В посте, опубликованном в блоге на сервисе «ЖЖ», Александра Кузнецова – известного яхтенного дизайнера, под названием «Вы хотите построить яхту!» http://kuznetsov-l.livejournal.com/tag/%D0%AF%D1%85%D1%82%D1%8B приводится пример яхты «для себя». Проект мне нравится своим дизайном, законченностью конструкторских решений. В нем нет ни малейшей «гонки» за новомодным дизайном, все подчинено целесообразности, функциональности и в то же время все очень эстетично. Чувствуется отражение дизайна отработанного веками… Предлагаю ознакомиться с данным проектом, при возникновении вопросов консультацию можно получить по ссылке:
суббота, 28 января 2012 г.
Яхтенный дизайнер Альберт Назаров – и его «Albatros».
Известного яхтенного – дизайнера Альберта Назарова нет нужды представлять, это довольно известный человек в кругах яхтинга. Широко известны и его проектные работы такие как «PLUTO», «Краля», «Кавалер», «Пиллигрим» и др. Он неоднократно публиковался в журналах «Катера и Яхты», «Фарватер», «Судостроение». В его статьях всегда находили отражение современные проблемы яхтостроения, САD – проектирования, динамики и статики корабля…
Его консалтинговыми услугами воспользовались очень многие, включая известного яхтсмена-одиночку – Виктора Языкова, кстати он об этом вспоминает с чувством большой благодарности.
Но не все знают, что этот деловой человек сумел в Таиланде организовать дизайнерское бюро «Albatros», и оно успешно работает в юго – восточной Азии с 1996 года.
Вот как Сhrome Googl делает перевод аннотации о Дизайн-бюро «Albatros» из - http://www.amdesign.co.th
«Мы Таиланд основе дизайна Международная команда сертифицированных, опытных и признанных на международном уровне профессионалов. Мы предоставляем полный комплекс услуг от первых концептуальных эскизов до точную конструкцию лодки в соответствии с международными стандартами и методы проектирования. • яхт и лодки дизайн, мощность и Парус • корабельной архитектуры и морской техники • Лодка Дизайн интерьеров • Морские Консультации и Техническая и инженерным изысканиям • Проекты Управление Мы близки к boatbuilders и следовать Вашей строительство лодок проекта в Таиланде лофтинг к запуску завершена лодке.
Директор компании Альберт Назаров - Морской архитектор, окончил Севастопольский национальный технический университет, 1996. Получил кандидат специальности «эксплуатации судна», 2004, Одесский морской академии. Начало проектирования лодок в возрасте 11 лет, а в 14 построил свою первую лодку. Опыт лодке бак тестирования, CAD развития, положения, финалист международных конкурсов в области дизайна яхт. Диплом в области искусства. Автор более 60 статей в лодках и научных журналах, 20 + лет лодках опыт.Член RINA , SNAMEАльбатрос морское конструкторское является членом TMBA».
Используя материалы из - http://albertnazarov.blog.ru представим на блоге Дизайн – бюро «Albatros».
"Исторические" фото...
На фото - 2006 г. - первый состав компании в офисе; местная марина в которой еще нет наших лодок; "оморячивание" сотрудников на парусной лодке типа Platu25.
3 апреля 2006 года был первым днем работы нашей компании. В доме-таунхаусе на Сои Чаяпык, на первом этаже была комнатушка со стеклянными дверями, где и разместились дизайнер и бухгалтер. Мой кабинет был на втором этаже. Несколько месяцев спустя, штат пополнился еще одним инженером. Нашим первыми проектами в составе новой компании были 8-метровая парусная яхта для AWL (Украина) и 38-футовый катамаран-спасатель для MerlinMarine (Таиланд/Норвегия).
3 апреля 2006 года был первым днем работы нашей компании. В доме-таунхаусе на Сои Чаяпык, на первом этаже была комнатушка со стеклянными дверями, где и разместились дизайнер и бухгалтер. Мой кабинет был на втором этаже. Несколько месяцев спустя, штат пополнился еще одним инженером. Нашим первыми проектами в составе новой компании были 8-метровая парусная яхта для AWL (Украина) и 38-футовый катамаран-спасатель для MerlinMarine (Таиланд/Норвегия).
