RU2466900C1 - Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести - Google Patents

Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести Download PDF

Info

Publication number
RU2466900C1
RU2466900C1 RU2011142210/11A RU2011142210A RU2466900C1 RU 2466900 C1 RU2466900 C1 RU 2466900C1 RU 2011142210/11 A RU2011142210/11 A RU 2011142210/11A RU 2011142210 A RU2011142210 A RU 2011142210A RU 2466900 C1 RU2466900 C1 RU 2466900C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vessel
center
gravity
area
weight
Prior art date
Application number
RU2011142210/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Петрович Аносов (RU)
Анатолий Петрович Аносов
Юрий Константинович Шарапов (RU)
Юрий Константинович Шарапов
Николай Иванович Восковщук (RU)
Николай Иванович Восковщук
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
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 Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority to RU2011142210/11A priority Critical patent/RU2466900C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466900C1 publication Critical patent/RU2466900C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области судостроения, в частности к методам контроля характеристик плавучести и остойчивости судов в процессе разработки, эксплуатации и ремонта, и может быть использовано для определения веса крупногабаритного груза. Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести включает позиционирование судна вне акватории и подъем его с помощью средств подъема, последующее кренование и измерение усилий, развиваемых при этом каждым средством подъема, и последующее расчетное определение веса и аппликаты центра тяжести судна на основе измеренных данных. При этом судно устанавливают на кильблоках, в промежутки между которыми, симметрично относительно диаметральной плоскости (ДП) судна, на стапель-площадку укладывают средства подъема в виде емкостей из гибкого воздухонепроницаемого материала с возможностью подачи в них сжатого воздуха и измерения внутреннего давления воздуха в каждой емкости. В процессе измерения емкости заполняют сжатым воздухом до тех пор, пока судно не будет поднято над кильблоками настолько, что при наклонении судна на предельно допустимое значение угла крена будет исключен контакт между днищем судна и кильблоками. Далее на палубу судна в районе миделевого сечения со смещением к одному из бортов от ДП укладывают крен-балласт с известным весом, вызывая накренение судна. Затем для каждой емкости измеряют внутреннее давление, площадь пятна контакта емкости с днищем судна и ординату центра тяжести площади пятна контакта относительно ДП судна, после чего расчетным методом определяют результирующую сил реакции упругих эластичных емкостей, ординату точки приложения результирующей сил реакции упругих эластичных емкостей относительно ДП судна и далее вес судна и аппликату его центра тяжести. Технический результат заключается в повышении точности определения указанных характеристик судна, а также в снижении трудоемкости и сокращении времени их определения. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области судостроения, в частности к методам контроля характеристик плавучести и остойчивости судов в процессе разработки, эксплуатации и ремонта и может быть использовано для определения массы крупногабаритного груза.
Плавучесть - способность судна плавать при заданной осадке, имея на борту заданное количество людей и груза. Она предназначена для того, чтобы в тяжелых условиях плавания увеличить высоту надводного борта, создать дополнительный запас плавучести.
К характеристикам плавучести относятся вес и координаты центра тяжести судна. Их значения также необходимы при расчете такого параметра остойчивости, как метацентрическая высота.
Под остойчивостью понимают способность судна, выведенного из положения нормального равновесия какими-либо внешними силами, возвращаться в свое первоначальное положение после прекращения действия этих сил.
Известен способ определения веса судна путем его предварительного взвешивания или вычислением составляющих весов и расчет координат центра тяжести по соответствующим формулам (см. Б.Карлов, В.Певзнер, П.Слепенков «Учебник судоводителя любителя (Управление маломерными судами)», раздел 3, §40, 41).
Недостатками вышеупомянутых методов являются повышенная трудоемкость в силу необходимости учета множества факторов (вес двигателя, механизмов, устройств и оборудования и др.) и недостаточная точность вычисления при использовании приближенных формул.
Известен также способ определения массы судна, включающий его позиционирование вне акватории и подъем с помощью средств подъема, измерение усилий, развиваемых при этом каждым средством подъема, и последующее расчетное определение массы и координат центра тяжести судна на основе измеренных данных (см. патент US №5178488, МПК B63C 1/00, дата публикации 12.01.1993).
