前言 本年度港口国监督(PSC)报告总结了世界各国在 PSC 检查中发现的缺陷。编写本报告的目的是提高对 PSC 现状的认识,从而改进未来的船上维护和检查以及安全管理系统。本报告包含以下章节。 第 1 章:全球 PSC 实施现状和最新发展 第 2 章:被 ClassNK 注册的滞留船舶的统计分析 第 3 章:被 PSC 滞留的 NK SMC 船舶的统计分析(ISM 规则) 第 4 章:被 PSC 滞留的 NK MLC 船舶的统计分析(MLC,2006) 第 5 章:来自东京 MOU、巴黎 MoU 和 USCG 的统计数据 港口国监督已被认为是减少不合格船舶数量、提高海上船舶安全和防止海洋污染的一种非常直接有效的手段。随着相关国际公约修正案的增多,世界范围内的港口国监督活动也显著加强。此外,为有效履行港口国责任,许多国家签署了地方港口国监督机构间区域合作谅解备忘录,并同意建立集中化、数字化的数据库系统和/或统一的方法。港口国监督检查的范围已从
在咸水海洋环境中,钢制船体的腐蚀是不可避免的。为了控制腐蚀,避免在船舶的经济寿命期间造成结构故障或需要进行重大更新,需要在船舶的设计、建造和维护方面谨慎行事。为了使腐蚀控制具有成本效益,必须将其整合到船舶设计和生产过程中,以提供可以在开始时正确涂覆的结构,并且在船舶使用寿命期间不易腐蚀并有效地防止腐蚀。腐蚀控制还必须整合到维护和检查程序中,以便最大限度地减少后续重新涂层和维修的成本和运行时间损失。为了实现有效的腐蚀控制,必须了解、解决和整合以下因素:
oncushion.com › LCAC.Bulletins PDF 1995 年 6 月 5 日 — 1995 年 6 月 5 日船舶的安全性和可靠性。它...安全性、可靠性和操作...陆军、空军和陆军飞机在舰艇上运行
oncushion.com › LCAC.Bulletins PDF 1992 年 6 月 30 日 — 1992 年 6 月 30 日 用于航空母舰或其他具有飞行能力的船舶的认证计划...记录了最高的 LCAC 可靠性和最低的零件
由于船舶的可用性受限,朴茨茅斯海军造船厂全年都在进行维修。船舶的重大升级包括用于潜艇的第一台阀控铅酸电池、新的重要和非重要直流配电盘、用于取代船舶 BPS-15 的深潜 COTS 雷达、用于对抗水面洪水的新紧急舱口关闭装置,以及安装用于水面弃船的 SEIE 套装。电子设备空间被拆除以进行检阅休息,然后重建,其中包括将许多组件移到空间的更高位置,拆除 BQS-4 主动声纳,并安装三个额外的泊位。2003 年结束时,DOLPHIN 完成了第一阶段船员认证,并准备进行海上试验,并在 2004 年春季恢复运行状态。
本文重点讨论船舶在碰撞和搁浅过程中的结构响应,不讨论其他重要主题,如交通和污染控制以及碰撞和搁浅概率[1,2等]。尽管有此限制,但自 Minorsky 发表关于核动力船舶保护的开创性论文[31]以来,已经发表了大量关于碰撞期间船舶结构强度各个方面的文章。然而,相比之下,在船舶搁浅问题上似乎投入的努力很少。碰撞保护领域不仅与核动力潜艇和航空母舰以及早期工作中研究的一些其他船舶的设计有关,而且现在其范围还包括油轮、液化天然气运输船和载有危险货物的化学品运输船。此外,现有的研究必须继续进行,甚至在某些情况下启动,以调查大型核动力油轮(600,000 载重吨 [4])的碰撞保护。补给船与各种海上结构物碰撞的影响、海上石油储罐的碰撞保护[51、向核再处理厂运输废核燃料的船舶的保护(例如从日本到英国的Windscale)、桥墩的船舶撞击保护、在北极水域航行的船舶的冰碰撞损坏[6,7] ,以及许多其他问题,包括油驳船[8]和高速船舶的碰撞保护。Minorsky 全面回顾了 1975 年关于船舶碰撞保护的文献[9],Woisin[10]和参考文献[11]也发表了其他评论。因此,为了避免进一步重复,本报告不重复这些早期的努力,并且仅在需要完整性陈述时才回顾早期关于船舶碰撞的工作。但是,为方便起见,所有已知的关于碰撞期间船舶结构强度的已发表工作(未在本报告的参考文献中引用)均在附录 2 中列出。2.关于船舶和海上交通工具碰撞保护的一些一般性评论 2.1 轻微碰撞和重大碰撞 关于什么是船舶和海上交通工具的轻微碰撞和重大碰撞,似乎没有普遍的共识。例如,用于描述油轮重大碰撞的重要特征可能属于核动力船舶轻微碰撞的分类,因为设计要求完全不同。尽管如此,本报告使用了以下可能具有限制性的定义:
(首字母缩写),由国际海事组织(IMO)大量使用,用各种传感器,软件和通信系统来描述几乎没有或根本没有人为干预的商业船只,以导航,避免碰撞并执行船舶的各种任务和功能。•AI“工具”可以为
Sarvmaili, Mahtab 计算机科学 深度神经网络的数据中心预测解释和模型编辑 Stoddard, Mark Andrew 工业工程 估算冰封水域船舶的航行时间,用于战略路线分析和搜救响应规划
本文介绍的方法建立在计算机辅助工程 (CAE) 软件 CAESES 中,该软件在设计过程中集成了 CFD 代码。它可以成功地用于优化船舶的基本设计或现有船舶的运行,以最大限度地提高最终设计的效率、安全性和竞争力。该模型是基于大型散货船的设计和由涵盖船舶设计大部分方面的模块组成的仿真模型创建的。稳定性、强度、动力和推进、安全性、经济性、操作和维护以及服务管理考虑因素紧密集成在一个完全参数化的模型中。这种紧密集成使用户能够在模拟和不确定条件下模拟模型对船舶几何、设计变量(包括其螺旋桨)变化的响应。不确定性建模范围广泛,涉及多个层面,包括但不限于经济、环境和运营不确定性以及方法本身的准确性建模。