СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА Российский патент 2020 года по МПК G01M10/00 

Описание патента на изобретение RU2715331C1

Изобретение относится к ледотехнике, в частности, к моделированию ледяного покрова в опытовом бассейне.

Известен способ моделирования ледяного покрова с заданными прочностными характеристиками в ледовом опытном бассейне, характеризующийся тем, что температуру воздуха в бассейне понижают примерно до - 10°С, затем чашу бассейна, заполненную переохлажденной соленой водой, очищенной от остатков льда предшествующего эксперимента, засеивают ядрами кристаллизации льда путем распыления пресной воды из мелкодисперсионной форсунки в количестве около 0,1 кг на квадратный метр поверхности с равномерно движущейся тележки в течение 1-2 минут, после чего выжидают некоторое время до образования сплошного слоя тонкого льда и далее по определенному графику регулируют температуру воздуха в бассейне в сторону понижения или повышения в зависимости от требуемой толщины и прочности ледяного покрова (1. RU 2535398 С1, 10.12.2014).

Недостатками способа являются: сложность технологического процесса приготовления модельного поля; большие энергетические затраты, связанные с необходимостью использования мощных рефрижераторных установок; невозможность получения модельного слоя с постоянными по всему полю его толщиной и физико-механическими свойствами, непрерывно изменяющимися в ходе проведения экспериментов вследствие их зависимости от времени и температуры.

Сущность изобретения заключается в обеспечении возможности моделирования ледяного покрова в обычном, т.е. неледовом, бассейне с использованием в качестве модельного материала веществ, способных изменять свое агрегатное состояние, т.е. переходить из жидкого состояния в твердое, при их охлаждении до комнатной температуры.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в значительном уменьшении затрат на проведение экспериментов из-за отказа от охлаждающих устройств и повышении их эффективности, т.е. обеспечении стабильности физико-механических характеристик модельного слоя в течение времени проведения экспериментов.

Существенные признаки, характеризующие изобретение.

Ограничительные: способ моделирования ледяного покрова в опытовом бассейне.

Отличительные: моделирование осуществляют при комнатной температуре с использованием в качестве модельного материала вещества легче воды и способного изменять свое агрегатное состояние, т.е. переходить из жидкого состояния в твердое, при понижении температуры до комнатной, например саломаса, который предварительно нагревают до температуры выше его температуры плавления и смешивают с растворителем, например с керосином, а затем выливают на поверхность поднятого над уровнем воды в бассейне подвесного дна с установленными по его периметру стенками с предварительно уложенной на их поверхностях водорастворимой пленкой, после затвердевания модельного материала, ставшим модельным слоем, подвесное дно опускают на глубину, обеспечивающую нулевую плавучесть модельному слою, а после растворения пленки подвесное дно опускают на дно бассейна.

Известно (2. Козин В.М. Моделирование изгибно-гравитационных волн в сплошном ледяном покрове / Теория и прочность ледокольного корабля. - Горький: Изд. ГПИ им. А.А. Жданова. 1982, вып. 3, с. 35-38), что отношение модулей упругости Юнга натурного и модельного льда определяют модуль геометрического подобия, т.е. масштаб моделирования.

Также известно, что при смешивании расплавленного саломаса с керосином у него, как у материала, изменяются физико-механические свойства: упругие и прочностные, т.е. модуль упругости при растяжении и предел прочности на изгиб (3. kudavlozitdendi.adne,info/utilizazaciya-zhirzovyx-otoxodovl). Таким образом, смешивая саломас и керосин в нужной пропорции, можно изменять как его свойства, так и масштаб моделирования.

Изобретение осуществляется следующим образом.

