船舶强度与结构设计题目2

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船舶强度与结构设计第二章

船舶强度与结构设计第二章

第2章 船体总纵强度计算根据梁弯曲理论: Z I M ⋅=σ (2-1)对于一定计算状态,可求出作用于船体剖面上的弯矩M 值。

为了计算剖面弯曲应力σ,还必须先计算剖面对水平中和轴的惯性矩I ,以及剖面任意构件至水平中和轴的距离Z 等剖面要素。

2.1 船体总纵弯曲应力第1次近似计算2.1.1 船体剖面要素计算由于船体结构对称于中纵剖面,一般只需对半个剖面进行剖面要素的计算。

具体步骤如下:首先,画出船体计算剖面的半剖面图,如图2-1所示。

然后,对纵向强力构件进行编号,并注意把所有至中和轴距离相同的构件列为一组进行编号;选取图 2-1 船体横剖面图参考轴O O '-',该轴可选在离基线0.45倍~0.50倍型深处。

最后,列表进行计算,并分别求出各组构件剖面积i A ,其形心位置至参考轴的距离i Z (按所选定的符号法则,在参考轴以上的构件i Z 取为正),静力矩i i Z A ,惯性矩2i i Z A 。

对于高度较大的垂向构件,如舷侧板等,还要计算其自身惯性矩12/20i i h A i =(i h 为该构件的垂直高度,这种表达式也适用于倾斜板的剖面)。

则得:∑=A A i∑=B Z A i i∑=+C i ZA i i )(02 (2-2) 剖面水平中和轴至参考轴的距离为: )m (AB =∆ (2-3)由移轴定理,剖面对水平中和轴的惯性矩为: )(2)(222A B C A C I -=∆-= (cm 2 ·m 2) (2-4)任意构件至中和轴的距离为: A B Z Z Z i i i -=∆-=' (m ) (2-5)最上层连续甲板和船底是船体剖面中离中和轴最远的构件,构成了船体梁的上下翼板。

构成船体梁上翼板的最上层连续甲板通常称为强力甲板。

设中和轴至强力甲板和船底的垂直距离分别为d Z 和b Z ,则强力甲板和船底处的剖面模数分别为: d d Z I W =,b b Z I W = (2-6)在一般船舶中,中和轴离船底较近,即d Z >b Z ,因此b d W W <。

《船体结构与强度设计》习题题目练习

《船体结构与强度设计》习题题目练习

《船体结构与强度设计》复习题一、判断题1、长期以来,总强度一直是船体结构强度校核的主要方面。

(√)2、强度标准设计又称为计算设计方法,是目前应用比较广泛的方法。

(√)3、船舶除具有一定的强度外,还必须具有一定的刚度。

(√)4、对那些抗扭刚度较低的船体来说,扭转强度的研究就显得十分必要。

(√)5、在单跨梁的弯曲理论中,我们规定弯矩在梁的左断面逆时针为正,在梁的右断面顺时针为正,反之为负。

(√)6、在材料力学中,多数是根据剪力方程与弯矩方程或根据载荷、剪力与弯矩三者之间的微积分关系来画剪力图与弯矩图,在结构力学中也是一样。

(×)7、通过在方程中引入初始点的弯曲要素值来求解梁挠度曲线方程的方法叫做“初参数法”。

(√)8、如果梁上受到几个载荷共同作用时,就可以用“叠加原理”来进行计算。

(√)9、求解静不定梁往往是利用弯曲要素表,并通过变形协调条件来进行,而不能利用“初参数法”。

(×)10、在船体结构中,除了少数的桁架结构外,大多数的结构都是以弯曲变形为主的静不定杆系,例如连续梁、刚架及板架等属于这类杆系。

(√)11、变形连续条件就是变形协调条件。

(√)12、交叉梁系中不受任何外载荷作用的杆系称为无载杆。

(√)13、从原则上讲,力法可以解一切静不定结构。

(√)14、在船体结构计算中,常将甲板纵骨与船底纵骨视作连续梁,而甲板横梁与船底肋板作为它们的弹性支座。

(×)15、所谓“位移法”就是以杆系节点处的位移为基本未知数的方法。

(√)16、位移法中关于弯曲要素正负号的规定与力法中的规定一样。

(×)17、节点平衡方程又叫位移法方法,且此方程为正则方程。

(√)18、在弯矩分配法基本结构下,连接于节点的各杆杆端的固端弯矩一般来说相互平衡,即作用于节点上的固端弯矩之和等于零。

(×)19、和位移法相比,弯矩分配法可以使问题简单化,因为绕过了求节点转角这一步而直接求出杆端弯矩。

船体强度与结构设计

船体强度与结构设计

《船舶强度与结构设计》课程设计班级:姓名: 学号: 日期:规范(2.3.1.3 )=0.043=7.68mm0.6 297.61.0规范(2.3.1.3 )1.外板1.1船底外板1.1.1船底为纵骨架式,船中0.4L 区域内的船底板厚度t 应不小于按下列两式计算所得之值:t1= 0.043s(L+230) x F b mmt2= 5.6s 、(d h 1)F b mm =5.6 0.62.11=7.08mm设计任务式中:s —纵骨间距,0.6m ;d —吃水,3.7m ; L 为船长L=67.6m ;f b—■,- Fb 取 Fb船底外板实取:t = 10 mm船体结构尺寸确定规范 2.3.4.2 )F b 为船底折减系数hi=0.74K L 为材料系数 r 为舭部半径1.4舷侧外板1.4.1船中部0.4L 区域内的横骨架式舷侧外板厚度3(1)距基线—D 以上:41 =0.073sE 」(L 110)" mm=0.073 0.60 0.92 177.60 1 mm=7.16mmt 2 =4.2s. (d 冠 mm = 4.2 0.60 .(3.7 1.332)=5.65 mm、1(2)距基线 D 以下(舭列板除外)41 =0.072sE 」(L 110)「F bmm=0.072 0.60 0.92 177.601 mm=7.1 mmt 2 =6.3s (d h)F bmm= 6.3 0.60 \ (3.6 1.75) 1-8.74 mm实取厚度:t = 10 mm式中:s —肋骨间距,计算时取值应不小于肋骨的标准间距L —船长 D —吃水Fd 、Fb 为折减系数 Fd 、Fb 一般取较大者 E=1+s A 2/S A 2 S为舷侧纵桁间距,2.0m。

2船舶结构

2船舶结构

第二章船舶结构1.按规范规定,在船体结构中,船体的主要支撑构件称为主要构件,包括:舷侧纵桁。

2.船体结构的设计与建造应满足:(1)具有足够的强度、刚度和稳定性;(2)构件本身应有良好的连续性;(3)施工工艺合理;(4)充分考虑整个船体的美观;(5)便于维修保养。

