RU2463198C1 - Днищевое перекрытие судна - Google Patents

Днищевое перекрытие судна Download PDF

Info

Publication number
RU2463198C1
RU2463198C1 RU2011117730/11A RU2011117730A RU2463198C1 RU 2463198 C1 RU2463198 C1 RU 2463198C1 RU 2011117730/11 A RU2011117730/11 A RU 2011117730/11A RU 2011117730 A RU2011117730 A RU 2011117730A RU 2463198 C1 RU2463198 C1 RU 2463198C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stringers
vessel
flora
structural protection
walls
Prior art date
Application number
RU2011117730/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Евгеньевич Бураковский (RU)
Павел Евгеньевич Бураковский
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет"
Priority to RU2011117730/11A priority Critical patent/RU2463198C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463198C1 publication Critical patent/RU2463198C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте днищевых конструкций корпусов судов. Днищевое перекрытие судна содержит наружную обшивку, настил второго дна с продольными ребрами жесткости настила второго дна, стрингеры, вертикальный киль, флоры, продольные балки и подкрепляющие стенки флоров и стрингеров горизонтальные и вертикальные ребра жесткости. В нижних частях вертикального киля, стенок флоров и стрингеров установлены трубчатые элементы конструктивной защиты. Для снижения трудоемкости элементы конструктивной защиты изготавливаются из стандартных труб. Снижается трудоемкость изготовления конструкции, обеспечивается герметичность отсеков двойного дна. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано при постройке и ремонте днищевых конструкций корпусов судов.
Известно днищевое перекрытие судна, содержащее наружную обшивку, настил второго дна, стрингеры, вертикальный киль, флоры и продольные балки. (Барабанов Н.В. Конструкция корпуса морских судов. Л.: Судостроение, 1981. - 552 с., с.321-337, рисунок 138).
Конструкция этого перекрытия обладает существенным недостатком, заключающимся в том, что в случае посадки судна на мель нередко происходит смещение или повреждение настилов второго дна вместе с фундаментами механизмов, из-за чего судно даже после снятия с мели не имеет возможности двигаться своим ходом.
Известно днищевое перекрытие корпуса судна (авторское свидетельство СССР №1214521, МПК В63В 3/24, опубл. 28.02.1986 г.), содержащее наружную обшивку, настил второго дна, стрингеры, вертикальный киль, флоры и продольные балки, причем стенки флоров и стрингеров подкреплены системой горизонтальных и вертикальных ребер жесткости и обладают переменной жесткостью по высоте.
Данная конструкция обладает существенным недостатком, заключающимся в том, что для флоров и стрингеров толщина элемента стенки, прилегающего к наружной обшивке, ограничивается величиной его эйлеровой нагрузки (в противном случае не будет обеспечена требуемая податливость днищевого перекрытия в вертикальной плоскости), а в районе соединения стенки с наружной обшивкой нередко наблюдается интенсивная коррозия, что может привести к недопустимому коррозионному износу конструкции и снижению ее надежности.
В качестве ближайшего аналога принято судовое перекрытие, подкрепленное набором, имеющим гофры в стенках связей. Гофры связей судового перекрытия пропускаются в вырезах противоположных балок или вне пределов противоположных балок и имеют наименьшую жесткость в цепи «участки стенок связей» - «гофры связей», в направлении воздействия нагрузок в плоскости стенок балок (Патент на изобретение №2072935, МПК В63В 3/24, В63В 3/14, В63В 3/36, опубл. 10.02.1997).
Существенные недостатки данной конструкции:
- изготовление гофр отличается повышенной трудоемкостью, т.к. сопряжено либо с применением прессов большой мощности и набора технологической оснастки, которыми располагает не каждое судостроительное и судоремонтное предприятие, либо со значительным объемом работ по резке листовых элементов, их правке и сварке в виде гофры;
- при использовании гофр в конструкции днищевого перекрытия не обеспечивается герметичность отсеков двойного дна, т.к. в местах пересечения флоров и стрингеров должны выполняться вырезы под гофры, что приводит к дополнительным затратам на герметизацию.
Изобретение решает задачу снижения трудоемкости изготовления днищевого перекрытия при обеспечении необходимой податливости и герметичности отсеков двойного дна за счет использования элементов конструктивной защиты в вертикальном киле, стенках флоров и стрингеров в виде трубчатого профиля.
Для решения поставленной задачи в известном днищевом перекрытии судна, состоящем из наружной обшивки с установленными на ней стрингерами и флорами, стенки которых подкреплены вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, содержащем вертикальный киль, продольные балки и настил второго дна с продольными ребрами жесткости настила второго дна, предлагается нижние части вертикального киля, стенок флоров и стрингеров выполнить с элементами конструктивной защиты в виде трубчатого профиля металлического проката, параметры которого определены по формуле:
Figure 00000001
где h - толщина стенки трубчатого элемента конструктивной защиты;
d - диаметр трубчатого элемента конструктивной защиты;
τТ - предел текучести при сдвиге для материала флоров и стрингеров;
σТ - предел текучести материала трубчатого элемента конструктивной защиты;
Fф - площадь стенки флора;
Fстp - площадь стенки стрингера;
nф - количество флоров в зоне касания грунта;
nстр - количество стрингеров в зоне касания грунта;
n - размер среднестатистического пятна контакта вдоль судна;
m - размер среднестатистического пятна контакта поперек судна;
К3 - коэффициент запаса.
