EFEKTYWNOŚĆ PRACY STERÓW STRUMIENIOWYCH NA DARZE MŁODZIEŻY I HORYZONCIE II



Podobne dokumenty
MANEWR BOCZNEGO PRZEMIESZCZENIA NA PŁYNĄCYM STATKU

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

WSPÓŁCZESNE PĘDNIKI MANEWROWE Z OBROTOWYMI DYSZAMI INSTALOWANYMI W DNIE STATKU

Symulacyjne badanie wpływu systemu PNDS na bezpieczeństwo i efektywność manewrów

ELEKTRYCZNE PĘDNIKI WIEŃCOWE RIM-DRIVEN THRUSTERS

MANEWR OSTATNIEJ CHWILI OCENA I ANALIZA DLA MASOWCA W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI ROZPOCZĘCIA MANEWRU I KĄTA KURSOWEGO

Fot. 1 Zniszczenia nabrzeża w Porcie Gdynia

ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU

UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ

WYNIKI BADAŃ CHARAKTERYSTYKI PRĘDKOŚCIOWEJ MODELU STATKU Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM

Konfiguracja układu napędowego łodzi ratowniczej o małym zanurzeniu na wody śródlądowe

Grzegorz Rutkowski Akademia Morska w Gdyni, Morska 81-87, Gdynia, Wydział Nawigacyjny,

CEL PRZEDMIOTU. Zapoznanie z podstawowym układem sił i momentów działających na statek w ruchu.

RÓWNANIE DYNAMICZNE RUCHU KULISTEGO CIAŁA SZTYWNEGO W UKŁADZIE PARASOLA

Podstawy Automatyzacji Okrętu

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

MODELOWANIE NUMERYCZNE I SYMULACJA RUCHU STATKU W KSZTAŁCENIU KADRY MORSKIEJ

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

MODELOWANIE CHARAKTERYSTYK MOMENTU OBROTOWEGO I POCHODNYCH CHARAKTERYSTYK UKŁADU NAPĘDOWEGO ZE ŚRUBĄ O STAŁYM SKOKU

śeglarstwo Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Sportów Wodnych

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport. Luty Automatyzacja statku 1.

Marzec Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM

POLISH HYPERBARIC RESEARCH 3(60)2017 Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society STRESZCZENIE

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ STATKU DO PRZEWOZU KONTENERÓW IV GENERACJI NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU GDYNIA

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2008

ODKSZTAŁCENIA I ZMIANY POŁOŻENIA PIONOWEGO RUROCIĄGU PODCZAS WYDOBYWANIA POLIMETALICZNYCH KONKRECJI Z DNA OCEANU

STER PAGAJE. ZRZUCANIE ŻAGLI Jest przygotować żagle/ grota / foka do zrzucenia. DOŚĆ!- przerwanie komendy WRÓĆ!- odwołanie komendy

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Zastosowanie sygnałów emisji akustycznej w diagnozowaniu sterów strumieniowych

Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01. Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu//

PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE W ROZMYTYM OTOCZENIU DO STEROWANIA STATKIEM

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ ORAZ MANEWRY KOTWICZENIA DLA STATKU TYPU VLCC NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU PÓŁNOCNEGO GDAŃSK

Przedmowa 12 Od wydawcy 15 Wykaz ważniejszych oznaczeń 16

Literatura: Maciej Gucma, Jakub Montewka, Antoni Zieziula Urządzenia nawigacji technicznej Krajczyński Edward Urządzenia elektronawigacyjne

CZERPALNYCH W RAMACH UTRZYMANIA I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY TRANSPORTU MORSKIEGO

Dziennik Ustaw 15 Poz. 460 ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

STRUKTURA MODELU MATEMATYCZNEGO SYMULATORA NAWIGACYJNO MANEWROWEGO

MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH

Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK OPOROWYCH ORAZ WSTĘPNY DOBÓR SILNIKA NAPĘDOWEGO JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wpływ czynników hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo wejścia statku do portu

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

BADANIA SILNIKA BLDC PRZEZNACZONEGO DO HYBRYDOWEGO NAPĘDU BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI WSPOMAGAJĄCY DOBÓR NASTAW UKŁADU NAPĘDOWEGO STATKU ZE ŚRUBĄ NASTAWNĄ

Elektryczne napędy główne na statkach

Oddziaływanie kadłuba na pracę pędnika z dyszą wylotową umieszczoną w dnie statku