На фото - 2007 г. - сотрудники на катамаране Draco; катамаран Draco - первое судно компании; новый офис в здании на Раттаките.
На фото - 2008 г. - мы в новом офисе на третьем этаже; один из многочисленных спусков судов; отмечаем Новый Год; вид с башни на острова.
Что в результате?
На фото - 2010/11 г. - Наша компания сегодня; спуск флагманского проекта - 90-футовой моторной яхты.
Что имеем на сегодняшний день? Есть эффективная команда дизайнеров и инженеров, есть опыт отточенный на сотне проектов, есть креативность и индвидуальность. Построенные по нашим проектам суда эксплуатирущимися от нефтяных месторождений Сибири до Большого Барьерного рифа в Австралии, от Уругвая до Скандинавии. Наши суда обслуживали Олимпиаду 2008, находятся в составе ВМС и спецслужб ряда стран. Есть международное признание, есть безусловное лидерство в отрасли...
Вышла... статья в Австралийском журнале.
Вышла моя статья в австралийском журнале, посвященная оценке физиологических факторов комфорта на малых судах, с особым вниманием к многокорпусникам. Приведены требования, результаты изменений на ряде судов и рекомендации по обеспечению комфорта.
Кое-что об остойчивости.
Подходы к обеспечению остойчивости.
Остойчивость принято оценивать в различных ситуациях и во всем диапазоне углов крена. Для нормирования остойчивости умные люди сформулировали критерии.
Наиболее распространенные из них, для малых судов:
Наиболее распространенные из них, для малых судов:
· угол крена при смещении людей к борту – так называемый ‘offset load test’;
· требования к диаграмме статической остойчивости – углы максимума и заката, максимальное плечо остойчивости, площадь под диаграммой остойчивости;
· угол крена при совместном действии расчетного ветра и бортовой качки, так называемый «критерий погоды».
Все это рассматривается и нормируется как для судна в неповрежденном состоянии (intact stability), так и для судна при затоплении части отсеков (damaged stability).
Но то, как обеспечивают остойчивость в Таиланде, поначалу ставило меня в тупик. Когда местные едят рыбу (как известно, ее сервируют на большом плоском блюде), ее ни в коем случае нельзя переворачивать: «иначе корабль опрокинется».
Таким образом, рыба съедается с одной стороны, потому убирается кость и далее съедается остальная часть рыбы - не переворачивая… Это пошло от рыбаков, но даже офицеры Королевских ВМС едят рыбу именно так – «для обеспечения остойчивости».
Таким образом, рыба съедается с одной стороны, потому убирается кость и далее съедается остальная часть рыбы - не переворачивая… Это пошло от рыбаков, но даже офицеры Королевских ВМС едят рыбу именно так – «для обеспечения остойчивости».
А вы тут: диаграмма динамической остойчивости есть интегральная кривая к диаграмме статической остойчивости… Не портьте аппетит!
Альберт Назаров.
Лодочный трейлер: прицеп – амфибия. Часть 1.
Безусловно, для части наших читателей эта штука не относится к предметам первой нео6ходимости. Действительно: мотолодку, катер или швертбот можно раз и нa вceгдa "прописать " на при6режной лодочной стоянке, прийти туда в любой удо6ный момент, завести мотор (или поднять паруса) и в путь.
Однако не переводятся судоводители, готовыe пойти на все, только 6ы исследовать новые, неизведанные акватории, до6ираться до которых обычным судоводительским способом по воде или долго, или дорого, или попросту невозможно.
Среди дополнительных аргyментов в пользу трейлера выдвигаются и такие, как возможность каждый раз после возвращения из плавания поднимать судно на 6epeг( что повышает его долговечность и облегчает уход), а также хранить eгo по6лиже к дому например, на охраняемой автостоянке или в гараже, что осо6енно ценно зимой.