В предлагаемом техническом решении в случае посадки на мель происходит деформирование наружной обшивки, продольных балок, а также нижних частей вертикального киля, стенок флоров и стрингеров. При этом верхние части флоров и стрингеров, а вместе с ними и настил второго дна остаются недеформированными за счет того, что податливость нижней части выше, чем податливость верхней, что обеспечивается выбором диаметра устанавливаемых трубчатых элементов конструктивной защиты и толщиной их стенок.
На прилагаемых графических материалах изображено:
на фиг.1 - общий вид части днищевого перекрытия судна;
на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1;
на фиг.3 - пример выбора параметров трубчатого элемента конструктивной защиты.
На графических материалах приняты следующие обозначения:
1 - наружная обшивка;
2 - горизонтальное ребро жесткости;
3 - трубчатый элемент конструктивной защиты;
4 - продольные балки;
5 - вертикальный киль;
6 - флор;
7 - стрингер;
8 - настил второго дна;
9 - вертикальное ребро жесткости;
10 - продольные ребра жесткости настила второго дна;
11 - крайний междудонный лист;
12 - скуловая кница;
13 - шпангоут.
h - толщина стенки трубчатого элемента конструктивной защиты;
d - диаметр трубчатого элемента конструктивной защиты.
Конструкция днищевого перекрытия состоит из обшивки 1, настила второго дна 8 с продольными ребрами жесткости настила второго дна 10, стрингеров 7, вертикального киля 5, содержащего в нижней части трубчатый элемент конструктивной защиты 3, флоров 6 и продольных балок 4. Стенки флоров и стрингеров в верхней части подкреплены системой горизонтальных 2 и вертикальных 9 ребер жесткости, а в нижней части содержат трубчатый элемент конструктивной защиты 3.
Днищевое перекрытие работает следующим образом. При посадке на мель или при касании грунта происходит деформирование наружной обшивки 1, продольных балок 4, а также нижних частей стенок флоров 6, стрингеров 7 и вертикального киля 5, а верхняя часть с настилом второго дна 8 остается недеформированной. Для этого нижняя часть вертикального киля, стенок флоров и стрингеров содержит трубчатые элементы конструктивной защиты 3, которые сминаются при нагрузке, меньшей, чем критическая нагрузка для верхних частей стенок флоров и стрингеров, подкрепленных вертикальными 9 и горизонтальными 2 ребрами жесткости. С незначительной ошибкой в безопасную сторону можно принять, что вся кинетическая энергия движения судна при посадке его на мель гасится за счет энергии, идущей на разрушение днищевых конструкций в зоне контакта с грунтом. Энергия диссипации при пластическом деформировании связей днищевого перекрытия состоит из энергии рассеивания при деформировании днищевых пластин, продольных ребер жесткости, нижней части флоров и стрингеров, нижней части вертикального киля. Параметры трубчатых элементов конструктивной защиты должны выбираться из условия, чтобы предельная нагрузка для них была меньше, чем нагрузка, вызывающая сдвиг в стенках флоров и стрингеров. Располагая размерами среднестатистического пятна контакта днища с грунтом (n - в продольном направлении, m - в поперечном) для данного типа судна, поперечной шпацией а также расстоянием между стрингерами можно определить, какое количество связей оказывается в зоне контакта с грунтом (nф - число флоров, nстр - число стрингеров). Тогда оптимальные параметры трубчатого элемента конструктивной защиты должны определяться согласно формуле:
Figure 00000001
где h - толщина стенки трубчатого элемента конструктивной защиты;
d - диаметр трубчатого элемента конструктивной защиты;
τТ - предел текучести при сдвиге для материала флоров и стрингеров;
σТ - предел текучести материала трубчатого элемента конструктивной защиты;
Fф - площадь стенки флора;
Fстp - площадь стенки стрингера;
nф - количество флоров в зоне касания грунта;
nстр - количество стрингеров в зоне касания грунта;
n - размер среднестатистического пятна контакта вдоль судна;
m - размер среднестатистического пятна контакта поперек судна;
К3 - коэффициент запаса.
Конкретный пример определения размеров элемента конструктивной защиты
Рассмотрим днищевое перекрытие транспортного судна длиной 130 м с поперечной шпацией 0.6 м, расстоянием между стрингерами 3 м, площадями стенок флоров и стрингеров Fф=0.009 м2, Fстp=0.009 м2, пределом текучести по сдвигу для их материала τТ=120 МПа. Для данного судна среднестатистическое пятно контакта имеет размеры 4 м ×4 м, т.е. n=4 м, m=4 м (Александров М.Н. Безопасность человека на море. - Л.: Судостроение, 1983. - 208 с., с.76-95). Тогда можно принять, что число стрингеров и флоров в зоне нагружения nстр=1, nф=6. Принимая предел текучести материала трубы σТ=412 МПа, коэффициент запаса Кз=2, имеем:
Figure 00000002
Графическая зависимость h(d) представлена на фиг.3, откуда видно, что в качестве трубчатого элемента конструктивной защиты данного перекрытия могут использоваться, например, трубы класса прочности К 60 в соответствии с ГОСТ 20295-85 диаметром 0.219 м и толщиной стенки 0.008 м (Труба тип 2-У 219×8 - К60 ГОСТ 20295-85). Использование стандартных изделий (труб) в качестве элемента конструктивной защиты позволяет существенно снизить трудоемкость изготовления днищевых конструкций. Так, для изготовления и установки трубчатого элемента конструктивной защиты рассматриваемого перекрытия на площади 1 м2 требуется около 1.8, а для сварного гофрированного элемента (ближайший аналог) - около 3.4 нормо-часа.
Таким образом, параметры трубчатого элемента конструктивной защиты могут быть выбраны с учетом конструктивных особенностей конкретного судна, при этом трудоемкость изготовления предлагаемой конструкции существенно меньше, чем для ближайшего аналога.