Недостатком данного способа является его ограниченная применимость на практике и высокая стоимость, обусловленная необходимостью использования специально оборудованного сухого дока.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка простого и точного способа определения расчетных характеристик для повышения плавучести и остойчивости судна.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, выражается в повышении точности определения расчетных характеристик судна, а также в снижении трудоемкости и сокращении времени осуществлении способа за счет использования емкостей из гибкого воздухонепроницаемого материала, наполняемых газом под давлением.
Поставленная задача решается тем, что способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести, включающий его позиционирование вне акватории и подъем с помощью средств подъема, последующее кренование и измерение усилий, развиваемых при этом каждым средством подъема, и последующее расчетное определение массы и аппликаты центра тяжести судна на основе измеренных данных, отличается тем, что судно устанавливают на кильблоках, расположенных на стапель-площадке, в промежутки между которыми, симметрично относительно диаметральной плоскости судна, на стапель-площадку укладывают средства подъема, выполненные в виде емкостей из гибкого воздухонепроницаемого материала с возможностью подачи в них сжатого воздуха и измерения внутреннего давления воздуха в каждой емкости, причем в процессе измерения емкости заполняют сжатым воздухом до тех пор, пока судно не будет поднято над кильблоками настолько, что при наклонении судна на предельно допустимое значение угла крена будет исключен контакт между днищем судна и кильблоками, далее на палубу судна в районе миделевого сечения на высоте Нгр над основной плоскостью со смещением к одному из бортов от диаметральной плоскости на величину
Figure 00000001
укладывают крен-балласт с известным весом P, вызывая накренение судна на угол θ, затем для каждой емкости измеряют внутреннее давление pi, площадь пятна контакта емкости с днищем судна Fi и ординату центра тяжести площади пятна контакта относительно диаметральной плоскости судна ei, после чего определяют результирующую сил реакции упругих эластичных емкостей используя выражение:
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- результирующая сил реакции упругих эластичных емкостей из условия равновесия, т;
pi - внутреннее давление воздуха в i-й емкости, т/м2;
Fi - площадь пятна контакта i-й емкости с днищем судна, м2.
При этом ординату точки приложения результирующей сил реакции
упругих эластичных емкостей относительно диаметральной плоскости (ДП) судна определяют, используя выражение:
Figure 00000004
,
где e - ордината точки приложения результирующей сил реакции упругих эластичных емкостей относительно диаметральной плоскости судна, м;
pi - внутреннее давление воздуха в i-й емкости, т/м2;
Fi - площадь пятна контакта i-й емкости с днищем судна, м2;
ei - ордината центра тяжести площади пятна контакта i-й емкости относительно диаметральной плоскости, м.
При этом вес судна определяют, используя выражение:
Figure 00000005
где θ - угол крена судна в положении равновесия, рад;
P - вес крен-балласта, т.
Аппликату центра тяжести судна относительно основной плоскости (ОП) определяют, используя выражение:
Figure 00000006
где
Figure 00000007
- величина смещения крен-балласта к борту от диаметральной плоскости судна, м;
Hгр - аппликата центра тяжести крен-балласта относительно основной плоскости, м.
Сопоставительный анализ существенных признаков предлагаемого технического решения с существенными признаками аналогов свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
При этом отличительные признаки формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.
Признак «судно устанавливают на кильблоках, расположенных на стапель-площадке» позволяет позиционировать его вне акватории и оставить свободное пространство под днищем для установки средств подъема.
Признак «в промежутки между кильблоками, симметрично относительно диаметральной плоскости судна, на стапель-площадку укладывают средства подъема» позволяют опереть днище судна непосредственно на средства подъема и тем самым обеспечить плотный контакт между поверхностями.
Признак, указывающий, что средства подъема «выполнены в виде емкостей из гибкого воздухонепроницаемого материала с возможностью подачи в них сжатого воздуха и измерения внутреннего давления воздуха в каждой емкости» обеспечивают простоту конструкции и эксплуатации, а также позволяют использовать средства подъема в качестве катков при буксировке судна в продольном направлении.
Признаки «пока судно не будет поднято над кильблоками настолько, что при наклонении судна на предельно допустимое значение угла крена будет исключен контакт между днищем судна и кильблоками» позволят получить более достоверные данные.
Признаки «на палубу судна в районе миделевого сечения на высоте Hгр над основной плоскостью со смещением к одному из бортов от диаметральной плоскости на величину
Figure 00000008
укладывают крен-балласт с известным весом P, вызывая накренение судна на угол θ» позволяют варьировать величину задаваемого кренящего момента и, как следствие, угла кренования.
