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英文名:after perpendicular/AP
艉垂线系指通过艉柱后缘和夏季满水载水线的交点,垂直于基线的垂线。没有艉柱的船舶,则以舵杆中心线为艉垂线。
英文名:Length between perpendiculars/
垂线间长定义为艏垂线与艉垂线之间的水平距离。
在艏垂线、艉垂线处的吃水分别称艏吃水、艉吃水。艏、艉吃水的平均值称平均吃水。有横倾时的吃水指左右舷测量值的平均值。无特别说明时的吃水,一般指平均吃水。
对无设计纵倾的船舶,艏、艉吃水相等。在营运中的各种状态及有设计艉倾。
一般情况下,如无特别说明,习惯上所说的船长常指垂线间长。
通常,在已知船舶主尺度的情况下,即可计算船舶船形系数,包括:水线面系数
从船首柱最前端点(艏柱前缘和夏季满载水线的交点)垂直于基线的垂线垂直于吃水线的线即称为艏垂线。
你说的是铅线吧?一般是用在纱帘底边的。有很多纱帘厂家是直接加好了出厂的。看是什么样的纱,也有底边包好加铅块就可以的,一定要加铅线的哪种是有专业的机器,小作坊一般没有,像东樱大的品牌窗帘店才有。
现在国内应用很广泛,其特点安装方便快捷下面介绍下:老式船型线夹:这种线夹导线,避雷线都能用。它能承受垂直档距内导线的安装载荷,并且在线路正常运行或则断线时不允许线夹滑动或脱离绝缘子串,使用这中线夹的杆...
按回转轴划分1、中心回转式 2、下垂式 3、上扛式
垂线与平行线练习教学设计
垂线与平行线练习教学设计 科 目 数学 年 级 四 教 材 第 95页 课 题 垂线与平行线练习 课 时 2 教学目标 1.进一步巩固对垂线和平行线的认识, 能正确把握平面上两条直线的位置 关系。 2.进一步巩固对点到直线距离的认识, 能过直线上或直线外一点画已知直 线的垂线,会画已知直线的平行线。 教 学 重点、难点 重点:在动手操作中进一步巩固对垂线和平行线的认识,对点到直线距 离的认识。 教具准备 直尺、三角尺、量角器 教 学 过 程 备 课 一、揭题。 二、完成练习十五第 8—13题。 1. 练习十五第 8 题。 学生独立完成测量。 反馈,说说量角时需要注意的问题。 2. 练习十五第 9 题。 学生独立完成判断。 反馈,说明理由。 交流明确:同一平面内的两条直线,要么相交,要么平行; 相交的两条直线中,如果相交成直角,这两条直线就互相垂直, 否则,两条直线就不互相垂直。 3. 练
导线悬垂线夹手册
型号 Catalog No. 适用导线范围 Applicable Conductor(mm) 主要尺寸 Dimensions(mm) 标称破坏荷重 Rated Failure load(kN) 重量 Weight (kg) H L R XGU-1 5.0-7.0 82 180 4.0 40 1.4 XGU-2 7.1-13.0 82 200 7.0 40 1.8 XGU-3 13.1-21.0 102 220 11.0 40 2.0 XGU-4 21.1-26.0 110 250 13.5 40 3.0 型号 Catalog No. 适用导线范围 Applicable Conductor(mm) 主要尺寸 Dimensions(mm) 标称破坏荷重 Rated Failure load(kN) 重量 Weight (kg) H L R XGU-5B 2
(1)设计航速
因为由船产生的波系是与航速有关的,所以在设计球鼻艏时要经常考虑设计航速,为了便于统一比较,应该选择一个相应于下式的临界航速。
设计航速超过临界航速愈多,则球鼻艏的收益不论在满载或压载时都愈好。如对同一球鼻艏,设计航速VD=1.1Vk比VD=Vk的功率节约高达10%。
(2)球鼻艏的体积
球鼻艏的体积和航速两者都是对于球鼻艏效果最重要的参数,因此首先应予确定,由于球鼻艏的原因在设计球鼻艏时应将它的体积加到船体满载排水体积上。但实际上,球鼻艏的体积是作为无球鼻艏在设计吃水时排水体积的附加值,更确切地说,球鼻艏体积是包括艏柱前及与前体过渡部分的体积。
作为首次设计的参考值,球鼻艏体积为(0.002~0.005)的吃水时的排水体积,这里对大船可取小一点,对较小的船可取大一点。
(3)球鼻艏的高度
我们把球鼻中心(大部分位于最大宽度和长度上)至常设计状态水线的距离认为是球鼻艏的高度。球鼻艏的高度和球鼻艏的体积一样是很重要的参数,在船模试验时对此要特别注意。
对Ⅰ类球鼻艏,它的横剖面向水面缩小,球鼻艏的中心可以选择为艏压载吃水的70%。
对Ⅱ类球鼻艏,如果球鼻艏超过水线不大于10%球鼻直径时,能保证在服务航速时有良好的绕流特性,球鼻中心也应位于55%艏压载吃水。
对Ⅲ类球鼻艏,设计水线就是球鼻艏高度的参考线。球鼻中心按其高度的体积分布不同选择为设计吃水的55%~65%之间。 2100433B
球鼻艏又称球型艏,简称球艏。设计水线以下首前部近似呈球状的船首部。球状部分又称球鼻,其型式有水滴形、撞角形、圆筒形等多种。20世纪初用于军舰,在傅汝德数0.3左右明显有利,但制造工艺复杂,造价较高,耐波性也差,未能推广。60年代发现对低速油船、货船有利,后被广泛应用。一般认为,球艏虽使湿面积增大,但其阻力可由船首波与球艏波间有利的干扰,或球艏附近水流情况的改善而减小。有的资料统计,舰船满载时球鼻艏可降低船的主机功率10%~20%。球艏还有利于安装首部侧向推力器及声呐。球艏按横剖面面积曲线的形式可分附加式和隐含式。前者常见于早期的球艏与由常规船型改装的球艏,面积曲线除艏端外不加修改。现代球艏都用后者,将横剖面面积曲线自前体肩部削瘦转移到球艏处。球鼻艏按横剖面的形状,有▽型、△型和Ο型,以配合艏部横剖面形状。
图2绿线是船头原来形成的波浪,蓝线(与红线有些交叉)是球鼻艏形成的波浪,蓝线压制了绿线,两者最后形成了我们看见的波浪——红线的波浪。
结果就是波浪被压制了,减小了兴波阻力,船就更快了。没有球鼻艏(Shǒu)时会在船舷产生波浪形的水波,球鼻艏可以产生一个翻转180°的波,与之抵消。但球鼻艏只在其设计的航速上产生正效应,否则阻力更大,所以只用远洋海船。