999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

散貨船配載儀中完整穩性計算方法研究

2017-09-20 06:01:20洲,峰,勇,
大連理工大學學報 2017年5期
關鍵詞:船舶

王 智 洲, 孫 霄 峰, 尹 勇, 劉 春 雷

( 大連海事大學 航海動態仿真與控制交通部重點實驗室, 遼寧 大連 116026 )

散貨船配載儀中完整穩性計算方法研究

王 智 洲, 孫 霄 峰*, 尹 勇, 劉 春 雷

( 大連海事大學 航海動態仿真與控制交通部重點實驗室, 遼寧 大連 116026 )

為提高散貨船配載儀中完整穩性計算精度,基于船舶三維設計數據對完整穩性進行了計算.首先通過對三維設計模型切片得到每個肋位處橫剖面型值數據;然后對橫剖面型值數據進行等距偏移模擬板厚,得到各肋位處的外板數據;再通過水線面與外板數據求交計算該浮態下的船舶參數;最后按照不同完整穩性計算方法計算復原力臂,繪制出不同載況下的船舶復原力臂曲線.以38 300 t散貨船RUI AN CHENG為例,分別采用固定縱傾法和自由縱傾法對其3個典型載況進行實例計算.結果表明,采用靜平衡下的自由縱傾法與NAPA計算結果更為接近,復原力臂平均誤差為0.003 7 m,最大誤差為0.009 4 m,驗證了基于三維設計數據進行完整穩性計算的準確性及可行性.

船舶完整穩性;散貨船;配載儀;NAPA軟件

0 引 言

船舶在外力作用下偏離其平衡位置而傾斜,當外力消失后,能自行恢復到原來平衡位置的能力,叫作船舶穩性[1].船舶完整穩性是船舶最主要的航行性能之一,是確保船舶安全航行的基本保障.

目前散貨船完整穩性計算分為兩種.一是固定縱傾計算法:船舶在橫傾過程中(給定橫傾角,一般取0°~60°),保持縱傾角始終不變,只有船舶吃水改變,使得船舶橫傾后的排水量與初始狀態下的排水量相等.二是自由縱傾計算法:船舶在橫傾過程中會自由縱傾,吃水和縱傾角都會變化.現有自由縱傾下的穩性計算法分為兩類:第一類是靜平衡下的自由縱傾法,該方法保證在船舶到達指定橫傾角時,合力以及合力矩為0[2-3];第二類是基于最小功原理的自由縱傾法(簡稱最小功計算法),該方法保證船舶到達指定橫傾角時船舶位能最小[4-5],可以用牛頓迭代法[4,6-8]或者優化法[9]等進行求解.

目前國際上的散貨船配載儀軟件,如韓國HANLA IMS公司開發的LOADPLUS和德國SEACOS 公司開發的MACS3都實現了基于三維設計模型的船舶完整穩性計算,但是由于商業保護等原因,其計算方法并未公開.國內的配載儀對穩性的計算大多基于靜水力數據,基于三維設計模型開發的配載儀軟件較少.因此,本文基于船舶三維設計數據,對散貨船配載儀中完整穩性計算方法進行研究.

1 船舶三維設計數據庫建立

本文通過對船舶型表面三維設計模型沿船長方向依次切片,得到船舶每個肋位處橫剖面的型值數據,如圖1所示.考慮到船殼板的存在,需要對船舶每個橫剖面進行大小為平均板厚的等距偏移,得到外板數據,具體的過程參考文獻[10].規定x軸船艏方向為正,y軸左舷方向為正,z軸基平面向上為正.

圖1 散貨船RUI AN CHENG型表面切片示意圖

2 穩性計算

船舶完整穩性的計算基于以下幾個假設[2]:

(1)橫傾力矩水平恒定作用在船上,船舶等容橫傾且重心不變;

(2)橫傾力矩在空間中的位置恒定;

(3)回復力矩僅由重力和浮力組成.