Признаки, указывающие что «емкости… выполнены… с возможностью измерения внутреннего давления» и «для каждой емкости измеряют внутреннее давление pi, площадь пятна контакта емкости с днищем судна Fi и ординату центра тяжести площади пятна контакта относительно диаметральной плоскости судна ei» позволяют получить исходные данные для дальнейшего расчета.
Признаки «определяют результирующую сил реакции упругих эластичных емкостей» используя выражение:
Figure 00000009
где
Figure 00000010
- результирующая сил реакции упругих эластичных емкостей из условия равновесия, т;
pi - внутреннее давление воздуха в i-й емкости, т/м2;
Fi - площадь пятна контакта i-й емкости с днищем судна, м2.
При этом ординату точки приложения результирующей сил реакции упругих эластичных емкостей относительно диаметральной плоскости (ДП) судна определяют, используя выражение:
Figure 00000011
где e - ордината точки приложения результирующей сил реакции упругих эластичных емкостей относительно диаметральной плоскости судна, м;
pi - внутреннее давление воздуха в i-й емкости, т/м2;
Fi - площадь пятна контакта i-й емкости с днищем судна, м2;
ei - ордината центра тяжести площади пятна контакта i-й емкости относительно диаметральной плоскости, м.
При этом вес судна определяют, используя выражение:
Figure 00000012
где θ - угол крена судна в положении равновесия, рад;
P - вес крен-балласта, т.
Аппликату центра тяжести судна относительно основной плоскости (ОП) определяют, используя выражение:
Figure 00000013
где
Figure 00000014
- величина смещения крен-балласта к борту от диаметральной плоскости судна, м;
Hгр - аппликата центра тяжести крен-балласта относительно основной плоскости позволяют произвести расчет веса и аппликаты центра масс судна.
На фиг.1, 2 и 3 изображена последовательность операций при установке судна на средства подъема (вид сбоку).
На фиг.4 изображен процесс накренения судна с помощью крен-балласта.
На фиг.5 изображена схема к определению веса судна и аппликаты центра тяжести при креновании (общий вид).
На фиг.6 изображена схема к определению веса судна и аппликаты центра тяжести при креновании (вид спереди).
На чертежах показаны корпус судна 1, средства подъема 2, кильблоки 3, основание стапель-площадки 4, крен-балласт 5 с известным весом.
Способ осуществляют следующим образом. Судно 1 устанавливают на кильблоки 3, расположенные на стапель-площадке 4 (фиг.1). В промежутки между кильблоками 3 поперек судна 1 на стапель-площадку 4 укладывают средства подъема 2 (фиг.2). Средства подъема 2 выполнены в виде емкостей из гибкого воздухонепроницаемого материала и снабжены штуцерами для подключения к компрессорной установке и манометрами для измерения внутреннего давления воздуха в каждой емкости (на чертежах не показаны). Средства подъема 2 подключают к компрессорной установке (на чертежах не показана) и заполняют воздухом под давлением до тех пор, пока судно 1 не будет поднято над кильблоками 3 настолько, что при наклонении судна 1 на предельно допустимое значение угла крена будет исключен контакт между днищем судна 1 и кильблоками 3. Далее на палубу судна 1 в районе миделевого сечения на высоте Hгр над основной плоскостью со смещением к одному из бортов от диаметральной плоскости на величину
Figure 00000015
укладывают крен-балласт 5 с известным весом P, вызывая накренение судна на угол θ, затем для каждой емкости измеряют внутреннее давление pi, площадь пятна контакта емкости с днищем судна Fi и ординату центра тяжести площади пятна контакта относительно диаметральной плоскости судна ei, после чего определяют результирующую сил реакции упругих эластичных емкостей используя выражение:
Figure 00000016
где
Figure 00000017
- результирующая сил реакции упругих эластичных емкостей из условия равновесия, т;
pi - внутреннее давление воздуха в i-й емкости, т/м2;
Fi - площадь пятна контакта i-й емкости с днищем судна, м2.
При этом ординату точки приложения результирующей сил реакции упругих эластичных емкостей относительно диаметральной плоскости (ДП) судна определяют, используя выражение:
Figure 00000018
где e - ордината точки приложения результирующей сил реакции упругих эластичных емкостей относительно диаметральной плоскости судна, м;
pi - внутреннее давление воздуха в i-й емкости, т/м2;
Fi - площадь пятна контакта i-й емкости с днищем судна, м2;
ei - ордината центра тяжести площади пятна контакта i-й емкости относительно диаметральной плоскости, м.
При этом вес судна определяют, используя выражение:
Figure 00000019
где θ - угол крена судна в положении равновесия, рад;
P - вес крен-балласта, т.
Аппликату центра тяжести судна относительно основной плоскости (ОП) определяют, используя выражение:
Figure 00000020
где
Figure 00000021
- величина смещения крен-балласта к борту от диаметральной плоскости судна, м;
Hгр - аппликата центра тяжести крен-балласта относительно основной плоскости, м.
В случае если судно имеет килеватость (подъем днища к бортам) или острые криволинейные обводы, между кильблоками и средствами подъема дополнительно укладывают промежуточную жесткую платформу.