Claims (1)

  1. Днищевое перекрытие судна, состоящее из наружной обшивки с установленными на ней стрингерами и флорами, стенки которых подкреплены вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, содержащее вертикальный киль, продольные балки и настил второго дна с продольными ребрами жесткости настила второго дна, отличающееся тем, что нижние части вертикального киля, стенок флоров и стрингеров выполнены с элементами конструктивной защиты в виде трубчатого профиля металлического проката, параметры которого определены по формуле:
    Figure 00000003

    где h - толщина стенки трубчатого элемента конструктивной защиты;
    d - диаметр трубчатого элемента конструктивной защиты;
    τТ - предел текучести при сдвиге для материала флоров и стрингеров;
    σТ - предел текучести материала трубчатого элемента конструктивной защиты;
    Fф - площадь стенки флора;
    Fстр - площадь стенки стрингера;
    nф - количество флоров в зоне касания грунта;
    nстр - количество стрингеров в зоне касания грунта;
    n - размер среднестатистического пятна контакта вдоль судна;
    m - размер среднестатистического пятна контакта поперек судна;
    К3 - коэффициент запаса.
RU2011117730/11A 2011-05-03 2011-05-03 Днищевое перекрытие судна RU2463198C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117730/11A RU2463198C1 (ru) 2011-05-03 2011-05-03 Днищевое перекрытие судна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117730/11A RU2463198C1 (ru) 2011-05-03 2011-05-03 Днищевое перекрытие судна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2463198C1 true RU2463198C1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079478