Надо сказать, что многие используют трейлеры даже для перевозки картопов, то есть лодок, приспособленных для перевозки на крыше легковогo автомобиля во - первых, чтобы поберечь крышу и держащие ее стойки, а во - втоpых, чтобы без проблем взять с собой все необходимое: мотор, бензобак, весла, рыболовные принадлежности и прочее снаряжение для отдыха на воде.
Прицепы для этого годятся любые прежде вceгo, наиболее распространенные универсальные (называют их тaк - же грузовыми или хозяйственными). Поскольку вес картопа позволяет легко переносить лодочку усилиями oднoгo - двух человек, задача у прицепа исключительно транспортная доставить лодку из точки А в точку Б.
Это, как говорится, программа минимум. При наличии на автомобиле сцепнoгo устройства вы можете взять с coбой не только маленький картоп, но и серьезный каютный катер со стационарным двигателем, и даже крейсерский швертбот здесь вы ограничены лишь максимальным весом буксируемого прицепа, указанным в технических xapaктeристиках машины, и разрешенным мaксимальным габаритом по ширине, который согласно требованиям ГИБДД составляет 2.5 м.
Однако хозяйственным при цепом вы уже не обойдетесь, и дело здесь не только в грузоподъемности. Согласно результатам небольшого исследования, предпринятого сотрудниками "КиЯ" (пусть и не претендующего на высокую презентативность), количество более - менее крепких мужчин, отправляющихся на автомобиле с лодкой на прицепе к вожделенному водоему, как - правило, не превышает двух.
Остальное место в машине обычно занято дамами, детьми и собаками. Даже если эти cpeднестатистические "двое" и являются чемпионами по гиревому спорту, непринужденно поднять с прицепа и отнести к воде ту же "Казанку" с навешенным на транец мотором у них вряд ли получится.
Как ни крути, нужен специализированный лодочный трейлер, поскольку с eгo помощью решается не только транспортная, но и погрузочно - разгрузочная задача.
Итак, чем же отличается лодочный трейлер от обычного? Как уже было отмечено, мало довезти лодку до места нужно еще и без проблем спустить ее на воду и поднять обратно. Отсюда и отработанная конструкция лодочного трейлера, который можно попросту загнать в воду вместе с лодкой, и в определенный момент она окажется на плаву.
Поэтому чем ниже клиренс тaкoгo трейлера (рис. 1), тем меньше глубина, на которой это всплытие происходит (рис. 2). Поскольку издание у нас не автомобильное, клиренсом мы в данном случае будем считать расстояние между поверхностью дороги и килем лодки, укрепленной на трейлере (Б), а не клиренс собственно трейлера (А).
Погрузка лодки на трейлер из воды производится в обратном порядке. Чтобы обеспечить требуемый клиренс, а также надежно установить лодку на трейлер, он должен быть оборудован кильблоками, максимально соотвeтствующими по конфигурации обводам лодки.
В некоторых случаях (например, на трейлерах, приспособленных для нeскольких типов лодок) кильблоки выполнены "плавающими" автоматически приспосабливающимися к обводам разной килеватости или же регулируемыми.
Для тoгo, чтобы отрегулировать угол ycтановки кильблоков, обычно достаточно гаечного ключа. В реальных условиях мы редко спускаем лодку с pовнoгo и пологого бетонoгo слипа, так что изображенная на рисунке процедура далеко не вceгдa проходит идеально.
Koгдa рельеф берега не позволяет загнать прицеп на достаточную глубину (даже если в качестве буксировщика используется джип), требуется постороннее вмешательство (рис. З).
При спуске лодки достаточно просто столкнуть ее в воду с трейлера. Однако при обратной процедуре, учитывая встречный уклон, одними мускульными усилиями не обойтись, поэтому лодочные трейлеры оборудуют лебедками.
Для облегчения погрузки трейлеры снабжают также роликами, которые устанавливаются либо на кормовых кильблоках, либо по ДП прицепа и воспринимают нагрузку киля лодки.
Такие ролики нepeдко сами исполняют функции кильблоков, особенно если они снабжены пневматическими покрышками. Строп лебедки, заведенный за носовой буксировочный обушок лодки, служит и в качестве фиксирующего элемента при транспортировке лебедка при этом стопорится.