3.作用在船体上的力:根据这些力对船体作用的效果,大体上分为剪力、总纵弯曲力矩、纵向扭矩、横向力和局部力。

4.船体强度船体抵抗各种外力作用的能力统称为船体强度。

其中主要考虑总纵强度、横向强度和局部强度。

它们分别表示船体抵抗总纵弯矩、横向力和局部力作用的能力。

除强度外,船体还应有足够的稳定性和刚性,使结构受压力作用时不致产生皱折而造成损害。

船舶的强度、稳定性和刚性主要靠正确地选择船体结构钢材及合理地布置这些构件来保证。

1.横骨架式船体结构是在上甲板、船底和舷侧结构中,横向构件数目多,排列密,而纵向构件数目少,排列疏的船体结构。

这种结构从木船结构演变而来,是在造船中应用最早的一种结构形式。

其特点是:(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。

横向构件数目多,不需要很大尺寸,因而占据舱内空间较小。

(4)空船重量大。

船体总纵强度主要靠纵向构件和船壳板、甲板板来保证。

由于纵向构件数目少,必须增加船壳板的厚度来补偿,结果增加了船体重量。

对总纵强度要求不很高的中小型船舶常采用横骨架式船体结构。

2.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。

这种结构的特点是:(1)总纵强度大。

(2)结构复杂。

小尺寸的纵向构件数目多,焊接工作量大。

(3)舱容利用率低。

船体结构的横向强度主要靠少数横向构件来保证,因而尺寸很大,占据舱容较多。

(4)空船重量小。

因为船壳板和甲板板可以做得薄些,所以结构重量减轻。

这种形式的船体结构通常在大型油船和矿砂船上采用。

3.混合骨架式船体结构在上甲板和船底采用纵骨架式结构,而在舷侧采用横骨架式结构。

船舶结构强度与设计复习题

船舶结构强度与设计复习题

船舶结构强度与设计复习题船舶结构强度与设计复习题船舶结构强度与设计是船舶工程中非常重要的一部分,它涉及到船舶的安全性和可靠性。

在进行船舶结构设计时,需要考虑到各种力学和材料力学的知识。

下面将提供一些船舶结构强度与设计的复习题,帮助读者回顾相关知识。

1. 什么是船舶结构强度?船舶结构强度是指船舶结构在各种外力作用下的抗力能力。

它包括静态强度、动态强度和疲劳强度等方面。

船舶结构的设计应该能够满足船舶使用寿命内的各种工况和负荷要求。

2. 船舶结构设计中常用的材料有哪些?船舶结构设计中常用的材料包括钢材、铝合金和玻璃钢等。

钢材具有高强度和良好的可塑性,广泛应用于船舶建造。

铝合金具有较低的密度和良好的耐腐蚀性能,适用于船舶的轻量化设计。

玻璃钢具有优良的抗腐蚀性能,适用于船舶的特殊部位。

3. 船舶结构设计中常见的荷载有哪些?船舶结构设计中常见的荷载包括静荷载和动荷载。

静荷载包括自重、货物重量、燃油重量等,它们是静态荷载。

动荷载包括波浪荷载、风荷载、船员和乘客的荷载等,它们是动态荷载。

4. 什么是船舶结构的疲劳强度?船舶结构的疲劳强度是指船舶结构在循环荷载作用下的抗疲劳能力。

船舶在航行过程中会受到波浪的作用,波浪荷载会引起船体的振动和变形,从而产生疲劳损伤。

船舶结构的疲劳强度设计要考虑到船舶使用寿命内的循环荷载。

5. 船舶结构设计中常用的强度计算方法有哪些?船舶结构设计中常用的强度计算方法包括解析法和数值模拟法。

解析法是指通过解析公式和理论计算船舶结构的强度。

数值模拟法是指通过有限元分析等数值方法计算船舶结构的强度。

这两种方法在船舶结构设计中都有广泛应用。

6. 船舶结构设计中需要考虑的安全系数有哪些?船舶结构设计中需要考虑的安全系数包括材料强度安全系数、结构强度安全系数和疲劳强度安全系数等。

材料强度安全系数是指材料的实际强度与设计强度之间的比值,用来保证材料的可靠性。

结构强度安全系数是指结构的实际强度与设计强度之间的比值,用来保证结构的可靠性。

船舶结构强度分析与设计考核试卷

船舶结构强度分析与设计考核试卷
A.应力
B.应变
C.弯矩
D.船体振动频率
20.以下哪种方法主要用于评估船舶结构在极限状态下的强度?()
A.解析法
B.数值法
C.实验法
D.安全因子法
二、多选题(本题共20小题,每小题1.5分,共30分,在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)
1.以下哪些因素会影响船舶结构的设计?()
A.船体材料
D.船舶主机功率
5.在船舶结构设计中,哪些部位需要特别注意疲劳强度问题?()
A.船壳板
B.甲板
C.船舶舷侧
D.船舶生活区
6.以下哪些因素可能导致船舶结构疲劳损伤?()
A.船体材料的缺陷
B.疲劳载荷循环
C.船舶航速的变化
D.船舶涂装
7.以下哪些方法适用于船舶结构疲劳寿命预测?()
A.应力分析
B.应变分析
4.船舶在波浪中的运动和载荷响应与船舶的航向无关。()
5.船舶结构设计时,船壳板的厚度可以完全相同,无需考虑不同区域的不同载荷。()
6.船舶的疲劳寿命主要受到高应力区域的影响。()
7.船舶结构设计中的极限强度分析是为了确保船体在极端Байду номын сангаас荷下的安全性。()
8.船舶结构设计时,不需要考虑船体的振动问题。()
9.在船舶结构设计中,提高船体的扭转刚度可以减少船体的弯曲变形。()
10.船舶结构设计完成后,无需进行任何的维护和检查,结构将始终保持设计时的性能。()
五、主观题(本题共4小题,每题10分,共40分)
1.请简述船舶结构强度分析的主要目的和基本步骤。
2.描述船舶结构设计中如何考虑疲劳强度问题,并列举几种常用的疲劳分析方法。
B.结构尺寸

