船舶结构课件--第二章_船体结构(2板底侧壁)

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第2章 船体结构(修改版)ppt课件

第2章 船体结构(修改版)ppt课件
有焊接和铆接二种。目前在船舶修造中基本都采用焊接法。
1.焊接
对连接构件采用局部加热,使之达到液态或接近液态而熔接的过程。焊 接的方法主要有电弧焊和气焊。电弧焊俗称电焊,是以电弧作加热源, 工作效率高,使用方便,应用最广。气焊是以氧乙炔气燃烧作加热源, 主要用于对薄板及有色金属的焊接和铸钢的补焊。
焊接连接的种类主要有对接、角接、搭接、塞焊和端接,相应的焊缝种 类有对接焊缝、角焊缝、搭接焊缝、塞焊缝及端接焊缝。
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二、船用钢材的应用类型及其标注方法
1.船用钢材的应用类型
• 船用钢材在实际应用时主要有以下几种类型: 1)钢板
• 是船体结构的主要组成部分,约占60%~65%。一般厚度≤4mm的钢板 称 为薄板,4mm以上的称为厚板。船用钢板的尺寸范围一般为:厚 6mm~10mm、宽1200mm~3000mm、长6000mm~14000mm。
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一、概述
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。
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• 当船长≥90m时,船体结构用钢应符合上表要求,当船长< 90m时,船体结构用钢一般可使用A/AH钢级(许用压力是 360MPa的H高强度A级船用钢 )。
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结合船体构件的厚度与材料级别,可查 “各材料级别要求的钢级”表 得应采用的钢级(钢材)。如:
若使用一般强度船体结构钢,且材料级别为Ⅰ级,则当板厚大于40mm 时,应使用D级钢。

船舶结构与设备课件——船体结构

船舶结构与设备课件——船体结构

三、舷边
是指甲板边板与舷顶列板的连接部位。因为 它处于拐角处,所以内应力很大。常用的舷 边形式有两种:一种是直角连接;另一种是 圆弧连接。 1、直角舷边 特点是建造方便,但应力较大。目前多用于 中小型船舶和一些有加强措施的船舶,如: 集装箱船(双层舷侧)散货船(顶边水舱) 等。 2、圆弧舷侧 特点是应力分布均匀,结构刚性较大,但甲 板的有效面积减小,甲板排水易弄脏舷侧板。 目前多见于大型船舶的船中部位。
主要构件: 1、纵向构件 (1)中桁材:是位于船底中心线、连接平板龙骨 和内底板的纵向连续构件,在船中0.75L范围内不 许开孔。 (2)旁桁材:是位于中桁材两侧对称布置的纵向 构件,与船底板和内底板相连,上面可以开减轻孔、 气孔和流水孔。 (3)箱形中桁材:是指位于船底中心线两侧对称 布置的纵桁,与内、外底板组成水密空心结构。它 一般从机舱前壁设置到防撞舱壁,用于集中布置舱 底各种管路,故又称为管隧,其宽度不超过2m (4)纵骨:是仅在纵骨架式结构中设置的纵向构
特点: 1、横向强度和局部强度好 2、结构简单,容易建造 3、舱容利用率高 4、空船重量大 5、使用在对总纵强度要求不很高的的中小型 船舶
二、纵骨架式船体结构
纵骨架式船体结构是在上甲板、船底和舷侧 结构中,纵向构件数目多、排列密,而横向 构件数目少、排列疏的船体结构。 特点: 1、总纵强度大 2、结构复杂。 3、舱容利用率低 4、空船重量小 5、通常在大型油船和矿砂船上采用
3、外板的厚度分布 1)沿船长方向 外板在船中0.4L范围内厚度最大,向首位两 端逐渐减薄 2)横剖面方向 平板龙骨要求厚度比相邻船底列板厚2mm, 宽度沿船长方向不变 舷顶列板的厚度大
其余从船底列板向上的各列板随水压的减小 而逐渐减薄
外板厚度沿船长方向分布 外板名称

