林垚



摘? 要:文章對一艘33.2m雙甲板拖網漁船的船體結構連續性、上層建筑結構、龍門以及附件結構進行優化設計,從而提升雙甲板拖網漁船的節能性和安全性能。
關鍵詞:拖網漁船;雙甲板;結構設計
中圖分類號:U674.95 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2020)05-0098-02
Abstract: This paper optimizes the hull structure continuity, superstructure, gantry and accessory structure of a 33.2m double-deck trawler, so as to improve the energy saving and safety performance of the double-deck trawler.
Keywords: trawler; double deck; structural design
目前我國的雙甲板拖網漁船大多數是由近海的漁船經過改造而成,此類雙甲板拖網漁船的能耗普遍較高,直接降低了船東的效益。急需我國對現有的雙甲板拖網漁船進行優化改造,從而實現漁船的節能降耗,以及遠洋漁業資源的獲取能力。本文將對一艘33.2m雙甲板拖網漁船進行優化改造,優化設計過程中,充分聽取了船東要求,然后對該艘漁船各個部分進行優化,降低了漁船自重,達到節能目的。同時通過對附件結構優化設計,最大程度提升漁船的安全性能。
1 雙甲板遠洋拖網漁船船型結構
該33.2m雙甲板拖網漁船優化改造的縱剖面圖如圖1所示。該船下甲板下設5道水密橫艙壁和2道中縱壁,分隔出艏艉4個燃油艙,即艏淡水艙、機艙、冷藏艙和空艙。舵機艙、加工區、居住區錨鏈艙和1個冷藏艙設于主甲板下。主甲板后部設有門型起重桅,起重量為50kN,采用高強度鋼制造以減小質量。主甲板尾部設有艉門架,用于拖網作業。一層甲板室左舷延伸至舷側,右舷留外走道,其上設駕駛室。
船體結構的基本設計保證了構件的連續性,設有方便的通孔以便于建造施工及后期維修保養。結構設計在滿足規范強度的基礎上對靠泊碰撞部位結構、艏艉及滑道部位結構、甲板機械和起重設備部位結構進行局部加強,有效增強了剛度和防撞強度。
2 船體結構設計優化
(1)船體結構連續性優化。加工間甲板縱桁的布置利用了凍結間縱壁,盡可能均布甲板縱桁和強橫梁,采用強橫梁支撐縱桁直接計算,降低了腹板高度,給加工間騰出了高度空間。強橫梁與強肋骨形成環框架,盡可能做到與下甲板強框架對應,冷藏艙的支柱上下甲板位置對齊,使得甲板上的載荷很好地傳遞到船底。凍結間縱壁直接采用不銹鋼板代替先前的不銹鋼鋼板貼面,減輕了質量,簡化了工藝。機艙底前部的污油水艙采用斜面過渡到基座縱桁,既保證了縱桁作為主要船底構件的連續性,又保證了雙層底到縱桁的面板過渡,同時簡化了施工。此外,將雙層底旁縱桁與水密旁桁材拉開距離,使得底部結構做到盡可能均布,從而達到基座縱桁、旁桁材、舭縱桁及舷側縱桁最大程度均分載荷。目前我國的雙甲板拖網漁船大多數是由近海的漁船經過改造而成,此類雙甲板拖網漁船的能耗普遍較高,直接降低了船東的效益。急需我國對現有的雙甲板拖網漁船進行優化改造,從而降低漁船的節能降耗,以及遠洋漁業資源的獲取能力。本文將對一艘33.2m雙甲板拖網漁船進行優化改造,優化設計過程中,充分聽取了船東要求,然后對該艘漁船各個部分進行優化,降低了漁船自重,達到節能目的。同時通過對附件結構優化設計,最大程度提升漁船的安全性能。該船由柴油機推進,輔機基座可以在主船體結構完成后根據實物現場進行設置,既簡化了送審設計,又不會因船東臨時更換機器影響到主體結構。該船舷側縱桁為加強結構。在機艙和艏雙層底以前部位加設舭縱桁,既起到雙層底過渡的作用,又加強了舭部結構,減少振動和碰撞影響。
(2)上層建筑結構優化。調整上層建筑居住艙室的布置,提高居住舒適度。結構借助圍壁,省去了縱桁和強橫梁的設置,為層高擠出了高度。右舷騰出過道,方便漁民作業通行。駕駛室設置兩道強縱桁,扶強材對齊上下艙壁,使力能很好地傳遞。