船舶维修中的船体结构与强度计算考核试卷

船舶维修中的船体结构与强度计算考核试卷
B.应变分析
C.疲劳累积损伤模型
D.静力分析
18.在船体结构强度计算中,以下哪个因素对船体梁的弯曲影响较小?()
A.船体材料
B.船体截面
C.船舶长度
D.船舶宽度
19.以下哪个不是船体结构维修中常用的焊接方法?()
A.气体保护焊
B.银焊
C.钨极氩弧焊
D.碳弧气刨
20.在船体结构强度计算中,以下哪个因素与船舶的整体稳定性关系较小?()
答案:
标准答案
一、单项选择题
1. A
2. D
3. D
4. D
5. B
6. B
7. A
8. D
9. D
10. D
11. C
12. D
13. D
14. D
15. D
16. D
17. D
18. D
19. D
20. D
二、多选题
1. ABCD
2. AD
3. ABCD
4. ABC
5. ABC
6. ABC
7. ABC
A.欧拉屈曲公式
B.莫尔-库仑准则
C.最大应力准则
D.最大应变准则
6.在船体结构设计中,以下哪个概念用于描述船体在波浪中的弯曲?()
A.静水弯矩
B.动力弯矩
C.静力剪力
D.动力剪力
7.以下哪种材料在船舶维修中常用于增强船体结构?()
A.钢材
B.铝合金
C.玻璃钢
D.塑料
8.在船体结构强度计算中,以下哪个参数不是基本的设计参数?()
D.板屈曲
12.在船体结构维修中,以下哪种方法不适用于检测船体结构的缺陷?()
A.目视检测
B.超声波检测

船体强度与结构设计

船体强度与结构设计

船体强度与结构设计船体强度与结构设计1. 船体梁抵抗总纵弯曲的能⼒,成为总纵强度(简称纵强度)。

2. 重量的分类:(1)按变动情况来分○1不变重量,即空船重量,包括:船体结构、舾装设备、机电设备等各项固定重量。

○2变动重量,即装载重量,包括:货物、燃油、淡⽔、粮⾷、旅客、压载等各项可变重量。

(2)按分布情况分○1总体性重量,即沿船体梁全场分布的重量,通常包括:主体结构、油漆、索具等各项重量,对于内河⼤型客船,还包括:纵通的上层建筑及旅客等各项重量。

○2局部性重量:即沿船长某⼀区段分布的重量,通常包括:货物、燃油、淡⽔、粮⾷、机电设备、舾装设备等各项重量。

3.重量分布原则:对于各项重量按近似的和理想化的分布规律处理时,必须遵循静⼒等效原则1)保持重量的⼤⼩不变,这就是说要使近似分布曲线所围的⾯积等于该项实际重量2)保持重量重⼼的纵坐标不变,即要使近似分布曲线所围的⾯积⾏⼼纵坐标与该项重量的重⼼纵坐标相等3)近似分布的曲线的范围与该项重量的实际分布范围相同或⼤体相同3.描述浮⼒沿船长分布状况的曲线称为浮⼒曲线。

4.计算状态:通常是指,在总纵强度计算中为确定最⼤弯矩所选取的船舶典型装载状态,⼀般包括满载、压装、空载等和按装载⽅案可能出现的最不利以及其它正常营运时可能出现的更为不利的装载状态。

4.静波浪弯矩与船型、波浪要素以及船舶与波浪的相对位置有关,波浪要素包括波形、波长和波⾼,⽬前得到最⼴泛应⽤的坦⾕波理论,根据这⼀理论,⼆维波的剖⾯是坦⾕曲线形状。

坦⾕波曲线形状的特点是:波峰陡峭,波⾕平坦,波浪轴线上下的剖⾯积不相等,故谓坦⾕波。

4.传统的标准计算⽅法:(1)将船舶置于波浪上,即假想船舶以波速在波浪的船舶⽅向上航⾏,船舶与波浪处于相对静⽌状态。

(2)以⼆维坦⾕波作为标准波形,计算波长等于船长(内河船舶斜置于⼀个波长上),计算波⾼按有关规范或强度标准选取。

(3)取波峰位于船中及波⾕位于船中两种状态分别进⾏计算。

船体强度与结构设计复习材料

船体强度与结构设计复习材料

船体强度与结构设计复习材料绪论1。

船体强度:是研究船体结构安全性的科学.2。

结构设计的基本任务:选择合适的结构材料和结构型式,决定全部构建的尺寸和连接方式,在保证具有充足的强度和安全性等要求下,使结构具有最佳的技术经济性能.3。

全船设计过程:分为初步设计、详细设计、生产设计三个阶段。

4.结构设计应考虑的方面:①安全性;②营运适合性;③船舶的整体配合性;④耐久性;⑤工艺性;⑥经济性。

5.极限状态:是指在一个或几个载荷的作用下,一个结构或一个构件已失去了它应起的各种作用中任何一种作用的状态.第一章引起船体梁总纵弯曲的外力计算1.船体梁:在船体总纵强度计算中,通常将船体理想化为一变断面的空心薄壁梁。

2.总纵弯曲:船体梁在外力作用下沿其纵向铅垂面内所发生的弯曲。

3.总纵强度:船体梁抵抗总纵弯曲的能力。

4.引起船体梁总纵弯曲的主要外力:重力与浮力。

5.船体梁所受到的剪力和弯矩的计算步骤:①计算重量分布曲线平p(x);②计算静水浮力曲线bs(x);③计算静水载荷曲线qs(x)=p(x)-bs(x);④计算静水剪力及弯矩:对③积分、二重积分;⑤计算静波浪剪力及弯矩:⑥计算总纵剪力及弯矩:④+⑤。

6.重量的分类:①按变动情况来分:不变重量(空船重量)、变动重量(装载重量);②按分布情况来分:总体性重量(沿船体梁全场分布)、局部性重量(沿船长某一区段分布)。

7.静力等效原则:①保持重量的大小不变;②保持重心的纵向坐标不变;③近似分布曲线的范围与该项重量的实际分布范围相同或大体相同。

8.浮力曲线:船舶在某一装载情况下,描述浮力沿船长分布状况的曲线.9.载荷曲线:在某一计算状态下,描述引起船体梁总纵弯曲的载荷沿船长分布状况的曲线。

10.载荷、剪力和弯矩之间的关系:①零载荷点与剪力的极值相对应、零剪力点与弯矩的极值相对应;②载荷在船中前后大致相等,故剪力曲线大致是反对成的,零点靠近船中,在首尾端约船长的1/4处具有最大正、负值;③两端的剪力为零,弯矩曲线在两端的斜率为零(与坐标轴相切)。