Моделирование осуществляют при комнатной температуре с использованием в качестве модельного материала вещества легче воды, например саломаса: его плотность при комнатной температуре 20°С равна 910-912 кг/м3 (4. termalinfo.ru/svojstva), который предварительно нагревают до температуры выше его температуры плавления 45-46°С (5. www.ngpedia.ru/id504050p1.html) и смешивают с керосином в нужной пропорции. Затем по периметру подвесного дна устанавливают вертикальные стенки и на их поверхности, которые выполняют водопроницаемыми за счет их предварительной перфорации, укладывают водорастворимую пленку, например ТМ FILTEX (5. https://embcentre.ru/shop/comsumables/). После подъема подвесного дна выше уровня воды в бассейне и выравнивания его поверхности в горизонтальной плоскости расплавленный саломас наливают в образованную подвесным дном и стенками чашу до уровня, обеспечивающего заданную толщину моделируемого ледяного покрова. После затвердевания модельного материала вследствие его охлаждения до комнатной температуры подвесное дно опускают на глубину, обеспечивающую нулевую плавучесть модельному слою (с учетом соотношения плотности саломаса и воды это составляет примерно 0,9 от толщины модельного слоя), что обеспечит равенство сил тяжести модельного слоя силам плавучести (силам Архимеда). Это необходимо для исключения появления в модельном слое нежелательных деформаций до его отделения от подвесного дна. Для уменьшения сил трения модельного слоя при его отделении от боковых стенок последние выполняют наклонными к горизонтальной плоскости. После растворения водорастворимой пленки, благодаря предварительно обеспеченной водопроницаемости поверхностей дна и стенок, модельный слой отделится от поверхностей чаши, в которую он был залит. В результате после последующего опускания подвесного дна на дно бассейна, благодаря меньшей, чем у воды, плотности саломаса модельный слой за счет его положительной плавучести останется на поверхности воды бассейна. После приготовления модельного слоя опытным путем определяют физико-механические характеристики полученного модельного льда, а полученные результаты проведенных экспериментов пересчитывают на натуру по известным методикам, например по методике [2].

Изобретение поясняется графически, где: на фиг. 1 показан вид сверху на модельный слой бассейна; на фиг. 2 - поперечное сечение по А-А на фиг. 1 (вариант 1); на фиг. 3 - поперечное сечение по А-А на фиг. 1 (вариант 2).

Моделирование осуществляют при комнатной температуре в опытовом бассейне 1 (фиг. 1-3) с подвесным дном 2 (фиг. 2, 3). По переметру подвесного дна 2 устанавливают стенки 3, под углом а к горизонту, а на их поверхности укладывают водорастворимую пленку 4 (фиг. 2). После подъема подвесного дна 2 при помощи изменяющихся по длине стоек 8 выше уровня воды 5 в бассейне расплавленный саломас наливают в образованную дном и стенками чашу до уровня, обеспечивающего заданную толщину моделируемого ледяного покрова h (фиг. 2, 3). После растворения водорастворимой пленки 4 подвесное дно 2 при помощи стоек 8 опускают на дно бассейна 6. Благодаря меньшей, чем у воды, плотности саломаса модельный слой 7 останется на поверхности воды 5 бассейна 1 (фиг. 3).

Похожие патенты RU2715331C1

название год авторы номер документа
ОПЫТОВЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ 2018
  • Сальников Александр Викторович
  • Миронова Кристина Олеговна
RU2747634C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА В ЛЕДОВОМ ОПЫТОВОМ БАССЕЙНЕ 2013
  • Крупина Нина Артуровна
  • Чернов Алексей Валерьевич
  • Николаев Павел Максимович
RU2535398C2
ЛЕДОВЫЙ ОПЫТОВЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ СУДОВ И МОРСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И СПОСОБ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2001
  • Сазонов К.Е.
RU2210516C2
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА В ОПЫТОВОМ БАССЕЙНЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Музыкантов Александр Сергеевич
  • Костылев Антон Игоревич
  • Кильдеев Равиль Исмаилович
  • Сазонов Кирилл Евгеньевич
RU2551832C1
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ЛЕДОВОГО ОПЫТОВОГО БАССЕЙНА 2011
  • Денисов Валерий Иванович
  • Дмитриев Дмитрий Сталиевич
  • Карулин Евгений Борисович
  • Кравченко Александр Кириллович
  • Коваль Михаил Георгиевич
  • Кильдеев Равиль Исмаилович
  • Сазонов Кирилл Евгеньевич
  • Симонов Юрий Андреевич
RU2467910C1
ОПЫТОВЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ СУДОВ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВО ЛЬДАХ 2007
  • Дмитриев Дмитрий Сталевич
  • Сазонов Кирилл Евгеньевич
  • Кильдеев Равиль Исмаилович
RU2352493C1
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 2016
  • Козин Виктор Михайлович
  • Земляк Виталий Леонидович
  • Погорелова Александра Владимировна
  • Матюшина Анна Александровна
  • Рогожникова Елена Григорьевна
  • Канделя Михаил Васильевич
  • Баурин Никита Олегович
  • Николаев Сергей Валерьевич
RU2651665C2
Стенд для моделирования процессов торошения 2023
  • Харитонов Виктор Витальевич
  • Савин Роман Александрович
  • Дешевых Геннадий Алексеевич
  • Виноградов Роман Александрович
  • Бородкин Владимир Александрович
RU2807540C1
Способ проведения испытаний моделей судов в ледовом опытном бассейне 2023
  • Двойченко Юрий Александрович
  • Куркин Андрей Александрович
  • Себин Андрей Сергеевич
RU2811173C1
Устройство для испытания моделей судов ледового плавания 1990
  • Козин Виктор Михайлович
  • Новолодский Иван Дмитриевич
  • Бердоносов Виктор Дмитриевич
SU1770209A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 715 331 C1

