Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Влияние на остойчивость подвешенного, перекатывающегося, жидкого и сыпучего грузовСодержание книги
Поиск на нашем сайте Существенное влияние на остойчивость оказывают грузы, перемещающиеся при наклонениях судна. К ним относятся грузы подвешенные (например, груз, подвешенный на гаке стрелы плавучего крана), перекатывающиеся (незакре-пленные бочки в трюме промыслового судна), жидкие (вода или нефтепродукты в судовых танках, цистернах и других емкостях) и сыпучие (зерно, уголь, руда и т. п. при перевозке в трюме навалом). Известны многочисленные случаи, когда при перемещении подобных грузов суда получали опасный крен и даже опроки-дывались [1]. Поэтому учет влияния на остойчивость перемещающихся грузов имеет особое значение для безопасной эксплуатации судна.
Подвешенный груз Пусть груз p с ЦТ в точке B подвешен на судне или жестко связанном с ним устройстве в некоторой точке A (рис. 2.17, а). Если груз закреплен в этой точке, то при наклонении судна он перемещаться не сможет и дополнительного влияния на остойчивость не оказывает, этот груз просто войдет в нагрузку масс судна с координатами точки B как ЦТ. Если же груз не закреплен или в процессе наклонения судна освобождается, то ЦТ груза переместится в сторону наклонения, в точку B 1. Линия подвеса, разумеется, останется вертикальной и перпендикулярной поверхности воды, а угол между линиями подвеса до наклонения и после него будет равен углу наклонения судна, на пример углу крена где l — длина подвеса; Из предыдущего параграфа следует, что действие на судно дополнительного кренящего момента можно трактовать как уменьшение восстанавливающего момента Величина - pl / D — поправка к метацентрической высоте, обусловленная перемещением груза Эта поправка всегда отрицательна; значит, влияние подвешенного груза можно рассматривать так же, как перемещение его ЦТ наверх, в точку подвеса, в результате чего аппликата ЦТ судна изменяется на Эта величина не зависит от угла наклонения, следовательно, она будет одной и той же при малых и больших углах крена, при наклонениях в поперечной и продольной плоскостях. Таким образом, поправка к продольной метацентрической высоте равна При выводе формул в этом параграфе на величину груза p никаких ограничений не накладывалось. Поэтому они справедливы как для малого, так и для большого подвешенного груза.
Перекатывающийся груз Пусть на судне находится твердый груз, который при наклонении в некоторой плоскости перекатывается так, что его ЦТ перемещается в той же плоскости по кривой из точки B в точку B 1 (рис. 2.17, б). Для каждого угла наклонения сила тяжести груза действует по нормали к кривой BB 1 в соответствующей точке, причем эта нормаль перпендикулярна плоскости действующей ватерлинии. Если точка B отвечает положению равновесия судна, а точка B 1 — наклонению на малый угол
Рис. 2.17. К оценке влияния на остойчивость: а — подвешенного; б — перекатывающегося; в — жидкого грузов
Сопоставляя рисунки (2.17, а) и (2.17, б), легко убедиться, что перека-тывающийся груз оказывает точно такое же влияние на начальную остойчивость, как и груз, подвешенный в точке A. Положение этой точки определим радиусом кривизны l кривой, по которой перекатывается груз в данной плоскости наклонения. По аналогии с поправкой к метацентрической высоте, обусловленной перемещением подвешенного груза [см. формулу (2.67)], снижение поперечной метацентрической высоты от влияния перекатывающегося груза будет равно Его можно также трактовать, как результат переноса ЦТ груза в точку A — центр кривизны кривой BB 1. Следовательно, изменение аппликаты ЦТ судна равно Значение радиуса кривизны l зависит от вида кривой перекатывания BB 1, т. е. от формы опорной поверхности, по которой катится груз. В частном случае, когда эта поверхность является плоскостью, радиус кривизны l равен бесконечности при любом виде наклонения. Раскрепление груза, способного перекатываться, в этом случае приводит согласно формуле (2.70) к бесконечно большому снижению начальной метацентрической высоты, независимо от величины груза p. Таким образом, мы приходим к, казалось бы, парадоксальному факту полной потери начальной остойчивости при перекатывании самого малого груза. В действи-тельности этот факт объясняется достаточно просто. В момент раскрепления и начала перекатывания груза метацентрическая высота действительно стремится к бесконечности, положение равновесия судна оказывается неустойчивым, и оно начинает заваливаться на борт. Груз при этом перекатывается и останавливается у первого же препятствия на своем пути, после чего он должен рассматриваться уже как закрепленный. Остойчивость судна становится положительной, практически такой же, что и до перекатывания груза, поскольку его перемещение можно трактовать как перенос в горизонтальной плоскости. Новое положение равновесия судна определится углом крена или дифферента, определяемым по формулам (2.62), в зависимости от плоскости наклонения. Значение этого угла зависит от соотношения между массой перекатавшегося груза и водоизмещением (массой) судна. Если груз относительно мал, то и угол, с которым судно будет плавать в наклонном положении, окажется ничтожным. Вообще же формулы (2.70) и (2.71) справедливы как для малого, так и большого груза не только при поперечных, но и при продольных наклонениях судна.
