.4 为防止船体结构与有色金属合金制成的船底阀和舷侧阀接触,应在船底阀和舷侧阀的两端安装电绝缘接头,如果管道与船体材料形成电对,则还应在管道本身及其支管上安装电绝缘接头,距离至少为 5 个公称管径。船底阀、舷侧阀和管道阀门应与所有类型的接头(控制、加热、排污等管道)电绝缘,这些接头可能在阀门和船体之间形成金属接触。如果船底阀和舷侧阀设有由相同金属制成的第二个截止阀,则它们应作为整体结构电绝缘;
船舶结构委员会报告参考文献 A。该报告存在错误,参考文献 B 对其进行了更正。原始研究仅涉及铝制船底和船侧结构。给出了船体中部船体梁剖面模量、LCG 处的板厚、加强筋和横向框架剖面模量以及船体沿线其他几个点的要求。在本次比较研究中,这些要求将扩展以提供钢结构中的相同要求,并将选择结构构件来比较船底和侧板的重量。由于原始研究中未提供足够的信息,因此不会确定甲板尺寸,也不会确定船体梁剖面模量,以确定局部要求或船体梁要求是否决定实际剖面模量。
传统上,船舶纵向强度的评估是通过将甲板或船底的弹性应力与材料屈服强度的分数进行比较来进行的。由于船舶结构中固有的冗余,这会导致高储备能力。剩余强度,即结构损坏后的强度,在设计或维修时很少被考虑。在本报告中,已确定了进行工程分析以评估剩余强度所需的关键要素。重点是评估因“正常操作载荷”而损坏的海洋结构的剩余强度。总结了行业可用于评估断裂和极限强度等损伤的方法。一个示例问题。介绍了一种综合方法在特定船型上对剩余强度评估的应用。
在双体船船体滑行问题上,从采用 Mercury 双体船(最适合滑行)的船体到采用深切船体的船体,很多人都不同意 Walter Bloemhard 等人的观点,这让我很生气。与此同时,在我们有更明确的证据(例如来自试验水箱的证据)之前,我们必须同意持不同意见,届时我们中的一些人将不得不改变意见。然而,对许多人来说,“滑行”仅仅意味着阻力突然减小和速度加快,如果这是他们的定义,那么双体船就可以滑行。但这不是技术定义,“滑行”是指水粒子以攻角撞击船底产生的动态升力,无论阻力是否突然减小或速度是否加快。
许多人不同意 Walter Bloemhard 等人关于双体船船体滑行的问题,从采用 Mercury 双体船(最适合滑行)的船体到采用深切船体的船体,我对此感到相当不满。与此同时,在我们有更明确的证据(例如来自测试水箱的证据)之前,我们必须同意持不同意见,届时我们中的一些人将不得不改变我们的观点。然而,对许多人来说,“滑行”仅仅意味着阻力突然减小和速度加快,如果这是他们的定义,那么双体船就可以滑行。但这不是技术定义,技术定义是“滑行”由水粒子以攻角撞击船底产生的动态升力组成,无论阻力是否突然减小甚至速度是否加快。
1995 年 6 月 22 日晚上,利比里亚籍客轮 Star Princess 载有 1,568 名乘客和 639 名船员,在阿拉斯加东南部引航员的指挥下,从斯卡圭经林恩运河驶往阿拉斯加朱诺。6 月 23 日 01:42,Star Princess 号在林恩运河沉没的庞德斯通岩上搁浅,距朱诺西北约 21 英里。船底右舷严重受损,油箱破裂,导致至少 5 加仑石油泄漏。该船被引至阿拉斯加奥克湾(距朱诺以北约 10 英里)的安全停泊地,以评估损坏情况并让乘客下船。此次事故未造成人员伤亡。所需维修和船舶恢复服务前延误造成的总成本估计为 2716 万美元。
1995 年 6 月 22 日晚上,利比里亚籍客轮星际公主号载有 1,568 名乘客和 639 名船员,在阿拉斯加东南部一名引航员的指挥下,从斯卡圭经林恩运河前往阿拉斯加朱诺。6 月 23 日 01:42,星际公主号在林恩运河的庞德斯通岩沉没,距朱诺西北约 21 英里。船底右舷严重受损,油箱破裂,导致至少 5 加仑石油泄漏。该船被引导至阿拉斯加奥克湾(朱诺以北约 10 英里)的安全停泊地,以评估损坏情况并让乘客下船。此次事故未造成人员伤亡。所需维修和船舶恢复服役前的延误造成的总费用估计为 2,716 万美元。
项目“全电动船只的电池消防安全通风”是先前项目“电灯”的后续项目,这都是在瑞典运输管理局的行业计划可持续运输中进行的。该项目的目的是为国际航行的全电动RO-Pax船(滚动/滚动乘客船)制定通风概念和火灾后策略。该项目旨在考虑使用热失控方案的管理通风系统概念的设计指南。它还试图根据不同的火灾抑制和通风概念来改变通风率的策略。此外,该项目旨在制定清除可能包含易燃气体并从船底甲板中电池室中损坏的电池的策略。该项目承认,有关电池安装和机船安全性的法规仍在开发中。分类社会,例如DNV,Bureau Veritas和Lloyd的登记册正在研究规则和建议,但目前它们本质上是非常主观和定性的。该项目旨在改善定量定义,要求和程序,以进一步增强现有法规和未来法规。
虽然焊接船舶故障自 20 世纪初就已出现,但直到第二次世界大战期间大量船舶故障时,人们才充分认识到这一问题。])*。在第二次世界大战期间建造的约 5,000 艘商船中,到 1946 年已有 1,000 多艘出现相当大的裂纹。1942 年至 1952 年间,有 200 多艘船舶出现严重断裂,至少有 9 艘 T-2 油轮和 7 艘自由轮因脆性断裂而断成两截。自由轮中的大部分断裂始于舷侧板顶部的方形舱口角或方形切口。设计上的改变包括对舱口角进行冲压和加固、在舷侧舷板上增加方形切口、在各个位置增加铆接止裂装置,这些都立即降低了故障发生率。T-2 油船的大多数裂缝都源于船底对接焊缝的缺陷。使用止裂装置和改进工艺降低了这些船舶的故障发生率。研究表明,除了设计缺陷外,钢材质量也是导致“老旧船体”脆性断裂的主要因素。因此,1947 年,美国船级社对钢材的化学成分进行了限制。
用高级复合面板和轻质核心材料制成的板材形式的三明治材料被广泛用于海洋结构,尤其是在游船中。这是由于它们的高度强度,易于形成性,高刚性和成本效益。鉴于其复杂的内部结构,需要采用实用方法来准确分析夹层板在初步设计阶段的行为,在这种阶段,时间限制会严重影响设计师的决策。尽管基于规则的方法通常被视为一种快速且合适的解决方案,可用于达到初始设计假设,但与通过使用更耗时的数值方法进行优化相比,它们可以导致更重的结构,最终导致次级设计。这项研究提出了一种实用的方法,即在无需获得数字分析的情况下,就可以实现一种方法来实现这种方法。该方法是针对代表船底的三明治板的设计量身定制的。它具有碳纤维增强的环氧面部面板和PVC泡沫芯,在边缘仅支撑,同时受到压缩载荷的压缩载荷,这些压缩负荷可能会沿长边缘弯曲。ANSYS还用于在12个不同的三明治板组合中选择最轻的一个。优化是根据长夹心板法获得的临界屈曲载荷进行的。