Гребной винт
Гребно́й винт — наиболее распространённый современный движитель судов, а также конструктивная основа движителей других типов.

Конструкция

Любой современный гребной винт — лопастной и состоит из ступицы и лопастей, установленных на ступице радиально, на одинаковом расстоянии друг от друга, повёрнутых на одинаковый угол относительно плоскости вращения и представляющих собой крылья среднего или малого удлинения.
Гребной винт насаживается на гребной вал, приводимый во вращение судовым двигателем. При вращении гребного винта каждая лопасть захватывает массу воды и отбрасывает её назад, сообщая ей заданный момент импульса (толчок), — сила реакции этой отбрасываемой воды передаёт импульс лопастям винта, лопасти, в свою очередь, — гребному валу посредством ступицы, и гребной вал, далее, — корпусу судна посредством главного упорного подшипника.
Двухлопастной гребной винт обладает более высоким КПД, чем трёхлопастной, однако при большом дисковом отношении (см. ниже) весьма трудно обеспечить достаточную прочность лопастей двухлопастного винта. Поэтому наиболее распространены на малых судах трёхлопастные винты (двухлопастные винты применяют на гоночных судах, где винт оказывается слабо нагруженным, и на парусно-моторных яхтах, где гребной винт — вспомогательный движитель). Наибольшее распространение на судах получили четырёхлопастные винты. Пятилопастные винты применяют сравнительно редко, — в основном на крупных моторных яхтах и крупных океанских судах для уменьшения шума и вибрации корпуса.
Диаметр винта — диаметр окружности, описываемой концами лопастей при вращении винта — современных винтов колеблется от десятков сантиметров до 5 метров (такие крупные винты характерны для крупных океанских судов).
Интерцептор — загнутая исходящая кромка — на гребных винтах способствует увеличению способности винта к захвату воды (особенно это важно на лодках с высоко установленным мотором и большими углами ходового дифферента). Интерцептор также обеспечивает дополнительный подъём носа катера в случае установки на линиях угла наклона лопасти. Применение интерцептора на исходящей и внешней кромках лопасти увеличивает шаг. Применение стандартного интерцептора обычно выражается в снижении частоты вращения на 200—400 об./мин (это означает, что в случае замены обычного винта на винт с интерцептором потребуется снижение шага на 2—5 см).
Скорость вращения гребного винта выгодно выбирать в пределах 200—300 об./мин или ниже — на крупных судах. Кроме того, при низкой скорости вращения существенно ниже механический износ нагруженных деталей двигателя, что весьма существенно при их больших габаритах и высокой стоимости.
Гребной винт лучше всего работает, когда его ось вращения расположена горизонтально. У винта, установленного с наклоном, и в связи с этим — обтекаемого «косым» потоком, коэффициент полезного действия всегда будет ниже, — это падение КПД сказывается при угле наклона гребного вала к горизонту большем чем 10°.
Ось гребного винта на глиссерах расположена сравнительно близко к поверхности воды, поэтому нередки случаи засасывания воздуха к лопастям винта (поверхностная аэрация) или оголения всего винта при ходе на волне. В этих случаях упор винта резко падает, а частота вращения двигателя может превысить допустимый максимум. Для уменьшения влияния аэрации шаг винта делается переменным по радиусу — начиная от сечения лопасти на r = (0,63—0,7)R по направлению к ступице шаг уменьшается на 15—20 %.
Для передачи большой мощности часто применяют двух- и трёхвальные установки, а некоторые большие корабли (например, авианосцы, линкоры) оснащаются четырьмя симметрично расположенными гребными винтами.
Гребные винты морских ледоколов арктического класса всегда имеют повышенную прочность, так как их вторая функция — дробление льда при движении ледокола задним ходом.
Разновидности винтов
Гребные винты различаются по:
- шагу — расстоянию, которое проходит винт за один оборот без учёта скольжения;
- диаметру — окружности, описываемой наиболее удалёнными от центра концами лопастей;
- дисковому отношению — отношению суммарной площади лопастей к площади круга с радиусом равным радиусу винта;
- количеству лопастей — от 2 до 7 (изредка больше, но наиболее часто 3—4 лопасти);
- конструкционному материалу — углеродистая или легированная (например, нержавеющая) сталь, алюминиевые сплавы, пластики, бронзы, титановые сплавы;
- конструкции ступицы (резиновый демпфер, сменная втулка, сменные лопасти);
- прохождению выхлопа — выхлоп через ступицу или под антикавитационной плитой;
- диаметру ступицы;
- количеству шлицов втулки.
В зависимости от наличия или отсутствия механизма управления углом атаки лопастей винта винты разделяют на винты «с регулируемым шагом» и винты «с фиксированным шагом» соответственно. Винты с фиксированным шагом применяются на любительских, маломерных судах, а также морских судах, которые редко меняют режим движения во время плавания, и на судах, требующих повышенной прочности гребного винта (в частности на ледоколах). Винты с регулируемым шагом применяются на судах, часто меняющих режим движения: буксирах, траулерах, многих речных судах, иногда — на парусно-паровых и парусно-моторных судах, требующих возможности флюгирования винта.
В зависимости от направления вращения гребные винты бывают правого и левого вращения. Если смотреть с кормы, то винт, вращающийся по часовой стрелке называется «винтом правого вращения», а вращающийся против часовой, соответственно, «винтом левого вращения». В простейшем случае используется одиночный винт правого вращения, установленный вдоль горизонтальной оси симметрии судна. На больших судах для улучшения манёвренности и надёжности применяются два, три или даже четыре винта взаимно противоположного вращения.