第二章 船体结构

第二章 船体结构

《规范》规定,船体结构分为: 1)主要构件:船体的主要支撑构件称为主要
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
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2.船体结构的作用
• 承受各种力:包括承受和抵抗水压力、风 浪的冲击力、各种扭力、冰块挤压力、浮 力、重力、货物的负载、水阻力、机械振 动及坞墩反力等外力。
1)沿船长方向:一般在船中0.4L区域内的外板厚 度较大,离首尾端0.075L区域内的外板较薄,两者 之间的过渡区域,其板厚可逐渐减薄,首尾部要求 局部强度高,仅比中部减薄20%。
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2)横剖面方向:平板龙骨位于船底中心线 处,厚度比相邻船底列板大2mm,宽度沿船 长方向保持不变;
• 舷侧列板在船中部较厚,向两端逐渐减薄, 舭列板和附近的列板稍厚。
3)局部加强:
• 对于有些局部受力较大区域的外板,应采用
加厚板或加装骨架等局部加强措施。
• 这些区域主要有:首部锚孔区域、尾端螺旋
桨区域、外板开口区域等。加强的具体要求 详见船舶建造规范。
• 此外,对于航行冰区的船舶,其外板厚度在
冰带区部分也需作必要的加强。
二、甲板板
• 1.甲板
• 根据作用分为:强力甲板、遮蔽甲板、舱壁甲板、干 舷甲板和量吨甲板等。
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二、船体结构的形式
1.船体结构的形式:按骨架排列形式的不同,船体结构 有横骨架式、纵骨架式和纵横混合骨架式三种结构形 式。
1)横骨架式:
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横骨架式船舶特点:
①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。 ②结构简单、建造容易。 ③横向强度和局部强度好。 ④舱容利用率较高且便于装卸。 ⑤船舶的自重较大。 适用于:对总纵强度要求不高的沿海中小型船和内 河船。

船体主要构件结构图

船体主要构件结构图

船体结构图船舶各部位名称如图所示。

船的前端叫船首(stem);后端叫船尾(stern);船首两侧船壳板弯曲处叫首舷(bow);船尾两侧船壳板弯曲处叫尾舷(quarter);船两边叫船舷(ships side);船舷与船底交接的弯曲部叫舭部(bilge)。

连接船首和船尾的直线叫首尾线(fore and aft line center line,centre line)。

首尾线把船体分为左右两半,从船尾向前看,在首尾线右边的叫右舷(starboard side);在首尾线左边的叫左舷(port side)。

与首尾线中点相垂直的方向叫正横(abeam),在左舷的叫左正横;在右舷的叫右正横。

船体水平方向布置的钢板称为甲板,船体被甲板分为上下若干层。

最上一层船首尾的统长甲板称上甲板(upper deck)。

这层甲板如果所有开口都能封密并保证水密,则这层甲板又可称主甲板(main deck),在丈量时又称为量吨甲板。

少数远洋船舶在主甲板上还有一层贯通船首尾的上甲板,由于其开口不能保证水密,所以只能叫遮蔽甲板(shelter deck)。

主甲板把船分为上下两部分,在主甲板以上的部分统称为上层建筑;主甲板以下部分叫主船体。

在主甲板以下的各层统长甲板,从上到下依次叫二层甲板、三层甲板等等。

在主甲板以上均为短段甲板,习惯上是按照该层甲板的舱室名称或用途来命名的。

如驾驶台甲板(bridge deck)、救生艇甲板(life-boat deck)、等等。

在主船体内,根据需要用横向舱壁分隔成很多大小不同的舱室,这些舱室都按照各自的用途或所在部位而命名,如图1-18所示,从首到尾分别叫首尖舱、锚链舱、货舱、机舱、尾尖舱和压载舱等。

在货舱中两层甲板之间所形成的舱间称甲板间舱(tween deck),也叫二层舱或二层柜。

上层建筑分船楼和甲板室两大类型。

所谓船楼是指两侧都延伸至船舷或很接近船舷的上层建筑;甲板室是指两侧不接近舷边的上层建筑。

船体结构图文介绍

船体结构图文介绍

--完整版学习资料分享---- 3 船体结构(Construction of Ship Hull )船体是由骨材和钢板组合而成的复杂结构体。

由于骨材布置的方式不同,形成了不同的船体结构形式。

船体结构各部位的作用不同,各个结构的细节也不相同。

现将船体进行分解,按各个部位给出结构细节的名称。

3.1 船体结构形式船体横向布置的骨材间距较小,纵向布置的骨材间距较大,这种船体结构称为横骨架式结构;船体横向布置的骨材间距较大,纵向布置的骨材间距较小,这种船体结构称为纵骨架式结构。