Żagle: Stawianie 1.Polecenie przygotowujące - Przygotować żagle do stawiania Odpowiedź Jest przygotować żagle do stawiania

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 ZASADY OCENIANIA

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

do Części III Wyposażenie kadłubowe styczeń 2018 Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich

WYZNACZENIE KĄTA PRZECHYŁU DYNAMICZNEGO OKRĘTU NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH

MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Sposób sterowania ruchem głowic laserowego urządzenia do cięcia i znakowania/grawerowania materiałów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/LV01/00008 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

MIROSŁAW TOMERA WIELOOPERACYJNE STEROWANIE RUCHEM STATKU W UKŁADZIE O STRUKTURZE PRZEŁĄCZALNEJ

Ekologiczny napęd żaglowo słoneczny o sztywnych żaglopłatach, wspomagany agregatem prądotwórczym.

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, maja 1997 r.

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 2012

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

MODELOWANIE WPŁYWU NIEZALEŻNEGO STEROWANIA KÓŁ LEWYCH I PRAWYCH NA ZACHOWANIE DYNAMICZNE POJAZDU

Badanie transformatora

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

Stanisław Gucma Budowa terminalu LNG w Świnoujściu : ocena dotychczasowych działań. Ekonomiczne Problemy Usług nr 49,

KOMENDY ŻEGLARSKIE. Żagle:

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

BEZPIECZEŃSTWO STATKU HANDLOWEGO W AKCJI SAR

WPŁYW WZROSTU DAWKI PALIWA NA ZMIANY AMPLITUD SKŁADOWYCH HARMONICZNYCH DRGAŃ SKRĘTNYCH WAŁU ZESPOŁU SPALINOWO-ELEKTRYCZNEGO

BADANIA LABORATORYJNE NAPĘDU HYBRYDOWEGO BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL

Termoanemometr z możliwością wyznaczania wektora prędkości w płaszczyźnie

POZIOM UFNOŚCI PRZY PROJEKTOWANIU DRÓG WODNYCH TERMINALI LNG

MODEL MANIPULATORA O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY

WPŁYW NASTAW ŚRUBY OKRĘTOWEJ NA POPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA UKŁADU RUCHOWEGO STATKU

BADANIA OPORU I WŁAŚCIWOŚCI MANEWROWYCH POJAZDU TOYOTA TUNDRA MARINER W WERSJI AMFIBIJNEJ

BADANIA WPŁYWU KSZTAŁTU KADŁUBA NA WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE PASAŻERSKIEGO STATKU ŚRÓDLĄDOWEGO. ZNOS WIATROWY

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

KATAMAN GEORGE NAPĘDZANY SIŁĄ LUDZKICH MIĘŚNI

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

Analiza wpływu koncentracji energii falowej na wzmocnienie falowania w kolumnie oscylacyjnej

wiatr rzeczywisty własny pozorny

Transkrypt:

Wojciech Więckiewicz Akademia Morska w Gdyni EFEKTYWNOŚĆ PRACY STERÓW STRUMIENIOWYCH NA DARZE MŁODZIEŻY I HORYZONCIE II W latach 2009 2011 przeprowadzono badania efektywności pracy sterów strumieniowych zamontowanych na statkach szkolnych Akademii Morskiej w Gdyni: Dar Młodzieży i Horyzont II. Pomierzone zostały prędkości kątowe rotacji niepłynących statków pod wpływem pracy sterów strumieniowych oraz prędkości cyrkulacji statków płynących naprzód z prędkościami manewrowymi przy pracy wyłącznie sterów strumieniowych, ale bez wychylania płetw sterów zaśrubowych statków. WPROWADZENIE Stery strumieniowe jako urządzenia umożliwiające manewrowanie statkami niepłynącymi i płynącymi z małymi prędkościami, przy których stery zaśrubowe (zapędnikowe) działają mało skutecznie, stosowane są od lat 60. XX wieku. Szczególnie szybkie tempo wprowadzania takich urządzeń manewrowych na statkach różnych typów i wielkości obserwowano w ostatniej ćwierci poprzedniego stulecia. Nie są to jednak urządzenia niepozbawione wad. Już pod koniec lat 60. XX wieku zaobserwowano silny spadek skuteczności działania sterów strumieniowych (zwłaszcza zamontowanych na dziobach statków), gdy statki poruszają się naprzód [3, 8, 10, 19]. To zagadnienie stało się powodem prowadzenia wielu prac eksperymentalnych i teoretycznych, mających za zadanie wyjaśnienie przyczyn spadku prędkości kątowych cyrkulacji statków pod wpływem pracy sterów strumieniowych przy prędkościach płynięcia naprzód [7, 14]. Badania skuteczności działania sterów strumieniowych podczas płynięcia statków naprzód są prowadzone do dzisiaj [1, 5, 11, 13,15 17]. We współczesnych poradnikach manewrowania statkami i w publikacjach dotyczących cech manewrowych statków podana jest informacja, że dziobowe stery strumieniowe przestają skutecznie pracować przy prędkości statku rzędu 3 4 węzłów [6, 9, 12, 14]. W dokumentach statków (pilot card) wyposażonych w stery strumieniowe z reguły jest informacja o spadku efektywności działania zamontowanych na nich sterów strumieniowych [7, 9, 14]. Zawarte w pilot card dane pozwalają oszacować skuteczność planowanych manewrów statku przy korzystaniu ze sterów strumieniowych. Na statkach szkolnych Akademii Morskiej w Gdyni przeprowadzono eksperymentalne badania, a efekty tych badań w postaci charakterystyk pracy dziobowych sterów strumieniowych na Darze Młodzieży i na Horyzoncie II, w funkcji prędkości pływania statków naprzód, prezentowane są w tym artykule.