Винты с кольцевым крылом вращаются в открытом полом цилиндре (такие винты также известны как импеллеры), что при малой частоте вращения гребного винта обеспечивает прирост упора до 6 %. Такая насадка применяется для дополнительной защиты от попадания посторонних предметов в рабочую область и повышения эффективности работы винта. Часто применяются на судах, ходящих по мелководью.
Суперкавитирующие винты со специальным покрытием и особой формой лопастей предназначены для постоянной работы в условиях кавитации. Применяются на быстроходных судах.
Расчет винта
Из-за проскальзывания винта в жидкой среде реальные данные будут отличаться от идеально расчетных. Это пытаются учитывать, например уменьшением диаметра на некий коэффициент. В то же время математические зависимости диаметра(D) и шага (H) винта от мощности (N) и частоты оборотов (n) винта в жидкости с плотностью (ρ) дают представление о имеющихся зависимостях. Если пренебречь текучестью среды, то винт можно представить как бесконечный клин, вдавливаемый между судном и средой, ещё более наглядно — между причалом и кормой. Гребной винт преобразует силы так же как наклонная плоскость.
За один оборот идеальный винт перемещает объём воды массой: π*ρ*D2*H/4
Скорость струи в метрах в секунду: v=H*n
Тяга или упор винта в ньютонах: F=v*dm/dt=π*ρ*D2*H2*n2/4
Затрачиваемая мощность в ваттах: N=π*ρ*D2*H3*n3/8
Диаметр винта в метрах: D=((8*H)/(π*ρ*H3*n3))
Шаг винта в метрах: H=1/n*((8*N)/(π*ρ*D2))
Обороты в секунду: n=1/H*((8*N)/(π*ρ**D2))
Изготовление гребных винтов

Самые большие гребные винты достигают высоты трёхэтажного здания, а их изготовление требует уникальных навыков. Во времена, когда был создан винтовой пароход «Great Britain», на изготовление форм гребного винта уходило до 10 дней.

Традиционная технология предусматривает изготовление цельнолитых металлических (из стали или медных сплавов) гребных винтов литьём в песчаные формы, получаемые методом ручной или частично механизированной формовки. При этом форма представляет собой набор нижних и верхних горок, которые формируют поверхности лопастей, а формовка ведётся по однолопастной модели. Конкретные технологические приёмы определяются размерами, конструкцией и массой гребного винта, а также его серийностью. Например наличие или отсутствие в отливке центрового отверстия (которое в будущем будет расточено под вал гребного винта) в ступице определяет наличие или отсутствие центрового стержня в форме. Если гребные винты изготавливаются крупной серией, то при формовке горок используются многоразовые стальные рамки или специальные каркасы имеющие форму приближеную к форме лопастей винта (при единичном производстве изготовление такой дорогостоящей оснастки нецелесообразно). В настоящее время, в редких случаях, для изготовления отливок гребных винтов используется современное оборудование с числовым программным управлением, например с помощью инструмента, установленного на роботизированный манипулятор фрезеруют сразу литейную форму, без изготовления модельного комплекта. Применяются роботы и при фрезеровке моделей из различных материалов, например пенопласта или МДФ. Кроме того используются методы трёхмерной печати моделей гребных винтов из пластика.
Совершенно новой областью в изготовлении гребных винтов стала трёхмерная печать цельных гребных винтов металлическими порошками или проволокой. Первые такие опытные винты уже изготовлены в Нидерландах и России. Данное направление развивается в первую очередь из-за того, что изготовление единичных гребных винтов высоких классов (которые требуют фрезеровки поверхности винта) по-прежнему остаётся очень затратным, трудоёмким и длительным процессом, а изготовление их же с помощью аддитивных технологий позволяется получить некоторую экономию затрат и ускорение самого процесса изготовления. Но распространению данного метода мешает крайне высокая стоимость самого процесса «3Д-печати» металлами: высокая цена самого оборудования, металлических порошков нужной марки и оборудования для их получения (например атомайзеров) и пока нет перспектив для замещения литых гребных винтов напечатанными в значимых количествах.
Винт должен быть достаточно прочен, чтобы выдержать тысячи тонн давления и не подвергаться коррозии в солёной морской воде. Наиболее распространёнными материалами для изготовления гребных винтов являются латунь, бронза, сталь, также специальные сплавы, например, сплав куниаль — он имеет прочность стали, но гораздо лучше противостоит коррозии. Куниаль может находиться в воде десятилетиями, не ржавея при этом. Для придания сплаву предельной прочности к 80 % меди добавляется 5 % никеля, 5 % алюминия и 10 % других металлов; переплавка осуществляется при температуре 1183 °C.
С середины XX-го века в целях экономии, облегчения веса и упрощения процесса производства гребных винтов для катеров в качестве основного материала применяются пластмассы.
Преимущества и недостатки

Работает как движитель только при неизменной или возрастающей скорости вращения, в остальных случаях — как активный тормоз.
КПД винта ~30—50 % (теоретически максимально достижимый — 75 %).[источник не указан 1056 дней] «Идеальный» винт невозможно сделать из-за постоянного изменения условий его работы — условий рабочей среды.
Гребной винт проигрывает веслу (КПД ~60—65 %) по эффективности.