船体的强力甲板和船底采用纵骨架式结构,而舷侧和下甲板采用横骨架式结构,这种船体结构称为混合骨架式结构。

图3.1.1 单甲板横骨架式船体结构 transverse framing system of single-deck hull○1 甲板板 decked plate ○2 舷顶列板 top side plate, sheer strake ○3 舷侧外板 side plate ○4 舭列板 bilge strake ○5 船底板 bottom plate ○6 龙骨 centerline vertical keel ○7 平板龙骨 flat keel ,plate keel ○8 旁内龙骨 side keelson ○9 梁肘板 beam bracket ○10 甲板纵骨 deck longitudinal ○11 肋骨 frame ○12 强肋骨 web frame ○13 舷侧纵骨 side longitudinal ○14 肋板 floor ○15 横梁 beam ○16 横舱壁板 transverse bulkhead plate○1 ○2○3○4 ○5 ○6○7○9 ○10 ○8○11 ○12 ○13○12 ○13 ○15 ○16 ○1 ○2○9 ○10○11○3 ○4 ○8 ○14 ○7 ○6 ○5 图3.1.1 单甲板横骨架式船体结构--完整版学习资料分享----图3.1.2 有二层甲板横骨架式船体结构 transverse framing system of two-decked hull ○1 上甲板 upper deck ○2 上甲板舱口围板 hatch coaming on upper deck ○3 甲板间肋骨 tweendeck frame ○4 二甲板 second deck ○5 甲板横梁 deck beam ○6 二甲板舱口围板 hatch coaming on second deck ○7 船侧外板 side plate ○8 舱内肋骨 hold frame ○9 肘板 bracket ○10 横梁 beam ○11 舭肘板 bilge bracket ○12 主肋板 main floor ○13 内底板 inner bottom plate ○14 舭部外板 bilge strake ○15 舭龙骨 bilge keel○16 扶强材 stiffener ○17 旁底桁 bottom side girder ○18 船底板 bottom plate ○19 中底桁 bottom central girder图3.1.3 纵骨架式船体结构 longitudinal framing system of hull○1 上甲板 upper deck ○2 甲板纵桁 deck girder ○3 甲板纵骨 deck longitudinal ○4 舷侧外板 top side plating ○5 强横梁 web beam ○1 ○2 ○3○4○5○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12○13 ○14 ○15○16 ○17 ○18 ○19图3.1.3纵骨架式船体结构--完整版学习资料分享---- ○6 水平扶强材 horizontal stiffener ○7 强横梁 web beam ○8 肘板 bracket ○9 舷侧纵骨 deck longitudinal ○10 纵舱壁 longitudinal bulkhead ○11 强肋骨 web frame ○12 撑材 strut ○13 肋板 floor ○14 面板 face plate ○15 肋板 bottom transverse ○16 舭龙骨 bilge keel ○17 船底纵骨 bottom longitudinal ○18 船底纵桁 bottom girder ○19 船底板 bottom plate图3.1.4 混合骨架式船体结构 combined framing system of hull○1 船底板 bottom plate ○2 中纵桁 center girder ○3 旁纵桁 side girder ○4 内底边板 margin plate ○5 船底纵骨 bottom longitudinal ○6 内底板 inner bottom plating ○7 内底纵骨 inner bottom longitudinal ○8 肘板 bracket ○9 主肋板 main floor ○10 舭龙骨 bilge keel ○11 舱内肋骨 hold frame ○12 甲板纵桁 deck girder ○13 舷侧外板 side plating ○14 上甲板 upper deck ○15 甲板纵桁 deck girder ○16 甲板纵骨 deck longitudinal ○17 甲板横梁 deck beam ○18 二层甲板 second deck ○19 三层甲板 third deck○14 ○15 ○16 ○17○18 ○13○19○11○12○7 ○6 ○4○10 ○8○9 ○5 ○3 ○2 ○1图3.1.4 混合骨架式船体结构--完整版学习资料分享----3.2 船首结构船的首部是指上甲板以下,防撞舱壁以前的船体,这部分船体处于船的最前端。