設船舶浮心坐標為b(xb,yb,zb),重心坐標為g(xg,yg,zg);橫傾角為θ,縱傾角為φ,kn為船舶基點到浮力作用線的垂直距離,kg為重心的垂直距離:

kn=yb×cosθ+zb×sinθ

(1)

設船舶排水量為Δ,Mf為自由液面慣性矩與密度的乘積,dgz為自由液面修正量:

dgz=∑Mf×sinθ/Δ

(2)

船舶完整穩性復原力臂gz可表示為

gz=kn-kg×sinθ-dgz-yg×cosθ

(3)

2.1 固定縱傾法

船舶由初始浮態橫傾到指定角度,穩性計算可轉化為保持橫傾角與縱傾角不變,變化吃水使函數t最小的問題.設船舶重力為G,海水密度為ρ,當前水線面下船舶排水量與船舶重力的差值為

t=ρV-G

(4)

其中V為當前水線面下船舶的排水體積.

吃水增量

dt=(G-ρV)/w

(5)

其中w為當前船舶的水線面面積.

當滿足函數t小于設定精度時,即可求出當前橫傾角下的吃水.

2.2 自由縱傾法

按照文獻[4],引用下列符號:

(6)

2.2.1 靜平衡下的自由縱傾法 在已知船舶初始排水量和重心位置下,將船舶橫傾角設置為目標橫傾角,變化船舶吃水和縱傾角φ,保持橫傾角θ不變,船舶滿足平衡方程組:

f1=ρV-G=0
f2=Myz+Mxytanφ=0

(7)

引入向量表示:

(8)

其中Tm為船舯吃水.

使用牛頓法得到線性化方程:

F′(xk)Δxk+F(xk)=0;k=0,1,2,…

(9)

解線性方程組:

(10)

其中δTmk、δtanφk為設置精度.

按照船舶靜力學原理,式(7)的雅可比矩陣為

其中S為水線面在基平面上投影的面積;船舶漂心坐標為f(xf,yf,zf);水線面面積S對通過該水線面漂心f橫軸的縱向慣性矩為Ilf.

2.2.2 最小功計算法 船舶在傾斜過程中將找到位能最小的位置.最小功計算法為在初始浮態的基礎上橫傾,通過引入最小功原理建立優化模型.通過解析優化算法確定傾斜船舶功的極值從而計算船舶穩性,具體的算法見文獻[4].

2.3 程序設計

本文用C++語言編寫了船舶完整穩性計算程序.最小功計算法的程序最復雜,本文采用牛頓迭代法進行求解,流程圖如圖2所示.首先對所有切割肋位處的橫剖面進行等距偏移得到外板的離線數據;然后由船舶初始浮態得到船舶初始船舯吃水、橫傾角及縱傾角,從而確定初始水線面;再依次與水線面求交得到水線面數據和水下部分橫剖面數據;進而可以求解雅可比矩陣所需的靜水力參數.其他穩性計算法的流程與此類似,這里不再詳述.

圖2 穩性計算流程圖

3 算 例

以散貨船RUI AN CHENG為例,平均板厚0.019 m.以不同的完整穩性算法計算表1中的典型載況,計算區間為0°~60°.根據計算結果繪制復原力臂曲線,并與NAPA計算值進行比較.

表1 典型載況

NAPA公司開發的軟件是目前造船界應用最為廣泛的船舶設計軟件[11].目前大約有32個國家,總計320多家單位采用NAPA軟件作為船舶方案設計和技術設計的主要工具.NAPA公司的配載軟件已經成為了行業的標桿,挪威船級社(DNV GL)、英國勞氏船級社(LR)等在進行配載儀認可時,均將送測配載儀與NAPA配載軟件的計算結果進行對比,根據計算結果誤差是否符合要求確認是否頒發相應認可.

本文選取空船、壓載出港、均質貨滿載出港3個典型載況進行穩性計算對比.其他載況如不均勻裝載等極端載況,對船舶強度的影響較大,但由于該種載況只影響了重心位置,對完整穩性計算的影響不大.

3.1 固定縱傾法

通過固定縱傾法繪制的復原力臂曲線與NAPA計算曲線對比如圖3~5所示,L為復原力臂.