(3)龍門架ANSYS結構優化。龍門架是漁船裝卸重物的必要工具,改造的雙甲板拖網漁船為了方便夜間裝卸貨物,在龍門的左右架柱安裝有夜燈。頂橫梁裝有5副滑車可供起重貨物,龍門架的具體參數如表1所示。
本文通過采用ANSYS有限元軟件對雙甲板拖網漁船的龍門架結構進行優化分析,首先采用Pro-e軟件建立起龍門架三維結構模型,待改造的龍門架三維模型如圖2所示。然后在將創建的三維模型導入ANSYS有限元軟件中進行網格劃分和分析。本文主要是通過對龍門架材料的屈服強度、應力等方面進行模擬分析,將原有的龍門架結構與改造后結構進行對比分析。目前我國的雙甲板拖網漁船大多數是由近海的漁船經過改造而成,此類雙甲板拖網漁船的能耗普遍較高,直接降低了船東的效益。急需我國對現有的雙甲板拖網漁船進行優化改造,從而實現漁船的節能降耗,以及遠洋漁業資源的獲取能力。本文將對一艘33.2m雙甲板拖網漁船進行優化改造,優化設計過程中,充分聽取了船東要求,然后對該艘漁船各個部分進行優化,降低了漁船自重,達到節能目的。同時通過對附件結構優化設計,最大程度提升漁船的安全性能。
根據表1的龍門架結構和材料參數,可以對龍門架的應力、位移等參數進行計算,最終通過模擬仿真獲得的龍門架結構的等效應力分布如圖3所示,改造后的龍門架結構的最大等效應力、安全系數分別為72.43MPa和1.8,由此可見,優化改造后的龍門架結構滿足設計要求。
為了分析優化改造后的龍門架結構性能,本文對該雙甲板拖網漁船原有的龍門架結構進行了有限元分析,其分析結果如圖4所示。通過計算可得到最大等效應力為102.38MPa,安全系數為1.6。
由此可見,經過優化改造后,該雙甲板拖網漁船的龍門架結構能夠大幅度減小材料的應力,從而提升船體的安全性。此外,改造后龍門架的重量也由原來的5.919t降至3.813t,大幅度的降低了鋼材的使用,降低船體重量,有利于減少船的能耗。目前我國的雙甲板拖網漁船大多數是由近海的漁船經過改造而成,此類雙甲板拖網漁船的能耗普遍較高,直接降低了船東的效益。急需我國對現有的雙甲板拖網漁船進行優化改造,從而降低漁船的節能降耗,以及遠洋漁業資源的獲取能力。本文將對一艘33.2m雙甲板拖網漁船進行優化改造,優化設計過程中,充分聽取了船東要求,然后對該艘漁船各個部分進行優化,降低了漁船自重,達到節能目的。同時通過對附件結構優化設計,最大程度提升漁船的安全性能。
3 附體結構優化
(1)采用加厚鋼板作為球鼻的材料,使其結構得到加強,同時為防止船體在拋錨或靠岸時導致球鼻的磨損,在球鼻的中心位置焊接半剖圓鋼,同時在兩側焊接3道半圓鋼,全方位對球鼻進行保護。(2)為了方便作業人員的捕魚、拋錨、靠岸等作業,舷墻板和肘板使用的厚度都相同,同時船體上采用的隔檔肘板換成折邊面板,這樣可以有效地提升船體甲板寬度,增加船員的作業空間,同時為了確保作業人員的人身安全,多有的面板都安裝護欄。(3)該雙甲板拖網漁船在護舷處安裝有碰墊16只、碰球2只,但是由于使用時間較長,碰墊和碰球有部分丟失,使得護舷失去保護,從而出現被撞的問題。為了解決這個問題,將護舷的中心進行加隔板,同時對安裝的碰墊和碰球進行加固。
4 結束語
雙甲板拖網漁船作為遠洋船只,其安全性和節能性對于船東的影響非常大,但是目前許多船東為了降低成本,采用近海漁船改造成雙甲板拖網漁船,其能耗較高,嚴重影響了遠洋漁業的效益。本文通過對現有的一艘雙甲板拖網漁船進行優化改造,經過優化設計后,該船只無論是在能耗,還是在安全性能方面都有了明顯改善。
參考文獻:
[1]李納,梁建生.33.2m遠洋雙甲板拖網漁船阻力特性分析[J].漁業現代化,2018,45(6):12-17.
[2]金嬌輝.雙甲板遠洋拖網漁船結構優化設計總結[C].2014年中國水產學會學術年會,2014.
[3]畢躍文.RC869型遠洋拖網漁船的設計[J].漁業現代化,2011,38(1):50-54.