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117730/11A RU2463198C1 (ru) 2011-05-03 2011-05-03 Днищевое перекрытие судна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463198C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103661795A (zh) * 2013-11-29 2014-03-26 大连船舶重工集团有限公司 一种内底直接对位的倾斜双层底圆弧舭部船舶
CN103661793A (zh) * 2013-11-29 2014-03-26 大连船舶重工集团有限公司 一种基于倾斜双层底圆弧舭部的船舶
RU2677950C1 (ru) * 2018-04-09 2019-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Днищевое перекрытие судна
RU2690658C1 (ru) * 2018-05-07 2019-06-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Днищевое перекрытие судна
RU2693725C1 (ru) * 2018-06-15 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Днищевое перекрытие судна
RU2694705C1 (ru) * 2018-08-13 2019-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Днищевое перекрытие судна

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1106724A1 (ru) * 1983-05-19 1984-08-07 Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства Днищевое перекрытие корпуса судна с навесным набором
SU1214521A1 (ru) * 1982-11-23 1986-02-28 Калининградский Технологический Институт Рыбной Промышленности И Хозяйства Днищевое перекрытие судна
RU2072935C1 (ru) * 1992-12-30 1997-02-10 Павел Александрович Бимбереков Судовое перекрытие и способ его ремонта
RU2108262C1 (ru) * 1995-06-19 1998-04-10 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Двойной борт судна
CN201545169U (zh) * 2009-12-07 2010-08-11 江苏科技大学 一种抗冲击船底结构

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1214521A1 (ru) * 1982-11-23 1986-02-28 Калининградский Технологический Институт Рыбной Промышленности И Хозяйства Днищевое перекрытие судна
SU1106724A1 (ru) * 1983-05-19 1984-08-07 Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства Днищевое перекрытие корпуса судна с навесным набором
RU2072935C1 (ru) * 1992-12-30 1997-02-10 Павел Александрович Бимбереков Судовое перекрытие и способ его ремонта
RU2108262C1 (ru) * 1995-06-19 1998-04-10 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Двойной борт судна
CN201545169U (zh) * 2009-12-07 2010-08-11 江苏科技大学 一种抗冲击船底结构

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103661795A (zh) * 2013-11-29 2014-03-26 大连船舶重工集团有限公司 一种内底直接对位的倾斜双层底圆弧舭部船舶
CN103661793A (zh) * 2013-11-29 2014-03-26 大连船舶重工集团有限公司 一种基于倾斜双层底圆弧舭部的船舶
RU2677950C1 (ru) * 2018-04-09 2019-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Днищевое перекрытие судна
RU2690658C1 (ru) * 2018-05-07 2019-06-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Днищевое перекрытие судна
RU2693725C1 (ru) * 2018-06-15 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Днищевое перекрытие судна
RU2694705C1 (ru) * 2018-08-13 2019-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Днищевое перекрытие судна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2463198C1 (ru) Днищевое перекрытие судна
Pedersen Review and application of ship collision and grounding analysis procedures
Fricke et al. Fatigue strength investigations of welded details of stiffened plate structures in steel ships
CN101544268B (zh) 船舶建造中半宽型双跨总组搭载方法
Kim et al. Seismic behavior and retrofit of steel moment connections considering slab effects
RU2572563C1 (ru) Мобильный плавучий волногаситель
RU2382714C1 (ru) Бортовое перекрытие
RU2463197C1 (ru) Бортовое перекрытие
Lim et al. Cyclic loading tests of interior beam–column connections for concrete-filled thin-walled tube columns
CN204152013U (zh) 钢-混凝土-钢组合型防撞、防爆结构构件
RU2694705C1 (ru) Днищевое перекрытие судна
RU2677950C1 (ru) Днищевое перекрытие судна
RU2486096C1 (ru) Бортовое перекрытие
Chapman Learning from failures
RU2693725C1 (ru) Днищевое перекрытие судна
RU2690658C1 (ru) Днищевое перекрытие судна
CN207000767U (zh) 便于布置水下机器人的船舷延伸平台
RU2507103C1 (ru) Бортовое перекрытие
Jurišić et al. Structural aspects during conversion from general cargo ships to cement carriers
RU2785262C1 (ru) Защитная оболочка реакторной установки судна
CN104358234A (zh) 水上浮式栅型防撞装置及其制作安装方法
JP2004299457A (ja) 船舶のトランス材
Krekel et al. FPSOs: Design considerations for the structural Interface hull and topsides
Wang et al. Structural integrity assessment of FPSO life extension and relocation
RU83235U1 (ru) Временный причал для погрузки (выгрузки) войск, воинских грузов и техники

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150504