船体结构PPT课件

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图1-3. 1轴 隧
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在轴隧末端靠近尾尖舱舱壁处,设有应 急围井并向上通至露天甲板上,作为轴隧 和机舱的应急出口,亦称应急通道或逃生 孔。平时作为轴隧的通风口,围井内不许 乱放杂物,应急出口盖不能加锁。
双桨船的轴隧,是对称于船体中纵剖面 左右各设置一个轴隧,两轴隧间设有通道。
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(2)主肋板:在横骨架式,机舱和锅炉的底座下应 在每个肋位上设置主肋板。锅炉舱内的主肋板 要加厚。在纵,机舱区域至少每隔一个肋位设 置一道主肋板。但主机底座、锅炉底座、推力 轴承座下的每一个肋位均应设主肋板。
(3)内底板:要增加厚度1~2mm。若燃油舱设 置在双层底内时,厚度不小于8mm。
2、甲板和舷侧结构的加强
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3、尾柱
尾柱是设置在单桨船或有中舵 的双桨船上, 位于船体后端中线面 上的大型构件。它的作用是连接尾 端底部结构,两舷侧外板和龙骨等 构件,支持与保护舵和螺旋桨, 加强 船底尾部结构。
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二、船体结构
4、尾轴架和轴包套
在双桨船上,螺旋桨在中线面的两侧船体 外板上伸出船外,因此需要装设相应的结构固
使船体阻力有所增加。多用在较肥的
船上,如图.1—27 b )所示。
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船舶动力装置与主要机电设备所集中布置的 舱室,称之为机舱。机舱是船舶的心脏。
中部机舱
中尾机舱
尾部机舱。
一 、机舱的特点
1、机舱是主机、辅机、锅炉等重型设备布置的地方, 所以局部负荷大。

船体结构与结构设计PPT课件

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36图11696总吨钢质拖网渔船37图117日本爱媛丸号拖网渔船实习船船长约55米38图11879m豪华游艇八其它船舶图片欣赏39图119小水线面双体交通艇40图120高速水翼艇41图1211600米车道客滚船42图12218000吨化学品船43图123lng船44图12418000吨多用途重吊货船45图1251万马力拖轮46图126耙吸式挖泥船47图1272600吨双臂杆起重船48图12818000吨半潜船49图129船体变形的趋第二节作用在船体上的力及强度概念一作用在船体上的力船体在静水中的总纵弯曲船舶在静水中受到的外力有船舶及其装载的重力和水的浮力二者大小相等方向相反作用在一条铅垂线上此时船舶处于平衡状态
主要尺度及参数 总长 231.00 m 垂线间长 214.20 m 型宽 32.20 m 型深 18.80 m 设计吃水/结构吃水 12.00 m 载重量 41000 t 集装箱数 3534 TEU (14吨/箱装箱量 2250 TEU) 主机型号 MAN - B&W 7K90MC-C 1 set MCR 31920 kW x 104 rpm CSR 28728 kW x 100.4 rpm 服务航速 22.2 kn (at CSR with 15% S.M.)
趋向于建造尾机型船或中后机型船。
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图1-1 28000T多用处干货/集装箱船
主尺度:总长*型宽*型深*吃水 (m)=181*26*14.4*10.02; 吨位:总吨位(GROSS)=19354 , 净吨位(NET)=9614; 航速:15.5kn;主机:型号*功率*台数=MAN B&W5S50MC*6400*1
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图1-8 30万吨油船
主尺度:总长*型宽*型深*吃水(m) =333*58*31*22.2

船体结构图(课堂PPT)

船体结构图(课堂PPT)
➢纵骨架式双层底横向构件较少,承担了主要的横向强度, 为了保证强度要求尽可能保持连续,当肋板与旁底桁相遇时 保持肋板连续,让旁底桁间断并焊接在肋板上;
➢当船底纵骨、内底纵骨与肋板相遇时,在肋板的上下面开 孔让其通过。
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双层底结构
纵骨架式双层底与横骨架式双层底的主要区别: ➢纵骨架式双层底结构中,在内底板下和船底板上布置有大 量的纵骨,这些纵骨与船底纵桁一起承担总纵强度和局部强 度,可减少船底板厚度; ➢纵骨架式双层底,每隔3-4档肋位布置一道主肋板,而在主 肋板之间不设框架肋板。
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船舶结构形式
(3)混合骨架式船舶 纵横混合骨架船体结构是指在主船体 中的一部分结构采用纵骨架式而另一部分结构则采用横骨架 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,而下甲板、舷侧及在受总纵弯矩较小, 建造施工不便和波浪冲击力较大的首、尾部位则采用横骨架 式。混合骨架式综合了上述两种骨架形式的优点,因此,既 保证了总纵强度,又有较好的横向强度。同时,这种骨架形 式也减轻了结构质量,简化施工工艺,并充分利用了舱容和 方便装卸。但在纵横构件交叉处结构的连续性较差,在连接 节点处容易产生较大的应力集中。
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双层底结构
二.双层底结构 三. 双层底结构,是指由船底板,内底板,舭列板及其骨
架组成的底部结构。 1. 横骨架式双层底结构的骨架构件
实肋板
2. 肋板 水密肋板
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组合肋板
横骨架式双层底
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横骨架式双层底
2. 舭肘板 中底桁(中桁材)
3. 底纵桁 旁底桁(旁桁材)
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第二节 船体结构形式