圖3 空船復原力臂曲線對比1

圖4 壓載出港復原力臂曲線對比1

圖5 均質貨滿載出港復原力臂曲線對比1

Fig.5 Righting arm curves comparison in fully loaded with homogeneous cargo at departure condition 1

3個載況下的平均誤差如圖6所示,載況1的平均誤差為-0.015 m,最大誤差為0.080 m;載況2的平均誤差為0.030 m,最大誤差為-0.064 m;載況3的平均誤差為0.017 m,最大誤差為-0.044 m.

圖6 復原力臂誤差曲線1

3.2 靜平衡下的自由縱傾法

通過靜平衡下的自由縱傾法繪制的復原力臂曲線與NAPA計算曲線對比如圖7~9所示.

圖7 空船復原力臂曲線對比2

圖8 壓載出港復原力臂曲線對比2

圖9 均質貨滿載出港復原力臂曲線對比2

Fig.9 Righting arm curves comparison in fully loaded with homogeneous cargo at departure condition 2

3個載況下的平均誤差如圖10所示,載況1的平均誤差為0.004 6 m,最大誤差為0.009 4 m;載況2的平均誤差為0.003 5 m,最大誤差為0.006 3 m;載況3的平均誤差為0.003 7 m,最大誤差為0.005 7 m.

圖10 復原力臂誤差曲線2

3.3 最小功計算法

通過基于最小功原理的自由縱傾法繪制的復原力臂曲線與NAPA計算曲線對比如圖11~13所示.

3個載況下的平均誤差如圖14所示,載況1的平均誤差為0.406 m,最大誤差為0.860 m;載況2的平均誤差為0.190 m,最大誤差為0.510 m;載況3的平均誤差為-0.049 m,最大誤差為-0.320 m.可以看到,隨著角度增大,NAPA計算值與最小功計算法的差距在逐漸增大,在60°時,差距最大達到了0.860 m.

圖11 空船復原力臂曲線對比3

圖12 壓載出港復原力臂曲線對比3

圖13 均質貨滿載出港復原力臂曲線對比3

Fig.13 Righting arm curves comparison in fully loaded with homogeneous cargo at departure condition 3

圖14 復原力臂誤差曲線3

3.4 實驗結果

挪威船級社和英國勞氏船級社對采用三維設計模型計算的散貨船配載儀中復原力臂的計算誤差要求為最大5 cm或者5%.

(1)與NAPA計算值相比,對于散貨船這種艏艉差異不大的船型,使用固定縱傾法計算載況的平均誤差不是很大,但最大誤差達到了0.080 m,不滿足船級社的精度要求,說明該方法不適合配載儀軟件的穩性計算.

(2)使用靜平衡下的自由縱傾法,可以取得和NAPA計算值非常接近的結果,3個載況下最大誤差為0.009 4 m,達到了很高的精度,滿足了船級社的精度要求.并且該方法的實時性很好,每個載況不同橫傾角的迭代次數如圖15所示,平均每個橫傾角迭代2~4次可以得到結果,滿足配載儀實時性的要求.

圖15 各橫傾角下迭代次數

(3)使用最小功計算法計算差別較大,最大誤差達到了0.860 m.說明NAPA不是按照最小功原理進行穩性計算的.由于該方法不保證橫傾之后縱向力矩的平衡,導致了計算結果的差異.理論上講,采用最小功計算法比較符合船舶橫傾過程中穩性變化的實際情況.

根據本文的研究結論,使用靜平衡下的自由縱傾法進行穩性模塊的開發,成功完成了基于三維設計數據的散貨船配載儀軟件設計,如圖16所示.該配載儀已通過CCS認可,并已成功裝船.

圖16 散貨船配載儀主界面

4 結 論

(1)船舶三維型表面模型來源于船舶設計軟件,采用船舶真實數據,計算精度較高;

(2)對固定縱傾和自由縱傾下穩性計算結果與NAPA計算值進行比較,分析結果表明采用靜平衡下的自由縱傾法與NAPA計算值更為接近;

(3)不同的穩性計算軟件使用的方法不同,計算出的復原力臂會有所不同,應該根據實際情況選擇相應的計算方法;

(4)本文雖然以散貨船為例進行了完整穩性計算,但對于油船、集裝箱船等配載儀和船舶設計軟件中的穩性模塊開發具有一定的指導意義.