124 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 69, czerwiec 2011 1. METODYKA BADANIA CHARAKTERYSTYKI PRACY STERU STRUMIENIOWEGO W TRAKCIE PŁYWANIA STATKU Charakterystyka pracy steru strumieniowego podczas pływania statku opisywana jest jego kinetyczną efektywnością E(v). Tym terminem określa się funkcyjną zależność (od prędkości pływania statku v) stosunku prędkości kątowej cyrkulacji płynącego statku ω V (v), uzyskanej poprzez wyłączną pracę steru strumieniowego, do prędkości kątowej rotacji niepłynącego naprzód statku ω 0, również wywołanej wyłączną pracą steru strumieniowego: ωv ( v) E( v) = (1) ω Badania efektywności sterów strumieniowych na Darze Młodzieży i na Horyzoncie II wykonano dla pracy sterów na obie burty statku. W trakcie badań zastosowano następujące procedury: 1) podczas rotacji statku: statek stał nieruchomo względem wody lub przy występującym wietrze dryfował w linii wiatru z małą prędkością (rzędu 1 węzła), ster zaśrubowy (rufowy) ustawiany był na zerowy kąt odchylenia, w rejestrowanym czasie włączany był na pełną moc ster strumieniowy statku na lewą (prawą) burtę, w stałych (jednakowych) rejestrowanych odstępach czasu notowano prędkość kątową rotacji statku lub chwilowy kurs statku, po wykonaniu pomiarów parametrów pracy steru na lewą (prawą) burtę, statek wracał na pierwotny kurs (w linii wiatru) i włączany był na pełną moc ster strumieniowy na drugą burtę, podczas pracy steru strumieniowego na drugą burtę rejestrowano te same parametry jego pracy, co przy pracy na przeciwną burtę; 2) podczas cyrkulacji statku: statek płynął stałym kursem (w przybliżeniu pod wiatr) ze stałą prędkością, ster zaśrubowy (rufowy) ustawiany był na zerowy kąt odchylenia, w rejestrowanym czasie włączany był na pełną moc ster strumieniowy statku na lewą (prawą) burtę, w stałych (jednakowych) rejestrowanych odstępach czasu notowano prędkość kątową cyrkulacji statku lub chwilowy kurs statku, po wykonaniu pomiarów parametrów pracy steru na lewą (prawą) burtę, statek wracał na pierwotny kurs (w linii wiatru) i po ustaleniu się prędkości postępowej włączany był na pełną moc ster strumieniowy na drugą burtę, podczas pracy steru strumieniowego na drugą burtę rejestrowano te same parametry jego pracy co przy pracy na przeciwną burtę. 0