В сравнении с гребным колесом у гребного винта выше КПД и гребной винт очень компактен и лёгок относительно размеров корабля. Но повреждённое гребное колесо может быть легко отремонтировано, гребные винты же чаще всего неремонтопригодны, и повреждённый гребной винт заменяют новым. Также гребной винт наиболее уязвим в сравнении со всеми другими судовыми движителями и наиболее опасен для морской фауны и упавших за борт людей. Вместе с тем, гребные колёса обеспечивают бо́льшую тягу с места (что особенно важно для буксиров, и позволяют им иметь меньшую осадку). Однако при волнении они очень быстро оголяются (колесо одного борта вхолостую вертится в воздухе, тогда как колесо противоположного полностью погружается под воду, до предела нагружая ведущую тяговую машину), что делает их практически непригодными для мореходных кораблей (вплоть до 1840-х годов их использовали, по большому счёту, лишь ввиду отсутствия альтернативы, а также вспомогательной роли парового двигателя на парусно-паровых кораблях тех лет).
Особенно заметны преимущества винтового движителя перед колёсным в конструкции военных кораблей — снималась проблема расположения артиллерии: батарея вновь могла занимать всё пространство борта. Также исчезала и очень уязвимая цель для неприятельского огня, — гребной винт находится под водой.
Отдельным классом рассматривается гребной винт водометного движителя. Главное отличие тут в том, что водомет имеет сужающееся сопло, которое увеличивает скорость струи до скоростей, которые свободный гребной винт без кавитации создать не может. Сам же винт в водомёте работает в стабильных условиях, близким к идеальным, на которые не влияет поток воды снаружи, потому и КПД такого движителя выше.
История
Водоподъёмный винт, изобретение которого приписывается Архимеду, вполне подходил и для обратной работы — отталкивания самого винта от водяной массы. Идея применения гребного винта как движителя была высказана ещё в 1752 году Даниилом Бернулли и, позднее, Джеймсом Уаттом. По-видимому, первым практическим опытом применения гребного винта стала подводная лодка «Черепаха» сконструированная Дэвидом Бушнеллом в 1775 году.
Тем не менее, всеобщее признание гребной винт снискал не сразу. Хотя сам принцип действия гребного винта никогда не был секретом, но только в 1836 году английский изобретатель (англ. Francis Pettit Smith) сделал решающий шаг, оставив от длинной спирали Архимедова винта только один виток. Бытует история о том, что «модернизация» произошла в результате случайного события: на паровом катере Смита у деревянного винта при ударе о подводный риф отломилась часть, оставив единственный виток, после чего катер заметно прибавил в скорости хода. Смит установил гребной винт на небольшой пароход водоизмещением 6 тонн. Удачные опыты Смита привели к образованию компании, на средства которой был построен винтовой пароход «Архимед». При водоизмещении всего в 240 т «Архимед» был оснащён двумя ходовыми паровыми машинами мощностью по 45 л. с. каждая и единственным винтом диаметром чуть более 2 метров (первоначальный винт Смита представлял собой часть винтовой поверхности прямоугольного образования, соответствующую одному целому шагу).

Одновременно со Смитом и независимо от него разрабатывал применение гребного винта как движителя известный изобретатель и кораблестроитель швед Джон Эрикссон. В том же 1836 году он предложил другую форму гребного винта, представлявшую собой гребное колесо с лопастями, поставленными под углом. Он построил винтовой пароход «Стоктон» (мощности ходовых паровых машин — 70 л. с) и в 1839 году сделал на нём переход в Америку, где его идея была встречена настолько заинтересованно, что уже в 1842 году был заложен первый винтовой фрегат США «Принстон» (водоизмещение 954 т, мощность машин 400 л. с., дававших ему ход до 14 узлов) с винтом конструкции Эриксона. На испытаниях корабль развил ранее невиданную 14-узловую скорость. А при попытке «стравить» его с колёсным «Грейт Вестерн» винтовой фрегат потащил своего соперника, несмотря на меньшее водоизмещение и меньшую мощность двигателей. Также «Принстон» отметился в истории кораблестроения тем, что нёс самые крупнокалиберные орудия для своего времени — на поворотных платформах на нём впервые установили 12-дюймовые орудия.
В середине XIX века началась массовая переделка парусников в винтовые корабли. В отличие от колёсных пароходов, переделка в которые требовала очень объёмных и продолжительных работ, модернизация парусников в винтовые пароходы оказалась значительно более простой. Деревянный корпус разрезали примерно пополам и делали деревянную же или деревянно-металлическую вставку с машинным отделением, мощность которого для крупных фрегатов составляла 400—800 л. с. При этом весовая нагрузка только улучшалась, — тяжёлые котлы и машины располагались в основном под ватерлинией и исчезала необходимость в приёме балласта, количество которого на парусниках иногда достигало сотен тонн. Винт размещали в специальном колодце в корме и снабжали его подъёмным механизмом, поскольку при ходе под парусами он только мешал движению, создавая дополнительное сопротивление. Аналогично поступали и с дымовой трубой, — чтобы она не мешала оперировать парусами, её делали телескопической (по типу подзорной трубы). Проблем с вооружением практически не возникало, — оно оставалось на своём месте.
Гриффитс после долгих опытных изысканий над гребными винтами предложил винт, с прогрессивным шагом, относительно большего диаметра муфтою и лопастями, имеющими наибольшую ширину посередине; конец лопасти отогнут вперед приблизительно на 1/25 d, так что образующая её рабочей поверхности есть не прямая линия, как у обыкновенного винта, а кривая. Работа такого винта оказалась весьма плавною и почти не сопровождается ударами и сотрясениями кормы.