Реферат патента 2020 года СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА

Изобретение относится к ледотехнике, в частности к моделированию ледяного покрова в опытовом бассейне. Моделирование осуществляют при комнатной температуре (примерно 20-22°С) с использованием в качестве модельного материала вещества легче воды, например саломаса, который предварительно нагревают до температуры выше его температуры плавления (примерно до 45-46°С) и смешивают с керосином в нужной пропорции. Для его распределения ровным слоем необходимой толщины на поверхности воды бассейна используют подвесное дно с установленными по его периметру вертикальными стенками. На поверхности дна и стенок укладывают водорастворимую пленку а сами поверхности выполняют водопроницаемыми. После подъема подвесного дна выше уровня воды в бассейне расплавленный саломас наливают в образованную дном и стенками чашу до уровня, соответствующего заданной толщине моделируемого ледяного покрова. После затвердевания модельного материала, ставшего модельным слоем, вследствие его охлаждения до комнатной температуры подвесное дно опускают на глубину, обеспечивающую нулевую плавучесть модельному слою. Для уменьшения сил трения слоя при его отделении от боковых стенок последние выполняют наклонными к горизонтальной плоскости. После растворения водорастворимой пленки, благодаря водопроницаемости поверхностей дна и стенок, модельный слой отделится от поверхностей чаши, в которую он был налит. В результате после последующего опускания подвесного дна, благодаря меньшей, чем у воды, плотности саломаса, модельный слой, обладающий положительной плавучестью, останется плавать на поверхности воды. Способ позволит снизить затраты на проведение модельных экспериментов и повысить их эффективность. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 715 331 C1

Способ моделирования ледяного покрова в опытовом бассейне, отличающийся тем, что моделирование осуществляют при комнатной температуре с использованием в качестве модельного материала вещества легче воды и способного изменять свое агрегатное состояние при понижении температуры до комнатной, например саломаса, который предварительно нагревают до температуры выше его температуры плавления и смешивают с растворителем, например с керосином, а затем выливают на поверхность поднятого над уровнем воды в бассейне подвесного дна с установленными по его периметру стенками с предварительно уложенной на их поверхностях водорастворимой пленкой, после затвердевания модельного материала, ставшего модельным слоем, подвесное дно опускают на глубину, обеспечивающую нулевую плавучесть модельному слою, а после растворения пленки подвесное дно опускают на дно бассейна.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2715331C1

JP 58010624 A, 21.01.1983
KR 1020110091272 A, 11.08.2011
Опытовый бассейн для испытания моделей судов ледового плавания 1990
  • Козин Виктор Михайлович
  • Новолодский Иван Дмитриевич
SU1799799A1
Материал для имитации льда в гидравлических модельных исследованиях 1985
  • Болотников Генадий Иванович
  • Файтельсон Виктор Аронович
  • Табачник Леонид Борисович
  • Сегаль Гилель Яковлевич
SU1407944A1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА В ЛЕДОВОМ ОПЫТОВОМ БАССЕЙНЕ 2013
  • Крупина Нина Артуровна
  • Чернов Алексей Валерьевич
  • Николаев Павел Максимович
RU2535398C2
ОПЫТОВЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ СУДОВ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВО ЛЬДАХ 2007
  • Дмитриев Дмитрий Сталевич
  • Сазонов Кирилл Евгеньевич
  • Кильдеев Равиль Исмаилович
RU2352493C1

RU 2 715 331 C1

Авторы

Козин Виктор Михайлович

Земляк Виталий Леонидович

Двойченко Юрий Александрович

Даты

2020-02-26Публикация

2019-04-15Подача