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船舶驾驶模拟训练

用模拟设备代替实船,并模拟船舶周围航行条件对学员进行船舶驾驶技术训练的方法

船舶驾驶模拟训练基本信息

船舶驾驶模拟训练简介

正文

用模拟设备代替实船,并模拟船舶周围航行条件对学员进行船舶驾驶技术训练的方法。现代船舶吨位和航行速度的增大,通航汇集区船舶密度的增加,以及各种避碰、导航、通信和特殊货物设备的日益复杂,对船员的培训工作提出了越来越高的要求。特别是超大型船舶的某些操纵性能与普通船舶不同,用实船培训船长和其他驾驶人员不但费用浩大而且容易发生事故。利用模拟设备进行驾驶训练,既可按照培训要求,选择不同难度的外界航行条件,设定各种故障情况,采用不同的操纵方法,进行多次重复训练,并可通过记录和重演,详细分析和评价学员的操作效果。因此,采用模拟训练方法,既经济又安全,既可缩短培训时间,又可提高教学效率。船舶驾驶模拟训练按训练设备和训练内容可分三类。

雷达和导航设备模拟训练训练使用的模拟驾驶台中装有雷达、导航设备、车钟、操舵设备和有关指示仪表。训练时,由模拟器产生雷达上的岸线、目标回波和各种干扰杂波,以及各种无线电导航仪、电航仪器和指示仪表的信号。船舶模型、目标船的数量和态势、风、水流等环境条件可由教员选择。训练内容包括雷达避让、航行定位以及仪器设备发生故障时的应急处理等。

实景实船模拟训练所用模拟设备的布置与实船驾驶台相同。训练时,由视觉显示系统和音响系统在驾驶台和驾驶台周围产生高度真实感的图象和音响以及振动等效果,能模拟风、水流和摇摆的影响,有的还能模拟浅水效应、岸边效应、航道效应和搁浅效应。夜景模拟以各种灯光显示航标和目标船,日景模拟则显示实际地貌、船舶和航标的图象。模拟训练的真实感包括对船舶和航行环境的视觉真实感和对船舶动态的真实感。模拟船舶动态的真实度是由精确的数学模型来保证的。实景的产生,早期用皮影或幻灯投射法,以后用模板加电视摄像法,20世纪70年代出现了计算机成象和计算机控制放映法。计算机成象和控制放映法的全套设备由一台数字程序计算机控制。目标船的数量、训练区域、船舶模型可由教员选择。

这种接近于实船的模拟设备,可用于对学员进行了望、雷达观测、导航定位、船舶操纵、避让和故障应急处理等训练。第一台实景船舶模拟设备于1970年在荷兰船模试验池开始使用。

缩尺船模训练训练使用的船模是照实船按比例缩小的可以载人的模型。训练时在试验池内按同样比例设置航道、码头,并由人工产生潮流、风、浪等。学员可在船模上练习锚泊、进出港、靠离码头系离浮筒、狭水道航行、避碰以及在风浪中操纵等技术。第一套缩尺模型于1967年在法国格勒诺布尔市附近的人工湖雷韦尔港建立。缩尺船模训练的主要缺点是模拟船的行动只能是代表性的,不能准确反映超大型船舶的实际情况。根据弗劳德相似定律,要做到船模与实船运动相似,要求船模和实船两者的弗劳德数(Fr)相等,即

式中v1、v2分别为船模和实船的运动速度,g为重力加速度, L1、L2分别为船模和实船的长度。例如当船模长度的缩比为1:25时,则船模速度的缩比仅为1:5。所以从船模训练转到实船操纵时需考虑这种由于长度与速度的缩比差异对受训者所产生的影响。

此外,还有各种单项训练,如雷达模拟器训练、台卡模拟器训练、罗兰-C模拟器训练和靠离码头模拟器训练等。2100433B

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船舶驾驶模拟训练造价信息

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船舶驾驶模拟训练常见问题

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船舶驾驶模拟训练文献

消防模拟训练设施功能设计概述 消防模拟训练设施功能设计概述

消防模拟训练设施功能设计概述

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大小:4.5MB

页数: 26页

编者按:为全面打造公安消防铁军,推动各地培训基地仿真设 施建设,部局战训处结合今年上半年派队赴俄参加上合组织多国 联合救援演习了解的训练设施情况,组织上海等总队编写了《消 防模拟训练设施功能设计概述》 。遵照陈伟明局长、杨建民、朱力 平副局长和杜兰萍总工的批示要求,现予刊发,供各地在推进培 训基地改造与建设中参考借鉴,希望各地结合实际,尽快建立和 完善满足打造消防铁军训练需要的高防真、现代化训练设施,最 大限度的提高灭火救援训练水平和效益。 消防模拟训练设施功能设计概述 通过赴俄罗斯紧急状态部 179 救援训练基地进行实地考察, 同时,借鉴其它国家救援训练设施建设先进经验,结合国内部分 总队实际情况,对常见灾害模拟训练设施提出了初步的功能设计 需求,可为各地消防培训基地模拟训练设施建设和训练科目设置 提供必要的参考。 1 建筑火灾扑救 1.1 设施构成 建筑火灾模拟训练功能区的设