Claims (1)

  1. Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести, включающий его позиционирование вне акватории и подъем с помощью средств подъема, последующее кренование и измерение усилий, развиваемых при этом каждым средством подъема, и последующее расчетное определение веса и аппликаты центра тяжести судна на основе измеренных данных, отличающийся тем, что судно устанавливают на кильблоках, расположенных на стапель-площадке, в промежутки между которыми симметрично относительно диаметральной плоскости судна на стапель-площадку укладывают средства подъема, выполненные в виде емкостей из гибкого воздухонепроницаемого материала, с возможностью подачи в них сжатого воздуха и измерения внутреннего давления воздуха в каждой емкости, причем в процессе измерения емкости заполняют сжатым воздухом до тех пор, пока судно не будет поднято над кильблоками настолько, что при наклонении судна на предельно допустимое значение угла крена будет исключен контакт между днищем судна и кильблоками, далее на палубу судна в районе миделевого сечения на высоте Нгр над основной плоскостью со смещением к одному из бортов от диаметральной плоскости на величину
    Figure 00000022
    укладывают крен-балласт с известным весом Р, вызывая накренение судна на угол θ, затем для каждой емкости измеряют внутреннее давление pi, площадь пятна контакта емкости с днищем судна Fi и ординату центра тяжести площади пятна контакта относительно диаметральной плоскости судна ei, после чего определяют результирующую сил реакции упругих эластичных емкостей, используя выражение
    Figure 00000023

    где
    Figure 00000024
    - результирующая сил реакции упругих эластичных емкостей из условия равновесия, т;
    pi - внутреннее давление воздуха в i-й емкости, т/м2;
    Fi - площадь пятна контакта i-й емкости с днищем судна, м2,
    при этом ординату точки приложения результирующей сил реакции упругих эластичных емкостей относительно диаметральной плоскости (ДП) судна определяют, используя выражение
    Figure 00000025

    где e - ордината точки приложения результирующей сил реакции упругих эластичных емкостей относительно диаметральной плоскости судна, м;
    pi - внутреннее давление воздуха в i-й емкости, т/м2;
    Fi - площадь пятна контакта i-й емкости с днищем судна, м2;
    ei - ордината центра тяжести площади пятна контакта i-й емкости относительно диаметральной плоскости, м,
    при этом вес судна определяют, используя выражение
    Figure 00000026

    где θ - угол крена судна в положении равновесия, рад;
    P - вес крен-балласта, т,
    аппликату центра тяжести судна относительно основной плоскости (ОП) определяют, используя выражение
    Figure 00000027

    где
    Figure 00000022
    - величина смещения крен-балласта к борту от диаметральной плоскости судна, м;
    Нгр - аппликата центра тяжести крен-балласта относительно основной плоскости, м.
RU2011142210/11A 2011-10-18 2011-10-18 Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести RU2466900C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142210/11A RU2466900C1 (ru) 2011-10-18 2011-10-18 Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142210/11A RU2466900C1 (ru) 2011-10-18 2011-10-18 Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2466900C1 true RU2466900C1 (ru) 2012-11-20