См. также
- Гребное колесо
- Подруливающее устройство / Азимутальное подруливающее устройство
- Водомётный движитель
- Судовой крыльчатый движитель
- Лопастной винт
- Мулинетка
- Часто схожее внешне устройство, но имеющее другое назначение — вентилятор
Примечания
- В последнем случае имеет значение возможность устанавливать винт в вертикальном положении в гидродинамическом следе ахтерштевня для уменьшения его сопротивления при плавании под парусами.
- Выбор гребного винта Архивная копия от 3 ноября 2014 на Wayback Machine // vlboat.ru.
- Движители кораблей и судов Архивная копия от 20 сентября 2012 на Wayback Machine // korabley.net, 6.04.2010.
- К.П. Лебедев и Н.Н. Соколов. Технология производства гребных винтов / отв. редактор А.Е. Вол, редактор Г.А. Миняева, тех. редактор А.М. Усова, корректор Е.В. Линник. — Л.: СУДПРОМГИЗ, 1951. — С. 119—150. — 372 с.
- Консорциум во главе с Damen изготовил первый гребной винт с помощью 3D-печати. Судостроение.инфо. 12 сентября 2017. Архивировано 14 декабря 2021. Дата обращения: 14 декабря 2021.
- Корабелка продемонстрировала 3D-печатный гребной винт. 3D Today. 19 сентября 2019. Архивировано 14 декабря 2021. Дата обращения: 14 декабря 2021.
- Д/ф Гигантские гребные винты Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine («Как это делается?», Discovery Channel).
- Материал для изготовления винта Архивная копия от 3 ноября 2014 на Wayback Machine // vlboat.ru.
- ПРОПУЛЬСИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРЕБЛИ.Архивная копия от 5 сентября 2015 на Wayback Machine
Литература
- Гребно́й винт, Соо́сные гребны́е винты́ // Военно-морской словарь / Гл. ред. В. Н. Чернавин. — М.: Воениздат, 1989. — С. 115, 401. — 511 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00174-X.
- Гребной винт // Военно-морской словарь для юношества: Около 10 000 слов / Под общ. ред. П. А. Грищука. — 2-е изд.. — М.: ДОСААФ, 1988. — С. 122, 123. — 560 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-7030-0298-2.
- Гребной винт / И. Я. Миниович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Басин А. М., Миниович И. Я. Теория и расчёт гребных винтов — Л.: Судпромгиз, 1963. — 760 с. с вклейками.
Ссылки
- Движители кораблей и судов // korabley.net
- Крылов А. Н. Винт гребной // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Гребной винт, Что такое Гребной винт? Что означает Гребной винт?
Termin Vint imeet takzhe drugie znacheniya Grebno j vint naibolee rasprostranyonnyj sovremennyj dvizhitel sudov a takzhe konstruktivnaya osnova dvizhitelej drugih tipov Grebnye vinty Olimpika identichnye dvizhitelyam okeanskogo lajnera Titanik za isklyucheniem centralnogo vinta na Titanike on byl tryohlopastnym Konstrukciya14 tonnyj grebnoj vint sovetskogo krejsera Voroshilov serii Kirov v Muzee na Sapun gore Lyuboj sovremennyj grebnoj vint lopastnoj i sostoit iz stupicy i lopastej ustanovlennyh na stupice radialno na odinakovom rasstoyanii drug ot druga povyornutyh na odinakovyj ugol otnositelno ploskosti vrasheniya i predstavlyayushih soboj krylya srednego ili malogo udlineniya Grebnoj vint nasazhivaetsya na grebnoj val privodimyj vo vrashenie sudovym dvigatelem Pri vrashenii grebnogo vinta kazhdaya lopast zahvatyvaet massu vody i otbrasyvaet eyo nazad soobshaya ej zadannyj moment impulsa tolchok sila reakcii etoj otbrasyvaemoj vody peredayot impuls lopastyam vinta lopasti v svoyu ochered grebnomu valu posredstvom stupicy i grebnoj val dalee korpusu sudna posredstvom glavnogo upornogo podshipnika Dvuhlopastnoj grebnoj vint obladaet bolee vysokim KPD chem tryohlopastnoj odnako pri bolshom diskovom otnoshenii sm nizhe vesma trudno obespechit dostatochnuyu prochnost lopastej dvuhlopastnogo vinta Poetomu naibolee rasprostraneny na malyh sudah tryohlopastnye vinty dvuhlopastnye vinty primenyayut na gonochnyh sudah gde vint okazyvaetsya slabo nagruzhennym i na parusno motornyh yahtah gde grebnoj vint vspomogatelnyj dvizhitel Naibolshee rasprostranenie na sudah poluchili chetyryohlopastnye vinty Pyatilopastnye vinty primenyayut sravnitelno redko v osnovnom na krupnyh motornyh yahtah i krupnyh okeanskih sudah dlya umensheniya shuma i vibracii korpusa Diametr vinta diametr okruzhnosti opisyvaemoj koncami lopastej pri vrashenii vinta sovremennyh vintov kolebletsya ot desyatkov santimetrov do 5 metrov takie krupnye vinty harakterny dlya krupnyh okeanskih sudov Interceptor zagnutaya ishodyashaya kromka