第三船体结构局部强计算.pptx
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1、会计学1第三第三 船体结构局部船体结构局部(jb)强计算强计算第一页,共60页。3.1 3.1 局部局部(jb)(jb)强度计算的力学模强度计算的力学模型型 局部强度概念:船体在外力作用局部强度概念:船体在外力作用(zuyng)(zuyng)下除发下除发生总纵生总纵弯曲变形外,各局部结构,如船底、甲板、船侧和弯曲变形外,各局部结构,如船底、甲板、船侧和舱壁板架以及横向肋骨框架也会因局部载作用舱壁板架以及横向肋骨框架也会因局部载作用(zuyng)(zuyng)而发而发生变形、失稳或破坏。研究它们的强度问题称为局生变形、失稳或破坏。研究它们的强度问题称为局部强度。部强度。局部强度的主要研究内容:板
2、架、框架、各种局部强度的主要研究内容:板架、框架、各种骨材以及壳板的强度计算。骨材以及壳板的强度计算。第1页/共59页第二页,共60页。3.1.1 3.1.1 建立建立(jinl)(jinl)计算模型的原计算模型的原则则 结构模型化是计算的前提和结构分析成败的关结构模型化是计算的前提和结构分析成败的关键,影响计算模型的主要因素有下列几点:键,影响计算模型的主要因素有下列几点:1 1、结构的重要性:对重要结构应采用比较精确、结构的重要性:对重要结构应采用比较精确的计算模型;的计算模型;2 2、设计阶段:在初步设计阶段可用较粗糙的模、设计阶段:在初步设计阶段可用较粗糙的模型,在详细型,在详细(xi
3、ngx)(xingx)设计阶段则需要较精确的计算模设计阶段则需要较精确的计算模型;型;3 3、计算问题的性质:对于结构静力分析,一般、计算问题的性质:对于结构静力分析,一般可用较复杂的计算模型,对于结构动力和稳定性分可用较复杂的计算模型,对于结构动力和稳定性分析,由于问题比较复杂,可用较简单的计算模型。析,由于问题比较复杂,可用较简单的计算模型。第2页/共59页第三页,共60页。3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 构件构件构件构件(gujin)(gujin)(gujin)(gujin)几何尺寸的简化几何尺寸的简化几何尺寸的简化几何尺寸的简化 1 1、板架计算时:其长度、宽度取相应的
4、支持构件间距、板架计算时:其长度、宽度取相应的支持构件间距离。例如,船底板架和甲板板架的长度取横舱壁之间的距离离。例如,船底板架和甲板板架的长度取横舱壁之间的距离(jl)(jl),宽度取组成肋骨框架梁中和轴的跨距,或简单地取为船宽。宽度取组成肋骨框架梁中和轴的跨距,或简单地取为船宽。2 2、肋骨刚架计算时:其长度、宽度取组成肋骨框架梁的、肋骨刚架计算时:其长度、宽度取组成肋骨框架梁的中和轴线交点间距离中和轴线交点间距离(jl)(jl),用中和轴线代替实际构件。,用中和轴线代替实际构件。3 3、构件剖面要素计算时应包括带板(附连翼板)。、构件剖面要素计算时应包括带板(附连翼板)。第3页/共59页
5、第四页,共60页。3.1.3 3.1.3 骨架支撑条件骨架支撑条件(tiojin)(tiojin)的简的简化化1 1、骨架支座形式:、骨架支座形式:(1 1)自由支持在刚性支座上;)自由支持在刚性支座上;(2 2)刚性固定;)刚性固定;(3 3)弹性支座和弹性固定。)弹性支座和弹性固定。简化成何种支座,视相邻构件与计算构件间的相简化成何种支座,视相邻构件与计算构件间的相对刚度及受力后的变形特点而定。正确分析结构变形对刚度及受力后的变形特点而定。正确分析结构变形特点才能作到力学特点才能作到力学(l xu)(l xu)上的等价,这是模型化的关键。上的等价,这是模型化的关键。支座简化具体可参见船舶结