船舶结构力学-第二章单跨梁的弯曲理论

船舶结构力学-第二章单跨梁的弯曲理论

4个未知数,要列4个平衡方程:
根据梁左端的边界条件: vx00,x0A M 0
根据梁右端的边界条件: vxl 0,EvIm
将两端的边界条件代入到上式得:
v0 0
0 A M 0
00l2E 1 IM0l26E 1 IN0l3
mM0N0l
从而解得:
M0
vv00x2E 1 M I0x26E 1 N I0x30 x0 x0 x0 xE qdIxdxd
vv00x2 E 1M I0x26 E 1N I 0x 32 qE 4 4 xI
4个未知数,要列4个平衡方程:
根据梁左端的边界条件: vx00,EvI0
根据梁右端的边界条件: vxl0,EvIxl 0 将又两 :端的N边0 界 q条2l 件代入到上式得:
同理:(3)在任意分布载荷作用下的梁。
q(x)
x
b
x
l
y
图2.4
v v0 0 x 2 E 1M0 I x2 6 E 1N0 I x3 b x bq ( 6 x E ) I 3 d
(2-11)
综上所述,在任意载荷作用下梁的挠曲线方方程为:
m
P
q(x)
x
a
x
b
c l
0
1 6EI
C1x3

1 2EI
C2 x2

1 EI
C3x C4
(d)
式中 C1,C2,C3,C4是积分常数,式(d)就是微分 方程式(2-7)的通解
我们把梁的弯矩 素。梁左端的弯曲要素称为初始弯
曲要素,或简称为初参数。当 x0 时,由式(a)、(b)、 (c)、 (d)可得出:
C 1 N 0 ,C 2 M 0 ,C 3 0 ,C 4 v 0 ,

船体制图(结构部分)

船体制图(结构部分)
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船舶结构
图 双壳油船横剖面示意图
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船舶结构
图 双壳油船横剖面结构图
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船舶结构
内河船受航道和吃水的限制,船长较短,船型宽而扁平, 吃水浅,因此大多数中小型的内河船舶都采用单一横骨 架式结构。图所示为内河小型货船的横剖面结构。其甲 板、底部和舷侧均采用横骨架式单层结构。底部略向两 舷升高。
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船舶结构
船体的基本组成
通常船体可大致分为主船体(hull)和上层建筑 (superstructure)两部分。 上层建筑:首楼(forecastle)、桥楼(bridge)、尾楼 (poop)及甲板室(deck house)。 主船体包括:船首(stem)、船中(midship)和船尾 (stern);

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船舶结构
主船体是船体结构的主要部分,是由船底(ship bottom)、 舷侧(ship side)、上甲板(upper deck)围成的水密的 空心结构。其内部空间又由水平布置的下甲板(lower deck)、沿船宽方向垂直布置的横舱壁(transverse bulkhead)和沿船长方向垂直布置的纵舱壁(longitudinal bulkhead)分隔成许多舱室。货船上通常有货舱、机舱、 首尖舱和尾尖舱等舱室。首、尾端的横舱壁也叫首尖舱舱壁 (forepeak bulkhead)和尾尖舱舱壁(afterpeak bulkhead)。

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船舶分类
小结
船舶的分类多种多样,较为常规的分类方法是按照用途 分类。油船、集装箱船、散货船是最为常规的船型,也是占 世界造船总量前三的船型。 此外,这里解释一下船、舰和艇的概念。 船:通用词,多用于常规民用或者特殊用途的。 舰:大型水面战斗船只。 艇:小型水面战斗船只、高速水面船和水下航行类。