W. Więckiewicz, Efektywność pracy sterów strumieniowych na Darze Młodzieży i Horyzoncie II 125 2. STER STRUMIENIOWY NA DARZE MŁODZIEŻY Na statku żaglowym Akademii Morskiej w Gdyni Dar Młodzieży ster strumieniowy został zainstalowany w 2008 roku. Producentem steru jest firma Global Marine Engineering z Heijningen w Holandii. Składa się on z prostoosiowego cylindrycznego tunelu, zamontowanego w dziobowej części kadłuba statku, i z umieszczonego wewnątrz tunelu śrubowego pędnika o stałym skoku. Średnica wewnętrzna tunelu D T wynosi 1,10 m, natomiast zewnętrzna średnica pędnika D S jest równa 1,088 m. Pędnik, poprzez przekładnię kątową, napędzany jest silnikiem elektrycznym prądu przemiennego o mocy 300 kw. Ze względu na ograniczoną moc agregatu prądotwórczego zasilającego ster strumieniowy maksymalna moc dostarczana do silnika steru wynosi 250 kw. Zmiana parametrów pracy steru strumieniowego (kierunku i wielkości wytwarzanego naporu) uzyskiwana jest poprzez nastawę kierunku i wielkości obrotów silnika napędowego steru. Wzdłużny przekrój (w płaszczyźnie symetrii) dziobowej części kadłuba statku z widocznym tunelem steru strumieniowego przedstawiono na rysunku 1. Rysunek 2 prezentuje wodnicowy przekrój kadłuba statku, a na rysunku 3 naniesiono teoretyczne wręgi dziobowej części kadłuba Daru Młodzieży z zaznaczonym położeniem tunelu steru strumieniowego. Rys. 1. Zład wzdłużny dziobowej części żaglowego statku szkolnego Dar Młodzieży

126 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 69, czerwiec 2011 Rys. 2. Przekrój wodnicowy dziobowej części żaglowego statku szkolnego Dar Młodzieży Rys. 3. Rysunek wręgów teoretycznych dziobowej części żaglowego statku szkolnego Dar Młodzieży z zaznaczonym tunelem steru strumieniowego

W. Więckiewicz, Efektywność pracy sterów strumieniowych na Darze Młodzieży i Horyzoncie II 127 3. OPIS BADAŃ STERU STRUMIENIOWEGO NA DARZE MŁODZIEŻY Badania pracy steru strumieniowego na Darze Młodzieży w trakcie pływania statku przeprowadzono w dwóch turach: pierwsza tura 22 czerwca 2009 roku na Zatoce Fińskiej stan morza 1 D, wiatr 8,4 w., druga tura 15 września 2009 roku na Zatoce Biskajskiej stan morza 4 5 D, wiatr zmienny, ok. 16 w. W obydwóch turach badań statek miał zwinięte żagle, jego reje ustawione były prostopadle do burt. Wyniki badań pracy steru strumieniowego na Darze Młodzieży przeliczono na prędkości kątowe rotacji niepłynącego naprzód statku i na prędkości kątowe cyrkulacji statku płynącego z zadaną prędkością naprzód. Na rysunku 4 przedstawiono, pomierzone w pierwszej i drugiej turze badań, prędkości kątowe cyrkulacji i rotacji statku, wywołane pracą steru strumieniowego. Jak można zauważyć, wpływ warunków zewnętrznych (wiatru i falowania morza) na prędkości kątowe statku jest niepomijalny maleją one w stosunku do prędkości mierzonych na spokojnym morzu. Do dalszej analizy przyjęto, że warunki zewnętrzne nie wpływają w istotny sposób na relacje między prędkościami rotacji i cyrkulacji statku pomierzonymi w podobnych warunkach pogodowych. Ten wniosek pozwala na wyznaczenie kinetycznej charakterystyki pracy steru strumieniowego w funkcji prędkości statku jako niezależnej od warunków zewnętrznych. Kinetyczną charakterystykę pracy steru strumieniowego statku Dar Młodzieży przedstawiono na rysunku 5. Rys. 4. Zestawienie wyników pomiarów pracy steru strumieniowego na płynącym statku Dar Młodzieży

128 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 69, czerwiec 2011 Na rysunku 5 naniesiono również krzywą funkcji aproksymującej kinetyczną efektywność pracy steru strumieniowego na Darze Młodzieży. Funkcja ta ma postać: Ev () = 1 (2) 2 0,2v + 1 W zakresie prędkości statku 0 4 węzłów funkcja aproksymująca dobrze odzwierciedla otrzymaną z badań charakterystykę kinetycznej efektywności pracy steru strumieniowego. Rys. 5. Kinetyczna efektywność pracy steru strumieniowego na Darze Młodzieży 4. STER STRUMIENIOWY NA STATKU HORYZONT II Na statku instrumentalnym Akademii Morskiej w Gdyni Horyzont II zamontowany jest ster strumieniowy typu STT 060 LK, produkcji firmy Shottel. Jest to urządzenie aktywnego sterowania, składające się z prostoosiowego cylindrycznego tunelu, zamontowanego w dziobowej części kadłuba statku, i z umieszczone-