6、构力学支座简化具体可参见船舶结构力学(l xu)(l xu),这里,这里只只作如下简单介绍。作如下简单介绍。第4页/共59页第五页,共60页。2 2、船底纵骨简化、船底纵骨简化 由于实肋板刚性远大于纵骨,可视为纵骨的刚性由于实肋板刚性远大于纵骨,可视为纵骨的刚性支座,又因变形的对称性,计算船底纵骨强度时可按支座,又因变形的对称性,计算船底纵骨强度时可按两端刚性固定两端刚性固定(gdng)(gdng)的单跨梁来进行。的单跨梁来进行。第5页/共59页第六页,共60页。3 3、甲板纵骨简化、甲板纵骨简化 在船舶中垂弯曲时受轴向压力作用,纵骨稳定在船舶中垂弯曲时受轴向压力作用,纵骨稳定(wndng)(
7、wndng)性计算时,根据其变形特点可作为两端自由支持的性计算时,根据其变形特点可作为两端自由支持的单跨梁来计算。单跨梁来计算。第6页/共59页第七页,共60页。4 4、肋骨框架简化、肋骨框架简化 由于由于(yuy)(yuy)肋板刚度远大于肋骨,故肋骨下端刚性固定;肋板刚度远大于肋骨,故肋骨下端刚性固定;因甲板无载荷,故又可简化为弹性固定的单跨梁。因甲板无载荷,故又可简化为弹性固定的单跨梁。第7页/共59页第八页,共60页。5 5、板架的交叉梁系、板架的交叉梁系 多数情况下,交叉构件在横舱壁处可认为是刚多数情况下,交叉构件在横舱壁处可认为是刚性固定。船底板架在舷侧处的固定情况可通过肋骨性固定。
8、船底板架在舷侧处的固定情况可通过肋骨刚架计算来确定,但通常计算中近似刚架计算来确定,但通常计算中近似(jn s)(jn s)认为认为自由支持自由支持在舷侧,因为肋骨的刚度比肋板小得多。在舷侧,因为肋骨的刚度比肋板小得多。第8页/共59页第九页,共60页。3.1.4 3.1.4 结构处理结构处理(chl)(chl)模型化模型化1 1、结构对称性的利用、结构对称性的利用 船体结构一般都是左右对称的,充分利用这个船体结构一般都是左右对称的,充分利用这个特点可大大减少未知量的数目。如果结构与载荷都特点可大大减少未知量的数目。如果结构与载荷都是对称的,可取一半结构进行计算,在对称面的各是对称的,可取一半
9、结构进行计算,在对称面的各节点加上适当的约束,如下图节点加上适当的约束,如下图(a)(a)所示。所示。如果结构具有纵、横双重对称性,载荷也可对如果结构具有纵、横双重对称性,载荷也可对称,则可取称,则可取 1/4 1/4结构进行计算。例如受均布水结构进行计算。例如受均布水(b(b shu)shu)压力压力作用的双层底板架,如下图(作用的双层底板架,如下图(b b)。)。第9页/共59页第十页,共60页。第10页/共59页第十一页,共60页。当结构对称、载荷不对称时,可将载荷分解当结构对称、载荷不对称时,可将载荷分解当结构对称、载荷不对称时,可将载荷分解当结构对称、载荷不对称时,可将载荷分解(fn
10、ji)(fnji)(fnji)(fnji)为对为对为对为对称与反对称两种情况计算,然后迭加。如图所示的肋称与反对称两种情况计算,然后迭加。如图所示的肋称与反对称两种情况计算,然后迭加。如图所示的肋称与反对称两种情况计算,然后迭加。如图所示的肋骨刚架的弯矩,可用图(骨刚架的弯矩,可用图(骨刚架的弯矩,可用图(骨刚架的弯矩,可用图(b b b b)和()和()和()和(c c c c)两刚架计算结果)两刚架计算结果)两刚架计算结果)两刚架计算结果合成得到合成得到合成得到合成得到第11页/共59页第十二页,共60页。2 2、等效刚度模型的利用、等效刚度模型的利用 等效模型可使自由度大为减少。例如,将
11、空间等效模型可使自由度大为减少。例如,将空间结构用平面结构用平面(pngmin)(pngmin)结构模型,设置一维模型来结构模型,设置一维模型来计算;用弹计算;用弹性支座或弹性固定端代替相邻结构等。例如下图中性支座或弹性固定端代替相邻结构等。例如下图中的大舱口货船的悬臂梁结构简化模型。的大舱口货船的悬臂梁结构简化模型。第12页/共59页第十三页,共60页。3.1.5 3.1.5 3.1.5 3.1.5 载荷载荷载荷载荷(zi h)(zi h)(zi h)(zi h)模型化模型化模型化模型化 载荷载荷(zi h)(zi h)模型化的目的是,选择船舶在运营中模型化的目的是,选择船舶在运营中可能遇到