船舶-桥梁单墩碰撞的数值模拟分析 船舶-桥梁单墩碰撞的数值模拟分析

船舶-桥梁单墩碰撞的数值模拟分析

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大小:4.5MB

页数: 3页

为了保障船员人身安全和航运财产安全,防止船舶与桥墩发生碰撞导致船舶碰撞区域发生高应力与大变形,本文通过使用AutoCAD&ANSYS/LS-DYNA软件联合建模,建立了船舶与桥梁单墩的三维有限元模型,依照相关规范要求,通过LS-DYNA计算了1,500T的船舶在0°正面撞击和15°斜向撞击时的工况。分析了船舶与桥墩碰撞的基本过程、碰撞力时程曲线的变化趋势、船艏的损伤变形等等,可供同类型桥墩的防撞系统设计提供一定的参考意见。

短桥楼船舶驾驶室

船舶驾驶室是工作人员进行航行、施工操作的指挥场所,一般布置在上层建筑最上层。船舶驾驶室四周玻璃是方形而不是圆形的,主要是因为驾驶室较高,浪的冲击力已经变得较小,而方窗的视角盲区比圆窗小,有利于航行安全。

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双层甲板桥楼船舶驾驶室

船舶驾驶室是工作人员进行航行、施工操作的指挥场所,一般布置在上层建筑最上层。船舶驾驶室四周玻璃是方形而不是圆形的,主要是因为驾驶室较高,浪的冲击力已经变得较小,而方窗的视角盲区比圆窗小,有利于航行安全。

双层甲板桥楼综合桥楼系统

综合桥楼系统(Integrated Bridge Systm,简称IBS)亦称为一人桥楼系统。置于船舶桥楼驾驶室内具有导航、通信、机舱自动控制等多种功能,能够满足一人驾驶船舶要求的集成电子系统。

双层甲板桥楼桥楼值班报警系统

一般在驾控台左、中、右台、海图台、全球海上遇险和安全系统(GMDSS)台,两翼台设有桥楼值班报警系统。在预置时间内(可调),若无人确认,首先在驾驶室报警,若在30 s内无人注意,报警将移至船长及指定的替代导航员的居住室和生活室。如报警后90s内无应答,报警将转接到通用报警系统。综合桥楼系统还应达到:当一个子系统失灵时,应通过声光报警立即引起负责导航的值班驾驶员注意,且不能引起任何其它子系统的失灵。

双层甲板桥楼电子海图(ECDIS)

ECDIS是继雷达、GPS和卫通后一项新技术。它使海图信息、导航信息及雷达目标信息叠加在一个屏幕上显示,它的直观性有力保障了船舶的安全航行。根据驾驶员需要可以分层显示,有选择地显示地形特征,将杂乱的图象整理清晰,也可以将雷达、避撞设备、GPS组合起来,为航行提供常规纸海图无法提供的动态实时导航服务。电子海图每秒刷新船位、航速、航向等。

ECDIS由硬件、软件、数据三大部分组成:

硬件——具有图象性能的计算机,从电罗经获得航向。经计算获得旋转速率,从计程仪获得航速,能和台卡、劳兰、卫星航行系统及GPS(全球定位系统)联接,通过NMEA(国际航海电子联合协会,NMEA-0183是有关船用电子装置数据记录、接口的标准)接口,提供一串连续的高清晰位置数据。

软件—— ECDIS性能库,含有用户接口,能用海图操作并显示海图。

数据——贮存全部海图目标及这些目标仅在系统操作时产生,比如航行点和航线、标志、船固定位置和其它船的位置。

双层甲板桥楼计程仪

测量船通过水的速度和船对地速度,通过水的速度被ARPA直接应用于避撞的信号。

双层甲板桥楼信息系统

船舶航行时各种信息如舵的航向、旋转率、旋转指令率、罗经航向、来自计程仪和GPS的速度和方向、速度指令、航途基准点方位、距离和预计到达时间、水深和报警点、来自每个系统的定位,螺旋桨和侧推指令,操舵指令、风向风速、时间等信息均在驾控台上可见。机舱监测、火警监测、货舱控制等信息也应在驾控台上可见。偏离航线,航途基准点靠近,定位不精确/丢失,船首向输入丢失、系统故障、罗经不值班等报警点以声光集中显示。

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遥控驾驶简介

遥控驾驶技术对于汽车厂家来说并没有太高的研发难度,很多厂家也已经推出了性能出色的测试原型车。不过,一直到现在也没有厂家敢于将遥控驾驶技术完全在旗下车型中进行普及,其中一个重要原因就是针对这类车型的相关法律法规还都是空白。<中华人民共和国道路交通安全法>中明确表示机动车的驾驶人必须经过考试拥有驾驶证后才可根据驾驶证上的准驾车型驾驶机动车;在驾车上路时还必须随身携带驾驶证以便查验。而拥有遥控驾驶技术的车辆行驶时,驾驶人并非在车内,如果事故发生后手持遥控器的"驾驶者"逃逸,那么判定事故责任就比较麻烦。

无人驾驶车辆付全责或主要责任时,实际控制车辆的人员为侵权人,承担相应赔偿责任;如果控制车辆的人员并无机动车驾驶资格,那么车主还会因为在出租(借)车辆时没有尽到严格的审查义务,主观上存在过错,因此需要付连带赔偿责任;如果鉴定车辆存在安全隐患,而车主没有告知车辆实际控制者而造成事故的,车主应作为单独赔偿主体承担全部民事赔偿责任。

违法案例 2012年9月某日,一台被遥控着行驶在马路上的家庭轿车,交警发现是无人驾驶后,根据判断拦下呈醉酒状态的情侣两人询问。其中一名就是视频中的海归爆乳女,而另一名是其某地的富二代男友,两人据不承认醉驾,声称只是在遥控汽车前行,没有在车内,更没有接触方向盘。过程中,爆乳女更是公然失态,露乳露底,引得众人围观,最终交警词穷,无奈将两人放行。

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