在混合动力推进系统中,BESS 可使发动机(主发动机和辅助发动机)以恒定功率输出运行,同时电池提供调峰功能,从而有助于降低燃料消耗并提高发动机效率。一些系统也可以仅靠 BESS 运行,从而实现短时间的零排放运行,例如,当进入港口以减少近岸污染时。虽然全混合动力系统确实能够完全依靠电池供电,但这些系统中的电池尺寸不足以为船舶提供全程供电。将 BESS 纳入船舶电网还可以减少运行辅助发动机的需要,最大限度地减少机械磨损,并可以更轻松地进行发动机维护。在所有情况下,安装在船上的 BESS 都将使用船上发动机充电。虽然理论上可以使用岸电为发动机充电,但这需要从一开始就纳入船舶设计中或改装到船上。然而,目前缺乏岸电充电功能意味着此功能仅在某些情况下使用。
15.由船舶结构委员会及其成员机构赞助的补充说明 16.摘要 所有设计标准都有相同的目标,即确保所考虑系统的性能可接受。为了实现这一目标,所有设计标准都必须预见到相关的设计挑战并设定标准,以确保所有设计都能表现出可接受的使用行为。在涉及船舶结构的大多数情况下,设计过程已成为满足结构标准的过程。现在,结构设计过程在很大程度上被遵守标准的努力所掩盖。为了在未来改进船舶设计,必须承认拥有尽可能好的结构设计标准至关重要,因为船舶只能与现有标准一样好。该项目的主要目标是比较和评估目前海军和商船中用于船体和结构构件的设计标准和规范。本报告回顾了当前几项船舶和结构法规中的基本概念。底部结构的设计,既是局部结构,也是船体大梁的一部分,是特别关注的重点。我们希望确定载荷或强度公式中的安全因素,或两者兼而有之。17.关键词
15. 补充说明 由船舶结构委员会及其成员机构赞助 16. 摘要 所有设计标准都有相同的目标,即确保所考虑系统的性能可接受。为实现此目标,所有设计标准都必须预见到相关的设计挑战并制定标准,以确保所有设计都表现出可接受的使用行为。在大多数涉及船舶结构的情况下,设计过程已成为满足结构标准的过程。结构设计过程现在在很大程度上被遵守标准的努力所掩盖。为了改进未来的船舶设计,必须承认拥有尽可能好的结构设计标准至关重要,因为船舶只能与现有标准一样好。该项目的主要目标是比较和评估目前海军和商船中用于船体和结构构件的设计标准和标准。本报告回顾了当前几项船舶和结构法规中的基本概念。底部结构的设计,既是局部结构,也是船体大梁的一部分,是特别关注的重点。我们期望在载荷或强度公式中或两者中确定安全系数。17. 关键词
摘要在整个船舶设计过程的早期阶段开发的船舶推进系统的建筑对船舶的整体设计和性能产生了很大的影响。到达最后一艘船舶保护架构的设计空间探索可能是一个相当复杂的过程,用于高性能“组合”的“船舶推进系统”,旨在实现多个,经常相互冲突的设计目标。本文提出了一个基于基于模型的“技术经济和环境风险评估”(TERA)方法的设计空间探索过程的新过程,该方法是使用混合的“多重标准决策制定”(MCDM)程序执行的,以从竞争的推进系统中选择构建设计空间的竞争推进系统中的解决方案。该过程利用了从开发模型的性能模拟产生的性能数据的组合,以及基于比较的专家意见的指标,用于船舶设计过程中无法选择“妥协解决方案”的信息。本文包括一个说明性的示例,说明了拟议过程在设计空间探索的拟议过程中,用于合并的推进系统体系结构。
自 20 世纪 60 年代初期以来,随着海岸警卫队职责的变化和扩大,显然需要一种新型破冰船来取代舰队中老化的成员,并承担更广泛的任务。例如,最近将石油勘探范围扩大到北极地区,似乎需要海岸警卫队在该地区拥有强大的响应能力。1966 年,海岸警卫队总部海军工程部成立了破冰船设计项目,以启动新型极地破冰船的初步设计工作。该项目的最初重点是核动力破冰船,但后来改为传统的柴油电力破冰船,最后修改为包括燃气轮机运行模式。在破冰船设计项目存在期间,其人员深入研究了船舶设计应用于破冰船的重要方面。其对破冰技术的最重要贡献可能在船体形状方面。Dowerin!z 的预测。和船体结构,其中包括材料选择。去年完成了 100 个独立项目,其中许多依赖于海岸警卫队发起的研究。进行了文献搜索“EIT con.以确保现有技术不被忽视。项目成员得到了承包商、其他政府机构和大量海岸警卫队人员的大力支持。