W. Więckiewicz, Efektywność pracy sterów strumieniowych na Darze Młodzieży i Horyzoncie II 129 go wewnątrz tunelu śrubowego pędnika o stałym skoku i o trzech skrzydłach. Średnica wewnętrzna tunelu D T wynosi 0,64 m, natomiast zewnętrzna średnica pędnika D S jest równa 0,63 m. Pędnik, poprzez przekładnię kątową, napędzany jest silnikiem elektrycznym prądu przemiennego. Maksymalna moc dostarczana do steru wynosi 125 kw. Zmianę parametrów pracy steru strumieniowego (kierunku i wielkości wytwarzanego naporu) uzyskuje się poprzez nastawę kierunku i wielkości obrotów silnika napędowego steru. Maksymalne obroty pędnika steru wynoszą 1470 min 1. Tunel steru ma długość ok. 1 m. Na obu otworach wlotowych do tunelu zamontowane są kraty zapobiegające dostaniu się do wnętrza tunelu zanieczyszczeń stałych mogących uszkodzić pędnik steru. Usytuowanie steru strumieniowego wzdłuż kadłuba statku prezentuje rysunek 6. Z kolei na rysunku 7 przedstawiono linie teoretyczne dziobowej części kadłuba statku z uwidocznionym tunelem steru strumieniowego. Rys. 6. Usytuowanie steru strumieniowego w kadłubie statku Horyzont II

130 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 69, czerwiec 2011 Rys. 7. Wręgi budowlane dziobowej części kadłuba statku Horyzont II z naniesionym położeniem tunelu steru strumieniowego

W. Więckiewicz, Efektywność pracy sterów strumieniowych na Darze Młodzieży i Horyzoncie II 131 Badania skutków pracy steru strumieniowego podczas rotacji niepłynącego statku i podczas cyrkulacji statku płynącego z różnymi prędkościami postępowymi przeprowadzono w dniach 13, 25 i 27 października 2010 roku oraz 21 marca 2011 roku na Zatoce Gdańskiej w trakcie praktyki manewrowej studentów transportu morskiego Akademii Morskiej w Gdyni. Podczas prowadzenia eksperymentalnych badań jesienią 2010 roku panowały dość niesprzyjające warunki pogodowe. Tylko 13 października wiatr był umiarkowany jego prędkość dochodziła do 8 węzłów. Natomiast 25 i 27 października prędkość wiatru była zmienna i wynosiła od 12 do 20 węzłów. Najbardziej korzystne warunki panowały 21 marca 2011 roku na początku badań praktycznie nie było wiatru, a pod koniec badań jego prędkość wynosiła około 8 węzłów. Na rysunku 8 przedstawiono pomierzone prędkości kątowe cyrkulacji i rotacji statku Horyzont II, uzyskane pracą steru strumieniowego. Otrzymaną na podstawie tych danych kinetyczną charakterystykę steru strumieniowego na statku Horyzont II E(v) pokazano na rysunku 9. Rys. 8. Zestawienie wyników pomiarów pracy steru strumieniowego na płynącym statku Horyzont II Na rysunku 9 naniesiono również krzywą funkcji aproksymującej kinetyczną efektywność pracy steru strumieniowego na Horyzoncie II. Funkcja ta ma postać: E() v = 1 + 0,006v 2 0,15 v + 1 2 (3)

132 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 69, czerwiec 2011 W zakresie prędkości statku 0 4 węzłów funkcja aproksymująca dobrze odzwierciedla otrzymaną z badań charakterystykę kinetycznej efektywności pracy steru strumieniowego. Rys. 9. Kinetyczna efektywność pracy dziobowego steru strumieniowego na statku Horyzont II WNIOSKI Z BADAŃ Na obu przebadanych statkach uzyskano podobne kinetyczne charakterystyki pracy dziobowych sterów strumieniowych. Na Darze Młodzieży dla prędkości płynięcia naprzód 2,5 węzła otrzymano 50% efektywności pracy steru strumieniowego uzyskanej dla rotacji na niepłynącym naprzód statku. Dla Horyzontu II tego typu prędkość wynosi 2,7 węzła. Do takich prędkości pływania statków (2,5 w Dar Młodzieży, 2,7 w Horyzont II ) można podczas manewrów wspomagać pracę zaśrubowych sterów pracą dziobowych sterów strumieniowych. Powyżej tych prędkości skuteczność