船体主要构件结构图

船体主要构件结构图

船体结构图船舶各部位名称如图所示。

船的前端叫船首(stem);后端叫船尾(stern);船首两侧船壳板弯曲处叫首舷(bow);船尾两侧船壳板弯曲处叫尾舷(quarter);船两边叫船舷(ships side);船舷与船底交接的弯曲部叫舭部(bilge)。

连接船首和船尾的直线叫首尾线(fore and aft line center line,centre line)。

首尾线把船体分为左右两半,从船尾向前看,在首尾线右边的叫右舷(starboard side);在首尾线左边的叫左舷(port side)。

与首尾线中点相垂直的方向叫正横(abeam),在左舷的叫左正横;在右舷的叫右正横。

船体水平方向布置的钢板称为甲板,船体被甲板分为上下若干层。

最上一层船首尾的统长甲板称上甲板(upper deck)。

这层甲板如果所有开口都能封密并保证水密,则这层甲板又可称主甲板(main deck),在丈量时又称为量吨甲板。

少数远洋船舶在主甲板上还有一层贯通船首尾的上甲板,由于其开口不能保证水密,所以只能叫遮蔽甲板(shelter deck)。

主甲板把船分为上下两部分,在主甲板以上的部分统称为上层建筑;主甲板以下部分叫主船体。

在主甲板以下的各层统长甲板,从上到下依次叫二层甲板、三层甲板等等。

在主甲板以上均为短段甲板,习惯上是按照该层甲板的舱室名称或用途来命名的。

如驾驶台甲板(bridge deck)、救生艇甲板(life-boat deck)、等等。

在主船体内,根据需要用横向舱壁分隔成很多大小不同的舱室,这些舱室都按照各自的用途或所在部位而命名,如图1-18所示,从首到尾分别叫首尖舱、锚链舱、货舱、机舱、尾尖舱和压载舱等。

在货舱中两层甲板之间所形成的舱间称甲板间舱(tween deck),也叫二层舱或二层柜。

上层建筑分船楼和甲板室两大类型。

所谓船楼是指两侧都延伸至船舷或很接近船舷的上层建筑;甲板室是指两侧不接近舷边的上层建筑。

船体结构的一般知识解析(共45张PPT)

船体结构的一般知识解析(共45张PPT)
第二章 船体结构的一般知识
第二章 船体结构的一般知识
第一节 船体受力与船体强度 第二节 船体结构用钢材及连接方式 第三节 船体结构的型式
第二章 船体结构的一般知识
●学习目标
• 知识目标
• 1. 能简单叙述船体结构主要受力及船体强度概念; • 2. 能简单叙述船体结构用钢材种类及构件连接方式;
• 3. 能正确描述船体结构基本组成及结构形式。
第二章 船体结构的一般知识
• 现代船舶修造的基本方法是焊接。工业上焊接方法有上百 种之多,在修造船中采用的主要属熔化焊,即对构件连接 处用局部加热方法,使之达到或接近液态而熔合,冷却后 凝为一体。以电弧热作加热源的称为电弧焊,在修造船中 用得最多。以乙炔气和氧气燃烧作加热源的称为气焊,多 用于焊接薄板和铸钢件的修补,在修造船中也常使用。此 外,还有电渣焊、二氧化碳气体保护焊等,也在船舶修造 的某些场合使用。
示。
• 2)铸钢与锻钢:铸钢是用钢水在砂模中浇铸成型的钢件。 船体首柱、尾柱、系缆桩等常采用铸钢件。锻钢是红热钢 坯经过反复锤炼而成型的钢件。形状简单的轴、舵杆等多 采用锻钢件。
第二章 船体结构的一般知识
二、船体构件的连接方法
• 早期的钢质海船用铆接方法建造。先在主要连接 的构件上钻孔,再将烧红的铆钉插入两连接件叠 放的铆钉孔中,并将烧伸出部分用铆钉枪打成钉 头。铆钉冷却后收缩,将构件拉紧密合。这种方 法的优点是构件若产生裂纹不易穿过铆接缝。缺 点是劳动效率低,连接强度差。目前此种方法在 修造船中已基本淘汰。
• 能力目标
• 1. 能分析船体总纵弯曲产生的原因及受力较大的部位; • 2. 能根据船体结构受力情况,确定船体结构采用的形式。
• 船体结构的形式与船体受力情况有很大关系,研究船体受力的目的就是使所 设计的船体结构,在外力的作用下,能具有足够的强度和刚性,达到最小的 重量,降低建造成本和提高船舶运营的经济性。本章以船体受力及强度为出 发点,介绍船体结构基本形式。