[1] 盛振邦,劉應中. 船舶原理[M]. 上海:上海交通大學出版社, 2003.

SHENG Zhenbang, LIU Yingzhong.ShipPrinciple[M]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press, 2003. (in Chinese)

[3] 于雁云,林 焰,紀卓尚. 海洋平臺拖航穩性三維通用計算方法[J]. 中國造船, 2009,50(3):9-17.

YU Yanyun, LIN Yan, JI Zhuoshang. General algorithm to calculate the towing stability of the platform [J].ShipbuildingofChina, 2009,50(3):9-17. (in Chinese)

[4] 趙曉非,蔡偉科. 船舶穩性計算優化方法研究[J]. 中國造船, 1987(2):86-92.

ZHAO Xiaofei, CAI Weike. An optimization method for the calculation of ship stability curves [J].ShipbuildingofChina, 1987(2):86-92. (in Chinese)

[5] 崔 陽. 基于CATIA三維建模的船舶穩性計算方法研究[D]. 大連: 大連理工大學, 2015.

CUI Yang. Research on the calculation method of ship stability based on 3D modeling with CATIA [D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2015. (in Chinese)

[6] 桑 松,徐學軍. 浮式結構物完整穩性優化計算原理[J]. 上海交通大學學報, 2009,43(10):1568-1572. SANG Song, XU Xuejun. Optimization calculational principle on intact stability of floating structures [J].JournalofShanghaiJiaotongUniversity, 2009,43(10):1568-1572. (in Chinese)

[7] 孫承猛,劉寅東. 一種船舶最小穩性和自由浮態計算的改進算法[J]. 中國造船, 2007,48(3):1-4.

SUN Chengmeng, LIU Yindong. An improved algorithm for calculating ship′s minimum stability and free floatation [J].ShipbuildingofChina, 2007,48(3):1-4. (in Chinese)

[8] 趙成璧,鄒早建. 船舶穩性計算程序ESTAB[J]. 武漢造船, 2001(2):12-15.

ZHAO Chengbi, ZOU Zaojian. ESTAB-a computer package for stability calculation of ships [J].WuhanShipbuilding, 2001(2):12-15. (in Chinese)

[9] 馬 坤,張明霞,紀卓尚,等. 非線性規劃法計算船舶穩性[J]. 中國造船, 2003,44(2):83-86.

MA Kun, ZHANG Mingxia, JI Zhuoshang,etal. Application of nonlinear programming to calculation of ship stability curve [J].ShipbuildingofChina, 2003,44(2):83-86. (in Chinese)

[10] 王智洲,孫霄峰,尹 勇,等. 基于三維設計數據的船舶濕面積計算[J]. 船舶工程, 2016,38(5):5-8,73. WANG Zhizhou, SUN Xiaofeng, YIN Yong,etal. Ship′s wetted surface calculation based on 3D design data [J].ShipEngineering, 2016,38(5):5-8,73. (in Chinese)

[11] 蔡計強,諶志新. 基于NAPA軟件的漁業船舶完整穩性分析[J]. 漁業現代化, 2016,43(1):41-46.

CAI Jiqiang, CHEN Zhixin. Analysis on the intact stability of the fishing vessel based on NAPA software [J].FisheryModernization, 2016,43(1):41-46. (in Chinese)

Studyofcalculationmethodofintactstabilityinbulkcarrierloadingcomputer

WANG Zhizhou, SUN Xiaofeng*, YIN Yong, LIU Chunlei

( Key Laboratory of Marine Dynamic Simulation & Control for Ministry of Communications, Dalian Maritime University, Dalian 116026, China )

For better computational accuracy of intact stability in bulk carrier loading computer, intact stability is calculated based on ship 3D design data. First, moulded data of transverse sections in each frame are obtained by 3D design model slicing. Then, the shell data in each frame are gained by equidistant offsetting of transverse moulded data to simulate shell thickness. After that, ship parameters in this floating condition are gained by intersecting water plane and shell data. Finally, righting arms are calculated using different intact stability calculation methods and the ship righting arm curves in different loading conditions are plotted. Three typical loading conditions of 38 300 t bulk carrier RUI AN CHENG are selected for calculation using fixed trim and free trim methods. The result shows that the computation result using static equilibrium free trim method is closer with that of NAPA. The average error of righting arm is 0.003 7 m, and the max error is 0.009 4 m. The accuracy and feasibility of the intact stability calculation based on 3D design data are verified.

ship intact stability; bulk carrier; loading computer; NAPA software

1000-8608(2017)05-0476-06

2016-12-23;

2017-07-17.