Family

ID=47323157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011142210/11A RU2466900C1 (ru) 2011-10-18 2011-10-18 Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2466900C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104875848A (zh) * 2015-05-29 2015-09-02 上海船舶运输科学研究所 船舶适航性能测试系统
CN112407184A (zh) * 2020-11-30 2021-02-26 江南造船(集团)有限责任公司 用于计算船舶重量重心分布的方法及系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1211138A1 (ru) * 1984-04-27 1986-02-15 Предприятие П/Я В-8458 Способ определени аппликаты центра масс малотоннажного судна
SU1411209A1 (ru) * 1986-11-28 1988-07-23 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по освоению месторождений нефти и газа "Гипроморнефтегаз" Способ определени массы крупногабаритного транспортируемого на плаву объекта
SU1736829A1 (ru) * 1989-08-25 1992-05-30 Каспийское Центральное Проектно-Конструкторское Бюро Способ Лейбензона определени параметров центра масс судна
US5178488A (en) * 1991-06-18 1993-01-12 Nei Syncrolift Incorporated Method of determining and analysing a ships weight
WO2003040667A1 (de) * 2001-11-08 2003-05-15 Kvaerner Warnow Werft Gmbh Messverfahren und messvorrichtung zum bestimmen der masse und/oder des schwerpunkts eines bauteils

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1211138A1 (ru) * 1984-04-27 1986-02-15 Предприятие П/Я В-8458 Способ определени аппликаты центра масс малотоннажного судна
SU1411209A1 (ru) * 1986-11-28 1988-07-23 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по освоению месторождений нефти и газа "Гипроморнефтегаз" Способ определени массы крупногабаритного транспортируемого на плаву объекта
SU1736829A1 (ru) * 1989-08-25 1992-05-30 Каспийское Центральное Проектно-Конструкторское Бюро Способ Лейбензона определени параметров центра масс судна
US5178488A (en) * 1991-06-18 1993-01-12 Nei Syncrolift Incorporated Method of determining and analysing a ships weight
WO2003040667A1 (de) * 2001-11-08 2003-05-15 Kvaerner Warnow Werft Gmbh Messverfahren und messvorrichtung zum bestimmen der masse und/oder des schwerpunkts eines bauteils

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104875848A (zh) * 2015-05-29 2015-09-02 上海船舶运输科学研究所 船舶适航性能测试系统
CN112407184A (zh) * 2020-11-30 2021-02-26 江南造船(集团)有限责任公司 用于计算船舶重量重心分布的方法及系统
CN112407184B (zh) * 2020-11-30 2022-04-12 江南造船(集团)有限责任公司 用于计算船舶重量重心分布的方法及系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2466901C1 (ru) Способ определения веса судна
CN203268291U (zh) 一种新型船舶液舱制荡装置
NO770499L (no) Stabiliseringssystem for halvt nedsenkbart kranfart¦y.
RU2499722C1 (ru) Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести
CN101508327A (zh) 一种客滚船舶倾斜试验的方法
KR100496137B1 (ko) 부양식 독에서 선박을 건조하는 방법
RU2466900C1 (ru) Способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести
KR20160022695A (ko) 선박의 복원성을 위한 실시간 자동 분석 시스템
KR20120062093A (ko) 선체의 흘수 계측용 장치
RU125549U1 (ru) Устройство для определения веса судна и его кренования
CN108382528A (zh) 一种客滚船舶倾斜试验的方法
RU2378148C1 (ru) Способ определения жесткости корпуса судна
CN107796603A (zh) 一种平台悬臂梁负荷试验方法
RU114027U1 (ru) Устройство для определения и анализа массы судна
CN110077547A (zh) 一种获取船舶吃水值的方法
NO309544B1 (no) Fremgangsmåte og anordning for undersökelse av flytende gjenstander
RU2626781C1 (ru) Способ регулирования изгиба корпуса судна при его постановке в док
US3190119A (en) Apparatus for determining the weight of cargo on board a ship
CN208653583U (zh) 一种船用数显式量水尺
CN106965909A (zh) 双艇潜艇拖运水上装船定位方法
CN220304411U (zh) 一种便携避波吃水标精读圆筒量尺
JP2011137776A (ja) 傾斜測定装置
KR20130014083A (ko) 잠수함의 경사시험 장치와 그 방법
KR102564438B1 (ko) 항내 경사시험 장치 및 경사시험 방법
RU166830U1 (ru) Устройство нагружения корпуса судна при проведении испытаний

Legal Events

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

Effective date: 20131019