12、可能遇到的较危险的和经常性的荷重情况,并能用有限参数来描的较危险的和经常性的荷重情况,并能用有限参数来描述实际载荷述实际载荷(zi h)(zi h)。在载荷在载荷(zi h)(zi h)模型化时应考虑如下问题:模型化时应考虑如下问题:(1 1)确定作用于结构上的载荷)确定作用于结构上的载荷(zi h)(zi h)工况;工况;(2 2)确定计算载荷)确定计算载荷(zi h)(zi h)的性质(不变载荷的性质(不变载荷(zi(zi h)h)、静变载荷、静变载荷(zi h)(zi h)、动变荷重和冲击荷重)与载荷动变荷重和冲击荷重)与载荷(zi h)(zi h)类型(经常性载类型(经常性载荷荷(zi
13、 h)(zi h)、偶然、偶然性荷重);性荷重);(3 3)确定载荷)确定载荷(zi h)(zi h)大小,并决定施加在哪些构大小,并决定施加在哪些构件上;件上;(4 4)确定载荷)确定载荷(zi h)(zi h)的组合与搭配。的组合与搭配。由于我们是在线弹性范围内进行强度校核,因此在由于我们是在线弹性范围内进行强度校核,因此在负载载荷负载载荷(zi h)(zi h)作用时可以应用迭加原理,即将载荷作用时可以应用迭加原理,即将载荷(zi h)(zi h)分解为简分解为简单情况分别计算,然后将应力进行迭加。单情况分别计算,然后将应力进行迭加。第13页/共59页第十四页,共60页。局部(jb)强度
14、计算载荷主要有货物重量和水压力,一般不计结构自重影响,因为后者与前者相比可忽略不计。货物重量通常用水头高度来表达,即第14页/共59页第十五页,共60页。水压力可用两种载荷水压力可用两种载荷(zi h)(zi h)情况来考虑:情况来考虑:一种情况是传播静置于波浪上的静水压力作为计一种情况是传播静置于波浪上的静水压力作为计算载荷算载荷(zi h)(zi h),这时的水压头高度为:,这时的水压头高度为:第15页/共59页第十六页,共60页。另一种情况是船舶在波浪中摇摆时,船舶倾斜另一种情况是船舶在波浪中摇摆时,船舶倾斜的同时受的同时受到波浪冲击的动力作用到波浪冲击的动力作用(zuyng)(zuyn
15、g)。这时,舷侧浸水。这时,舷侧浸水至甲板边线,所以至甲板边线,所以静水压力可认为是型深静水压力可认为是型深D D,即,即h=Dh=D。上图表示计算载荷情况。不载货的露天甲板荷重(hzhng)取甲板上浪或载客的相应水头高度,可按船舶建造规范规定选取,一般为 h=0.8m1.8m。第16页/共59页第十七页,共60页。3.2 3.2 船体船体(chun t)(chun t)骨架的带板骨架的带板 船体结构中绝大多数骨架都是焊接在钢板上的,船体结构中绝大多数骨架都是焊接在钢板上的,当骨架受力发生变形时,与它连接的板也一起参加骨当骨架受力发生变形时,与它连接的板也一起参加骨架抵抗变形。因此,为估算骨架
16、的承载能力,也应当架抵抗变形。因此,为估算骨架的承载能力,也应当把一定宽度把一定宽度(kund)(kund)的板计算在骨架剖面中,即作为它的组成的板计算在骨架剖面中,即作为它的组成部分来计算骨架梁的剖面积、惯性矩和剖面模数等几部分来计算骨架梁的剖面积、惯性矩和剖面模数等几何要素,这部分板称为带板或附连翼板。何要素,这部分板称为带板或附连翼板。应当把多宽的板计算到和它连接的骨材剖面呢?应当把多宽的板计算到和它连接的骨材剖面呢?由于骨架的手里情况不同,带板宽度由于骨架的手里情况不同,带板宽度(kund)(kund)有两种完全不同有两种完全不同的定义和数值,即的定义和数值,即(1 1)压杆的(稳定性
17、)带板宽度)压杆的(稳定性)带板宽度(kund)(kund),;(2 2)梁的(弯曲)带板宽度)梁的(弯曲)带板宽度(kund)(kund),。第17页/共59页第十八页,共60页。受压的板和骨架,由于受压的板和骨架,由于(yuy)(yuy)板和骨架的稳定性板和骨架的稳定性差别很差别很大,板不能完全有效地参与工作。有人把板受压缩大,板不能完全有效地参与工作。有人把板受压缩时沿板宽方向的压力用效果相同的平均分布在纵骨时沿板宽方向的压力用效果相同的平均分布在纵骨附近的家乡的压应力来代替。这种假象的平均分布附近的家乡的压应力来代替。这种假象的平均分布的应力延纵骨两边的宽度就是压杆的带板宽度的应力延纵
