船体结构与强度.ppt
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1、第一章 船舶适航性,1,第三节 船体结构与强度,一、船体强度的基本概念二、船体结构构件三、船体结构形式四、船体结构五、船体首、尾端结构六、机炉舱结构的加强、基座和轴隧,第一章 船舶适航性,2,一、船体强度的基本概念,船体强度是指船体结构抵抗各种外力作用的能力。根据作用于船体上力的性质,船体强度可分为总纵弯曲强度(即纵向强度)、横向强度、局部强度和扭转强度四种。,第一章 船舶适航性,3,1.总纵弯曲强度,1)船体发生总纵弯曲变形的原因 作用在船体上有各种各样力,例如船舶重力、浮力、惯性力、波浪冲击力、螺旋桨运转时的水动压力、机器运转时的振动力、船舶靠码头和装卸货物时的碰撞力、船舶触礁、搁浅以及进
2、坞时墩木的碰撞力或反作用力等等。在这些力的作用下,船舶结构有可能会发生各种变形或破坏。其中对船体最危险的是由于船舶重力和浮力引起的沿着整个船长方向上发生的总纵弯曲变形和破坏。,第一章 船舶适航性,4,1.总纵弯曲强度,1)船体发生总纵弯曲变形的原因 引起船体结构发生纵向弯曲变形的原因,主要是由于沿船长方向每一点上的重力和浮力分布不均匀造成的。,第一章 船舶适航性,5,2)总纵弯曲力矩和剪力,船体结构抵抗总纵弯曲力矩和剪力作用的能力称为船体总纵弯曲强度,简称纵向强度。(1)总纵弯曲力矩和剪力 由于外力的作用,沿船长方向分布,作用在船体上向上和向下的负荷(单位船长上重力和浮力的差值),将会产生一种
3、沿船长各区段上下参差不齐的变形趋势和纵向弯曲变形趋势,这种趋势构成了船体结构内部之间的相互作用,这种内部之间的相互作用力称为内力。内力分为两种,一种是由内部上下移动趋势构成的内力,称为剪力;另一种是由弯曲变形趋势引起的内力,称为弯曲力矩。,第一章 船舶适航性,6,2)总纵弯曲力矩和剪力,(2)船体总纵弯曲变形的形式 船体总纵弯曲变形的形式有中拱和中垂两种。,第一章 船舶适航性,7,2)总纵弯曲力矩和剪力,(3)最不利的浮力和重力的大小及分布 浮力的大小和分布:当船舶在海上遇到标准波:波的形状为坦谷波,即波峰较陡而波谷平坦,且波长等于船长L,波高H等于波长的120(L120m时)或波高等于30+
4、2m(L120m时),船与波的相对位置是波峰位于船中或波谷位于船中时,船舶所受到的浮力分布对船体总纵弯曲强度是最为不利的。重力的大小和分布:主要决定于船舶的装载状态。在载重分布合理的情况下,船舶满载出港、满载到港、压载出港、压载到港,船舶重力的分布对船体总纵弯曲强度都是不利的分布。如果遇到标准波,则作用在船体上的弯曲力矩和剪力有可能达到最大值。,第一章 船舶适航性,8,1)作用在船体上的力:无论是航行、停泊,还是在坞内,船舶都会不可避免地受到各种力的作用,归纳起来主要有:重力、浮力、货物的负载、水压力、波浪冲击力、扭力(如斜浪航行、货载对纵中线左右不对称等)、冰块挤压力、水阻力、推力和机械震动
5、力及坞墩反力等外力的作用,这些力的最终效果就是使船舶产生总纵弯曲、扭转、横向及局部变形。总纵弯曲力矩:指作用于船体并使其沿船长方向发生弯曲的力矩。由静水总纵弯矩与波浪总纵弯矩两部分叠加而成。静水总纵弯矩:当船舶正浮于静水 面上时,从表面上看,重力与浮力 大小相等并处于平衡状态,但事实 上组成船体各分段的重力与浮力的 最终平衡值通常是不相等的。这种 重力与浮力沿船长方向的不均匀分 布,在产生剪切应力的同时,也产 生了总纵弯曲力矩,使船体发生总 纵弯曲。弯矩的最大值在船中附近,向首尾端逐渐减小。,第一章 船舶适航性,9,波浪总纵弯矩:同样使重力与浮力沿船长方向分布不均匀而产生总纵弯矩。且当波长与船
