1. 船舶水线面的几何中心称为船舶的船舶有基线,就是最底下的一条线,然后水线是平行于这条基线的线,根据船舶大小,各种水线都有,有2000水线,有10000水线等等。 你说的船舶横倾的情况,那个是船舶的水线面,这个水线面是一直在变化的。 2. 决定船体型线空间位置的各点的坐标值称为确定船舶的位置,首先用导航仪表确定船在地球表面的坐标点或不参考原先任何位置基准独立确定船的精确位置 船舶定位有两种含义:一种是用导航仪表确定船在地球表面的坐标点,或不参考原先任何位置基准独立确定船的精确位置;另一种是指使船舶或浮动平台保持在设定位置或方位上的一种定位方法。20世纪50年代以来,随着海洋技术的发展,出现了动力定位技术。动力定位就是通过自动控制系统,使船舶或浮动平台利用其自身的动力抵御海上风、波浪和海流的影响,自动地就为并保持在设定位置或方位上的一种定位方法。 3. 船舶轴系理论中心线确定轴效率是针对船舶而言,即螺旋桨收到的功率与主机输出功率之比,是考虑整个轴系(包括中间轴承、推力轴承和尾轴管等)的传送损耗后的轴系传输效率。 一般认为,对于船舶而言,主机输出的功率通过整个轴系传送到螺旋桨时不能百分百被螺旋桨收到,通过中间设备的传送是有一定损失的,所以该值一般总小于1.0。根据船型及轴系布置的不同,该值一般在0.95-1.00之间。该值一般也是根据经验数据取得。 轴效率影响因素: (1)伴流的影响 船在水中作前进运动时,由于水的黏性,船体的形状以及波浪的影响,使船体周围有一股水流沿着船舶运动方向而流动,这一水流称为伴流。伴流的存在对提高推进效率是有利的,应充分利用。顶推船队螺旋桨的效率比吊拖时高,其重要因素是顶推船队推船的螺旋桨能在驳船队所产生的伴流中工作;而吊拖船队拖船在驳船队之前,驳船队所产生的伴流不能被拖船所利用,故效率低一些。但是,这种收获不是凭空而来的,而是来自船舶主机所产生的能量。 (2)吸力的影响 螺旋桨工作时,桨叶叶背压力降低,使螺旋桨前方压力连续降低和流速向盘面增加,形成吸流,吸流的流速增加;流速的增加也引起摩擦阻力增大,这些阻力的增大有如螺旋桨对船体存在吸力一样,因此称为螺旋桨的吸力。这也意味着只要螺旋桨工作就会使阻力增加,而阻力的增加就会使原有的船舶有效推力减少,相当于存在推力的减额,所以一般把船体阻力增加的部分称为推力减额;螺旋桨负荷越重,船尾尾型越肥、螺旋桨越贴近船壳板,则推力减额越大。 4. 船舶设计水线是什么船舶吃水可以理解成水线面与船底基平面之间的垂直距离。根据量取的方法不同,吃水可以分成实际吃水和型吃水两种。 实际吃水指水线面至船底龙骨板下缘的垂直距离。它是船舶进出港、过浅滩、系靠码头和装卸货物时应考虑的吃水。 型吃水是指水线面至船底龙骨板上缘的垂直距离,与实际吃水相差一个龙骨板的厚度。它是船舶设计和进行性能计算时所考虑的吃水。 船舶吃水随着船舶的载重量和舷外水的密度的变化而不同,量得吃水后经过查阅有关船舶曲线图和计算,可以求得该船当时的排水量和载重量。 5. 船体的三个基本平面分别为甲板是船梁上的钢板,将船体分隔成上、中、下层,大型船甲板数可多至六、七层。 作用: 1、加固船体结构和便于分层配载及装货。 2、甲板对于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。 船舱是指甲板以下的各种空间,包括船首舱、船尾舱、货舱、机器舱和锅炉舱等。 6. 船舶中横剖面是指横剖面(transverse section),是相对于纵剖面而言的,垂直于物体走向而切割后所得到的剖面形态。一般而言,对于细长的物体或三维形状,沿着较短的方向(或垂直较长的方向)进行切割得到的剖面就是横剖面。在船舶工程中,横剖面中常用的剖面为中横剖面。 纵剖面是指顺着物体轴心线的方向切断物体后所呈现出的表面。 7. 船舶水线面面积的几何中心称为菱形系数(prismatic coefficient),即棱形系数,两者意义一样,是指与基平面相平行的任一水线面下的船的型排水体积与对应的船长及中横剖面面积的乘积所表示的棱柱体体积之比。也等于船的方形系数与中横剖面系数之比。表示了排水量沿船长的分布,也表示了船的首尾部相对于中部的尖瘦程度。对船的快速性影响较大,对船的耐波性及建造工艺等也有影响。 8. 水线下船体体积的几何中心称为航运业是一个以传统为导向的行业,你一定知道,所有的船都被称为 "她",这是基于一个古老的航海传统。但传统并不是把船底涂成红色的唯一原因,背后还有科学依据。 究其原因,可以追溯到最早的帆船时代,那时候木制帆船会缓慢地环游世界,她们缓慢的航行速度和粗糙的船体使帆船成为水下生物生长的理想繁殖地。只要看看码头下面,你会看到这些船只曾经遭受的生长侵蚀的痕迹。我们谈论的是藤壶、蠕虫、海藻和其他微生物。 9. 船舶水线面面积所谓小水线面双体船,是由潜没于水中的鱼雷状下体、高于水面的平台(上体)和穿越水面联接上下体的支柱三部分组成,其优点在于水线面面积较小,受波浪干扰力较小,在波浪中具有优越的耐波性.另外,还具有宽阔的甲板面和充裕的使用空间。但也存在船体结构复杂,对重量分布较为敏感等问题。 穿浪双体船是在高速双体船的基础上发展起来的,是将小水线面和深V型船在波浪中的优良航行性能、双体船的结构形式及水翼船弧形支柱等优点复合在一起的产物,具有良好的适航性,而且继承了双体船宽甲板的特点。 10. 船舶设计时所采用的坐标系是如何定义的设计阶段是各个专业的重量重心叠加计算来的。重量直接相加,重心每一项重心分别乘以其到坐标原点(习惯设为BL,CL,FR0交点)横向纵向垂向的距离得到三个力矩,再将三个方向上各个项分别相加除以总重量得到三个方向的重心。 一般分为船体结构、外舾装、内舾装、轮机设备、轮机管路、电气设备这些专业分别统计。然后再汇总。 船体结构重量根据经验公式为0.15-0.2lbd,主船体和上建分别单独计算。根据船型功能不同选取系数也不同,这只是设置之初用来粗略估计的,设计后期要根据结构图计算 11. 船舶中和平面船舶吃水是指船舶在载重情况下浸入水中的深度。 船舶吃水有设计吃水和结构吃水两种,设计吃水是指船舶装载设计载重量货物情况下达到的吃水深度;结构吃水是船舶装载最大载重量货物情况下达到的吃水深度。由于船舶设计中和在使用过程中通常有纵倾情况,因此每种吃水又分为艏吃水、艉吃水、平均吃水三种。艏吃水是指船舶艏部吃水深度,艉吃水是指尾部吃水深度,平均吃水就是艏艉吃水平均值。 |
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