“八六三”國家高技術研究發展計劃資助項目(2015AA016404);海洋公益性行業科研專項經費資助項目(201505017-4);中央高校基本科研業務費專項資金資助項目(3132016310).

王智洲(1993-),男,碩士生,E-mail:wzzdmu@163.com;孫霄峰*(1978-),男,博士,副教授,E-mail:xfsun_dlmu@163.com.

U661.22

A

10.7511/dllgxb201705006

猜你喜歡
船舶
船舶避碰路徑模糊控制系統
計算流體力學在船舶操縱運動仿真中的應用
CM節點控制在船舶上的應用
基于改進譜分析法的船舶疲勞強度直接計算
《船舶》2022 年度征訂啟事
船舶(2021年4期)2021-09-07 17:32:22
船舶!請加速
BOG壓縮機在小型LNG船舶上的應用
船舶 揚帆奮起
軍工文化(2017年12期)2017-07-17 06:08:06
船舶壓載水管理系統
中國船檢(2017年3期)2017-05-18 11:33:09
小型船舶艉軸架設計
船海工程(2015年4期)2016-01-05 15:53:30
主站蜘蛛池模板: 无码中文字幕精品推荐| 永久免费av网站可以直接看的| 丝袜国产一区| 中国一级毛片免费观看| 亚洲伊人电影| 欧美午夜在线观看| 在线日韩日本国产亚洲| 91精品国产自产在线观看| 国产福利微拍精品一区二区| 精品欧美视频| 一级在线毛片| 久久人妻xunleige无码| 午夜福利视频一区| a毛片免费在线观看| 色老二精品视频在线观看| 成人午夜亚洲影视在线观看| 国产99视频精品免费视频7| 免费女人18毛片a级毛片视频| 久久免费看片| 国产精品无码在线看| 久久综合结合久久狠狠狠97色| 国产人人射| 午夜国产在线观看| 国产伦片中文免费观看| 亚洲综合专区| 一级毛片免费观看久| 亚洲精品在线91| 九一九色国产| 欧美亚洲日韩中文| 国产成人久久777777| 国产电话自拍伊人| 精品人妻系列无码专区久久| 国产美女丝袜高潮| 国产美女在线观看| 亚洲熟女中文字幕男人总站| 五月激激激综合网色播免费| 一区二区三区成人| 婷婷六月在线| 日韩精品毛片| 久久男人资源站| 国产三区二区| 一级毛片免费高清视频| 人妻丰满熟妇啪啪| 婷婷中文在线| 欧美日韩综合网| 狠狠做深爱婷婷久久一区| 国产精品对白刺激| a天堂视频| 尤物亚洲最大AV无码网站| 麻豆国产在线观看一区二区| 人人看人人鲁狠狠高清| 天堂网国产| 成人免费视频一区| 日韩精品资源| 欧洲亚洲一区| 国产网友愉拍精品| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 精品视频91| 亚洲国产成人久久精品软件| 国产精品第一区| 免费国产在线精品一区| YW尤物AV无码国产在线观看| 欧美97欧美综合色伦图| 久久久久88色偷偷| 91免费国产高清观看| 视频在线观看一区二区| 日韩av电影一区二区三区四区| 亚洲欧美人成人让影院| 中文字幕日韩丝袜一区| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美| 国产打屁股免费区网站| 国产精品福利一区二区久久| 国产精品女人呻吟在线观看| 久久人体视频| 日韩视频精品在线| 九九久久精品免费观看| 国产不卡网| 永久免费av网站可以直接看的 | 国产精品免费福利久久播放| 国产美女精品一区二区| 国产免费久久精品99re不卡| 日韩无码视频专区|