Главная страница

Курсовая ТУС. Расчет параметров посадки и остойчивости судна в грузу и в балластном пробеге


Скачать 0.85 Mb.
НазваниеРасчет параметров посадки и остойчивости судна в грузу и в балластном пробеге
Дата21.12.2021
Размер0.85 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКурсовая ТУС.docx
ТипДокументы
#311767
страница2 из 3
1   2   3


Где: - принимается из первого раздела (таблица 2).

17951,9


По кривым элементов плавучести для водоизмещения вычисляем Тi и Vi.

=3,15м.; =2750



Поформуле:



определяют коэффициенты общей полноты δ1 и δ2.



Находим коэффициент по формуле в зависимости от δi





ВычисляемкоэффициентKп :



где lн - длина кормовой надстройки, м,




Определяем моменты дедвейта, отвечающие нулевым

изгибающим моментам на тихой воде кН∙м:







Строим график, на котором по горизонтальной оси (ось абсцисс) откладываются значения дедвейта и (рисунок 1), а по вертикальной оси (ось ординат) — значения моментов дедвейта .

Допускаемые значения изгибающего момента на тихой воде определяют для случаев «в море», «на рейде», «в порту». Допускаемые напряжения при изгибе корпуса судна в вертикальной плоскости применительно к сухогрузному судну (палуба) принимаем следующие:

для перегиба тв = 73,6 Н/мм2 ;

для прогиба тв = 78,5 Н/мм2.
Базисный момент сопротивления палубы судна, Wб, см3,

определяется по формуле:





Определяем значения допускаемых изгибающих моментов на тихой воде для случая «в море» в случае прогиба и перегиба:






Через полученные точки эквидистантно линии нулевых моментов проводим границы:

«Опасно — перегиб в море»,

«Опасно — прогиб в море».

Умножением 2 Мтвдоп на 1,25 и 1,5 соответственно получаем границы «Опасно на рейде» и «Опасно в порту».
Таблица 4Вычисление моментов грузов дедвейта, расположенных в нос от рассматриваемого сечения х

№ трюма

Наименование груза, расположенных в нос от миделя

Масса груза; , Т.

Отстояниецт груза от миделя в нос; , м.

Статический момент масс дедвейта Тм

1

Тарно-штучная

400

25

10000

2

Контейнеры

600

5

3000




Итого дедвейта

1000




13000






3 Проверка соответствия остойчивости судна требованиям правил Российского Речного Регистра
Остойчивость судна для расчетного случая загрузки проверяется по основному критерию остойчивости Правил РРР для судов класса М-СП. Все вычисления и построения, связанные с проверкой остойчивости, должны производиться в полном соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, и приступать к выполнению этого раздела следует только после детального ознакомления с положениями Правил РРР.

За угол заливания - принимаем угол входа в воду верхней кромки комингса грузового люка (рисунок 2).

Расчет площади парусности - и аппликату ц.т. площади парусности - можно выполнить, используя эскиз бокового вида судна. К площади парусности следует отнести площади проекций на ДП надводной части корпуса, надстройки и палубного груза, представив эти элементы в виде простых фигур (рисунок 3).
Таблица 5 Определение площади парусности

Элементы







1надводн. борт

2 бак

3 конт.

4 лес

5 надстр.

6 рубка

216,2

3,575

32,64

7,13

40,25

24,15

4,5

6,05

6,18

5,73

6,65

8,95

972,9

21,63

201,72

40,85

267,66

216,14














Кренящий момент кНм.



Значения допускаемых моментов находятся по диаграммам остойчивости.

Условные координаты:








Поперечный метацентрический радиус r и аппликату центра величины zc снимается с кривых элементов плавучести при осадке, соответствующей загрузке судна (раздел 1)

Статические плечи остойчивости,



Диаграммы остойчивости рассчитывается в таблице 6.
Таблица 6 Расчет диаграммы остойчивости















0

0

0

0

0

0

0

10

0,12

-0,05

0,115

0,57

0,57

0,05

20

0,41

-0,16

0,15

1,178

2,32

0,2

30

0,74

-0,25

0,11

1,53

5,03

0,44

40

0,99

-0,32

0,04

1,51

8,07

0,7

50

1,12

-0,25

-0,02

1,37

10,95

0,95

60

1,08

-0,08

-0,06

0,91

13,23

1,15

70

0,85

0,2

-0,06

0,248

14,39

1,25

80

0,47

0,58

-0,08

-0,74

13,9

1,21


Начальная поперечная метацентрическая высота,



Допустимый кренящий момент от действия ветра в условиях бортовой качки, согласно рекомендациям РРР /2/, определяется путем вычисления следующих безразмерных параметров.

Параметр




Параметр





Параметр



Параметр вычисляется в зависимости от отношения ширины судна к его осадке Bт=B/T.






Параметр вычисляется в зависимости от коэффициента общей полноты судна




Параметр m вычисляется по формуле




Угол крена (в градусах) при бортовой качке вычисляем в зависимости от параметра m




Допустимый кренящий момент , кНм, вычисляем поформуле






Сравнив значения кренящего момента и допускаемого момента, делаем вывод о соответствииостойчивости судна требованиям Правил РРР.
4 Определение характеристик качки и зон опасных курсовых углов и скоростей хода
Периоды свободных колебаний судна подсчитываются по приближенным формулам:

Период бортовой качки





Периоды килевой и вертикальной качки





Определение зоны скоростей и курсовых углов, опасных из-завысокой вероятности появления резонансных колебаний, проводят поштормовым диаграммам.

В судовых документах обычно используется универсальная диаграмма Ремеза.

В курсовом проекте рассчитывают и строят штормовуюдиаграмму Власова ( на базе которых и создана диаграмма Ремеза). Этидиаграммы наглядней, а для волнения, близкого к регулярному, дают более точные рекомендации по выбору безопасных курсовых углов искоростей хода.

На диаграммах Власова (рисунок 5) в полярных координатах, гделучи определяют курсовые углы, а концентрические окружности -скорость хода, выделяются резонансно-опасные зоны, рассчитанные дляконкретного судна и определенного спектра волнения, характеризуемого длиной волны λ.

Условия резонанса - совпадение периодов свободных колебаний и кажущегося периоды волны , то есть времени прохождения последовательно идущих волн через мидель судна, движущегося со скоростью под некоторым курсовым углом . Зоной возможного резонанса принято считать зону определяющую 30 % отклонения от резонансного значения, то есть





Для построения диаграммы Власова следовательно проводятся концентрические окружности, определяющие скорость хода судна (включая расчетную), и лучи под углами от 0 до 180 градусов, определяющие курсовые углы (при этом при
1   2   3


написать администратору сайта