6、长相等或接近时,该弯矩最为显著,对船体结构的威胁也最大。对尾机型船而言:空载时中拱,满载时中垂。船舶所受的最大剪切应力位于距首尾两端约1/4船长处。扭转力矩:发生在斜浪航 行、货载对纵中线左右不 对称时。,第一章 船舶适航性,10,(4)总纵弯曲力矩和剪力沿船长方向的分布 作用在船体上的总纵弯曲力矩和剪力沿船长方向的分布规律如图1-60所示。,第一章 船舶适航性,11,2.横向强度、局部强度和扭转强度,1)横向强度船体横向强度:指船体抵抗横向作用力的能力。,图1-61 横向变形,第一章 船舶适航性,12,横向作用力:水的侧压力、横浪引起的横摇肋骨歪斜。2)局部强度:船体结构抵抗局部外力作用的能
7、力。船体除发生整体结构的变形或破坏外,还会发生仅在局部外力作用下局部结构的变形或破坏。局部作用力:有波浪冲击力、推力、机械震动力、机器与设备的重力及坞墩反力等外力的作用。,第一章 船舶适航性,13,2.横向强度、局部强度和扭转强度,3)扭转强度 扭转强度是指整个船体结构抵抗扭转变形和破坏的能力。当船舶斜置于波浪中,或首尾货舱内的货物堆放在不同的舷侧一边时,以及由于其它原因产生的首尾左右不对称的作用力,都会使船舶所受到的重力和浮力不能对称且均匀地分布,于是会产生扭转力矩,使船体发生扭曲变形.,图1-62 扭转变形,第一章 船舶适航性,14,3.对船体结构的设计与建造要求1)具有足够的强度、刚度和
8、稳定性,保持可靠的水密性,并能满足营运上的要求;2)构件本身应有良好的连续性,避免应力集中,同时应能保证安装在其上的机械设备具有良好的工作性能;3)应有合理 的施工工艺,以提高劳动生 产率,减轻劳 动强度,缩短 船台建造周期,降低成本;4)充分考虑整 个船体的美观 和今后维修保 养的方便性。,第一章 船舶适航性,15,二、船体结构构件1)船体结构构件:指船体结构中的每一个加工单元,如一块钢板、一根角钢都是一个构件。2)结构构件分类:(1)按其用途可分为主要构件和次要构件;(2)按其在船体结构中所承担的不同强度作用可分为纵向构件和横向构件。,第一章 船舶适航性,16,1)主要构件:船体的主要支撑
9、构件称为主要构件,如强肋骨、舷侧纵桁、强横梁、甲板纵桁、实肋板、船底桁材、舱壁桁材等。2)次要构件:一般是指板的扶强构件,如肋骨、纵骨、横梁、舱壁扶强材、组合肋板的骨材等。3)纵向构件:在船体结构中,承担总纵弯曲强度的构件称为纵向构件,有:甲板纵桁、甲板纵骨、舷侧纵桁、舷侧纵骨、船底纵桁、船底纵骨、中内龙骨、旁内龙骨、甲板、内底板、纵向舱壁、船体外板等。4)横向构件:在船体结构中承担横向强度的构件称为横向构件,有:横梁、强横梁、肋骨、肋板、梁肘板、舭肘板、横舱壁等。,第一章 船舶适航性,17,三、船体结构型式 船舶:由主船体、上层建筑和许多其他各种设备所组成。船体(主船体):是指上甲板以下包括
10、船底、舷侧、甲板、舱壁和首尾等结构所组成的水密空心结构。这些结构全部由板材和骨架组成,即由钢板、各种型钢、铸件和锻件等组成。船体结构形式:按结构中骨架的排列方式可分为横骨架式船体结构、纵骨架式船体结构和混合骨架式船体结构三种。,第一章 船舶适航性,18,三、船体结构形式1.横骨架式:主船体中的横 向构件排列密尺寸小,纵向 构件排列间距大尺寸大。结 构简单、建造容易、横向强 度和局部强度好,舱容利用 率较高且便于装卸,横向刚 性比纵向刚性大。总纵强度 主要由外板、内底板、甲板 板及纵向构件保证,较长的 船则需加厚钢板来保证总纵 强度,因此增加了船舶的自 重。主要用于对总纵强度要 求不高的沿海中小
