锚机损坏事故分析.docx
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1、锚机损坏事故分析1船舶走锚原因船舶在锚地抛锚,当锚链和锚产生的合力即制动力大于船舶所受的导致其产生位移的外力时,不会发生走锚现象。锚链和锚的合力包括锚的抓力与锚链在海底平铺部分产生的摩擦力之和。根据船舶的大小、种类、操作等选择锚型,目前,商船较常用的锚有霍尔锚、斯贝克锚、波尔锚和AC-14锚。锚的抓力系数a与锚重、底质等有关,见表1。锚链与海底的摩擦系数c同锚链形状、海底底质和运动有关,见表2。锚的大小根据船舶舾装数确定,巴拿马型船舶一般为斯贝克锚,也有较大型船舶选择AC-14锚。本次事故中的船舶采用的就是AC-14锚。船舶所受外力包括风压力和流压力2种。风压力的计算公式。当船舶受风时,风力中
2、心的位置将随风舷角的增大而由前向后移动。船舶所受的风力系数值与风舷角有关,呈马鞍形曲线。当风舷角为30和150时,风力系数出现极大值。当船舶首尾方向与流的方向不一致时,将产生更大的流压。流速越大、交角越大,流压力也越大。在不考虑波浪对船舶产生影响时,只要锚和锚链的制动力Fa+c大于船舶所受的外力Fw+Fc,船舶就不发生走锚现象。由于每次抛锚前进行上述计算特别复杂,根据相关经历,普遍采用下面方式决定适宜的锚链长度:1正常天气时,水深20m,出链长度为46倍水深;水深2030m,出链长度为34倍水深;水深30m,出链长度为23倍水深。2当天气较差时,若风速为20m/s约8级风,出链长度为3倍水深+
3、90m;若风速为30m/s约9级风,出链长度为4倍水深+145m。当外部环境变化,船舶所受的综合外力大于锚和锚链产生的制动力时,船舶会发生走锚现象,十分是海流和风力的增大会导致外力成几何级增大,加大船舶发生走锚的可能性。因而,当海上风力超过10级时,不选择抛锚而采用滞航的方式保证船舶安全,由于要求的抛锚锚链长度远大于船舶所配置的锚链长度。在恶劣天气、风和流变化较大的海区,船舶遭到的外力不断变化,容易造成船首向不断变化,发生偏荡现象,加大船舶走锚的可能性。2船舶锚机损坏原因在船舶锚机液压马达系统中,液压泵不断将高压油输入液压马达,然后由低压腔排出。根据工作原理,液压马达可分为轴向柱塞式和叶片式2
4、种,2种形式的马达构造见图3和4。本文所述事故锚机采用轴向柱塞式马达。锚机液压马达发生故障,主要有下面3种情况。1在收绞锚链时,液压马达处于单向转动工作状态,当遭到的外力等于液压马达的收绞力时,马达停止转动,即“绞不动,锚链处于非常紧张的状态。此时假如船舶发生剧烈的上下颠簸现象,锚链将被动性地反向拉动链轮,并带动锚机液压马达反转。2在松放锚链时,液压马达同样处于单向转动状态,并以一定的速度匀速转动。当外力将锚链拉出的速度大于马达转速时,锚机液压马达将被动性地霎时高速转动。3在液压马达处于锁止状态,即控制手柄处于“零位时,因风浪影响造成船舶大幅上下颠簸时,锚链的向外拉力大于锚机的制动力,锚机链轮
5、随即发生被动性外转。在故障情况1和2中,由于外力大于液压马达的输出力,使马达处于泵的工作状态。此时,液压马达的内部吸收留量小于输出容量,造成油泵向系统输油缺乏,出现马达内部部分腔室呈真空状态。此种现象持续时间越久或产生的真空现象严重时,会造成马达内部构造损坏。在故障情况3中,操纵阀处于联锁关闭状态,系统不向马达输油,也没有进油和排油,只要少量的循环油约10%通过安全阀流动。当锚机被动性向外转动时,将产生被动性排油现象,而此时没有进油,假如持续时间久、排油量多时,将产生真空现象,造成马达内部构造损坏。本文锚机液压马达损坏事故的部分照片见图5和6。3事故分析在本文事故中,不仅风力加强910级,而且
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