Почему разрушается гребной винт корабля (6 фото)
Гребной винт, являясь основным движителем кораблей, катеров, подводных лодок и прочих водных судов, подвергается наиболее сильным нагрузкам в процессе эксплуатации. В этом посте поговорим об одной интересной, но не очевидной проблеме, из-за которой происходит постепенное разрушение лопастей винтов (и не только корабельных).
Конечно, самой очевидной причиной выхода из строя винта, является его механическая поломка при столкновении с препятствием, например, каменными или коралловыми рифами, которые могут располагаться на небольшой глубине под водой и представляют серьезную опасность для кораблей. Кроме этого, проблемой могут быть островки мусора или водорослей, которые плавают по поверхности воды и могут быть затянуты винтом, в результате чего происходит его заклинивание или даже поломка лопастей.
Однако, я бы хотел рассказать о таком вредном для винтов эффекте, как гидродинамическая кавитация. Данный процесс сопровождает практически любой гребной винт в процессе его работы в водной среде. Когда винт вращается, а судно движется, то вокруг винта все время создаются зоны пониженного и повышенного давления, в результате чего в воде создается огромное количество пузырьков и воздушных полостей (так называемые кавитационные каверны), заполненных паром и растворенным в воде газом (например, кислородом), который "втягивается" в эти полости.
Пузырьки схлопываются, фактически происходит микровзрыв, что сопровождается шумом, выделением энергии и повышением температуры сжатого в них газа до 1000 градусов по Цельсию, возникает большое количество небольших гидравлических ударов. В воздушной среде аналогом кавитации может служить образование ударной волны при прохождение самолетом звукового барьера.
Огромное количество пузырьков, заполненных паром и кислородом (который, является весьма агрессивным окислителем), сопровождаемых высокой температурой, забросом высокого давления и ударной волной при схлопывании, входят в контакт с металлом винтов, каждый раз нанося ему микроскопический урон. Со временем, в результате этого, на поверхностях лопастей и других частей винта, образуется не только коррозия, но и происходит разрушение структуры металла, появляются глубокие каверны и даже сквозные отверстия.
Стоит отметить, что данному негативному эффекту кавитации подвержены не только гребные винты кораблей, но и крыльчатки/рабочие колеса мощных гидравлических центробежных насосов, т.к. на них действует те же силы и со временем они истончаются и могут разрушиться.
Защитой от кавитации для кораблей является разработка более эффективной конструкции винтов, а также нанесение и напыление прочных защитных покрытий, которые становятся барьером к образованию зоны кавитации непосредственно в месте контакта воды и металла винтов. В данных покрытиях используются композиты, эпоксидные покрытия, а также напыления на основе кобальта. При эксплуатации насосного оборудования, для минимизации кавитационного эффекта, требуется строгое соблюдения условий эксплуатации, а также соответствующей трубной обвязки (диаметр, количество углов в трубопроводе итд). В ответственных гидравлических системах, например, гидроприводах экскаваторов, используются резервные системы подпитки, в них устанавливается дополнительный насос, который активируется, при падении давления в гидросистеме.
Также стоит отметить, что кавитация является причиной ограничения скорости перемещения судна по воде. В определенный момент времени полость разряженного давления становится настолько большой, что захватывает всю лопасть винта, соответственно, уменьшается площадь контакта винта с водой и судно перестает ускорятся, даже при повышении числа оборотов.
Но не стоит думать, что кавитация совсем уж такое вредное явление. На самом деле есть достаточно много полезных ее полезных применений. Данный эффект используют в ультразвуковых ваннах для глубокой очистки поверхностей металлов и поверхностей твердых предметов из других материалов. В этом случае образуемые кавитационные пузырьки схлопываясь, выбивают ударной волной загрязнения, отделяя даже серьезные включения и ржавчину. Кавитация применяется для смешивания жидкостей, очистки топлива, дробления взвеси и крупных включений в жидкостях итд. Находит данный процесс применение в военной сфере, промышленности и медицине.