船舶强度与结构设计复习

船舶强度与结构设计复习
为波轴线,绘出波谷在船中的波形线。
第2章 船体外载荷
• 波谷在船中:船舶下沉,增加排水量,真实波面 应该位于参考波面以上。
• 真实波面C-C就是待求的。
第2章 船体外载荷
第1章 船体结构基础
第1章 船体结构基础
• 船体结构各构件的作用 ②总纵强度
表示船体梁抵抗弯曲、剪切和扭转变形的能力。 在抵抗总纵弯曲时,所有的纵向构件都是有效的, 包括船底板、舷侧板、甲板板、纵舱壁以及纵骨。横 向构件如横舱壁以及其上的加强筋,肋板,肋骨,甲 板横梁等横向构件是不参与抵抗总纵弯曲的。 ③横向强度 狭义上:横向强度是表示抵抗横向变形的能力; 广义上:在研究横向变形能力时,考虑力的传递 机理以及相应的结构变形。
长上的差值产生分布载荷。
每单位船长上的差额就构成作用在船体梁上的 分布载荷。船体梁在这个载荷作用下将发生总纵弯 曲变形,并在船体梁断面上产生剪力和弯矩。
第2章 船体外载荷
N
x


x
0
q(
x)dx
剪力载荷曲线的一次积分
M
x

x
0
N
(
x)dx

x
0
x
0
qxdxdx
弯矩载荷曲线的二次积分
应。 • 弯矩曲线在两端的斜率为零,弯矩曲线在两端与x
轴相切。
第2章 船体外载荷
精度要求:
第2章 船体外载荷
• 对于端点不封闭的情况,线性内插修正实际上就 是按线性比例修正。
• 各用一条直线把剪力曲线和弯矩曲线封闭起来, 也就是用此直线作为 x 轴,则在右端点处分别有
N(L) =0,M(L) =0。
第2章 船体外载荷
4、载荷曲线 ①载荷曲线性质 ②载荷曲线与剪力、弯矩曲线的关系※ 5、调整平衡位置的方法 ①逐步近似法 ②直接法 6、规范波浪弯矩、剪力计算公式

船舶结构与强度第二版答案

船舶结构与强度第二版答案

船舶结构与强度第二版答案一、判断题(每题2分,共10分)1、船体梁的最大剪力发生在船中剖面处。

(x)2、船体梁上浮力曲线与纵向坐标轴所围的面积等于作用在船体上的浮力,该面积的形心为船体浮心。

(√)3、第二次及更高次总纵弯曲近似计算中在不同弯曲状态下构件的折减系数是相同的。

(x)4、计算槽型舱壁的槽形体的弯曲时,可将其作为弹性固定的单跨梁或连续梁。

(√)5、为了防止应力集中,甲板上应避免采用长边沿船长方向布置的开孔。

(x)二、概念题(每题3分,共12分)1、重量分布曲线船舶在某一计算(装载)状态下,表示船长方向单位长度上重量大小的曲线。

2、许用应力在结构设计预计的各种工况下,船体结构构件所容许承受的最大应力值。

3、船体极限弯矩在船体剖面内离中和轴最远点的刚性构件中引起的应力达到结构材料屈服极限(在受拉伸时)或构件的临界应力(在受压缩时)的总纵弯曲力矩。

4、应力集中间断构件在其剖面形状与尺寸突变处的应力,在局部范围内产生急剧增大的现象。

三、简答题(每题8分,共48分)1、简述船体总纵强度计算中剪力和弯矩的计算步骤。

答:(1)计算重量分布曲线p(x);(2)计算静水浮力曲线b(x);(3)计算静水剪力及弯矩:N,(x)=∫ [p(x)-b,(x)]dx’ M,(x)=∫N,(x)dx ;(4 )计算静波浪剪力及弯矩: N…(x) =∫ [-Δb(x)]dx ,M(x)=[N(x)dx;(5)计算总纵剪力和弯矩:N(x)=N,(x)+N_(x),M(x)=M,(x)+M…(x)。

2、简述计算重量分布曲线时采用的静力等效原则。

答:重量的分配原则:重量不变,重心不变,范围不变,站距均布。

最终,应使重量曲线所围的面积等于全船的重量,该面积的形心纵向坐标与船舶重心的纵向坐标相同。

或:(1)保持重量的大小不变,这就是说要使近似分布曲线所围的面积等干该项实际重量:(2)保持重量重心的纵向坐标不变,即要使近似分布曲线所围的面积形心纵坐标与该项重量的重心纵坐标相等。

船舶强度与结构设计_授课教案_第二章 总纵强度计算

船舶强度与结构设计_授课教案_第二章 总纵强度计算

第二章 总纵强度计算§2-1船体总纵弯曲应力第一次近似计算一、危险剖面的选择危险剖面:可能出现最大弯曲应力的剖面,由总纵弯曲力矩曲线可知,最大弯矩一般在船中0.4倍船长范围的,所以计算剖面一般应是此范围内的最弱剖面—既有最大的船口或其电开口的剖面,如机舱、货舱开口剖面。

除此之外,一般还要对船体骨架改变处剖面,上层建筑端壁处剖面,主体材料分布变化处剖面,以及由于重量分布特殊可能出现相当大的弯矩值的某些剖面。

二、纵向强力构件 1、 1、 纵向强力构件纵向连续并能有效的传递总纵弯曲应力的构件。

船中0.4~0.5倍船长区域内连续的纵向构件,上甲板板、外板、内底板、纵桁、中内龙骨等都是纵向强力构件。

船中非连续构件参加总纵弯曲的有效性取决于本身的长度及与主体的连续情况。

(1)、构件连续长度≥3h 计算剖面船口纵围板、纵桁等纵向构件可计入船体梁剖面计算中,但除外机座纵桁和其它加强纵桁不应计入。

(2)、构件长度L %15 的上层建筑。

(3)、不少于三个横舱壁或类似结构支柱的长甲板室。

2、 2、 间断构件(1)、相临舱口甲板。

(2)、纵桁板上的H h %20 的开口。

三、剖面模数及剖面要素计算 1、 1、 不同材料剖面面积折算根据变形相等的条件,承受相同的力P 即在计算时,可以船体梁仅由一种基本材料构件,而把与基本材料弹性横量E 不同和构件剖面面积乘以两材料的弹性横量之比E E i,同时又不改形心位置。

因此,对薄壁构件,相当于只对板厚作上述变换。

2、 2、 剖面要素的计算步骤(1)、画出船体计算剖面的剖面图并编号(i )(2)、选定参数轴—离基线(0.45~0.5)型深处。

确定形心至参数轴距离(i Z )。

(3)、计算剖面积(A )、静力矩(B )、惯性矩(C )。

∑=i A A ∑=i i Z A B ∑+=)(02i Z A C i i(4)、求中和轴至参考轴的距离(ε)、任意构件至中和轴的距离('i Z )A B=εε-=i i Z Z '(5)、求对中和轴的惯性矩(I ))(2)(222A B C A C I -=-=ε(6)、若甲板和船底距中和轴最远的距离分别为j Z 和d Z ,则甲板和船底的剖面模数分别为j j Z IW =d d Z I W =通常甲板的剖面模数比船底的剖面模数(d j W W <),所以有时也称j W 为船体的min W 。