Жидкий груз Пусть на судне в цистерне, танке или отсеке имеется какой-либо жидкий груз. Если этот груз заполняет емкость, например, отсек, целиком, то при наклонении судна он переливаться не будет, его ЦТ останется на месте и в расчете остойчивости такой груз может рассматриваться как твердый. Если же груз заполняет отсек лишь частично и жидкость в отсеке имеет свободную поверхность, то при наклонении судна она будет переливаться, ЦТ груза сместится и это вызовет перемещение ЦТ судна. Ясно, что остойчивость судна при этом изменится. Рассмотрим вначале наклонение судна на угол где Перемещение ЦТ груза в сторону наклонения приводит к возникновению дополнительного кренящего момента. По аналогии с подвешенным грузом изменение метацентрической высоты будет равно Подставляя сюда Величина В случае, когда жидкие грузы со свободными поверхностями имеются в нескольких отсеках или цистернах, дополнительные кренящие моменты от их переливания суммируются и суммарная поправка к метацентрической высоте будет равна где m — число отсеков и цистерн, имеющих свободные поверхности жидкостей, которые могут быть различными. Формула для поперечной метацентрической высоты, исправленной на влияние жидких грузов, имеет вид По аналогии с этим выражением исправленную продольную метацентрическую высоту можно определить как где Здесь iyn — момент инерции свободной поверхности жидкости в отсеке относительно ее центральной поперечной оси, параллельной оси Oy. Для большинства надводных судов в неповрежденном состоянии поправка Для снижения влияния свободных поверхностей жидких грузов на поперечную остойчивость принимают следующие меры: заполнение трюма под самую палубу (запрессовка), чтобы не было свободной поверхности; отсек или цистерну разделяют продольными непроницаемыми переборками. Предположим для простоты, что отсек имеет в плане форму прямоугольника длиной l и шириной b (рис. 2.18).
Рис. 2.18. Отсек с продольной непроницаемой переборкой
Момент инерции свободной поверхности жидкости относительно ее центральной продольной оси в таком отсеке равен
Установим посередине отсека продольную непроницаемую переборку. Момент инерции свободной поверхности жидкости в отсеке будет равен сумме моментов инерции двух площадей свободной поверхности шириной b / 2 каждая:
Соответственно поправка к метацентрической высоте
уменьшится в 4 раза. Аналогичным образом легко показать, что при установке двух продольных переборок эта поправка уменьшится в 9 раз, а при установке n переборок в (n + 1)2 раз. Таким образом, разделение отсеков с жидкими грузами, имеющими свободную поверхность, непроницаемыми переборками является эффективным средством снижения влияния этих грузов на поперечную остойчивость судна. На дне цистерн часто устанавливают отбойные листы в виде вертикальных продольных связей. Они играют ту же роль, что и продольные переборки в случае, когда жидкого груза в цистерне мало (остатки груза, отпотевание конструкций и т.д.). При приеме на судно жидкого груза p, координаты ЦТ которого xp, yp, zp, изменение начальной остойчивости должно определяться с учетом влияния свободной поверхности. Добавляя в правую часть формулы (2.41) член, учитывающий это влияние в соответствии с (2.74), получим
где (D + p) — сила тяжести судна после приема груза. Подставляя При полном расходовании жидкого груза со свободной поверхностью нужно не только считать Изменение посадки судна в результате приема жидкого груза определяется непосредственно по формулам (2.49) — (2.56). Сыпучий груз При оценке остойчивости судов, перевозящих сыпучие грузы, не заполняющие отсеки целиком и имеющие свободную поверхность, считается, что каждому грузу соответствует некоторый угол покоя или угол естественного откоса Если судно наклоняется на угол Следуя принятой схеме пересыпания (рис. 2.19) и проводя аналогию с влиянием жидкого груза, легко оценить влияние сыпучего груза на начальную поперечную остойчивость судна. При статическом действии некоторого кренящего момента M кр дополнительный кренящий момент от воздействия пересыпающегося груза будет равен где
Рис. 2.19. Схема пересыпания зернового груза
Используя условие (2.80) и метацентрическую формулу поперечной остойчивости, найдем угол, на который накренилось судно: После прекращения действия M кр судно уже не вернется в прямое положение, а будет плавать с некоторым остаточным углом крена, поскольку часть пересы-павшегося груза так и останется на борту, на который было наклонено судно. Наличие остаточного угла крена при спрямлении судна является характерным отличием влияния на остойчивость сыпучего груза по сравнению с влиянием жидкого. При повторном действии внешнего кренящего момента в ту же сторону образуется точно такой же угол крена Чтобы избежать вредного воздействия сыпучего груза, можно предпринять следующие меры: · заполнение трюма под самую палубу (запрессовка), чтобы не было свободной поверхности. Обычно произвести это весьма затруднительно, к тому же в процессе плавания груз слеживается и все равно возникает свободная поверхность; · закрытие свободной поверхности брезентом и деревянными плоскими щитами (паёлами). Это не дает возможности двигаться верхним слоям сыпучего груза, что равносильно запрессовке; · разделение свободной поверхности сыпучего груза подпалубными отбой-ными листами в виде вертикальных продольных связей. Эффект их воздействия подобен эффекту продольных переборок в цистернах с жидким грузом: уменьшение момента инерции свободной поверхности в (n +1) 2 раз, где n – число отбойных листов.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 1190; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.008 с.) |