Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Чертеж ККС.doc
Скачиваний:
76
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
832 Кб
Скачать

2.7 Расчет нагрузки на ледовый пояс

Рисунок.2.8 Районы ледовых усилений

Для ледового усиления класса Ice3 производятся расчеты для следующих районов : AI BI CI AII

Интенсивность ледовой нагрузки определяется по формулам :

В районе AI:

PAI = 2500*a1*vm(Δ/1000)1/6 = 2500*0,61*0,54*(25561/1000) 1/6 = 1413 кПа;

В районе BI:

PBI = 1200*a3*(Δ/1000)1/6= 1200*0,33 *(25561/1000) 1/6 = 677 кПа;

a3 (для Ice3) = 0,33;

В районе CI:

PCI = a4*PBI = 0,63*677 = 427 кПа;

В районе AII:

PAII = akl*PA = 0,4*1413 = 565 кПа;

Высота распределения ледовой нагрузки определяется по формулам:

В районах AI , AII

bA = C1* к*um = 0,44*2,9*2,227 = 2,841;

В районе BI

bB.34= 0,3*1*2,9 = 0,87;

В районе CI

bС = 0,8*0,87 = 0,696;

Толщина наружной обшивки борта в районе ледового усиления.

= 315 МПа; = 1413 кПа; a = 0.85;

SAI = m*a*k+ΔS = 15,8*0,85*1,0+5,4 = 33 мм;

ΔS = 0.75*T*u = 0,75*24*0,3 = 5,4 мм.

Принимаем S =33 мм.

SAII = +ΔS = 15,8*0,85*1,0+5,4 = 23,3 мм.

PAII =565 кПа.

Принимаем S =24 мм.

SBI = +ΔS = 15,8*0,85*1,0+5,4 = 29 мм.

PBI = 977 кПа.

Принимаем S =29 мм.

SCI = +ΔS= 15,8*0,7*1,0+5,4 = 21 мм.

P CI= 427 кПа.

Принимаем S =21 мм.

Определение балок набора в ледовом усилении корпуса наружного борта:

Момент сопротивления первого шпангоута должен быть не менее:

см3,

где Wош. = 250/Rен.*P*b1*a*l*Y*kk*E*Wn, см3;

Rен. = 315 МПа, l = 3 ; kk = 1 E = 1;

Р = 1413 кПа, y = 0,53;

b1 = 2,841;

а = 0,85 м,

Е = 1,0;

Wn = 1,15 cм3,

Wош. = 250/315*1413*0,87*0,85*3*0,53*1*1*1,15 = 1516 см3;

см3.

Принимаем по таблицам судостроительного проката балки тавр 36б.

Момент сопротивления продольных балок должен быть не менее:

Rен. = 315 МПа ; Р = 1413 кПа ; Wn = 1,15 cм3 ; а= 0,85 м;

см3,

где W=125/Rен.*P*b1*l*(l-0,5a)*c2*=125/315.*1413*0,774*3,4(3,4-0,5*0,85)*0,952*1,15 = 2454 см3;

см3.

b1 = ko*b2 = 0,706*0,674 = 0,475;

b = 0,87/0,85 = 1,02 ; b2 = b(1-0,25 b ) = 0,674 при b < 2 ; k0 = 1 – 0,3/ b = 0,706 ;

e = b + 1 = 1,02 + 1 = 2,02 ; c = = 0,89;

Принимаем по таблицам судостроительного проката балки тавр 40а..

2.8 Продольная прочность.

Расчетные нагрузки, определяющие продольную прочность судна, включают изгибающие моменты и перерезывающие силы на тихой воде, волновые изгибающие моменты и перерезывающие силы. Расчетные волновые нагрузки могут определятся по формулам приведенным в Регистре.

Перерезывающие силы, направленные вниз, считаются положительными, а вверх – отрицательными. Изгибающие моменты, вызывающие перегиб корпуса, считаются положительными, а вызывающие прогиб корпуса, - отрицательными.

Существуют требования регистра, предъявляемые к корпусу судна:

Во всех случаях момент сопротивления поперечного сечения корпуса в средней части судна (для палубы и днища), см3, должен быть не менее:

Wmin= Сw·В·L2 ·(Сb+0,7)· η = 9,15·21,43·163,22 ·(0,76+0,7)· 0,78=5947454 см3.