自 20 世纪 60 年代初期以来,随着海岸警卫队职责的变化和扩大,显然需要一种新型破冰船来取代舰队中老化的成员,并承担更广泛的任务。例如,最近将石油勘探范围扩大到北极地区,似乎需要海岸警卫队在该地区拥有强大的响应能力。1966 年,海岸警卫队总部海军工程部成立了破冰船设计项目,以启动新型极地破冰船的初步设计工作。该项目的最初重点是核动力破冰船,但后来改为传统的柴油电力破冰船,最后修改为包括燃气轮机运行模式。在破冰船设计项目存在期间,其人员深入研究了船舶设计应用于破冰船的重要方面。其对破冰技术的最重要贡献可能在船体形状方面。Dowerin!z 的预测。和船体结构,其中包括材料选择。去年完成了 100 个独立项目,其中许多依赖于海岸警卫队发起的研究。进行了文献搜索“EIT con.以确保现有技术不被忽视。项目成员得到了承包商、其他政府机构和大量海岸警卫队人员的大力支持。
固定式二氧化碳灭火系统 1 海上安全委员会在其第 86 届会议(2009 年 5 月 27 日至 6 月 5 日)上,审议了防火分委会在其第 53 届会议上的建议,批准了《固定式二氧化碳灭火系统维护和检查指南》(MSC.1/Circ.1318)。 2 为解决澄清高压 CO2 气瓶静水试验制度的需要,并使本指南中的相关要求与《消防系统和设备维护和检查修订指南》(MSC.1/Circ.1432)中的要求保持一致,委员会在其第 103 届会议(2021 年 5 月 5 日至 14 日)上批准了船舶系统和设备分委会在其第七届会议上制定的上述指南修正案,以期作为 MSC.1/Circ.1318/Rev.1 进行传播。《固定式二氧化碳灭火系统维护和检查修订指南》文本载于附件。 3 请成员国政府在所有船舶上检查固定式二氧化碳灭火系统时应用附件中的《修订指南》,并提请船舶设计方、船东、设备制造商和其他有关方注意。 4 本通函取代 MSC.1/Circ.1318。
随着高速铝制船舶的速度和排水量不断增加,疲劳相关的开裂问题也随之增加。目前,大多数船东将此视为维护问题,并简单地修复开裂的结构。本报告试图将此问题的重点从维护转移到设计。它将允许船东在船舶设计期间解决疲劳相关的开裂问题,并避免因继续重新焊接疲劳开裂结构而产生的昂贵维修费用。本报告讨论了作用于高速船的载荷,并确定了开发一套完整一致的海洋环境中铝疲劳计算所需的最新技术以及数据中的“漏洞”。本报告还讨论了开裂铝结构的损伤容限,并提供了有助于设计师和工程师确定特定裂纹可能需要修复的紧迫性的信息。报告还确定并提供了其他铝工业和设计规范的疲劳设计实践信息。这为海洋工业和铝高速船开发更多数据提供了有益的见解。报告最后根据当前工作开发过程中发现的漏洞提出了继续研究和开发的建议。
船舶动力 ■ 瓦锡兰船舶动力是领先的发动机舱、推进系统、自动化和电气解决方案供应商,在所有主要的船舶领域都占有重要地位。我们的愿景是成为造船厂、船东和所有类型船舶及近海船舶运营商值得信赖的合作伙伴,贯穿船舶的整个生命周期,从设计到服务。凭借业内最广泛的产品和服务组合、将设备和服务整合成更大系统和解决方案的能力以及真正的全球销售和服务网络,我们拥有独特的竞争优势。我们明白,要为客户提供有吸引力的价值主张,就需要对客户及其业务有深入的了解。我们知道产品价格、交付精度、安装简便性和项目管理对造船厂客户的重要性。我们了解船东客户对可靠性、效率、支持和成本等性能参数的重视。我们致力于开发和提供解决方案,帮助他们实现业务目标。我们根据五个客户细分市场进行组织,每个细分市场都专注于满足客户的特定需求。我们的船舶设计能力使我们能够从整个船舶的角度出发解决这一任务。我们能够为客户提供最佳解决方案,从最初的关键规格决策到最终运营阶段。
船舶设计是一个复杂的设计过程,可能需要一组海军建筑师团队来完成。改善船舶设计过程可以节省大量成本,同时仍为客户提供高质量的设计。船体设计的新技术是扩散模型,一种生成人工智能。船体设计扩散模型的先前工作创建了高质量的船体,其阻力减少和较大的位移量。但是,工作无法产生符合特定设计约束的船体。本文提出了一个条件扩散模型,该模型在给定特定约束的情况下生成船体设计,例如船体所需的主维度。此外,此扩散模型利用总电阻回归模型的梯度来创建低电阻设计。五个设计测试用例将扩散模型与设计优化算法进行了比较,以创建低电阻的船体设计。在所有五个测试用例中,扩散模型均显示出具有总电阻小于优化船体的多种设计,其电阻降低了25%以上。扩散模型还生成了这些设计,而无需重新培训。这项工作可以通过创建以数据驱动的方法来满足用户需求的高质量船体来大大减少船舶的设计周期时间。