§ 6. Соотношения главных размерений и коэффициенты, характеризующие форму судового корпуса
§ 6. Соотношения главных размерений и коэффициенты, характеризующие форму судового корпуса
Кроме приведенных ранее общих сведений о форме обводов диаметральной плоскости, конструктивной ватерлинии и мидель-шпангоута, для более полной характеристики формы судовых корпусов и представления о зависящих от нее мореходных и эксплуатационных качествах судов необходимо знать следующие числовые соотношения главных размерений судна:
1) отношение L/B, влияющее на ходкость судна;
2) отношение В/Г, влияющее на остойчивость судна, его ходкость и качку. Увеличение относительной ширины улучшает остойчивость судна, но качка при этом становится более резкой и сопротивление воды движению судна возрастает;
3) отношение Н/Т, влияющее на непотопляемость судна. Увеличение относительной высоты борта улучшает непотопляемость судна;
4) отношение L/Т, влияющее на поворотливость судна. Увеличение относительной длины судна ухудшает его поворотливость;
5) отношение L/Н, связанное с характеристикой общей продольной прочности судна (по Правилам Регистра СССР L/H должно быть в пределах от 9 до 14).
Наконец, судить о форме подводной части корпуса судна позволяют безразмерные коэффициенты полноты, полученные путем сравнения основных площадей и объемов корпуса с соответствующими площадями и объемами простейших геометрических фигур и тел, построенных на его главных размерениях.
Такими основными коэффициентами полноты подводной части корпуса судна являются:
а) коэффициент полноты конструктивной (грузовой) ватерлинии а – отношение площади ватерлинии 5 к площади описанного прямоугольника, построенного по расчетной длине L и ширине корпуса В (рис. 8, а)
б) коэффициент полноты мидель-шпангоута в -отношение площади погруженной части мидель-шпангоута w к площади описанного прямоугольника, построенного по расчетной ширине В и осадке корпуса Т (рис. 8, б)
Рис. 8. Коэффициенты полноты подводной части корпуса судна: а – ватерлинии; б – мидель-шпангоута; в – водоизмещения.
в) коэффициент полноты водоизмещения В – отношение объема подводной части корпуса V к объему описанного параллелепипеда, построенного на расчетной длине L, ширине В и осадке корпуса Т (рис. 8, в)
Кроме трех приведенных основных и независимых коэффициентов а В и б, применяют два коэффициента ф и y), являющихся производными от первых и связанных с ними следующими соотношениями:
г) коэффициент продольной полноты ф – отношение объема подводной части судна V к объему призмы с основанием, равным площади погруженной части мидель-шпагноута w, и высотой, равной длине корпуса L,
Подставляя вместо о и V их значения, после упрощения получим зависимость этого коэффициента общей полноты и полноты мидель-шпангоута
Коэффициент ф выражает распределение по длине корпуса объема его погруженной части, оказывающего влияние на сопротивление воды движению судна;
д) коэффициент вертикальной полноты y – отношение объема подводной части корпуса V к объему призмы, основание которой равно площади конструктивной (грузовой) ватерлинии судна S, а высота- осадке корпуса Т
подставляя вместо S и V их значение и произведя упрощение, получим зависимость y от 8 и а
Значение всех этих отношений и коэффициентов позволяет установить закономерность влияния формы корпуса на качество судна и использовать их при проектировании новых судов.
