第2章-船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算.ppt

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1、第2章 船舶静置在波浪上的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧目录2.1概述2.2静水剪力和弯矩的计算2.2.1重力曲线的计算2.2.2浮力曲线的计算2.2.3载荷曲线的计算2.2.4剪力曲线、弯矩曲线的计算2.3波浪附加剪力和弯矩的计算2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧2.1概述(船体梁的受力与变形)船体梁船体有许多属性与简单梁一样,因此简单梁理论适用于船体梁强度分析。简单梁船体梁2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧船体梁弯曲(总纵弯曲)在载荷作用

2、下,船舶将和简单梁一样弯曲2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧2.1.1船体梁的受力与变形特征BW图2.1重力与浮力2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧图2.2船体梁弯曲的载荷,剪力,弯矩的符号规定2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧2.1.2载荷、剪力、弯矩的基本公式和计算的一般步骤基本公式静水浮力波浪附加浮力2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧计算步骤:计算重量分布曲线计算静水浮力曲线计算静水载荷曲线计算静水剪力及弯矩计算波浪剪力及弯矩计算总纵弯

3、矩和剪力2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧2.2重量曲线绘制重量曲线时,必须要有表明各项重量及其重心位置的重量、重心明细表,以及确定各项重量纵向分布范围的船体纵中剖面图,简称重心资料。重力项目重力重力重心离基线的距离重力对基线的静矩重力的重心离船中剖面的距离重力对船中剖面的静矩ⅠⅡⅢIV=II*IIIVVI=II*V...∑Gi∑GiZgi∑GiXgi表7.1船舶重力表2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧2.绘制重量曲线的方法将船舶的各项重量按照静力等效原则分布在相应的船长范围内,再逐项迭加即可得到。图2.

4、1典型的阶梯型重量曲线2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧3.重量的分类及其分布原则重量的分类:(1)按变动情况来分①不变重量,即空船重量;②变动重量,即装载重量;(2)按分布情况划分①总体性重量,即沿船体梁全长分布的重量;②局部性重量,即沿船长某一区段分布的重量;分布原则------静力等效原则2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧4.局部性重量分布(5种情况)矩形法①集中载荷P位于某一站号处2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧②集中载荷P位于某一理论站距的中点2012年9月第二

5、章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧③集中载荷P位于某一理论站距的某一点2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧例题P108小结:1.船体梁所受到的剪力和弯矩的计算步骤2.重量的分类及分布原则3.重力曲线计算---矩形法作业:P1327-3,7-42012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧④分布在三个站距上的载荷(a)(b)2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧④分布在三个站距上的载荷(c)2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧⑤首、尾理论站外的重量2

6、012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧5.总体性重量的分布------梯形法图5.1船体重量的梯形分布曲线2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧①根据分布曲线的面积等于船体及舾装品的总重量②面积形心的坐标与实际重量重心的纵坐标重合,列出方程:化简后得到:2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧根据统计资料对于瘦形船:b=1.195,于是:对于肥形船:b=1.174,于是2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧例题P1122012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和

7、弯矩计算船舶工程系孟巧小结:1.矩形法计算重力曲线2.梯形法计算重力曲线作业:P1327-3,7-4,7-5,7-62012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧2.2.2浮力曲线的计算定义:船舶在某一装载情况下,描述浮力沿船长分布状况的曲线,称为浮力曲线。浮力曲线2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧浮力曲线的绘制:通常用邦戎曲线求得邦戎曲线还需要知道静水力曲线及船舶的重量重心等资料。2012年9月第二章船舶静置在波浪中的剪力和弯矩计算船舶工程系孟巧计算步骤:(1)根据给定计算状态的船舶排水量M(W=

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