《船舶强度与结构设计》课程设计-1500m3耙吸式挖泥船总强度计算书

《船舶强度与结构设计》课程设计-1500m3耙吸式挖泥船总强度计算书

《船舶强度与结构设计》课程设计题目:1500m3耙吸式挖泥船总强度计算书学院专业年级姓名学号目录第一章计算说明 (1)1.1 计算内容 (1)1.2 主要技术参数 (1)第二章剪力和弯矩计算 (1)2.1 重力分布和浮力分布计算 (1)2.2 静水剪力和弯矩计算 (3)2.3 波浪附加剪力弯矩计算及剪力弯矩合成 (7)第三章总纵弯曲应力计算 (11)3.1 剖面参数 (11)3.2 总纵弯曲应力计算 (13)第四章临界应力计算和构件稳定性校核 (14)4.1 纵骨架式甲板临界应力计算及校核 (14)4.2 甲板纵桁临界应力计算及校核 (15)4.3 纵骨临界应力计算及校核 (15)第五章极限弯矩计算 (16)5.1 极限弯矩下各构件应力计算 (16)5.2 极限弯矩计算 (17)第六章计算结果分析及结论 (18)第一章 计算说明本计算书是1500m 3耙吸式挖泥船总强度计算书,计算出了中拱状态下的船体的静水剪力、弯矩,波浪附加剪力、附加弯矩,合成剪力、合成弯矩,并计算了总弯曲应力,以及校核了是否满足设计要求。

1.1计算内容(1) 静水弯矩、剪力 (2) 波浪附加弯矩、附加剪力 (3) 剪力、弯矩合成(4) 计算总弯曲应力、受压构件的稳定性校核 (5) 计算结果分析及结论 (6) 计算状态:中拱1.2主要技术参数船长:78米;满载排水量:5020吨;平均吃水:5.4米;站距:9.3=∆L 米,波高:4米;重心在舯前:813.0=g x 米;艏吃水:77.5=f T 米;尾吃水:23.5=a T 米。

主尺度:船长:78米,船宽:14.5米,型深:6.3米,设计吃水5.1米,肋距:0.6米,强框架间距:1.8米,纵骨跨度1.8米。

海水密度ρ=1025 kg/m 3,重力加速度g=9.81m/s 2,船体钢材屈服强度σy=235N/mm 2第二章 剪力和弯矩计算2.1重力分布和浮力分布计算静水剪力弯矩计算资料:表2:静水平衡状态各站横剖面浸水面积(m2)根据表1的数据将重量单位t转换为KN,绘制站间重量分布曲线p(x):图1:重量分布曲线依据表2计算静水浮力,取相邻两站号横剖面浸水面积的平均值作为此站距间的浸水面积A,根据理论站间浮力公式F=ρgΔLA计算出各站间的静水浮力,计算过程如表3所示:表3:静水浮力计算图2:静水浮力分布曲线2.2静水剪力和弯矩计算载荷分布曲线q(x)=p(x)−b(x),各站间重量减去浮力得载荷值,由此绘制载荷分布曲线:图3:载荷分布曲线静水剪力是载荷分布的一次积分,即N(x)=∫q(x)dxx静水弯矩是剪力的一次积分,载荷的二次积分,即M(x)=∫N(x)dxx0=∫∫q(x)dxdxxx利用表格进行剪力和弯矩的计算,第20站剪力不为0且N(20)N max=2.92%,需要进行剪力修正:ΔN i=i20N20 N i’=N i+ΔN i使船艏艉的剪力为0,同样第20站弯矩也不为0,M(20)M max=3.07%,再次进行弯矩修正:ΔM i=i20M20 M i’=M i+ΔM i计算过程如表4所示:表4:静水剪力和弯矩计算56由上表修正后的数据,绘制站间静水剪力和弯矩图:图4:静水剪力分布曲线图5:静水弯矩分布曲线2.3波浪附加剪力弯矩计算及剪力弯矩合成波浪附加剪力弯矩计算资料:2波浪附加浮力按如下公式计算:Δb(x)=b w (x)−b s (x)其中b w (x)为波浪中平衡时的浮力曲线,b s (x)为静水中平衡时的浮力曲线 波浪附加剪力是附加浮力负数的一次积分:N w (x)=∫[b s (x)−b w (x)]dx x=∫[−Δb(x)]dx x浮力与浸水体积成正比,因此站号上静水浮力与波浪中浮力之差可以用浸水面积之差来表示:N w (x)=γ∫[F s (x)−F c (x)]dx x=γ∫ΔF i (x)dx x其中F si (x)是静水中浸水面积分布曲线,F ci (x)是波面下浸水面积分布曲线 波浪附加弯矩是附加剪力的一次积分,附加浮力的二次积分:M w (x)=∫N w (x)dx x 0=∫∫[−Δb(x)]dxdx x 0x 0同样也可以用浸水面积曲线来表示M w (x)=γ∫∫ΔF i (x)dxdx x 0x 0下面列表计算,在计算过程中,发现波浪附加剪力和附加弯矩同样在船艏处不闭合,N w(20)N wmax=1.59%,M w(20)M wmax=6.59%,采用相同的方法进行线性修正,以确保船艏艉剪力和弯矩都为0。

第二章补充例题:船体剖面模数、总纵弯曲应力的近似计算和极限弯矩计算——船体强度与结构设计

第二章补充例题:船体剖面模数、总纵弯曲应力的近似计算和极限弯矩计算——船体强度与结构设计
次近似计算值 σ1 j 与 σ1d 。
解 (1)列表计算如下:
所求惯性矩为:
I2
=
⎛ 2 ⎜ C1


B12 A1
⎞ ⎟ ⎠
=
⎛ 2⎜

242163.44

(1663.9)2 8381.33
⎞ ⎟ ⎠
=
48366.2cm2
⋅ m2
(2)所求总纵弯曲正应力的第二次近似计算值为:
σ1 j
=
M I2
⋅Zj
上甲板上表面至新中和轴的距离:Z甲上 = G − Δ = 6.6 − 0.19 = 6.41(m)
上甲板上表面的剖面模数:W = I = 48.1×104 = 7.5 ×10(4 cm2 ⋅ m)
Z甲上
6.41
另外,剖面要素 A、B、C 也可列表计算如下:

件 编
构件名称

1
主体
2
舷墙
构件尺寸 mm
C
=
Σ(
Ai
Z
2 i
+
io )
=
(0
+
46 ×104 )
+
(440 × 7.12
+

2.2 ×100 ×12 12
)
=
48.22 ×104 (cm2

m2 )
船体剖面中和轴至参考轴的距离:Δ = B = 3124 = 0.19(m) A 16440
船体剖面对新中和轴的惯性矩: I = C − Δ2 A = C − Δ ⋅ B = 48.22 ×104 − 0.19 × 3124 = 48.1×104 (cm2 ⋅ m2 )
武汉船舶职业技术学院 何志标

船舶强度与结构设计习题集

船舶强度与结构设计习题集

《船舶强度与结构设计》习题集第一章船体外载荷模块1、空船在重量曲线可用抛物线和矩形之和表示,即把空船重量的一半作为均匀分布,另一半作为二次抛物线分布.如下图所示 .试求证距船中x 处单位长度的重量为:⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=2175.05.02)(l x i w x ω (kN/m)式中W ——空船重量,kN;l ——船长的一半,m.2、某长方形货驳和10m ,均匀装载正浮于静水中。

若认为货驳自身质量沿船长均匀分布,此时在货驳中央加10t 集中装载荷。

试画出其载荷、剪力和弯矩曲线,并求出最大剪力和最大弯矩。

3、长方形浮码头,长20m 、宽5m 、深3m,空载时吃 水1m (淡水)。

当中部8m 范围内承受布载荷时,吃水增加到2m 。

假定船体质量沿船长均匀分布。

试作出该载荷条件下的浮力曲线、载荷曲线、静水剪力和弯矩曲线,并求出最大剪力与最大弯矩值。

4、某箱形船,长100m 、宽18m ,在淡水中正浮时吃水为5m 。

假定船体质量沿船长均匀分布。

将一个150t 的载荷加在船中后50m 处的一点上,试画出其载荷、剪力和弯矩曲线,并计算此时船中的变矩值。

5、水线面形状如下图所示的一直壁式船,静置于L z h y π2cos 2=的余弦波上,试计算波谷在船中时的最大静波浪弯矩。

6、若将题1.3的船静置于波高h=0.5m 的余弦波上,试求最大静波浪弯矩。

第二章总纵强度模块1、某型深3.5m 的横骨架式船舶,第一次近似计算船中剖面要素时,参考轴选在基线上1.5m 处,并得到以下各数值(对半剖面):(1)使船底板在第二次计算时的折减系数不小于0.5(肋距为500mm ,每四档肋距设一实肋板),该船底板的最小厚度至少应为多少?(2)剖面上甲板宽度为2m ,舱口旁的甲板厚度为5mm ,舷侧板厚度为6mm 。

若该剖面受到1600kN 剪力的作用,求甲板距中心线4m 处和舷侧板在中和轴处的剪应力。

武理工船舶结构与设备习题及答案02船体结构与船舶管系

武理工船舶结构与设备习题及答案02船体结构与船舶管系

第二章船体结构与船舶管系1、按规范规定,在船体结构中,船体的主要支撑构件称为:A、普通构件B、次要构件C、主要构件D、强力构件2、按规范规定,在船体结构中一般是指板的扶强构件。

A、一般构件B、普通构件C、次要构件D、主要构件3、在船体结构中,规范规定的主要构件是指:A、板的扶强构件B、船体的主要支撑构件C、组合肋板的骨材D、中桁材4、在船体结构中,规范规定的次要构件是指:A、板的扶强构件B、船体的主要支撑构件C、组合肋板的骨材D、舱壁扶强材5、船体抵抗总纵弯曲应力和剪切应力作用的能力称为:A.总纵弯曲强度B.扭转强度C.横向强度D.局部强度6、大风浪中航行,当船长L等于波长λ时,船体最易出现:A.扭转变形B.中拱中垂变形C.局部变形D.局部和扭转变形7、引起船体发生总纵弯曲的主要原因是沿着船长方向每一点上:A.重力分布不平衡造成的B.浮力分布不平衡造成的C.压力分布不平衡造成的D.重力和浮力不平衡造成的8、船舶所受的最大剪力一般位于距首尾两端_____船长处。