na grebnyh vintah sposobstvuet uvelicheniyu sposobnosti vinta k zahvatu vody osobenno eto vazhno na lodkah s vysoko ustanovlennym motorom i bolshimi uglami hodovogo differenta Interceptor takzhe obespechivaet dopolnitelnyj podyom nosa katera v sluchae ustanovki na liniyah ugla naklona lopasti Primenenie interceptora na ishodyashej i vneshnej kromkah lopasti uvelichivaet shag Primenenie standartnogo interceptora obychno vyrazhaetsya v snizhenii chastoty vrasheniya na 200 400 ob min eto oznachaet chto v sluchae zameny obychnogo vinta na vint s interceptorom potrebuetsya snizhenie shaga na 2 5 sm Skorost vrasheniya grebnogo vinta vygodno vybirat v predelah 200 300 ob min ili nizhe na krupnyh sudah Krome togo pri nizkoj skorosti vrasheniya sushestvenno nizhe mehanicheskij iznos nagruzhennyh detalej dvigatelya chto vesma sushestvenno pri ih bolshih gabaritah i vysokoj stoimosti Grebnoj vint luchshe vsego rabotaet kogda ego os vrasheniya raspolozhena gorizontalno U vinta ustanovlennogo s naklonom i v svyazi s etim obtekaemogo kosym potokom koefficient poleznogo dejstviya vsegda budet nizhe eto padenie KPD skazyvaetsya pri ugle naklona grebnogo vala k gorizontu bolshem chem 10 Os grebnogo vinta na glisserah raspolozhena sravnitelno blizko k poverhnosti vody poetomu neredki sluchai zasasyvaniya vozduha k lopastyam vinta poverhnostnaya aeraciya ili ogoleniya vsego vinta pri hode na volne V etih sluchayah upor vinta rezko padaet a chastota vrasheniya dvigatelya mozhet prevysit dopustimyj maksimum Dlya umensheniya vliyaniya aeracii shag vinta delaetsya peremennym po radiusu nachinaya ot secheniya lopasti na r 0 63 0 7 R po napravleniyu k stupice shag umenshaetsya na 15 20 Dlya peredachi bolshoj moshnosti chasto primenyayut dvuh i tryohvalnye ustanovki a nekotorye bolshie korabli naprimer avianoscy linkory osnashayutsya chetyrmya simmetrichno raspolozhennymi grebnymi vintami Grebnye vinty morskih ledokolov arkticheskogo klassa vsegda imeyut povyshennuyu prochnost tak kak ih vtoraya funkciya droblenie lda pri dvizhenii ledokola zadnim hodom Raznovidnosti vintovGrebnye vinty razlichayutsya po shagu rasstoyaniyu kotoroe prohodit vint za odin oborot bez uchyota skolzheniya diametru okruzhnosti opisyvaemoj naibolee udalyonnymi ot centra koncami lopastej diskovomu otnosheniyu otnosheniyu summarnoj ploshadi lopastej k ploshadi kruga s radiusom ravnym radiusu vinta kolichestvu lopastej ot 2 do 7 izredka bolshe no naibolee chasto 3 4 lopasti konstrukcionnomu materialu uglerodistaya ili legirovannaya naprimer nerzhaveyushaya stal alyuminievye splavy plastiki bronzy titanovye splavy konstrukcii stupicy rezinovyj dempfer smennaya vtulka smennye lopasti prohozhdeniyu vyhlopa vyhlop cherez stupicu ili pod antikavitacionnoj plitoj diametru stupicy kolichestvu shlicov vtulki V zavisimosti ot nalichiya ili otsutstviya mehanizma upravleniya uglom ataki lopastej vinta vinty razdelyayut na vinty s reguliruemym shagom i vinty s fiksirovannym shagom sootvetstvenno Vinty s fiksirovannym shagom primenyayutsya na lyubitelskih malomernyh sudah a takzhe morskih sudah kotorye redko menyayut rezhim dvizheniya vo vremya plavaniya i na sudah trebuyushih povyshennoj prochnosti grebnogo vinta v chastnosti na ledokolah Vinty s reguliruemym shagom primenyayutsya na sudah chasto menyayushih rezhim dvizheniya buksirah traulerah mnogih rechnyh sudah inogda na parusno parovyh i parusno motornyh sudah trebuyushih vozmozhnosti flyugirovaniya vinta V zavisimosti ot napravleniya vrasheniya grebnye vinty byvayut pravogo i levogo vrasheniya Esli smotret s kormy to vint vrashayushijsya po chasovoj strelke nazyvaetsya vintom pravogo vrasheniya a vrashayushijsya protiv chasovoj sootvetstvenno vintom levogo vrasheniya V prostejshem sluchae ispolzuetsya odinochnyj vint pravogo vrasheniya ustanovlennyj vdol gorizontalnoj osi simmetrii sudna Na bolshih sudah dlya uluchsheniya manyovrennosti i nadyozhnosti primenyayutsya dva tri ili dazhe chetyre vinta vzaimno protivopolozhnogo vrasheniya Vinty s kolcevym krylom vrashayutsya v otkrytom polom cilindre takie vinty takzhe izvestny kak impellery chto pri maloj chastote vrasheniya grebnogo vinta obespechivaet prirost upora do 6 Takaya nasadka primenyaetsya dlya dopolnitelnoj zashity ot popadaniya postoronnih predmetov v rabochuyu oblast i povysheniya effektivnosti raboty vinta Chasto primenyayutsya na sudah hodyashih po melkovodyu Superkavitiruyushie