18、骨两边的宽度就是压杆的带板宽度 。第18页/共59页第十九页,共60页。第19页/共59页第二十页,共60页。带板宽度带板宽度 就是把面板宽度就是把面板宽度b b中的弯曲应力中的弯曲应力化成腹板上面的面板中的应力时所需要的面板宽度。化成腹板上面的面板中的应力时所需要的面板宽度。区别:计算区别:计算 所用的应力所用的应力 是材料的屈服是材料的屈服极限极限(jxin)(jxin),而计算,而计算 所用的应力所用的应力 是骨架是骨架弯曲时其弯曲时其带板(厚度为带板(厚度为t t)中)中x x方向(骨架方向)的正应力。方向(骨架方向)的正应力。第20页/共59页第二十一页,共60页。由上式可见,带板宽
19、度由上式可见,带板宽度 的意义是:把本来的意义是:把本来较宽(宽度为较宽(宽度为b b)而应力分布不均匀的附连翼板,用)而应力分布不均匀的附连翼板,用一块宽度较小(为一块宽度较小(为 )而应力等于腹板边缘处的)而应力等于腹板边缘处的最大弯曲应力最大弯曲应力 的带板来替代。这样代替的带板来替代。这样代替(dit)(dit)以后以后的的实际效果不变,而计算含带板的骨架剖面模数时概实际效果不变,而计算含带板的骨架剖面模数时概念明确,计算方便。念明确,计算方便。第21页/共59页第二十二页,共60页。第22页/共59页第二十三页,共60页。3.3 3.3 典型船体结构的局部典型船体结构的局部(jb)(
20、jb)强度计强度计算算 船体的一些典型结构有船底、甲板、舷侧、舱壁等,本节按照(nzho)传统的船舶结构力学方法建立计算模型,来计算它们的局部强度和稳定性。第23页/共59页第二十四页,共60页。3.3.1 3.3.1 船底结构船底结构(jigu)(jigu)的强度计算的强度计算 船底是船体梁的下翼板,受到很大的总纵弯曲应船底是船体梁的下翼板,受到很大的总纵弯曲应力;此外还承受着机器重量、货物重量、压载水及力;此外还承受着机器重量、货物重量、压载水及舷外水压力等横向载荷;对一些在波浪中高速航行舷外水压力等横向载荷;对一些在波浪中高速航行的船底部,特别是在首部附近还受到很大的冲击力。的船底部,特
21、别是在首部附近还受到很大的冲击力。在总强度校核时,船底纵桁应力要与总纵弯曲应在总强度校核时,船底纵桁应力要与总纵弯曲应力合成,此时船底板架的计算力合成,此时船底板架的计算(j sun)(j sun)载荷,应取相应于船载荷,应取相应于船舶总纵弯曲计算舶总纵弯曲计算(j sun)(j sun)时的载荷状态和波浪位置的水头,时的载荷状态和波浪位置的水头,中拱状态时此水头不得小于中拱状态时此水头不得小于0.6D0.6D(DD为型深);在为型深);在局部强度计算局部强度计算(j sun)(j sun)时,船底板架计算时,船底板架计算(j sun)(j sun)水头高度水头高度取为取为h=h=型型深(深(
22、DD)。船底板架的设计不仅应满足船体总纵强)。船底板架的设计不仅应满足船体总纵强度的要求,而且要保证能够承受上述各种局部载荷度的要求,而且要保证能够承受上述各种局部载荷的作用。的作用。第24页/共59页第二十五页,共60页。1 1、船底外板的强度计算、船底外板的强度计算 对于横骨架对于横骨架(gji)(gji)式板格,式板格,若若c/s2c/s2,则长边中点(则长边中点(2 2点)的最大应力点)的最大应力(延船长方向)可按下式计算:(延船长方向)可按下式计算:板中点(板中点(1 1点)沿船长方向的点)沿船长方向的应力为:应力为:第25页/共59页第二十六页,共60页。纵骨架纵骨架(g(g ji
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- 关 键 词:
- 第三 船体 结构 局部 计算
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