Метки: #винт #гребной винт корабля #интересно #корабль #познавательно #разрушение #факты #фото
Очень познавательно.
Уверен есть толковая видюшка где-то в недрах сетей - только наглядно можно понять суть происходящего.
Защитное напыление не становится барьером "к образованию зоны кавитации непосредственно в месте контакта воды и металла винтов". Оно повышает живучесть основного материала. И в отдельных случаях снижает шероховатость, что тоже в плюс.
Ультразвуковая кавитация это вообще изобретение алхимиков! Очистка, супердиффузия и прочие нештяки встают на вооружение тех кто её обуздал. Рекомендую к просмотру уважаемого химика:
В посте как раз всё понятно, вот что я НЕ понимаю, это как связана конкретная тема поста в видео Thoisoi? Какая связь между воздействием на вещество ультразвуком и принципом кавиации?
если в посте всë понятно, то мой коммент продолжает мысль последнего абзаца.
Кстати именно поэтому шаровый кран можно использовать только "Открыто-закрыто".
При открытии-закрытии наполовину, как раз кавитация разрушает поверхности, и кран начинает "пропускать"
Современные краны имеют шар из никелированной стали которая вздувается от коррозии и при попытке открыть ,закрыть как рашпилем срубает уплотнительное кольцо. и кран начинает "пропускать"У качественных изделий шар из бронзы и работает десятилетиями.Вот и весь секрет.
это на каких же скоростях у вас работает шаровый кран?
А при чем тут скорость? Почитайте "кавитация в шаровых кранах", у Вас отпадут все вопросы
Кавитации неважно бронза или нет. Почитайте "кавитация в шаровых кранах, и методы борьбы с ней".
p.s. существуют продуманные шаровые краны (например esbe vrg 131), но тут другая история
так откуда возникнет тогда такое сильное понижение давления?
отчего же разрушается со временем лобовуха автомобиля, если там нет воды и кавитации, может от песка и прочей пыли, да не, бред какой-то. Примерно так же как и то, что вода во всех морях чистая. Кроме кавитации там столько факторов.
у него лобовуха новая стоит на полу в сарае 40 лет, прислоненная к стене, и разрушается со временем. воды нет, кавитации нет, одни только отпечатки подошв и твердых предметов иногда есть.
понятно, народ на фишках совсем деградировал, что придется пояснить посыл. На гребной винт корабля, кроме кавитации действует соленая вода, вибрации, песчинки и прочие твердые вещи находящиеся в воде, но автор почему-то забыл все это упомянуть.
P.S. А минусяторы пусть идут книжки читать, что бы понимать формулировки не только из описаний роликов тиктока, может и про слово сарказм узнают
Решившему эту проблему сразу нобелевская премия по физике.
какую проблему?
Об этом рассказывалось в телепередачах в 70-е годы
Короче - всё тлен.
ясно.
пожалуй, почищу кулер от пыли.
в пыли кислорода нет, так что кавитация ему не грозит
пыль снижает шум
не лезь в рабочий механизм
Особенно когда полностью забивает кулер.
каким образом?, без пыли он уравновешен, а вот слой пыли выносит дисбаланс, появляется биение, что рано шум!
Современные торпеды в кавитационном пузыре под 400 км/ч херачат под водой.
торпеда таки имеет сильно ограниченный срок жизни, в отличии от гребных винтов, да и шквал и аналоги не имеют винта
Так и я не про износ. Просто хотел подтвердить еще одним примером слова в последнем абзаце, что эффект кавитации не всегда со знаком минус. Есть моменты, когда от него очевидная польза.
Раки-щелкуны горячо поддерживают это утверждение
Они её и придумали... кавитацию эту... ))
ну не современные, а из СССР с ракетным двигателем, по современные аналоги пока не слышал.
Там нет винта, там ракетный двигатель.
из за кавитации