A.1/2B.1/4C.3/4D.1/39、船舶所受的最大总纵弯曲力矩一般位于船中附近,而最大剪力值则位于距首尾两端:A.0.15LB.0.25LC.0.35LD.0.4L10、以下有关船体强度表述最准确的是:A.是船体对外的受力B.船体抵抗风浪冲击的能力C.船体抵抗"中拱"、"中垂"合力的能力D.船体具有承受和抵抗使其变形诸力的能力11、船舶所受的弯曲力矩和剪力值向首尾两端接近时将:A.逐渐减小B.迅速减少至一定值C.迅速增大D.逐渐增大12、船舶在波浪中产生最严重中拱中垂变形的时机是:A.波长等于船长B.波长等于2倍船长C.波高小于干舷D.波速大于船速13、船体结构在设计过程中应充分考虑的要素有:①、强度;②、稳定性;③、刚度A.①、②、③B.②、③C.①、③D.①、②14、船体发生扭转变形的时机是:①、船舶斜浪航行时;②、中拱、中垂时;③、首尾装载对中心线左右不对称时;④;空船航行时A.①、②、③、④B.②、③C.①、③D.②、③、④15、船体结构必须具有:①、足够的强度;②、足够的刚度;③、足够的稳定性;④、可靠的水密性;⑤、符合营运上的要求A.①、②、③、④B.②、③、④、⑤C.①、③、④、⑤D.①、②、③、④、⑤16、船体结构的设计与建造应满足:①、具有足够的强度、刚度和稳定性;②、构件本身应有良好的连续性;③、施工工艺合理;④、充分考虑整个船体的美观;⑤、便于维修保养A.①、②、③B.②、③、④、⑤C.①、③、④D.①、②、③、④、⑤17、船体纵骨架式结构的特点是:A.纵向构件排列密而小,横向构件排列疏而大B.纵向构件排列密而大,横向构件排列疏而小C.纵向构件排列疏而小,横向构件排列密而大D.纵向构件排列疏而大,横向构件排列密而小18、下列对横骨架式结构特点描述不正确的是:A.建造方便B.货舱容积损失少C.船舶纵向强度大D.常用于沿海中小型船舶19、纵骨架式船体结构的优点是:①、纵向强度大;②、船体重量轻;③、适用于大型油船;④、舱容利用率高A.①、②、③B.②、③、④C.①、③、④D.①、②20、对于纵骨架式船体结构,下列说法不正确的是:①、纵向构件尺寸大;②、增加了船舶的自重;③、能充分利用舱容A.①、②B.②、③C.①、③D.①、②、③21、船体横骨架式结构特点是:A.纵向构件排列密而大,横向构件排列疏而大B.纵向构件排列疏而大,横向构件排列密而小C.纵向构件排列密而小,横向构件排列疏而大D.纵向构件排列密而小,横向构件排列密而大22、横骨架式船的骨架排列特点之一是:A.横骨架大而密B.横骨架大而疏C.横骨架小而密D.横骨架小而疏23、横骨架式船舶的特点是:A.横向构件间距大,尺寸大B.船舶自重相对减轻C.货舱容积损失少D.空船重量轻24、因布置大型肋骨框架而导致舱容利用率低,装卸不便的骨架结构是:A.纵横混合骨架式B.纵骨架式C.横骨架式D.混合骨架式25、某船船底结构中纵桁较多而其舷侧结构中肋骨排列较密,该船为:A.横骨架式B.纵骨架式C.纵横混合骨架式D.混合骨架式26、船体纵向构件排列密而小,横向构件排列疏而大的骨架结构属于:A.横骨架式结构B.纵骨架式结构C.纵横混合骨架式D.横纵混合骨架式27、船体横向强度与局部强度好,结构简单,容易建造,肋骨和横梁尺寸较小,舱容利用率高且便于装卸的这种船体骨架结构属于:A.纵横混合骨架式B.纵骨架式C.横骨架式D.加强骨架式28、船体的纵向强度大,甲板和船体外板可以做得薄一些,船体重量轻,但舱容利用率较低的这种船体骨架结构属于:A.横骨架式B.纵骨架式C.纵横混合骨架式D.自由骨架式29、船体纵骨架结构是:①、纵向构件排列密而小;②、横向构件排列疏而小;③、纵向构件排列密而大;④、横向构件排列疏而大A.①、②B.②、③C.①、③D.①、④30、横骨架式结构是:①、纵向构件排列密而大;②、横向构件排列疏而大;③、纵向构件排列疏而大;④、横向构件排列密而小A.①、②B.②、③C.①、③D.③、④31、下列对横骨架式船体结构特点描述正确的是:①、建造方便;②、货舱容积损失少;③、船舶纵向强度大;④、常用于沿海中小型船A.①、②、③B.①、②、④C.②、③、④D.①、②32、货舱容积损失少的骨架排列形式是:A.纵骨架式B.横骨架式C.纵横混合骨架式D.自由骨架式33、货舱容积利用率低的骨架排列形式是:A.纵骨架式B.横骨架式C.纵横混合骨架式D.自由骨架式34、纵横强度合理,大中型船普遍使用的船体骨架形式是:A.纵骨架式B.横骨架式C.纵横混合骨架式D.自由骨架式35、混合骨架式船体结构的特点是:①、主船体中段的强力甲板下采用纵骨架式结构;②、船底采用纵骨架式结构;③、首尾端采用横骨架式结构;④、舷侧和下甲板采用横骨架式结构A.①、②、③B.②、③、④C.①、③、④D.①、②、③、④36、船体纵横结构强度较好,可简化施工工艺且充分利用了舱容方便装卸的船体骨架是:A.横骨架式B.纵骨架式C.混合骨架式D.普通骨架式37、横骨架式船体结构的优点是:①、横向与局部强度好;②、舱容利用率低;③、结构简单;④、装卸方便A.①、④B.③、④C.①、③、④D.①、②、③、④38、有关横骨架式船体结构特点,下列描述正确的是:①、结构简单,建造容易;②、横向构件尺寸小,舱容损失较少;③、总纵强度高A.①、②B.①、③C.②、③D.①、②、③39、有关纵骨架式船体结构特点,下列描述正确的是:①、纵向构件尺寸大;②、增加了船体自重;③、能充分利用舱容;④、纵向强度好A.②、③B.①、④C.①、③、④D.①、②、③、④40、船体骨架排列形式不包括:A.横骨架式B.长骨架式C.纵骨架式D.混合骨架式41、纵骨架式船的骨架排列特点之一是:A.纵骨架大而密B.纵骨架大而疏C.纵骨架小而密D.纵骨架小而疏42、广泛应用于大中型干散货船的船体结构形式是:A.横骨架式B.纵骨架式C.混合骨架式D.强骨架式43、在外板名称中"K"列板也叫:A.舷顶列板B.舭列板C.平板龙骨D.船底板44、在船舶事故报告中受损外板的编号为"SF6",其含义是:A.右舷第6列第F块板B.左舷第6列第F块板C.右舷F列第6块板D.左舷F列第6块板45、船壳外板由许多块钢板焊接而成,其中钢板的长边与长边相接称_____;钢板的短边与短边相接称_____。

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船底是船体等值梁的下缘,下列各选项载荷中属于船底板架受到的载荷是()
A:总纵弯曲应力B:货物横向载荷C:首部冲击力D:以上三项都是
参考答案:D
为了减小舱口角隅处应力集中,除了要求去除方角而采用圆弧形角隅,并在角隅处采用加复板或厚板进行加强,同时选用的钢材要采用级钢;
A:Ⅲ级或E/EH级钢B:Ⅱ级或E/EH级钢
C:Ⅱ级或D/DH级钢D:Ⅲ级或D/DH级钢参考答案:A
下列各项重力中不属于总体性重力的是
A:船舶主体结构B:主体油漆C:船上布置的索具
D:主机设备参考答案:D
为降低开口应力集中,如果开口采用椭圆形舱口角隅,则椭圆角隅的最佳长短轴之比
为;此时应力集中程度可比相应的圆弧角隅减少23%左右。