11、型船和内 河船。,第一章 船舶适航性,19,2.纵骨架式:是指主船 体中的纵向构件排列密 尺寸小,横向构件排列 间距大尺寸大。由于纵 向构件的增多大大提高 了船体的总纵强度(总 纵强度好),可选用较 薄的板材,使船舶自重 减轻,但施工建造比较 复杂,由于横向构件尺 寸的加大使货舱舱容得 不到充分利用而影响载 货量(舱容利用率低,载货量相对减少),且装 卸不便。该结构常见于 大型油船和矿砂船。,第一章 船舶适航性,20,3.纵横混合骨架式:主船体中的一部分结构采用纵骨架式另一部分结构采用横骨架式。通常船中部位的强力甲板和船底结构因所受的总纵弯矩大,采用纵骨架式,下甲板、舷侧及受总纵弯矩较小,施工
12、不便和波浪冲击力较大的首、尾部采用横骨架式 结构。左图船底和上甲板采用 了纵骨架式,二层甲板和舷侧 采用了横骨架式结构。混合骨架式综合了纵、横二种 骨架形式的优点,既保证了总 纵强度,又有较好的横向强度,同时也减轻了结构重量,简化 施工工艺,充分利用了舱容和 方便装卸。但在纵横构件交界 处结构的连续性较差,在连接 节处易产生较大的应力集中。该骨架结构型式主要应用于大 中型干货船。,第一章 船舶适航性,21,四、船体结构1.船体外板和甲板板 1)船体外板,第一章 船舶适航性,22,2)外板编号(1)船壳外板的名称:船壳外板(由船底、舷侧及舭部构成)由许多块钢板焊接成,钢板的长边沿船长方向布置。长
13、边与长边相接叫边接,焊缝称边接缝,短边与短边相接叫端接,焊缝称端接缝。钢板逐块端接而成的连续长条板称为列板。位于船底平坦部分的各列板称为船底板,位于船体纵中线的一列船底板称为平板龙骨。由船底过渡到舷侧的转圆部分称为舭部,该处的列板称为舭列板。舭列板以上的列板称为舷侧列板,其中与上甲板甲板边板连接的列板称为舷顶列板。,第一章 船舶适航性,23,(2)外板编号的方法:组成船壳外板的每块钢板用编号的方式表示,编号由列板与钢板序号两部分组成,并冠以左舷(P)或右舷(S)。对不同列板,以平板龙骨为基准并称其为K列板,与其相邻的列板为A列板,再次的列板为B列板,以此类推,但I、O、Q三字母不用;而同一列板
14、中每块钢板的排列序号可从船首排起,也可从船尾排起,并用阿位伯数字表示。如:船壳外板左舷C列第四块板PC4;又如:船壳外板右舷F列第五块板SF5。,第一章 船舶适航性,24,四、船体结构,(3)外板厚度分布 外板厚度分布的原则是根据船体总纵弯曲强度要求,按总纵弯曲力矩沿船长方向的分布和总纵弯曲应力沿船深方向的分布规律来确定,对于个别受力较大的部位和外板开口,则采用局部加强和相应的规定.,第一章 船舶适航性,25,四、船体结构,1.船体外板和甲板板 2)甲板板(1)甲板板的作用 甲板板是船体甲板结构的组成部分。其作用是保证顶部水密、遮蔽下面空间、保证船体总纵强度和横向强度。在船体总纵弯曲变形时承担
15、最大抵抗力的甲板称为强力甲板。一般船舶的上层连续甲板(上甲板)均为强力甲板。,第一章 船舶适航性,26,四、船体结构,2)甲板板(2)甲板板的厚度分布,图1-68 甲板板的厚度分布和排列,第一章 船舶适航性,27,2)甲板板(2)甲板板的厚度分布 强力甲板板是各层甲板中最厚的甲板。原因是:在各层甲板中,强力甲板距中和轴最远,是承担总纵弯曲应力作用的主要甲板。在强力甲板中,船中0.4L区域内的甲板板最厚,向两端逐渐减薄,如图1-68所示。原因是:船体最大的总纵弯曲力矩作用在船中0.4 L区域内。强力甲板中,甲板边板最厚。甲板边板是沿舷边的一列钢板。原因是:甲板边板位于舷边折角处,容易引起应力集中