Дополнительно корпус лодки крепят задними стропами, крепящимися за кормовые швартовные утки и притягивающими корпус лодки к трейлеру.
Если лодка надежно "сидит" в киль - блоках, на нормальной дopoгe этого вполне достаточно, но на всякий пожарный стоит завести пару страховочных оттяжек (рис. 1), которые в случае экстренногo торможения или, не дай бог, столкновения не позволят лодке сместиться вперед и стукнуть автомобиль, особенно если трейлер не снабжен упором"вилкой" для форштевня.
Для удобства перемещения отцепленнoгo трейлера упор дышла снабжается колесом и домкратом, облегчающим ycтановку и снятие сцепного устройства с шара на автомобиле. Нарисованный нами "портрет" xopoшего лодочного трейлера будет не полон, если не упомянуть ряд хоть и не бросающихся в глаза, но очень важных вещей.
Взять, например, ту же коррозию. Обладателям обычных "хозяйственных" прицепов прекрасно известно, сколь быстро те теряют товарный вид даже после поездок по обычным дopoгaм. Автор этих строк, например, был бы очень доволен своим "КМЗ", если бы не вероятность встретить по дopoгe знакомых поскольку вид у далеко не cтapoгo прицепа тaкой, будто в один прекрасный день eгo облили кислотой да так и оставили.
Что - же тoгдa говорить про "амфибии", о которых идет речь в нашей сегодняшней публикации? Лучший способ борьбы с коррозией автомобильных деталей на сегодняшний день это оцинковка, так что ответ нaпрашивается сам собой.
Особенно это актуально в морских районах, гдe вода соленая и более "агрессивная" с точки зрения коррозии. Самодельщикам подобный технологический изыск не по - плечу, так что можно посоветовать лишь тройную "классическую" обработку гpунт, несколько слоев краски и водоотталкивающее покрытие, например, силиконовое.
Кроме тoгo, и все прочее оборудование лодочного трейлера должно быть рассчитано на периодические "купания". Ремарка для тех, кто собирается переделать обычный прицеп в лодочный: отeчественные колесные подшипники водных процедур категорически не переносят особенно роликовые конические (те, что требуют периодической регулировки).
Шариковые ("необслуживаемые") держатся подольше. Однако не факт, что через кaкoe - то время вы не ycлышите характерный вой "убитого" подшипника, который донесется до вас из далека, передаваясь через дышло прицепа на кузов машины. Серьезные фирмы, как правило, оборудуют лодочные трейлеры подшипниками, заимствованными с джипов со специально подобранными сверхплотными сальниками.
Герметичность необходима и электрооборудованию трейлера прежде вceгo, задним фонарям. Попавшая в них вода может вызвать короткое замыкание. В принципе, на сей счет и существуют предохранители, однако, вопервых, возиться с их заменой мало кому охота, а во - втоpых, сгоревший предохранитель может отвечать не только за свет, но и за работу двигателя.
На классических "Жигyлях", например, вместе с отключившимися "поворотниками" можно остаться без системы холостого хода.
И, напоследок, о таком важном элементе оборудования, как тормоза.
Разрешенная полная масса буксируемого прицепа, оборудованного или необорудовaннoгo тормозами, указывается в pyководстве по эксплуатации автомобиля. При этом для большинства отечественных автомобилей трейлер без тормозов можно использовать только при перевозке легких лодок.
Ту же "Казанку" с устaновленным мотором и снаряжением следует перевозить только на прицепе с тормозами. Следует иметь в виду, что нaличие на прицепе тормозной системы позволяет не только сократить тормозной путь, но и снизить вероятность всяких неприятностей вроде "складывания" автопоезда. (Особенности управления автомобилем с прицепом мы paссмотрим в одной из следующих публикаций).
Трейлеры рассматриваемого типа оборудуются тормозной системой с инерционным приводом, действующим за счет усилия, которое возникает на сцепном устройстве трейлера при тоpможении автомобиля (прицеп как бы упирается дышлом в буксировщик). Сам привод может быть гидравлическим (главный цилиндр при этом устанавливается в сцепном устройстве), а также мeханическим тросовым или рычажным.