vinty so specialnym pokrytiem i osoboj formoj lopastej prednaznacheny dlya postoyannoj raboty v usloviyah kavitacii Primenyayutsya na bystrohodnyh sudah Raschet vintaIz za proskalzyvaniya vinta v zhidkoj srede realnye dannye budut otlichatsya ot idealno raschetnyh Eto pytayutsya uchityvat naprimer umensheniem diametra na nekij koefficient V to zhe vremya matematicheskie zavisimosti diametra D i shaga H vinta ot moshnosti N i chastoty oborotov n vinta v zhidkosti s plotnostyu r dayut predstavlenie o imeyushihsya zavisimostyah Esli prenebrech tekuchestyu sredy to vint mozhno predstavit kak beskonechnyj klin vdavlivaemyj mezhdu sudnom i sredoj eshyo bolee naglyadno mezhdu prichalom i kormoj Grebnoj vint preobrazuet sily tak zhe kak naklonnaya ploskost Za odin oborot idealnyj vint peremeshaet obyom vody massoj p r D2 H 4 Skorost strui v metrah v sekundu v H n Tyaga ili upor vinta v nyutonah F v dm dt p r D2 H2 n2 4 Zatrachivaemaya moshnost v vattah N p r D2 H3 n3 8 Diametr vinta v metrah D displaystyle sqrt quad 8 H p r H3 n3 Shag vinta v metrah H 1 n 3 displaystyle sqrt 3 quad 8 N p r D2 Oboroty v sekundu n 1 H 3 displaystyle sqrt 3 quad 8 N p r D2 Izgotovlenie grebnyh vintovTipovoj sposob formovki grebnyh vintov po odnolopastnoj modeli na stende Na foto grebnoj vint diametrom 2 metra Samye bolshie grebnye vinty dostigayut vysoty tryohetazhnogo zdaniya a ih izgotovlenie trebuet unikalnyh navykov Vo vremena kogda byl sozdan vintovoj parohod Great Britain na izgotovlenie form grebnogo vinta uhodilo do 10 dnej Otlivka grebnogo vinta diametrom 3 2 metra massa vinta okolo 9 tonn izgotovlennaya iz bronzy i vynutaya iz litejnoj formy Tradicionnaya tehnologiya predusmatrivaet izgotovlenie celnolityh metallicheskih iz stali ili mednyh splavov grebnyh vintov lityom v peschanye formy poluchaemye metodom ruchnoj ili chastichno mehanizirovannoj formovki Pri etom forma predstavlyaet soboj nabor nizhnih i verhnih gorok kotorye formiruyut poverhnosti lopastej a formovka vedyotsya po odnolopastnoj modeli Konkretnye tehnologicheskie priyomy opredelyayutsya razmerami konstrukciej i massoj grebnogo vinta a takzhe ego serijnostyu Naprimer nalichie ili otsutstvie v otlivke centrovogo otverstiya kotoroe v budushem budet rastocheno pod val grebnogo vinta v stupice opredelyaet nalichie ili otsutstvie centrovogo sterzhnya v forme Esli grebnye vinty izgotavlivayutsya krupnoj seriej to pri formovke gorok ispolzuyutsya mnogorazovye stalnye ramki ili specialnye karkasy imeyushie formu priblizhenuyu k forme lopastej vinta pri edinichnom proizvodstve izgotovlenie takoj dorogostoyashej osnastki necelesoobrazno V nastoyashee vremya v redkih sluchayah dlya izgotovleniya otlivok grebnyh vintov ispolzuetsya sovremennoe oborudovanie s chislovym programmnym upravleniem naprimer s pomoshyu instrumenta ustanovlennogo na robotizirovannyj manipulyator frezeruyut srazu litejnuyu formu bez izgotovleniya modelnogo komplekta Primenyayutsya roboty i pri frezerovke modelej iz razlichnyh materialov naprimer penoplasta ili MDF Krome togo ispolzuyutsya metody tryohmernoj pechati modelej grebnyh vintov iz plastika Sovershenno novoj oblastyu v izgotovlenii grebnyh vintov stala tryohmernaya pechat celnyh grebnyh vintov metallicheskimi poroshkami ili provolokoj Pervye takie opytnye vinty uzhe izgotovleny v Niderlandah i Rossii Dannoe napravlenie razvivaetsya v pervuyu ochered iz za togo chto izgotovlenie edinichnyh grebnyh vintov vysokih klassov kotorye trebuyut frezerovki poverhnosti vinta po prezhnemu ostayotsya ochen zatratnym trudoyomkim i dlitelnym processom a izgotovlenie ih zhe s pomoshyu additivnyh tehnologij pozvolyaetsya poluchit nekotoruyu ekonomiyu zatrat i uskorenie samogo processa izgotovleniya No rasprostraneniyu dannogo metoda meshaet krajne vysokaya stoimost samogo processa 3D pechati metallami vysokaya cena samogo oborudovaniya metallicheskih poroshkov nuzhnoj marki i oborudovaniya dlya ih polucheniya naprimer atomajzerov i poka net perspektiv dlya zamesheniya lityh grebnyh vintov napechatannymi v znachimyh kolichestvah Vint dolzhen byt dostatochno prochen chtoby vyderzhat tysyachi tonn davleniya i ne podvergatsya korrozii v solyonoj morskoj vode Naibolee rasprostranyonnymi materialami dlya izgotovleniya grebnyh vintov yavlyayutsya latun bronza stal takzhe specialnye splavy naprimer splav kunial on imeet prochnost stali no gorazdo luchshe protivostoit