Были проанализированы различные варианты размещения МГДД на корпусе корабля. В результате установлено, что наиболее оптимальным местом установки движителя кольцевого типа является прочный корпус лодки в районе энергетического отсека.
Эскиз подводной лодки с МГДД кольцевого типа, расположенным в районе энергетических отсеков
Это обеспечивает высокую скорость потока на входе в канал и силу тяги и позволяет движителю остаться в пределах габаритных размерений лодки. При использовании нового движителя из состава энергетической установки исключается главный турбозубчатый агрегат, в результате чего компоновка механизмов в отсеках лодки может быть выполнена более эффективно.
Один из вариантов компоновки энергетического отсека подводной лодки с МГДД: 1 - турбина; 2 - генератор; 3 - платформа; 4 - распределительные щиты; 5 - контроллеры; 6 - криогенная установка; 7 - палуба
Были рассмотрены также различные подходы к построению системы, обеспечивающей магнитогидродинамический движитель электроэнергией. Наиболее простой способ - подключить генератор постоянного тока напрямую к его обмоткам и, варьируя выходные параметры, изменять силу тяги. Однако такой способ не позволяет управлять каждым сегментом движителя в отдельности. Для того чтобы этот недостаток устранить, предполагается использовать высокоэффективные силовые тиристоры. Изменяя угол включения тиристора, можно управлять электрическим напряжением, подаваемым на обмотку сегмента МГДД. Аналогичным образом может быть обеспечено питание и других корабельных потребителей электроэнергии.
В ходе исследований было установлено, что использование на подводных лодках
магнитогидродинамического движителя кольцевого типа приведет к возрастанию количества отверстий в прочном корпусе (минимум на 12) по сравнению с обычными лодками. Поэтому для обеспечения надлежащей прочности корпуса, особенно в местах ввода и вывода сверхпроводимых обмоток магнита и трубопроводов криогенной системы охлаждения, требуется принимать дополнительные меры.
Конструкторы рассматривали вариант размещения магнитогидродинамического движителя в кормовой части подводной лодки. По их мнению, это положительно скажется на гидродинамических характеристиках корпуса, поскольку повысится однородность потока воды на входе в канал МГДД.
Результатом многочисленных конструкторских разработок стал проект ПЛА типа «Лос-Анджелес» с магнитогидродинамическим движителем кольцевого типа длиной около 20 м и высотой капала около 1,5 м. Проектировщики предусматривали, что ядерный реактор типа S6G должен использоваться без изменений, а главный турбозубчатый агрегат, линия вала и винт будут исключены из состава двигательно-движительного комплекса и заменены электрогенераторами. При этом освобождается значительный объем внутри прочного корпуса и общая масса энергетической установки снижается примерно на 265 т. Дальнейшая экономия массы и объема может быть достигнута за счет исключения из состава энергетической установки общекорабельных турбогенераторов и системы питания корабельной сети от главных генераторов. При этом считается, что для работы криогенной установки потребуется около 200 кВт.
По предварительным оценкам, такая ПЛА будет иметь скорость хода около 30 уз при электрической мощности энергетической установки 35 МВт. Увеличение скорости хода от 0 до 30 уз будет осуществляться за 3 мин, а полная остановка при движении с максимальной скоростью хода - чуть больше чем за 1 мин. Отличительной особенностью такой ПЛА будет пониженный уровень шумности, более высокая живучесть и управляемость.
Основным элементом МГДД, разработанного для ПЛА типа «Лос-Анджелес», является постоянный сверхпроводящий магнит, состоящий из 16 обмоток и имеющий длину 15 м, внутренний радиус 6 м, внешний радиус 8 м, расстояние между электродами 1,5 м. Он создаст магнитную индукцию в канале движителя около 6 Тл, а на концах обмоток около 9 Тл. При пропускании тока через обмотки магнита в конструкции движителя возникают значительные нагрузки, причем специфика их такова, что элементы, прилегающие к прочному корпусу лодки, испытывают сжимающее напряжение, а находящиеся на внешней поверхности движителя - растягивающее. Сталь плохо переносит такие нагрузки, поэтому при создании МГДД более перспективным будет использование композиционных материалов. Причем наилучшие результаты обеспечиваются при изготовлении внутренних и внешних конструкций движителя из двух различных материалов.
Массо-габаритные характеристики несущих конструкций мгдд кольцевого типа
Кроме того, несущие конструкции движителя могут быть выполнены в виде «пчелиных сот» (соты представляют собой вакуумные полости небольших размеров, способные выдерживать забортное гидростатическое давление при погружении подводной лодки), что обеспечивает дополнительную прочность и нулевую плавучесть всей конструкции. В настоящее время использование композиционных материалов в конструкции МГДД имеет высокую степень технического риска, однако в дальнейшем это может дать дополнительный выигрыш в массе.
Итак, в результате совместных исследований специалистов Аргонской лаборатории, фирм «Авко», «Дженерал дайнемикс» и других разработаны основные подходы к проектированию магнитогидродинамических движителей, которые, как показывают испытания, могут обеспечить подводной лодке, на которой они установлены, движение со скоростью, равной 80-100 проц, скорости хода современных ПЛ.
***