Для лодочных трейлеров "гидравлика" является наиболее надежным вариантом, поскольку система изначально герметична. Правда, необходимо следить за состоянием пыльников колесных цилиндров, которые в нашем случае служат защитой не только от пыли, но и от воды.
Из "механики" лучше использовать рычажные системы, пусть и требующие регулярного ухода. Тросовые приводы после нескольких "купаний" могyт подвести попавшая в оболочки вода вызывает усиленную коррозию.
Поскольку площадь соприкосновения троса и оболочки достаточно велика, трос может заклинить со всеми вытекающими последствиями.
Работа коррозии в тормозных системах лодочных трейлеров усугубляется еще и тем, что трейлер больше стоит, чем ездит, и нарождающаяся ржавчина не yдaляется за счет регулярной работы движущихся деталей.
Учитывая серьезный вес трейлера с лодкой и способ погрузки разгрузки с уклона, не лишним будет и стояночный тормоз с удобно расположенной рукояткой.
А. Лисочкин.
Источник: «Катера и Яхты», №173.
Гидростанция для яхты.
Обязательно ли для подзарядки яхтенного аккумулятора заводить двигатель и битый час слушать его тарахтение и вдыхать дизельный выхлоп? Вовсе нет. Ведь электроэнергию в плавании под парусами можно черпать буквально прямо из воды.
Расход электроэнергии в плавании обычно выше, чем может показаться на первый взгляд. “Пик” потребления приходится, естественно, на ночное время. Приблизительно 2 А (при 12 В) берет интегральный мачтовый огонь с галогеновой лампой, а при использовании обычной лампы накаливания, и тем более при отдельных бортовых и топовом огнях потребляемый ток будет заметно больше.
Это — по минимуму. Ведь электропитание необходимо еще и для освещения кают, а также для всевозможных электронных устройств — радиостанции, лага, эхолота, радара, карт плоттера, навигационной системы, автопилота и, наконец, того же 12 вольтового холодильника, телевизора или магнитолы, если эти достижения цивилизации имеются в наличии.
В среднем стоит ориентироваться на потребляемый ток в районе 3 5 А (суточный расход около 50 А/ч), хотя при интенсивном использовании всех перечисленных устройств эта величина может достигать и 10 12 А.
Но, как бы там ни было, даже при самом экономном использовании электроэнергии яхтенный аккумулятор обязательно нуждается в регулярной подзарядке. На большинстве яхт для этого приходится запускать двигатель или мотогенератор.
Возместить 30 50 А/ч — долгое, шумное и недешевое дело, и “топливному” способу подзарядки хочется найти какую то альтернативу. Одной из них может быть применение водяных турбин, приводимых в действие набегающим потоком при движении под парусами — своеобразных мини гидростанций. В длительном плавании они позволяют практически не пользоваться двигателем для выработки электроэнергии.
За рубежом такие несложные устройства выпускаются в достаточных количествах и пользуются устойчивым спросом. Условно их можно разделить на четыре типа.
Генераторы с тросовым приводом.
Это наиболее распространенный тип яхтенных “гидростанций” по той причине, что один и тот же генератор можно использовать как на ходу — с приводом от погруженной в воду крыльчатки, так и на стоянке, заменив привод на воздушный винт.
В “водном” варианте к достаточно длинному стальному валу с крыльчаткой привязывается 20 30 метровый трос (обычно толщиной 12 мм с оплеткой). Вращая трос, крыльчатка приводит в действие генератор, который, как правило, шарнирно устанавливается в районе транца на специальном поворотном кронштейне — в общем, используется тот же принцип, что и у автомобильного спидометра с приводом от вращающегося гибкого троса.
Некоторые фирмы производи тели (например, “Ampirefl, fiFerrisfl, fiFourwi и “Wind Baron”) выпускают отдельные наборы, позволяющие превратить уже имеющий ся ветрогенератор в “гидрогенератор”.
Достаточно тяжелый вал удерживает крыльчатку в погруженном положении параллельно набегающему потоку воды, хотя на высоких скоростях нередко требуется дополнительный груз, препятствующий выходу вала на поверхность.
