孟巧


摘 要: 結合CCS規范及穩性公約,利用NAPA軟件對3200噸甲板駁進行穩性計算,著重考察完整穩性是否符合公約規定,為進一步相關研究提供參考。
關鍵詞: 甲板駁;穩性;完整穩性
甲板駁船的貨物都堆放在甲板上,滿載時船舶重心高度較高,其Z/D值遠大于一般內河機動駁,因此甲板駁船的穩性需要給予重視。在隨浪或尾斜浪中,船舶受到不大的風也易發生傾覆危險,尤其小船,但是其初穩性高、最大靜穩性力臂和穩性衡準數時滿足規范要求的。因此分析甲板駁的穩性顯得尤為重要,本文利用NAPA軟件進行穩性計算,NAPA軟件目前已經得到了廣泛的應用,并且有部分船級社直接將其作為校核軟件,如NK、RINA 和英國LR船級社等。該軟件具有優良的拓撲關系,這將提高多工況的計算效率,可縮短計算時間。
1 甲板駁船穩性要求
《長江水系船舶穩性及載重線規范》對甲板駁的要求“所核算裝載情況下的靜穩性曲線,在到達最大靜穩性力臂ls對應角θm時,該靜穩性力臂曲線下的凈面積(簡稱Sm面積),應不小于0.08m·rad”。根據此要求,文中對3200噸甲板駁船進行了典型裝載狀態下的穩性核算。
3200噸甲板駁,航區A級,兩柱間長Lpp=79.8m,型寬B=18.0m,型深D=4.5m,吃水T=3.50m,B/T =5.14,F/T=0.29,進水角θf=22.4,計算重心高度Zg1=5.486m,Zg1/D=1.22。h0=3.2m,ls=0.671m,Sm=0.128,θm=17.0,衡準數Kf=12,具體布置參見圖1所示。
計算結果發現甲板駁的初穩性高度h值和動穩性衡準數Kf一般遠大于規范要求值。船寬B足夠大可保證足夠的初穩性,對大傾角穩性也有利,同時可增大載貨甲板面積。甲板駁的上層建筑比較簡單,受風面積較小,風壓傾側力矩小,所以Kf值較大。
2 穩性計算
根據CCS規范及穩性公約規定,適用于該船的完整穩性衡準為:
1)當最大復原力臂(GZ)對應角θ=0~15°角的復原力臂曲線下的面積(AREA(0~15))應不小于0.08m·rad;當最大復原力臂(GZ)對應角≥30°時,至30°角的復原力臂曲線下的面積(AREA(15~30))應不小于0.03m·rad;當最大復原力臂(GZ)對應角在15°~30°時,復原力臂曲線下的面積(AREA(15~30))應是:
AREA(15~30)=0.055+0.001(30°-θmax)? (1)
式(1)中:θmax為復原力臂曲線達到其最大值的橫傾角,即最大復原力臂對應角,由于該船在所有典型工況下的最大復原力臂對應角均>30°,因此至30°角的復原力臂曲線下的面積(AREA(15~30))應不小于0.055m·rad見圖2所示。
2)當橫傾角在30°~40°或30°~ θf(θf <40°)時,復原力臂曲線下的面積(AREAGZ)應不小于0.03m·rad,其中θf為進水點的進水角。
3)在橫傾角≥30°時,復原力臂(GZ)應至少為0.2m。
4)最大復原力臂對應角(Anglemax)在25°~30°處。
5)初穩性高度(GM0)應不小于0.15m。
6)氣象衡準數(b/a)應不小于1.0,見圖3所示。
經計算該駁船在壓載出港、壓載到港、滿載出港、滿載到港四種典型載況下各衡準參數均滿足規范要求。另外根據CCS規范和載重線公約規定并經驗算,該船的破艙穩性滿足SOLAS對甲板貨船的要求和載重線公約對減少干舷船舶的要求。
3 總結
文中利用NAPA 軟件計算穩性問題具有快速性和準確性的特點,在計算前要明確船舶的航區、船型等信息,經計算可以得到不同載況下船舶的穩性,且滿足相關規范及公約的規定。
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