船体底部结构PPT课件

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至1.5倍腹板高度,直接与舱壁连接。
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船舶与海洋结构物构造 by Hong-de QIN
3.横骨架式单层底结构 内龙骨与横舱壁的连接:
内龙骨腹板连续通过舱壁,而面板间断 在舱壁上开口,让内龙骨连续通过。
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3.横骨架式单层底结构
习惯上将纵骨型材的凸缘朝向中线面但是临近中底桁的那根纵骨应背向中线面以便于安装中靠近首尾端随着船宽减小纵骨的数目也相应减少但不允许较多的纵骨在同一个肋位上间断应该逐渐过渡的减少纵骨数目
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1.船舶底部结构的受力特点 2.底部结构的结构形式分类 3.横骨架式单层底结构 4.纵骨架式单层底结构 5.横骨架式双层底结构 6.纵骨架式双层底结构
5.横骨架式双层底结构
• 主肋板也称为实肋板,是开有人孔(或减轻孔) 、流水孔、透气孔和通焊孔的非水密肋板。
• 主肋板有两种布置方式:一种是在每个肋位上都 设置肋板(常用于机舱、锅炉及推力轴承座下) ,一种是每隔2~4个肋距设置一个主肋板。
• 主肋板上开人孔高度应不大于双层底高度的一半 ,圆形人孔的最小直径为450mm,长圆孔的最小 尺寸为320mm*450mm。
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4.纵骨架式单层底结构
肋距和旁内龙骨的间距
在小型船上,肋距通常1.0m到1.5m,总间距 为0.3m到0.6m。考虑到焊接变形和施工方便 ,最小间距不得小于0.25m到0.4m,根据船的 大小决定。
旁内龙骨间距一般为1m到2m,每舷有1~3根。
• 双层底结束时,内底板常逐渐变窄为中内 龙骨和旁内龙骨的面板。