16、,且又经常积水锈蚀严重。舱口之间的甲板板较其它处的甲板板薄。原因是:舱口之间的甲板板被舱口切断不连续,不能参与总纵弯曲。,第一章 船舶适航性,28,四、船体结构,2)甲板板(3)甲板板的排列 甲板板由钢板焊接而成。钢板的长边沿船长方向布置,并平行于船体中心线。甲板边板顺着甲板边线布置。大舱口之间及首尾端的甲板,因地方狭窄,一般将钢板横向布置。(4)甲板开口处的加强,第一章 船舶适航性,29,四、船体结构,2)甲板板(4)甲板开口处的加强 甲板板上的开口,损失了部分甲板断面面积,破坏了甲板板纵向连续性,开口的角隅处容易产生应力集中,因此必须予以补偿和加强。甲板上的小开口 甲板上的小开口,如人孔等
17、,一般采用圆形或椭圆形,可不必采取补偿和加强措施,但椭圆形小开口的长轴应沿船长方向布置,且开口的长宽比不小于2。机炉舱、货舱口等矩形大开口 强力甲板和第二甲板上的机炉舱、货舱开口的角隅是圆形时,角隅处要求加厚板,如图1-69所示。加厚板的厚度应较同层甲板板分别增加4 mm和2.5 mm。第三甲板及以下甲板(包括平台甲板)的舱口角隅处一般不要求加厚板。,第一章 船舶适航性,30,3.总布置图总布置图由右舷侧视图、各层甲板与平台平面图、舱底平面图及船体主要尺度和技术数据等组成。反映了船舶总的布置情况,即全船各舱室的划分与位置、各 种船舶 设备及 位置。该图比 较集中 体现了 船舶的 用途、任务和
18、经济性。,崇明岛,第一章 船舶适航性,31,2.船底结构船底结构是保证船体总纵强度、横向强度和船底局部强度的重要结构。作用于船底上的外力有:水压力、机械设备和货物的负载、总纵弯曲引起的拉伸力和压缩力,进坞坐墩时墩木的反力、机械设备运转时的振动力等。船底结构主要有双层底结构和单层底结构两种类型。(一)双层底结构 是由船底板、内底板、内底边板、舭列板及其骨架组成的底部空间。船舶应尽可能在首防撞舱壁至尾尖舱舱壁间设置双层底。客船当船长50mL61m时,至少应自机舱前舱壁至防撞舱壁或尽可能接近该处之间设置双层底;当船长61mL76m时,至少应在机舱以外设置双层底,并应延伸至防撞舱壁及尾尖舱舱壁或尽可能
19、接近该处;当船长L76m时,应在船中部设置双层底,并应延伸至防撞舱壁及尾尖舱舱壁或尽可能接近该处。双层底内的油舱与锅炉给水舱、食用水舱之间,应设有隔离空舱。,第一章 船舶适航性,32,1.作用增加船体的总纵、横向和船底的局部强度;用作油水舱装载燃油、润滑油和淡水;用作压载舱以调整船舶的吃水、纵倾、横倾、稳性和提高空载时车叶和舵的效率,改善航行性能;提高船舶的抗沉性;提高船体的抗泄漏能力;承受舱内货物和机械设备的负载。,第一章 船舶适航性,33,2.组成按骨架形式的不同分纵骨 架式和横骨架式两种。主 要组成部分有船底板、肋 板、舭肘板、桁材、纵骨、内底板及内底边板等。1)船底板是平板龙骨至舭列板
20、之间 的外板。船底板中平板龙骨 最厚,其厚度不得小于船底 板厚度加2mm,且均应不小 于相邻船底板的厚度,其宽 度在整个船长范围内应保持 不变,但1800mm。在船 中0.4L区域内的船底板厚度 不得小于端部船底板厚度,并 逐渐向端部船底板厚度过度。,第一章 船舶适航性,34,2)横向构件(1)肋板:是连接内底板和船底板的横向构件,并是保证船体横向强度和船 底局部强度的重要构件。按结构与用途的不同分实肋板、水密肋板和组合 肋板。实肋板(又称主肋板):是非水密的横向构件。其上开有减轻孔、气孔和 流水孔,有些减轻孔专门设计成长椭圆型并便于人员通过的人孔,除轻型 肋板外,人孔的高度应不大于该处双层底