A:2.5~3 B:3~3.5 C:3.5~4 D:4~4.5 参考答案:B
在横骨架式的船底板上作用的正应力有()
A:船底总纵弯曲产生的σ1 B:船底板架弯曲产生的σ2
C:肋板板格局部弯曲产生的σ3 D:以上三项都是参考答案:D
上层建筑的典型结构类型为
A:首楼与桥楼B:桥楼、尾楼与甲板室C:桥楼与甲板室
D:首楼、桥楼、尾楼、甲板室参考答案:D
下列不属于船体中剖面优化设计变量的是
A:双层底高度B:肋骨间距C:船底外板板厚D:T型钢剖面积参考答案:D 船级社的职责是;
A:规范监督船的建造B:批准船舶“入级”,办各种国际协定要求的证书
C:对使用中的船舶作定期检查D:以上三项都是参考答案:D
船舶发生弯曲时,主体与上层建筑之间的两组剪力描述错误的是
:剪力引起了强制变形的作用B:两组剪力在连接线出水平分布
C:为主体与上层建筑之间的作用力与反作用力D:大小相等,方向相同参考答案:D
下列不属于船体中剖面优化设计约束条件的为
A:设计变量必须满足“规范”要求B:最大切应力限制
C:总布置对双层底高度的限制D:船体总纵强度的强度储备系数限制参考答案:D
计算简图是结构计算中用以代替实际结构的一个模型,它必须满足反映()要求;
A:结构工作性能和便于计算B:强度和刚度
C:结构强度和经济性D:结构刚度和经济性参考答案:A
下列结构中,属于强力上层建筑的有
A:长桥楼、轻型长甲板室B:长桥楼、轻型长甲板室、短甲板室
C:长桥楼、轻型长甲板室、长甲板室D:长桥楼、长甲板室参考答案:D
下列关于强力上层建筑的描述不正确的是
A:强力上层建筑是假定完全有效地参与总强度作用的,其甲板应作为上甲板来设计
B:上层建筑参与总强度的效果从中段向两端逐渐减小,到端部附近已近于无效
C:上层建筑范围内的上甲板只能从端部起向着中段逐渐减小
D:上层建筑端部将出现应力集中现象参考答案:A
在进行外板及甲板板的设计时,下列局部区域的哪些外板规定了局部加强措施。

A:首部船底板B:与尾柱相连的外板、轴包板、锚链管区域的外板
C:外板开口处及船楼端部等特殊部位的板D:以上三项都是参考答案:D
规范规定的尺寸是保证船舶安全可靠的标准,最后选定的尺寸还要根据船舶的实际使用要求而适当调整;
A:最高B:最低C:一般D:都不对参考答案:A
根据船底材料分配关系,船底纵骨通常约占相当厚度的()
A:10~15% B:15~20% C:20~30% D:25%~30% 参考答案:B
在结构设计时,首先应遵循的基本原则是,有关构件应布置在同一平面内,以组成封闭的整体框架结构共同承受载荷的作用。

这一原则称为原则;
A:受力的均匀性和有效传递原则B:结构的整体性原则
C:结构的连续性和减少应力集中原则D:局部加强原则参考答案:B
在剪力曲线的两端点处,弯矩曲线应与x轴。

A:相交B:垂直C:相切D:平行参考答案:C
采用分级优化技术将大大简化船体中剖面优化计算,下列描述不正确的是
A:该方法将减少分析次数,提高优化计算效率
B:该方法将缩减设计变量数目,提高优化计算效率
C:在分级优化技术中,各优化子系统之间的关系将有协调变量加以协调
D:在分级优化技术中,大部分约束条件是相互制约的参考答案:B
实肋板两端的弹性固定情况主要与有关
A:船底及舷侧的实际构造情况B:船舭部及舷侧的实际构造情况
C:甲板及舷侧的实际构造情况D:船底及船舭部的实际构造情况参考答案:A
111
A:选项A1 B:选项B1 C:选项C D:选项D 参考答案:A B
在外载荷的作用下,船体局部强度设计计算,是把船体分离成板架、框架、
连续梁和板来进行计算的;正确错误参考答案:[ 正确 ]
内底虽然也参加船体总纵弯曲,可是因为它离中和轴较近,因此它比外底作
用小,并且也不经常受很大的静水压力;正确错误参考答案:[ 正确 ]
船楼结构的特征是侧壁向船舷向内缩进一段距离
正确错误参考答案:[ 错误 ]
第三级优化通过调整协调变量,使满足船底外板总纵强度条件,并实现中剖面重量最小
正确错误参考答案:[ 正确 ]
在结构设计之前,只要根据设计船航行区域选择合适的建造规范就可以了;
正确错误参考答案:[ 错误 ]
在船舶静置于波浪上时,也必须通过纵倾调整,确定船舶的平衡位置,再求得船舶静置于波浪上的波浪附加剪力和附加弯矩。

正确错误参考答案:[ 正确 ]
静置于波浪的附加浮力曲线b w(x)就是由于波浪引起的浮力变化量Δb(x)。

正确错误参考答案:[ 错误 ]
通常,船体横剖面的中和轴偏于船底一边。

因此,极限弯矩就是甲
板板的弯曲应力正确错误参考答案:[ 错误 ]
船体外板及最上层连续甲板既承受并传递各种局部载荷,同时,它们又作为船体梁的最重要的纵向构件,
承受总纵弯曲;正确错误参考答案:[ 正确 ]
上层建筑中点断面处的正应力由上层建筑受到的主体的水平剪应力平衡
正确错误参考答案:[ 正确 ]
一货船体斜置在波浪上时的横断面,如图所示。

已知船宽B=6m,船体对波表面的倾斜角是
单位体积水的重量为,试问在这断面上受到的单位长度的浮力对该断面中央的力矩为多少?
参考答案:
计算船体扭转强度的扭矩荷重时,以维德勒(Vedeler)计算方法为依据,所采用哪几个状态作为比较强度的标准状态?
参考答案:
1)船体作为直立的状态; 2)船的航向与波浪行进方向的夹角取作; 3)取坦谷波,有效波长等于船长。

就是在波长为 ,船长为时, 取, 同时取波高为波长的; 4)船和波的相对位置是把船中放在波峰位置(中拱)或放在波谷位置(中垂)。

由于船体结构随着船舶种类而异,对扭矩的作用有显著的不同。

从对扭转的弹性作用的观点,根据有没有甲板开口和开口大小,将船体分为哪两类?
参考答案:一类就是几乎没有甲板开口的油船和具有普通舱口的货船;另一类就是矿石船和集装箱船,他们是在甲板上具有长大舱口的特殊专用船。

简述按规范进行结构设计的一般流程。

参考答案:
1)根据对母型船的调查研究和所设计船的特殊要求,分析所设计船的船体强度要求,选择合适的建造规范。

2)根据型线图和总布置图,绘制中剖面图、基本结构图和肋骨线型图等草图,并进行结构构件的初步布置。

3)按规范计算船体主要构件的尺寸,边计算、边绘图、边完善初始的结构布置方案。

规范法设计的一般流程图
第36题[问答题] 难度系数(一般)
计算作用于船体的扭转力矩时,为了计算简便,而且有足够的精确性,实际建模时应满足的基本假设有哪些?
参考答案: 1)船体是前后对称于中剖面的; 2)在静水水线和波浪水线间的范围内的船侧是直壁型的;3)波形是余弦型。

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