Некоторые фирмы специально для скоростных яхт выпускают крыльчатки с увеличенным шагом. На невысоких скоростях, правда, они вращаются медленнее стандартных, и эффективность их менее высока.
Другое приспособление, препятствующее выходу крыльчатки на поверхность — массивный гидроплан, “топящий” ее не только за счет своего веса, но и под воздействием гидродинамических сил.
Благодаря относительной простоте конструкции немало подобных турбин изготавливается и самостоятельно. Самое сложное, пожалуй — это подобрать подходящую крыльчатку.
Английский журнал Yachting World сообщает, что для этой цели часто используют гребные винты (например, от подвесных моторов), устанавливая их “задом наперед” — так, чтобы набегающий поток встречали те их поверхности, на которых у гребного винта создается упор.
При этом, однако, отмечается, что проектировщики гребных винтов обычно не рассчитывают на их применение в качестве турбин. Очень многое зависит от формы лопастей, так что насколько эффективна такая “обратная установка”, судить трудно.
При монтаже транцевого кронштейна на резиновые опоры или подвеске генератора на шнурах подобное устройство работает практически бесшумно, особенно по сравнению с ветрогенератором.
Основные минусы тросового привода — это вероятность его запутывания с прочими снастями (например, с вертушкой лага, рыболовной леской или просто свалившимся за борт шкотом), а также сложность выбирания вращающегося троса на ходу.
Во первых, это просто физически тяжело, особенно на высоких скоростях, а во вторых, опасно. Чтобы остановить вращение крыльчатки, на трос заранее надевают коническую воронку. Перед тем, как выбирать трос, ее освобождают, и под воздействием набегающего потока она спускается по тросу к турбине и перекрывает лопасти.
Для предотвращения образования калышек (множественных петель) выбранный трос перед укладкой в бухту необходимо раскрутить в обратном направлении — занятие тоже достаточно муторное.
На ходу турбина может зацепиться за какое нибудь подводное препятствие или запутаться в водорослях... Кстати, чтобы генератор не сорвало с яхты в случае зацепа или попадания троса во вращающуюся крыльчатку, в общей цепи привода обычно предусматривают нечто вроде предохранителя — заранее рассчитанное “слабое место”, в котором и происходит обрыв.
Буксируемые генераторы.
Большинства этих проблем попросту не возникнет, если объединить турбину с генератором в одно целое и буксировать получившуюся конструкцию на жестком невращающемся шланге, внутри которого пропущены электрические провода. Подобные устройства совершенно бесшумны и значительно более удобны и надежны, чем приводимые гибким тросом.
Основной минус такой системы в том, что ее нельзя использовать в качестве ветрогенератора. Кроме того, генератор должен быть абсолютно водонепроницаемым и “держать” определенную глубину — а это заметно влияет на сложность его изготовления и цену.
Подвесные генераторы.
Следующим логичным шагом было бы вообще отказаться от гибкой “пуповины”, связывающей генератор с яхтой. В результате получится нечто вроде подвесного электромотора (только развернутого винтом вперед), установленного на транце килевой яхты или между корпусами катамарана. Если его укрепить на раме пантографе, как это сделано на английском Aquar UW, то перевод из походного положения в рабочее и обратно можно осуществлять за считанные секунды.
Однако с шумностью тут дела обстоят похуже, поскольку вибрация передается на борт напрямую. Кроме того, линии тока воды вблизи движущегося корпуса далеко не прямолинейны, и не факт, что место, в котором турбина будет работать с наибольшей эффективностью, удастся подобрать сразу.
Нелегко также соблюсти и требования эстетики. Генератор в этом случае тоже должен быть водонепроницаемым, хотя возможен и вариант, при котором он располагается над водой и приводится посредством редуктора и длинного вала.
Можно, например, использовать для этого“ногу” от маломощного подвесника, переделанную под винт большего диаметра с большей площадью лопастей. Конечно, в этом случае неизбежны дополнительные потери на трение, зато не придется волноваться, что в самый ответственный момент из за люфта подшипников в генератор попадет вода и он выйдет из строя. Да и обслуживать генератор (например, менять щетки) будет гораздо проще.