21、高度的50%,且其位置在船长方 向上应尽量按直线排列,以便人员出入。实肋板上焊有加强筋。,第一章 船舶适航性,35,水密肋板:从横向将双层底分隔成若干个互不相通的舱室,其上无开口。一般在水密横舱壁下均设有水密肋板。因它可能 会受单面水压力,因此其厚度比实肋板的厚度增加2mm,但 一般不必大于15mm,垂直加强筋也应设置得密一些。,第一章 船舶适航性,36,组合助板(又称框架肋板):由内底横骨、船底横骨、肘板 和旁桁材的扶强材组成。横骨架式双层底结构在不设置实肋 板的肋位上设置该肋板,目前已较少采用。,第一章 船舶适航性,37,组合肋板可用轻型肋板代替,该肋板的腹板厚度与高度不小于 所在区域的实
22、肋板,允许有较大的减轻孔,且与组合肋板相 比,施工方便。,第一章 船舶适航性,38,(2)舭肘板:是连接肋板和肋骨使其组成横向框架的一块板材,俗称污水沟 三角板,在每个肋位上设置。舭肘板的宽度与高度相同,厚度与实肋板相 同。其上面板或折边可增强其刚度(面板或折边的宽度一般为其厚度的10 倍),开有圆形的减轻孔和污水孔,孔缘任何地方的板宽均不小于舭肘板 宽度的1/3。作用是保证舭部的局部强度和船体的横向强度。,第一章 船舶适航性,39,3)纵向构件(1)桁材中桁材(又称中底桁):是设置于船底首尾纵中线上 的纵向梁,与平板龙骨、中 内底板组成工字型纵向构 件,俗称龙骨。在船中 0.75L区域内,中
23、桁材上不 得开人孔或减轻孔,其它 区域(舱壁前后1个肋距内 除外)可以开孔,但开孔的 高度应不大于该处中桁材 高度的40%。中桁材应尽 量向首尾柱延伸,并应在中 部0.75L区域范围内保持连 续。,第一章 船舶适航性,40,箱形中桁材(又称箱形龙骨):是由两道对称布置于船底纵中线两侧的纵 桁、内底板、船底 板和骨材等组成的 水密箱形结构。一 般设置于机舱舱壁 与防撞舱壁之间。箱形龙骨在起到中 桁材所起作用的同 时还能用于集中布 置各种管路和电气 线路,以便于保护 和维修这些设备,避免管路穿过货舱 而妨碍装卸货,故又称管隧。缺点是要占去一部分双层底舱容。箱形龙骨 的宽度(即侧板之间的距离)不应超
24、过2m。设有水密人孔和通向露天甲板 的应急出口,其出口的关闭装置能两面操纵,围壁结构与水密舱壁要求相 同。,第一章 船舶适航性,41,旁桁材(又称旁 底桁或旁龙骨):对称设置于中桁材 两侧且与中桁材平 行,并与船底板和 内底板相连,其上 开有减轻孔、流水 孔和气孔等,一般 间断于实肋板之间。其厚度可比中桁材 减少3mm,但均不 小于相应的肋板厚 度。旁桁材的数量 根据船宽而定。,第一章 船舶适航性,42,对横骨架式双层底结构而言,当船宽大于10m时,中桁材两侧至少应各设1道旁桁材;当船宽 大于18m时,中桁材两侧 应至少各设2道旁桁材,桁材之间的间距一般不大 于4m,距首垂线0.2L以 前区域
25、,旁桁材间距应不 大于3个肋距。对纵骨架 式双层底结构而言,当船 宽大于12m但不大于20m 时,中桁材两侧至少应各 设1道旁桁材。当船宽大 于20m时,中桁材两侧至 少应各设2道旁桁材,桁 材之间的间距一般不大于 5m。,第一章 船舶适航性,43,(2)纵骨:是纵骨架式双 层底结构中设置的纵向构 件,一般用不等边角钢制 成。它是连续构件,穿过 实肋板。当船长超过200m 或纵骨采用了高强度钢时,船底纵骨穿过水密肋板或 采用相应替代结构。内底 纵骨的剖面模数为船底纵 骨剖面模数的85%,且船 底纵骨的最大间距不大于 1m。纵骨是保证船体总纵强度 的重要构件。,第一章 船舶适航性,44,4)内底
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