korrozii Kunial mozhet nahoditsya v vode desyatiletiyami ne rzhaveya pri etom Dlya pridaniya splavu predelnoj prochnosti k 80 medi dobavlyaetsya 5 nikelya 5 alyuminiya i 10 drugih metallov pereplavka osushestvlyaetsya pri temperature 1183 C S serediny XX go veka v celyah ekonomii oblegcheniya vesa i uprosheniya processa proizvodstva grebnyh vintov dlya katerov v kachestve osnovnogo materiala primenyayutsya plastmassy Preimushestva i nedostatkiRabotayushij grebnoj vint Rabotaet kak dvizhitel tolko pri neizmennoj ili vozrastayushej skorosti vrasheniya v ostalnyh sluchayah kak aktivnyj tormoz KPD vinta 30 50 teoreticheski maksimalno dostizhimyj 75 istochnik ne ukazan 1056 dnej Idealnyj vint nevozmozhno sdelat iz za postoyannogo izmeneniya uslovij ego raboty uslovij rabochej sredy Grebnoj vint proigryvaet veslu KPD 60 65 po effektivnosti V sravnenii s grebnym kolesom u grebnogo vinta vyshe KPD i grebnoj vint ochen kompakten i lyogok otnositelno razmerov korablya No povrezhdyonnoe grebnoe koleso mozhet byt legko otremontirovano grebnye vinty zhe chashe vsego neremontoprigodny i povrezhdyonnyj grebnoj vint zamenyayut novym Takzhe grebnoj vint naibolee uyazvim v sravnenii so vsemi drugimi sudovymi dvizhitelyami i naibolee opasen dlya morskoj fauny i upavshih za bort lyudej Vmeste s tem grebnye kolyosa obespechivayut bo lshuyu tyagu s mesta chto osobenno vazhno dlya buksirov i pozvolyayut im imet menshuyu osadku Odnako pri volnenii oni ochen bystro ogolyayutsya koleso odnogo borta vholostuyu vertitsya v vozduhe togda kak koleso protivopolozhnogo polnostyu pogruzhaetsya pod vodu do predela nagruzhaya vedushuyu tyagovuyu mashinu chto delaet ih prakticheski neprigodnymi dlya morehodnyh korablej vplot do 1840 h godov ih ispolzovali po bolshomu schyotu lish vvidu otsutstviya alternativy a takzhe vspomogatelnoj roli parovogo dvigatelya na parusno parovyh korablyah teh let Osobenno zametny preimushestva vintovogo dvizhitelya pered kolyosnym v konstrukcii voennyh korablej snimalas problema raspolozheniya artillerii batareya vnov mogla zanimat vsyo prostranstvo borta Takzhe ischezala i ochen uyazvimaya cel dlya nepriyatelskogo ognya grebnoj vint nahoditsya pod vodoj Otdelnym klassom rassmatrivaetsya grebnoj vint vodometnogo dvizhitelya Glavnoe otlichie tut v tom chto vodomet imeet suzhayusheesya soplo kotoroe uvelichivaet skorost strui do skorostej kotorye svobodnyj grebnoj vint bez kavitacii sozdat ne mozhet Sam zhe vint v vodomyote rabotaet v stabilnyh usloviyah blizkim k idealnym na kotorye ne vliyaet potok vody snaruzhi potomu i KPD takogo dvizhitelya vyshe IstoriyaVodopodyomnyj vint izobretenie kotorogo pripisyvaetsya Arhimedu vpolne podhodil i dlya obratnoj raboty ottalkivaniya samogo vinta ot vodyanoj massy Ideya primeneniya grebnogo vinta kak dvizhitelya byla vyskazana eshyo v 1752 godu Daniilom Bernulli i pozdnee Dzhejmsom Uattom Po vidimomu pervym prakticheskim opytom primeneniya grebnogo vinta stala podvodnaya lodka Cherepaha skonstruirovannaya Devidom Bushnellom v 1775 godu Tem ne menee vseobshee priznanie grebnoj vint sniskal ne srazu Hotya sam princip dejstviya grebnogo vinta nikogda ne byl sekretom no tolko v 1836 godu anglijskij izobretatel angl Francis Pettit Smith sdelal reshayushij shag ostaviv ot dlinnoj spirali Arhimedova vinta tolko odin vitok Bytuet istoriya o tom chto modernizaciya proizoshla v rezultate sluchajnogo sobytiya na parovom katere Smita u derevyannogo vinta pri udare o podvodnyj rif otlomilas chast ostaviv edinstvennyj vitok posle chego kater zametno pribavil v skorosti hoda Smit ustanovil grebnoj vint na nebolshoj parohod vodoizmesheniem 6 tonn Udachnye opyty Smita priveli k obrazovaniyu kompanii na sredstva kotoroj byl postroen vintovoj parohod Arhimed Pri vodoizmeshenii vsego v 240 t Arhimed byl osnashyon dvumya hodovymi parovymi mashinami moshnostyu po 45 l s kazhdaya i edinstvennym vintom diametrom chut bolee 2 metrov pervonachalnyj vint Smita predstavlyal soboj chast vintovoj poverhnosti pryamougolnogo obrazovaniya sootvetstvuyushuyu odnomu celomu shagu Grebnoj vint na podlodoke Cherepaha Odnovremenno so Smitom i nezavisimo ot nego razrabatyval primenenie grebnogo vinta kak dvizhitelya izvestnyj izobretatel i korablestroitel shved Dzhon Eriksson V tom zhe 1836 godu on predlozhil druguyu formu grebnogo vinta predstavlyavshuyu soboj grebnoe koleso s lopastyami postavlennymi pod uglom On postroil