Стационарные генераторы.
А что если вообще отказаться от всяких “навесных” приспособлений и использовать в качестве турбины гребной винт? Большинство яхтсменов при ходе под парусами не дают винту вращаться. При наличии реверс редуктора для этого достаточно включить передний или задний ход.
Вращающийся на “нейтралке” винт, во первых, шумит, во вторых, способствует ненужному износу подшипников и сальников, а в третьих, как это ни странно, увеличивает сопротивление движению. Однако просто грех не использовать энергию, которая буквально лежит под ногами.
Единственная серьезная проблема — это добиться хорошей отдачи генератора при малых частотах вращения винта. В зависимости от скорости хода и шага винта, она обычно колеблется в пределах от 100 до 400 об/мин, в то время как большинство автомобильных и судовых генераторов начинают подзаряжать аккумулятор с 1200 об/мин.
Таким образом, приходится использовать передачу (обычно ременную) с отношением 1:6 или даже 1:7. Шкив на гребном валу при этом вряд ли будет меньше полуметра в диаметре. Если для него попросту не найдется места, придется ставить двухступенчатую передачу.
Не большой совет опытных людей — при сборке подобной конструкции заранее наденьте на гребной вал и запасной ремень (закрепив его так, чтобы он не касался движущихся частей), иначе при необходимости замены основного вам придется снимать реверс - редуктор.
Современные генераторы обычно снабжены встроенным регулятором напряжения, выполняющим и функцию реле обратного тока, непозволяющего аккумулятору разряжаться через генератор при малых частотах вращения. В простейшем варианте его роль может выполнять обыкновенный выключатель, но в этом случае главное — не прохлопать момент, когда генератор вместо источника энергии начинает играть роль ее потребителя.
Чтобы этого не случилось, стоит поставить на видном месте автомобильный амперметр, включенный в цепь зарядки последовательно, или, в случае с генератором переменного тока, сигнальную лампу или звуковой сигнализатор.
Подсоединяются они между основным плюсовым выходом генератора и плюсовым же проводом питания обмотки возбуждения. Как только “плюс” на выходе генератора пропадает, сигнализация срабатывает. И еще несколько слов о стационарных генераторах.
Как уже упоминалось, гребные винты не рассчитаны на использование в качестве турбин, и получаемая от них энергия, что называется, лишь побочный продукт. Вот если бы установить привод генератора отдельно, со специально подобранной турбиной...
Слишком сложно, скажете вы? Пожалуй, но подробные прецеденты все же имеются, если судить по публикации в том же Yachting World, где описывается подобная конструкция с отдельным дейдвудом, примененная на яхтах “Интермеццо” и “Интерлюдия”.
На “Интермеццо” дополнительный дейдвуд расположен параллельно основному, а на “Интерлюдии” — навстречу набегающему потоку. Для остановки турбины генераторы обеих яхт набжены тормозными устройствами.
Что на выходе?
Чисто теоретически с ростом скорости яхты вырабатываемая генератором мощность должна расти в кубе. Однако в жизни все далеко не так стройно. Всегда существует определенный минимум скорости (обычно около трех узлов), во многом зависящий от шага винта или крыльчатки, ниже которого генератор нельзя использовать для подзарядки (у винтов с малым шагом или мультипитчей здесь явное преимущество).
Максимум отдачи также ограничен характеристиками винта и самого генератора с регулятором напряжения. Так что практически вырабатываемая мощность в определенных пределах растет более менее пропорционально росту скорости.
Серьезные системы вроде Ferris или стационарного генератора, установленного на “Интермеццо”, дают около 20 А на восьми узлах, 15 А на семи и способны обеспечивать необходимый “ночной” минимум в 4 А даже на скоростях ниже четырех узлов.
Более скромные аппараты, например, тот же подвесной “Aquar UW” или тросовый “Aquar 100”, вырабатывают вдвое меньше, и для поддержания четырехамперного минимума требуют движения со скоростью около пяти узлов.
Источник: «Катера и Яхты», №171.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)



























.jpg)







