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舭龙骨是在船的舭部(就是船舷和船底板连接的线型部分)安装的连续型材,一般方形系数小的船安装,用来加强耐波性,和稳性,在设计合理的情况下能够极大的降低横摇和纵摇。但是相应的也会降低船舶的操纵性。舭龙骨的长度一般为船长的1/3~1/2,其结构形式有单板和双板两种。
木方龙骨就是用30*40(mm)或50*50(mm)等木方做龙骨;板龙骨就是用胶合板等做龙骨。木龙骨就是用木材做龙骨
什么叫单层龙骨?什么叫双层龙骨?是不是有主龙骨,次龙骨就是双层龙骨?
单层龙骨是主龙骨直接悬挂于板下。双层龙骨而在单层龙骨之上,另外有一层单向的主龙骨,这层单向的主龙骨是悬挂于板下,单层龙骨就与单向的龙骨连接在一起。
这是指的是 顶棚造型的 也就是凹进去的部分 形成的立面 是立面封板龙骨 计算规则 按立面的的垂直投影 面积计算
舭龙骨对船舶横摇阻尼影响的水动力分析
本文采用粘性CFD方法,在Fluent商业软件平台上研究沿海航标工作船中部若干典型横剖面在设计状态下进行强迫横摇运动的水动力特性。通过获取强迫横摇运动下所受到的横摇力矩,由拟合方法求解出这些典型横剖面在安装或不安装舭龙骨情况下的横摇附加阻尼,进而评估加装舭龙骨装置以减少船舶横摇运动的效果。
包括壳板及附体(如:舭龙骨、舵、支轴架、螺旋桨等)在内的排水体积称为总排水体积▽k,其数量可按有关图纸资料算出,也可根据下式进行度算.
▽k=▽*k
系数k以取尺度大小相近的同类型船的数值为宜。通常k值约在1.004~1.03范围内变化,一般小船取大值,大船取小值,如万吨级货船的k 值为1.006。
根据型线图计算而得,称为型排水体积▽,其中没有包括船壳板及附体.
船壳又称船壳板,船的外壳,它包括船侧板和船底板。船体的几何形状是由船壳板的形状决定的。船体承受的纵向弯曲力、水压力、波浪冲击力等各种外力首先作用在船壳板上。
船体骨架是由龙骨、旁龙骨、肋骨、龙筋、舭龙骨、船首柱和船尾柱构成,它们共同组成了船舶骨架。其中,
龙骨是在船体的基底中央连接船首柱和船尾柱的一个纵向构件。它主要承受船体的纵向弯曲力矩。
旁龙骨 旁龙骨是在龙骨两侧的纵向构件。它承受部分纵向弯曲力矩,并且提高船体承受外力的强度。
肋骨是船体内的横向构件。它承受横向水压力,保持船体的几何形状。
龙筋 龙筋是船体两侧的纵向构件。它和肋骨一起形成网状结构,以便固定船侧板,并能增大船体的结构强度。
舭龙骨 有些船体还装有舭龙骨,它是装在船侧和船底交界的一种纵向构件。它能减弱船舶在波浪中航行时的摇摆现象。
船首柱和船尾柱
船首柱和船尾柱分别安装在船体的首端和尾部,下面骨连接,它们能增强船体承受波浪冲击力和水压力,还能承受纵向碰撞和螺旋桨工作时的震动。
甲板
甲板位于内底板以上的平面结构,用于封盖船内空间,并将其水平分隔成层。甲板是船梁上的钢板,将船体分隔成上、中、下层。甲板对保证船体强度及不沉性有重要作用,而且提供了布置各种舱室、安置武器装备和机械设备的面积。甲板数量多少视船舶的大小,取决于舰艇的类型、使命和主尺度。通常小型舰艇有1~3层;中型舰艇有3~5层;大型舰艇有5~10层。
船舱是指甲板以下的各种用途空间,包括船首舱、船尾舱、客舱、货舱、机舱、锅炉舱和各种专门用途船舱。
上层建筑是指主甲板上面的建筑,上层建筑位于上甲板围成、主要用于布置各种用途的舱室,如工作舱室、生活舱室、贮藏舱室、仪器设备舱室等。供船员工作起居及存放船具。上层建筑部分有首楼、桥楼、尾楼、甲板室及各种围壁建筑。
(施鹤群)
阳极应当均匀分布在舰船的水下部位的表面上,以达到良好的电流分布。设置时,应当遵循以下基本原则:阳极总质量的大约25%应用于保护船尾,剩余的阳极应分布在船头和船体中间部位;它们应当安装在船舭半径上,这样将它们附装好后不容易被拉脱;在舭龙骨部位,它们应当交替附装在上侧与下侧;在船体中间船舭上的阳极间隔距离应不大于6~8cm,以确保保护区域互相重叠搭接;在有高保护电流密度的水域(如热带)和有低电阻率的水域(如波罗的海),阳极间隔距离跟小一些。在这样的舰船上,选用5m的间隔距离。如果舰船会说道严重的机械损伤时,如在北极水域的冰海里航行的船只,这个间距距离还要小,阴极保护准则。