Момент инерции поперечного сечения корпуса Imin, см4, в средней части судна должен быть не менее:

Imin = 3·Сw·В·L2 ·(Сb+0,7) = 3·9,15·21,43·163,22 ·(0,76+0,7) = 1850169 см4.

Изгибающий момент на тихой воде.

Волновые изгибающие моменты и перерезывающие силы.

Волновой изгибающий момент Мw , кН/м, действующий в вертикальной плоскости, в поперечном сечении определяется по формулам:

вызывающий перегиб судна -

Мw=190·Сw·В·L2 ·Сb·α·10-3,

α = 1 при 0,4≤x/L≤0,65;

Мw=190·9,15·21,43·(163,2)2 ·0,76·1·10-3 = 754138 кН*м.

вызывающий прогиб судна –

Мw=-110·Сw·В·L2 ·(Сb+0,7)·α·10-3,

Мw=-110·9,15·21,43·(163,2)2 ·(0,76+0,7)·1·10-3= - 838743 кН*м.

Изгибающий момент на вершине волны:

кН∙м;

W=см3;

W=см3.

Изгибающий момент на подошве волны:

Кн∙м;

W=см3.

Расчет эквивалентного бруса.

Понятие эквивалентного бруса.

Нормальные напряжения, уравновешивающие внешний изгибающий момент в каждом поперечном сечении корпуса, изменяются по высоте пропорционально отстоянию от нейтральной оси рассматриваемого элемента сечения и определяются по формуле:

σi=M(x)zi/I,

где М(х) – изгибающий момент в сечении ч, I – момент инерции поперечного сечения относительно НО, zi – отстояние продольной связи от НО сечения.

Эквивалентный брус является геометрической моделью поперечного сечения корпуса, которая используется для проверки общей прочности судна.

В первом приближении все связи расчетного сечения считают жесткими, не теряющими устойчивость при действующих сжимающих напряжениях и работающих всей своей площадью. Потерю устойчивости связей, установленную расчетами, учитывают в расчетах эквивалентного бруса во втором и последующих приближения. В данном случае это нее требуется. Расчет ведут для половины поперечного сечения.

Расчет эквивалентного бруса в первом приближении выполняется в табличной форме (табл 3.1).

Для определения I проводят ось сравнения О-О, относительно которой рассчитывают статические моменты площадей и моменты инерции всех связей расчетного сечения. Ось сравнения выбирают обычно в плоскости днища.

В таблицу заносят площади поперечных сечений всех связей расчетного сечения Fi и отстояние их центров тяжести от оси сравнения. Произведения Fi*Zi – статические моменты площадей связей, и Fi*(Zi)2 – переносные моменты инерции связей также заносятся в данную таблицу. Собственные моменты инерции горизонтальных связей не учитываются в виду их малости по сравнению с суммой переносных моментов инерции. После заполнения таблицы суммируют площади связей А, статические моменты В и и переносные моменты инерции С и определяют элементы эквивалентного бруса.

Напряжения в продольных связях корпуса:

Таблица 3.1 Расчет эквивалентного бруса

А=ΣF=9871;

В= ΣF*Zi =55278;

С= ΣF*Zi2+Σi0 =518369;

Положение от нейтральной оси Zo=5,6м;

Момент инерции I = 2·(C-A·Zo2)=2*(518369-9871*5,62) = 41,7629 м4;

Момент сопротивления W = I/(H-Zo) = 41,76/(11,23-5,6) = 74,179 м4;

Wрасч > Wmin; 74,17 > 59,4; I расч > Imin ; 41,76 > 37,4;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Произведенные в табличной форме расчеты эквивалентного бруса в первом приближении парома показали, что возникающие в связях судового корпуса нормальные напряжения при действии суммарных изгибающих моментов при перегибе и прогибе судов не превышают допускаемых значений. Максимальные напряжения возникают в настиле палубы (151МПа) не превышают допускаемых напряжения σдоп=151 МПа, т.е. σmax≤ σдоп. Моменты инерции и сопротивления больше минимальных значений.

Общая продольная прочность корпуса при продольном изгибе обеспечена. Полученные в таблице значения момента сопротивления W, момента инерции I и не превышают регламентируемых Российским Морским Регистром Судоходства.