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船體分段搭載鋼管支撐載荷淺析

2014-04-29 00:44:03秦亞峰
廣東造船 2014年3期

摘要:在船體分段搭載過程中,大量重心外飄分段或總段需進行臨時剛性支撐。采用鋼管支撐有其獨特的優勢,已成為業內主流。根據不同的分段重量選擇合適規格以及長度的鋼管,快速確定支撐鋼管的載荷,在生產設計過程中有廣泛的應用價值。本文對GB/T 17395-2008以及ISO 4200-1991 中部分常見規格的鋼管進行計算分析,得出許用載荷。

關鍵詞:船體;搭載;鋼管;支撐;載荷

中圖分類號:U671.4文獻標識碼:A

Analysis of Axial Ioad of Steel Tube in Form of Rigid Support During Hull Block Loading

QIN Yafeng

(Shanghai Huarun Dadong Shipping Engineering Co.,Ltd. Shanghai 202155)

Abstract:In the process of hull block loading, a lot of bow flare or broad side blocks in need of temporary rigid support; using steel tube as support has its unique advantages, has been the mainstream in the shipbuilding industry;it is essential to quickly determine the right size and length of steel tube according to different weight of blocks, there is a wide range of such applications in the production design process. This paper focused on some common standard steel tubes from GB/T 17395-2008 and ISO 4200-1991 in calculation analysis and deduced the allowable load.

Keywords: hull; block loading; steel tube; rigid support; axial load

1 引言

在船體建造過程中,首尾或舷側分段由于重心外飄,在總組或搭載時需要在分段下方或邊緣加剛性支撐,以固定分段完成裝配作業。

剛性支撐可以選擇多種型式,如角鋼制成的長方體擱架、工字鋼、結構鋼管等。其中鋼管支撐因為其制作簡單、各向承載力相同、同等重量情況下承載力最大等諸多優點而具有其獨特的優勢。

2 支撐鋼管選型

目前國內各大船廠所承接的船舶日趨大型化,如180 000 DWT散貨船、10 000TEU集裝箱船等,其型深分別達到24.9 m和27.2 m。相應的支撐長度可達15m以上,一般屬于細長桿。

由歐拉公式可知,相同規格細長桿的承載能力主要取決于材料的彈性模量E,與屈服強度無關。而普通強度鋼與高強度鋼的彈性模量基本相同,因此鋼管支撐可以選取GB/T 17395-2008中Q235等級的鋼管。同時考慮到材料的通用性,本文選取了ISO 4200-1991與GB/T 17395-2008均收錄的部分常見規格鋼管作為研究對象。

3 支撐連接型式及受力分析

鋼管支撐型式一般為頂部與船體吊環或預裝支撐頭相連。與支撐頭相連時可電焊固定,與吊環等相連時可插銷固定,使用時更為方便快捷,符合快速搭載的要求。

支撐底部可加鐵楔或千斤頂,用于微調高度,直接落于船塢內水泥地面,亦可選在塢底預埋件位置。

下面以頂部為吊環型式支撐作為研究對象,計算其許用載荷。此支撐可視為一端自由,另端固定的壓桿。

圖1為某型船首部分段的搭載支撐示意圖;假定1714分段重量為G,相鄰分段1614與1714之間的剪切力為Fs,鋼管的支撐力為FN,根據力矩平衡原理可得:

FN=GL1/(L1+L2) (1)

圖 1 某型船首部分段的搭載支撐示意圖

4支撐載荷計算

壓桿根據長細比λ的大小可分為3類:細長桿、中長桿和粗短桿。

(1)細長桿:當長細比λ大于或等于某個極限值λp,即λ>λp(對Q235鋼,λp=101),其所受載荷超過臨界應力時將發生彈性屈曲。臨界應力為:

(2)

(2)中長桿:當λs≤λ<λp(對Q235鋼,λs=61.6)時壓桿將發生非彈性屈曲。其臨界應力為:

(3)

式中:a和b為與材料有關的常數, Q235鋼的a=304 MPa,b=1.12MPa

(3)粗短桿:當λ<λs時,壓桿不會發生屈曲,但會發生屈服。其臨界應力即為屈服應力:

(4)

綜上可知,計算許用載荷首先需確定壓桿細長比λ

(4) (5)

式中:——長度系數,為=2;

——鋼管長度(mm);

——慣性半徑(mm)。

假定鋼管外徑為273 mm,壁厚10 mm,長度10 000 mm,則計算可得, 215>,屬于細長桿,可應用歐拉公式:

式中:E——彈性模量,E=200 GPa;

I ——慣性矩(mm4);

μ——長度系數,為μ=2;

——鋼管長度(為mm).

得出許用載荷為: kN

5 部分規格鋼管許用載荷

針對船廠實際施工范圍,將鋼管規格推廣到GB/T 17395-2008及ISO4200中常見的部分規格,對直徑273 mm~508 mm、長度10 000 mm~20 000 mm范圍內的鋼管許用載荷進行了計算,結果如表1所列。

表1GB17395中常見規格鋼管許用載荷

注:長度單位m;鋼管規格為外徑×壁厚,單位mm;許用載荷單位kN。

6結論

船體分段搭載過程中使用的支撐鋼管,基本上都屬于細長桿,可使用Q235材質結構鋼管,應用歐拉公式計算許用載荷,校核其穩定性。

需要指出的是,搭載支撐鋼管的許用載荷,在需滿足壓桿穩定性要求的同時,仍受到初始彎曲以及偏心軸力的影響,但由于實際施工中鋼管彎曲度、軸力偏心距一般較小,偏心軸力所形成的彎矩導致的內力起次要作用,在計算時可忽略。

在工程實際中,安全系數取2.5,所得結果經實踐檢驗較為可靠。

參考文獻

[1]范欽珊,殷雅俊.材料力學[M].北京:清華大學出版社,2004.

[2] GB/T 17395-2008,無縫鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差[S].北京:中國標準出版社,2008.

[3]ISO 4200-1991,Plain end steel tubes ,welded and seamless-General table of dimensions and masses per unit length[S].Geneva: ISO/TC5,1991.

作者簡介:秦亞峰(1983-),男,工程師。主要從事船舶修理及建造工藝工作。

收稿日期:2014-01-14

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