Сопоставление методик расчета глобальной ледовой нагрузки на винторулевую колонку

Сопоставление методик расчета глобальной ледовой нагрузки на винторулевую колонку

Авторы:  М.С. Бойко, M.A. Кутейников

В статье рассмотрен вопрос определения максимальной глобальной ледовой нагрузки на винторулевую колонку (ВРК), установленную на судне ледового плавания. Показано, что в настоящий момент отсутствует унифицированная методика расчета такой нагрузки, однако опубликовано несколько различных расчетных методик. Проведен краткий анализ основных особенностей существующих методик, а также обзор опубликованных данных о замерах ледовых нагрузок на ВРК на судах в эксплуатации. Сопоставление расчетной величины глобальной ледовой нагрузки выполнено на основе ряда ВРК, геометрические размеры которых соответствуют современным ВРК, применяемых на судах ледового плавания. Показано, что применение существующих методик может приводить к результатам, не полностью согласующихся между собой. Обозначено несколько возможных направлений дальнейших исследований в области гармонизации существующих методик.

Ключевые слова: винторулевые колонки, ледовая нагрузка.

УДК 629.129.791

Об авторах:

М.С. Бойко - канд. техн. наук, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», Санкт-Петербург, e-mail: boyko.ms@rs-class.org

М.А. Кутейников - д-р техн. наук, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», Санкт-Петербург, e-mail: kuteynikov.ma@rs-class.org

Страницы: 50-63

Список литературы

  1. Andryushin A.V. Hanninen S., Heideman T. "Azipod" Azimuth Thruster for large capacity arctic transport ship with high ice category Arc7. Ensuring of operability and operating strength under severe ice conditions. Proceedings of the 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, 2013.

  2. Appolonov E.M. Nesterov A.B., Sazonov K.E. Regulation of extreme ice loads acting on hulls of azimuth propulsion systems for ice ships. Ships and Offshore Structures, Vol. 6, No. 3, 2011, pp. 239 - 247.

  3. Hanninen S. Ojanen M., Uuskallio A., Vuorio J. Recent Development of Podded Propulsion in Arctic Region. Proceedings of the 7th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, 2007, pp. 469 - 481.

  4. Heideman T. Salmi P., Uuskallio A., Wilkman G. Full-scale ice trials in ridges with Azipod (Azimuthing Podded Drive) Tanker Lunni in the Bay of Bothnia in 1996. Proceedings of POLARTECH'96, 1996.

  5. Ice Class Regulations and the Application thereof. Finnish Transport Safety Agency. TRAFI/494131/03.04.01.00/2016, 2017, 65 p.

  6. Ice Strengthening of propulsion machinery. Class Guideline. DNVGL-CG-0041, DNV GL, 2016, 86 p.

  7. Iyerusalimskiy A. Choi J., Park G., Kim Y., Yu H., John J.S. The interim results of the long-term ice loads monitoring on the large Arctic tanker. Proceedings of the 21st International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, 2011.

  8. Kinnunen A. Kurkela J., Juuti P. Azimuthing thruster ice load calculation and simplified ice contact load formulation. VTT, VTT-R-00258-15, 2015, 56 p.

  9. Kinnunen A. Perala I., Tikanmaki M. Simplified ice impact load estimate for azimuthing thrusters. Proceedings of the 25th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, 2019.

  10. Kinnunen A. Tikanmaki M., Heinonen J., Koskinen P. Dynamic ice contact load model for azimuthing thrusters. Ships and Offshore Structures, 2019, DOI: 10.1080/17445302.2019.1578098.

  11. Machinery Requirements for Polar Class Ships. IACS Unified Requirement I3, 2007, 16 p.

  12. Polar Class Description and Application. IACS Unified Requirement I1, 2016, 2 p.

  13. Structural Requirements for Polar Class Ships. IACS Unified Requirement I2, 2016, 22 p.

  14. Апполонов Е.М. Нестеров А.Б., Сазонов К.Е. Регламентация экстремальных ледовых нагрузок на корпуса азимутальных пропульсивных систем судов ледового плавания. Труды ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, вып. 39 (323), 2008, с. 45 - 68.

  15. Апполонов Е.М. Нестеров А.Б., Сазонов К.Е. Регламентация ледовых нагрузок на корпуса азимутальных пропульсивных систем судов двойного действия. Труды ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, вып. 28(312), 2006, с. 60 - 86.

  16. Евенко В.И. Сергеев А.А., Андрюшин А.В., Тарица Г.В., Щербаков И.В., Беляшов В.А. Современные методы отработки пропульсивных комплексов судов ледового плавания. Ледовые нагрузки. Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства, вып. 32, 2009, с. 182 - 204.

  17. Лобанов В.А. Пропульсивные качества винторулевой колонки во льдах Вестник ВГАВТ, вып. 46, 2016, стр. 171 - 182.

  18. Правила классификации и постройки морских судов. Российский морской регистр судоходства, 2020. Интернет-ресурс www.rs-class. org (проверено 14.02.2020).

 


Ссылка для цитирования: М.С. Бойко, M.A. Кутейников. Сопоставление методик расчета глобальной ледовой нагрузки на винторулевую колонку // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. - 2020. - №58/59. - С. 50-63.