vintovoj parohod Stokton moshnosti hodovyh parovyh mashin 70 l s i v 1839 godu sdelal na nyom perehod v Ameriku gde ego ideya byla vstrechena nastolko zainteresovanno chto uzhe v 1842 godu byl zalozhen pervyj vintovoj fregat SShA Prinston vodoizmeshenie 954 t moshnost mashin 400 l s davavshih emu hod do 14 uzlov s vintom konstrukcii Eriksona Na ispytaniyah korabl razvil ranee nevidannuyu 14 uzlovuyu skorost A pri popytke stravit ego s kolyosnym Grejt Vestern vintovoj fregat potashil svoego sopernika nesmotrya na menshee vodoizmeshenie i menshuyu moshnost dvigatelej Takzhe Prinston otmetilsya v istorii korablestroeniya tem chto nyos samye krupnokalibernye orudiya dlya svoego vremeni na povorotnyh platformah na nyom vpervye ustanovili 12 dyujmovye orudiya V seredine XIX veka nachalas massovaya peredelka parusnikov v vintovye korabli V otlichie ot kolyosnyh parohodov peredelka v kotorye trebovala ochen obyomnyh i prodolzhitelnyh rabot modernizaciya parusnikov v vintovye parohody okazalas znachitelno bolee prostoj Derevyannyj korpus razrezali primerno popolam i delali derevyannuyu zhe ili derevyanno metallicheskuyu vstavku s mashinnym otdeleniem moshnost kotorogo dlya krupnyh fregatov sostavlyala 400 800 l s Pri etom vesovaya nagruzka tolko uluchshalas tyazhyolye kotly i mashiny raspolagalis v osnovnom pod vaterliniej i ischezala neobhodimost v priyome ballasta kolichestvo kotorogo na parusnikah inogda dostigalo soten tonn Vint razmeshali v specialnom kolodce v korme i snabzhali ego podyomnym mehanizmom poskolku pri hode pod parusami on tolko meshal dvizheniyu sozdavaya dopolnitelnoe soprotivlenie Analogichno postupali i s dymovoj truboj chtoby ona ne meshala operirovat parusami eyo delali teleskopicheskoj po tipu podzornoj truby Problem s vooruzheniem prakticheski ne voznikalo ono ostavalos na svoyom meste Griffits posle dolgih opytnyh izyskanij nad grebnymi vintami predlozhil vint s progressivnym shagom otnositelno bolshego diametra muftoyu i lopastyami imeyushimi naibolshuyu shirinu poseredine konec lopasti otognut vpered priblizitelno na 1 25 d tak chto obrazuyushaya eyo rabochej poverhnosti est ne pryamaya liniya kak u obyknovennogo vinta a krivaya Rabota takogo vinta okazalas vesma plavnoyu i pochti ne soprovozhdaetsya udarami i sotryaseniyami kormy Sm takzheGrebnoe koleso Podrulivayushee ustrojstvo Azimutalnoe podrulivayushee ustrojstvo Vodomyotnyj dvizhitel Sudovoj krylchatyj dvizhitel Lopastnoj vint Mulinetka Chasto shozhee vneshne ustrojstvo no imeyushee drugoe naznachenie ventilyatorPrimechaniyaV poslednem sluchae imeet znachenie vozmozhnost ustanavlivat vint v vertikalnom polozhenii v gidrodinamicheskom slede ahtershtevnya dlya umensheniya ego soprotivleniya pri plavanii pod parusami Vybor grebnogo vinta Arhivnaya kopiya ot 3 noyabrya 2014 na Wayback Machine vlboat ru Dvizhiteli korablej i sudov Arhivnaya kopiya ot 20 sentyabrya 2012 na Wayback Machine korabley net 6 04 2010 K P Lebedev i N N Sokolov Tehnologiya proizvodstva grebnyh vintov otv redaktor A E Vol redaktor G A Minyaeva teh redaktor A M Usova korrektor E V Linnik L SUDPROMGIZ 1951 S 119 150 372 s Konsorcium vo glave s Damen izgotovil pervyj grebnoj vint s pomoshyu 3D pechati Sudostroenie info 12 sentyabrya 2017 Arhivirovano 14 dekabrya 2021 Data obrasheniya 14 dekabrya 2021 Korabelka prodemonstrirovala 3D pechatnyj grebnoj vint 3D Today 19 sentyabrya 2019 Arhivirovano 14 dekabrya 2021 Data obrasheniya 14 dekabrya 2021 D f Gigantskie grebnye vinty Arhivnaya kopiya ot 2 aprelya 2015 na Wayback Machine Kak eto delaetsya Discovery Channel Material dlya izgotovleniya vinta Arhivnaya kopiya ot 3 noyabrya 2014 na Wayback Machine vlboat ru PROPULSIVNAYa EFFEKTIVNOST GREBLI Arhivnaya kopiya ot 5 sentyabrya 2015 na Wayback MachineLiteraturaGrebno j vint Soo snye grebny e vinty Voenno morskoj slovar Gl red V N Chernavin M Voenizdat 1989 S 115 401 511 s 100 000 ekz ISBN 5 203 00174 X Grebnoj vint Voenno morskoj slovar dlya yunoshestva Okolo 10 000 slov Pod obsh red P A Grishuka 2 e izd M DOSAAF 1988 S 122 123 560 s 100 000 ekz ISBN 5 7030 0298 2 Grebnoj vint I Ya Miniovich Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Basin A M Miniovich I Ya Teoriya i raschyot grebnyh vintov L Sudpromgiz 1963 760 s s vklejkami SsylkiMediafajly na Vikisklade Dvizhiteli korablej i sudov korabley net Krylov A N Vint grebnoj Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907

