drum drept.192
5.5. Forţele şi momentele hidrodinamice care acţionează asupra cârmei.194
6. COMPORTAREA PE VALURI A NAVELOR MICI.199
6.1. Consideraţii generale.199
6.2. Particularităţile comportării pe valuri a navelor mici.200
6.2.1. Nave multicorp de mare viteză.200
6.2.2. Nave glisoare.202
6.2.3. Nave pe aripi portante.202 6.2.4. Nave pe pernă de aer.203

Extras din curs:

1. TIPURI DE NAVE MICI. PRINCIPII CONSTRUCTIVE ŞI

FUNCŢIONALE

1.1. Clasificarea navelor mici

1.1.1. Natura forţelor de sustentaţie

Navele mici se deosebesc de navele mari, clasice, prin dimensiuni principale mai reduse, destinaţii diverse, comportare diferită în timpul navigaţiei şi rază de acţiune mai mică.

În general, se consideră că navele mici, fluviale sau maritime, au lungimi maxime de 60 m. În unele ţări intră în această categorie navele cu lungimi de până la 90 m [1].

Navele cu lungimea maximă cuprinsă între 30 … 40 m constituie partea cea mai importantă a flotei mondiale de nave mici, de mare viteză, care cuprinde atât monocorpuri, cât şi catamarane. Cercetări recente [2] demonstrează că şi navele trimaran pot deveni o soluţie promiţătoare pentru transportul maritim de mare viteză.

Proprietatea unui corp de a se menţine la un anumit nivel în masa unui fluid, prin mijloace adecvate, se numeşte sustentaţie.

Natura forţelor de sustentaţie determină regimul de navigaţie caracteristic navelor mici şi tipurile principale de nave mici.

Echilibrul unei nave de deplasament este determinat de interacţiunea forţei de greutate cu forţa de împingere, de natură hidrostatică, care se manifestă pe zonele imerse ale corpului. Alături de forţele hidrostatice se mai cunosc următoarele categorii de forţe de sustentaţie care acţionează asupra corpului navei: forţe hidrodinamice, forţe aerostatice şi forţe aerodinamice [3].

Forţele hidrodinamice de sustentaţie cresc pe măsura creşterii vitezei navei şi conduc la ieşirea treptată a corpului din apă şi la reducerea ariei suprafeţei udate. Regimul de deplasare în care sustentaţia navei este determinată, în principal, de forţele hidrodinamice se numeşte regim de glisare.

Principalele tipuri de nave care operează în regim de glisare sunt: navele glisoare şi navele pe aripi portante.

În cazul navelor glisoare, forţele hidrodinamice de sustentaţie se manifestă direct pe corpul navei, care are o formă specială.

La navele pe aripi portante, forţele hidrodinamice acţionează pe aripile portante imerse.

În principiu, este posibilă realizarea unor nave după o schemă combinată de sustentaţie, care să permită existenţa forţelor hidrodinamice de sustentaţie alături de cele hidrostatice datorate existenţei unor gondole cu volum considerabil.

Forţele aerostatice de sustentaţie se folosesc la navele pe pernă de aer. Sustentaţia acestor nave se realizează pe seama presiunii ridicate din zona închisă a pernei de aer.

La navele amfibii, sustentaţia se produce numai pe seama forţelor aerostatice. Navele pe pernă de aer cu pereţi laterali, rigizi, sunt nave cu principiu combinat de sustentaţie. Zona pernei de aer este limitată la prova şi pupa de o fustă elastică. Pe pereţii laterali rigizi apar forţe de natură hidrostatică şi hidrodinamică, care se adaugă forţelor aerostatice din perna de aer. Aceste nave se mai numesc şi nave cu efect de suprafaţă (SES).

Forţele aerodinamice de sustentaţie se formează pe elementele portante aeriene şi pe aripi. Aparatele care folosesc numai forţele aerodinamice pentru sustentaţie sunt hidroavioanele şi ecranoplanele. Primele se deplasează la distanţă mare de suprafaţa apei şi sunt înzestrate cu dispozitive de amerizare care înlocuiesc trenul de aterizare şi îi permit să plutească pe apă. Ecranoplanele sunt aparate zburătoare care realizează efectul suprafeţei de sprijin, deplasându-se la o înălţime mică faţă de suprafaţa apei. Ele se mai numesc şi nave de concept WIG . În mod evident, în faza de ieşire din apă corpul ecranoplanului se află într-un regim tranzitoriu de glisare, caracterizat prin existenţa forţelor hidrodinamice de sustentaţie de pe aripa portantă hidrodinamică, alături de forţele aerodinamice de sustentaţie.

În fig.1.1 sunt prezentate schematic tipurile principale de nave mici, împreună cu forţele de sustentaţie caracteristice. Liniile întrerupte definesc forţele secundare de sustentaţie, de natură hidrostatică (forţele de împingere) care participă la schemele combinate de sustentaţie, alături de forţele principale hidrodinamice sau aerostatice.

Destinaţia navelor mici este extrem de diversă. Navele mici pot fi utilizate ca ambarcaţiuni de agrement sau turism, ambarcaţiuni sportive pentru concursuri de viteză, ambarcaţiuni de salvare, ambarcaţiuni de serviciu aflate în dotarea administraţiilor portuare, nave de patrulare, nave de intervenţie, nave de transport maritim rapid în ariile costale aglomerate etc.

Din punctul de vedere al asigurării propulsiei, navele mici pot fi: nave cu motor, nave cu vele şi nave mixte (cu vele şi motor). Motorul de propulsie poate fi situat în interiorul corpului, sau poate fi montat în afara bordului (amovibil). Cele mai folosite tipuri de propulsoare sunt: elicea hidraulică, propulsorul cu jet şi elicea aeriană. Transmisia de la motorul fix la elicea hidraulică poate fi directă, unghiulară sau în formă de Z.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • C1.doc
  • C10a.doc
  • C10b.doc
  • C11a.DOC
  • C2.DOC
  • C3.doc
  • C4.doc
  • C5.doc
  • C6.doc
  • C7.doc
  • C8.doc
  • C9a.doc
  • C9b.doc
  • cuprins.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Nota:
9/10 (2 voturi)
Nr fișiere:
14 fisiere
Pagini (total):
205 pagini
Imagini extrase:
205 imagini
Nr cuvinte:
49 127 cuvinte
Nr caractere:
292 154 caractere
Marime:
6.63MB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Curs
Domeniu:
Transporturi
Predat:
la facultate
Materie:
Transporturi
Profesorului:
Dan Obreja
Sus!