Для каждого основного типа судна, на основании долголетней практики судостроения, выработались оптимальные величины этих показателей.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Флибустьеры надувают корпуса
Флибустьеры надувают корпуса «Плыви, подушка!» — воскликнули ученые, когда для изучения морских течений вблизи Эфиопии выпустили в воды Красного моря пятьдесят тысяч небольших надутых пластмассовых мешочков.Самые распространенные плавающие воздушные подушки —
Ломая старую форму
Ломая старую форму Изобретение не самоцель, оно нужно для решения той или иной практической задачи. Из двух изобретений, дающих одинаковый технический результат, вообще говоря, предпочтительнее то, которое развивает уже известную модель, опирается на уже отработанную
2.7.2. Как определить полезный материал для самостоятельного изготовления корпуса антенны Wi-Fi
2.7.2. Как определить полезный материал для самостоятельного изготовления корпуса антенны Wi-Fi Берем стакан с водопроводной водой, накрываем его крышкой и помещаем в рабочую камеру микроволновой печи. Включаем СВЧ-печь в режим 500 Вт на 2 минуты. По истечении указанного
43. Частные производные параметров состояния. Термические коэффициенты
43. Частные производные параметров состояния. Термические коэффициенты Свойства реальных веществ описываются термическими коэффициентами.Определение 1. Коэффициентом объемного расширенияaназывается изменение объема вещества при повышении его температуры на один
О вещах основных и главных
О вещах основных и главных * * * Человек — у нас главное. Все делается для того, чтобы как можно полнее удовлетворить все потребности нашего общества и каждого его члена. Что же надо в первую очередь делать, чтобы удовлетворить эти потребности? И в чем же состоят
Корпуса фильтра стандартов SLIM LINE и Big Blue. Описание и технические характеристики
Корпуса фильтра стандартов SLIM LINE и Big Blue. Описание и технические характеристики В настоящее время получило распространение два стандарта корпусов фильтров – европейский SLIM LINE (SL) и американский Big Blue (ВВ).Фильтры серии SLIM LINE имеют небольшой диаметр и размер. Благодаря
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ – СДАТЧИКИ ГОЛОВНЫХ КОРАБЛЕЙ
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ – СДАТЧИКИ ГОЛОВНЫХ КОРАБЛЕЙ С. Г. Мельник К. Я. Абдулов Е. М. Бобков И А Андрющенко В. Г. Винокуров В. И
Глава II. Геометрия судового корпуса и главные измерители судна § 4. Форма судового корпуса
Глава II. Геометрия судового корпуса и главные измерители судна § 4. Форма судового корпуса Каждому типу судна соответствует особая форма корпуса, зависящая от многих факторов: назначения судна, условий его эксплуатации, скорости хода, качества судна и т. п. Корпуса
Глава VI. Прочность судового корпуса и его конструкция § 24. Силы, действующие на корпус плавающего судна
Глава VI. Прочность судового корпуса и его конструкция § 24. Силы, действующие на корпус плавающего судна На корпус плавающего по воде судна действуют постоянные и временные силы. К постоянным относятся статические силы, такие, как вес судна и давление воды на погруженную
§ 26. Системы набора корпуса судна
§ 26. Системы набора корпуса судна Конструкция всякого корпуса состоит из тонкой оболочки и подкрепляющих ее ребер-балок, образующих так называемый набор корпуса судна. Набор конструктивно расположен внутри корпуса, к нему своей внутренней стороной прилегает наружная
§ 27. Конструктивные элементы корпуса
§ 27. Конструктивные элементы корпуса Корпус всякого судна состоит из наружной обшивки и настила верхней палубы, изнутри подкрепленных продольными и поперечными переборками, палубами и платформами с их набором. Совместно со штевнями эти перекрытия образуют основной
§ 28. Конструкция корпуса подводных лодок
§ 28. Конструкция корпуса подводных лодок Конструкция корпуса подводных лодок имеет специфические особенности, обусловленные плаванием подводных лодок в воде на значительных глубинах, оказывающих большое давление на корпус.Основными расчетными параметрами подводных
§ 29. Способы соединения деталей корпуса судна
§ 29. Способы соединения деталей корпуса судна В судостроении существуют два основных способа соединения деталей корпусных конструкций: сварной и заклепочный. Первый способ – основной, лишь в отдельных конструкциях корпуса применяются заклепочные соединения. В
Гвардейские авиационные дивизии, корпуса, эскадрильи 1941-45 гг
Гвардейские авиационные дивизии, корпуса, эскадрильи 1941-45 гг Борис РЫЧИЛО Мирослав МОРОЗОВ МоскваВ феврале 1943 года в ВВС КА появилась первая гвардейская истребительная авиационная дивизия — преобразованная из 220-й иад, отличившейся под Харьковом, на Дону и в
Программное изменение соотношения компонентов топлива
Программное изменение соотношения компонентов топлива Во время активного участка полета второй ступени ракеты-носителя Saturn V производится 20%-ное ступенчатое изменение соотношения компонентов топлива, вызывающее соответственно уменьшение тяги и увеличение удельного