船舶结构与设备-第2章-船体结构PPT课件

船舶结构与设备-第2章-船体结构PPT课件
• Plating Thin pieces closing in the top, bottom, and sides of the structure. Plating makes a significant contribution to longitudinal hull strength, and resists the hydrostatic pressure load.
• Floor Deep frames running from the keel to the turn of the bilge. Frames may be attached to floors - the frame would be that part above the turn of the bilge.
• Wind and Water Strakes are the strakes of a ship's side shell plating between the ballast and deepest load waterline.
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Shell plating
• Keel A large center plane girder running longitudinally along the bottom of the ship.
– 舷侧板 side shell plate
– 舷侧顶列板 top side plate
Sheer Strake
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Shell plating
• Strake is a course, or row, of shell, deck, bulkhead, or other plating.
• Sheer Strake is the top strake of a ship's side shell plating.
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2020/12/11 横骨架式双层底结构 可编辑ppt
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双层底结构
纵骨架式双层底结构
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横向构件
• 双层底内的横向构件统称为肋板。 • 水密肋板:没有任何开孔的、不透水的肋板。---主
要构件
• 实肋板:开有减轻孔(人孔)、气孔、油水孔等。
---主要构件
• 组合肋板:由一些水平的和竖向的小构件组成的肋
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箱形舱壁特点
☺强度大; ☺靠货舱一侧的壁面平整,有利于货物装载; 占据舱容较大; 建造工作量大。
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横向构件
中间肋骨:位于两根肋骨之 间、水线附近的短肋骨, 作冰区加强之用。 ---次要 构件
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横向构件
强肋骨:大尺寸肋 骨----主要构件
纵向构件
舷侧纵桁:大尺寸 肋骨----主要构件
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双舷侧结构
件。
箱形中底桁:位于船底中心线上的一个代替中底桁
的矩形纵向构件,其内部空间作为管线布置通道。
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• 船底塞 • 舭龙骨
其他构件
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第六节 甲板结构
横骨架式甲板结构
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横向构件
• 横梁:自甲板一舷侧至另一舷侧的小尺寸横向构件。--
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外板列板
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舭列板
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外板厚度分布规律
船长方向外板厚度分布
船宽方向外板厚度分布
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甲板板
甲板边板
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甲板板厚度分布规律
船长方向甲板板厚度分布
船宽方向甲板板厚度分布
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第五节 船底结构
-主要构件
• 舱口端梁:位于舱口两端的强横梁。---主要构件
纵向构件
• 甲板纵骨:小尺寸纵向构件。---次要构件 • 甲板纵桁:大尺寸纵向构件。---主要构件
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舱口围板
• 作用: • 增加舱口处强度; • 阻止甲板上浪水进入货舱; • 装卸货时保障甲板人员安全。
支柱
• 作用:
相当于坐标轴,可用于指定船舶部位,在修船中使用。
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舷边
• 甲板边板与舷顶列板的连接部位。
常见的有直角舷边和圆弧舷边。
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舷墙
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第八节 舱壁结构
• 将船舶内部空间分隔成许多舱室的横向与纵向 隔板称为舱壁。
----次要构件
• 半梁:被舱口截断的那些横梁。----次要构件。 • 舱口端梁:位于舱口两端的大尺寸横梁。---主要构件
纵向构件
• 甲板纵桁:大尺寸纵向构件。------主要构件
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纵骨架式甲板结构
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横向构件
• 强横梁:自一舷延伸至另一舷的大尺寸横向构件。--
板。 ---次要构件
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纵向构件
• 中底桁:位于船底中心线上的大型纵向构件,一般
不允许任何开孔。主要构件。
• 旁底桁:位于船底中心线两侧的大型纵向构件,可
以开孔。主要构件。
• 船底纵骨:与船底板连接的小型纵向构件。次要构
件。
• 内底纵骨:与内底板连接的小型纵向构件。次要构
• 油船、化学品船、散货船、集装箱船、多用途 船等,大多采用双舷侧结构。
• 作用: ➢ 强度增加 ➢ 泄漏几率降低 ➢ 货舱内舷侧壁平坦
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双 舷 侧 示 意 图
双舷侧结构内部,常设有人行通道、空舱、压载舱等。
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肋骨编号
• 习惯上以舵杆中心线为0号,向前依次为+1, +2,+3,…;向后依次为-1,-2,-3, …。
第四节 外板与甲板板
外板:舷侧板与船底板的统称。俗称船壳板。 甲板板:甲板结构上的铺板。 外板和甲板板是保证船舶水密的基本构件。
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列板的概念
• 钢板的短边与短边连接称为端接。若干块钢板经过依 次端接后形成的一长条板称为列板。
端接
边接
列板示意图
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• 船底结构是船舶构造的基础。
➢ 因为离弯曲中性轴距离远,所以对总纵强度贡献大; ➢ 所受横向、局部作用力大; ➢ 进干船坞受坞吨墩支持力大。
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船底类型
按照结构形式分,有单底结构和双层底结构两大类。
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双层底结构
-----横骨架式与纵骨架式
• 作用:保证船内竖向空间。 • 目前船舶很少在货舱内设支柱。
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第七节 舷侧结构
• 保证船舶横向强度的重要结构。
横向构件
舷侧中的横向构件统称为肋骨。 按照其位置及尺寸大小分为: 主肋骨:下甲板以下船舱内的肋骨。
---次要构件 甲板间肋骨:上、下甲板之间的肋
骨。 ---次要构件
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槽形舱壁实例
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箱形舱壁
• 由前后两层舱壁板及其内部骨架组成。
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平面舱壁特点
结构重量较大; 建造工作量较大; ☺占据舱容较小; ☺强度较好。
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槽形舱壁特点
☺在同等强度下,结构重量轻; ☺建造工艺简单; 占据舱容较大,不利于件装货物运输; 抵抗水平方向压力的能力较弱。
水密横舱壁
• 货舱的分隔壁板,没有任何开孔,不透水。
• 类型: ➢ 平面舱壁 ➢ 槽形舱壁 ➢ 箱形舱壁
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平面舱壁
由舱壁板、竖向扶强材、水平桁组成。
水平桁
扶强材
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平面舱壁实例
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槽形舱壁
• 由槽形钢板结构 构成
• 我们这里所说的舱壁指货舱内的舱壁。大多为 横舱壁,有的为纵舱壁。
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舱壁的作用
• 提高船舶抗沉能力; • 控制火灾蔓延; • 有利于不同货种的分隔积载; • 增加船体强度; • 液货船的纵舱壁可以自由液面对船舶稳性的不
利影响。
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