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时间:2018-07-15
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1、船舶设计原理1.分析船的实际吃水大于设计吃水,原因可能有哪些?对船的性能将产生什么影响?原因:计算误差,设备增加,材料代换或主尺度偏小等导致。影响:稳性下降,抗沉性下降,快速性下降,操纵性和螺旋桨效率增大。2.在什么情况下需要加固定压载?分析固定压载与压载水作用是否相同?固定压载的作用在于降低船的重心以提高稳性,增加重量以加大吃水,必要时也用以调整船的浮态。压载水:提高空载稳性,调整浮态。3.分析尾倾对船性能的影响?改变水下艏艉形状影响阻力。低速:产生额外漩涡阻力;高速:适当尾倾可减小阻力,改善航向稳定性,可获得较大的浆浸深和艏部干舷。4..最小干舷船与富
2、裕干舷船有何不同?最小干舷船:对于货船,如运载积载因数小(C<1.3)的重货,可按《载重线规范》来决定最小干舷,从而可确定船舶的型深D,这种船称为最小干舷船。富裕干舷船:当设计C较大的货船时,按载重线规范求得的最小干舷所决定的型深D,不能满足仓容的要求,型深D须根据舱容确定,船的实际干舷大于最小干舷,这种船称为富裕干舷船。5.分析棱形系数Cp对总布置及建造工艺有何影响?总布置:Cp值的大小影响到船体首尾两端的肥瘦程度。如对尾机型船,Cp取的太小,两端尖瘦,机舱布置困难。对双桨船,Cp的大小要顾及到螺旋桨的出轴情况。Cp太小轴过早穿出,悬臂轴很长,对强度及震
3、动等不利。建造工艺:对小船来说,Cp太小,船体两端过分尖瘦,施工建造困难。6.什么是平行中体?适用哪类船?为什么?平行中体是指横抛面面积曲线中部的一“直线段”,即在此长度范围内,船体的横剖面形状相同。适用用低速,较胖的船。平行中体长度加大,削瘦两端,对Fn低的船减小阻力有利;平行中体长度加大,中部方整,对装货有利;有利于施工建造。7.无平行中体船适用哪类船?其最大横剖面位置如何确定?当Fr>0.25,或方形系数小于0.6时无平行中体。一般说来,对航速较低,而没有平行中体的船,其最大横剖面位置在船中处。随着Fn加大提高到一定数值以后,Amax向后移动。如高速
4、舰艇,快速民船大多在中后5%Lpp左右处。值得提出的是,L/B较小的小型船舶,如渔船、拖船,有时考虑曲流段水流和顺,Amax还要设在船中前3%Lpp左右的范围内。8.为什么航速较高的船通常采用方尾船型?艉部纵剖线坡度缓和近于直线,减少尾流能量损失,增加船长的虚长度,降低阻力,水线面系数较大,有利于稳性,对桨起保护作用,艉部排水体积较大,减少航行中的尾倾,尾甲板宽敞,使布置和结构简单,便于建造。9.按机舱位置划分有几种船型?简述尾机型优缺点。中机型,尾机型,中尾机型,中前机型。优点:对干货船,尾机型可使中部方整的船体设置货舱,便于装货理货,散装货船便于清仓,
5、且有利于货仓口的布置,以提高装卸效率,合理地利用船体空间,这对于提高货船的经济效益非常有利。此外,尾机型可缩短轴系长度,提高轴系效率,降低造价,且不需设置轴隧舱而使仓容有所增加,并有利于结构的连续性与工艺性。对于油船,尾机型船的轴隧可不通过货油舱,可使货油舱都相毗连设置,便于管路布置,有利于防火安全,且船体结构也有更好的连续性。缺点:浮态调整比较困难,因机舱的单位体积重量比货物轻,船满载时重心偏前,易出现首倾,而压载航行时又重心偏后,出现尾倾。此外,适居性差,因上层建筑位于机舱之上,尾部的震动及纵摇,与升沉幅值及加速度大,使船员容易感到不适。且机舱布置较困
6、难,对型线较瘦的集装箱船,,滚装船及快速杂货船,更是这样。另外,对有抗沉性要求的船舶,因机舱相对较长,不易满足规范的要求。10.为什么设双层底?确定双层底应考虑那些因素?设置双层底,有利于搁浅触礁时的安全性,且可以作为燃油,清水及压载水舱之用。对大中型船舶的总纵强度也有很大作用。确定双层底的高度应考虑的因素为:对内底起保护作用;便于人员施工,满足管路安装检修的的要求,记及油水舱容积上的需要。一般双层底高度以满足规范要求,兼顾施工及油水仓容需要,等于或略大于根据规范计算所得之值为宜。双层底的型式因船类不同而有区别,杂货船的内底常做成水平的,或从舭部向下倾斜。
7、散装谷物船和运煤船的内底,常做成向两舷升高的形式,以便减少卸货时的清仓工作量,矿砂船因其所需的货仓容积较小,且为避免货仓容积过低,初稳性过高,在货仓底部一段宽度内,双层底常抬高很多,集装箱船一般只在边仓以及内部设双层底。11.上层建筑有几种型式?分析优缺点。上层建筑分为船楼和甲板室。船楼:增加了内部面积和有利于舱室布置,且有助于提高船的安全性;但由于上甲板没有外走道,人员不能在上甲板上自首至尾通行,必须经过船楼内部或从上一层甲板上通过,有不便之处。甲板室:人员可以在上甲板自首至尾通行,且人员上下船方便,还有利于旅客在外走道散步观赏。12.通常对船合适浮态是
8、如何要求的?为什么?P208满载出港时,平浮或略有尾倾;压载航行时
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