W. Więckiewicz, Efektywność pracy sterów strumieniowych na Darze Młodzieży i Horyzoncie II 133 działania dziobowych sterów strumieniowych szybko maleje ze wzrostem prędkości pływania i wspomaganie działania sterów zaśrubowych pracą sterów strumieniowych nie jest skutecznie. LITERATURA 1. Baniela S., The Performance of a Tunnel Bow Thruster with Slow Speed Ahead: A Revisiting Issue, Journal of Navigation, 2009, vol. 62. 2. Bertram V., Practical ship hydrodynamics, Butterworth-Heinemann, Oxford 2000. 3. Beveridge J.L., Design and Performance of Bow Thrusters, Marine Technology, 1972, vol. 16., no. 4. 4. Blanke M., Lindegaard K.P., Fossen T.I., Dynamic model for thrust generation of marine propellers, IFAC 5th conference on maneuvering and control of marine craft, Aalborg (Denmark), 23 25 Aug. 2000, Elsevier, Kidlington. 5. Breivik M., Fossen T.I., A unified control concept for autonomous underwater vehicles, IEEE 2006 American Control Conference, Minneapolis (MN), Piscataway, New York 2006. 6. Breslin J.P., Andersen P., Hydrodynamics of ship propellers, Cambridge University Press, 2003. 7. Brix J.E. Manoeuvring Technical Manual, Seehafen, 1993. 8. Brix J.E., Querstrahlsteuer, Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH, Hamburg 80/1978. 9. Carlton J.S., Marine propellers and propulsion, 2 en ed., Butterworth-Heinemann, Oxford 2007. 10. Chislett M.S., Bjorheden O., Influence of Ship Speed on the Effectiveness of a Lateral Thrust Unit., Hydro- og Aerodynamisk Laboratorium, Report no. 8, 1966. 11. Kim J., Chung W.K., Accurate and practical thruster modeling for underwater vehicles, Ocean Engineering, 2006, vol. 33. 12. Molland, A.F., Turnock S.R., Marine Rudders and Control Surfaces, Butterworth-Heinemann, Oxford 2007. 13. Newman P., Westwood R., Westwood J., Market prospects for autonomous underwater vehicles, Exhibitions The 9th Unmanned Underwater Vehicle Showcase, Southampton, Exhibitions Ltd, London 2007. 14. Nowicki A., Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi, Trademar, Gdynia 1999. 15. Palmer A., Hearn G.E., Modelling Tunnel Thrusters for Autonomous Underwater Vehicles, Fluid Structure Interactions Research Group, School of Engineering Sciences, University of Southampton 2007. 16. Saunders A., Nahon M., The effect of forward vehicle velocity on through-body AUV tunnel thruster performance, MTS/IEEE Oceans 2002 marine frontiers, Biloxi (MI, USA), 29-31 Oct. 2002. IEEE, Piscataway, (NJ, USA) 2002. 17. Sharma R., An Investigation into the Design of Bow Thrusters for Marine Vehicles, Project Report 08/2005 on Ship Design for Efficiency and Economy (SDEE), Department of Ocean Engineering and Naval Architecture, Indian Institute of Technology, Kharagpur 2005. 18. Sharma R., Computer-aided Design of Bow Thrusters for Marine Vehicles, Technical Journal, Marine Engineering, The Institution of Engineers (India) Publications, 2006, vol. 86. 19. Taniguchi K., Watanabe K., Kasai H., Investigation into the Fundamental Characteristics and Operating Performances of Side Thrusters, Mitsuibishi Technical Bulletin, 1966, 010035.

134 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 69, czerwiec 2011 BOW THRUSTERS PERFORMANCES ON S/V DAR MŁODZIEŻY AND T/V HORYZONT II Summary In the years 2009 2011 some research works carried out over effectiveness of bow thrusters fitted in s/v Dar Młodzieży and t/v Horyzont II, owner Gdynia Maritime University. Angular velocity of rotation at zero speed of advance as well as at maneuvering speed have been measured as the result of using bow thrusters, but with vessel s rudder amidship.