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文档简介

第一章 船型及近似计算1. 主尺度(首垂线, 尾垂线, 舯, Loa, Lpp, Lw, B, D, d, F)定义。2. 船形系数(Cm, Cw, Cb, Cp, Cvp)定义及其关系。3. 梯形法、辛蒲生第一法、辛蒲生第二法的基本原理,使用特点。4. 提高近似计算精度的方法。1. 对实际被积分曲线合理地分段;2. 选用精度较高、与实际曲线更接近的近似计算方法;3. 增加区间的等分数;局部增加等分点,如增加中点坐标;4. 进行端点修正。第二章 浮性第二章1. 船舶静力学中坐标系选择,正负方向规定。X:船舯前为正;舯后为负。 Y:右舷为正;左舷为负。 Z:基线以上为正。:向右舷倾斜为正;向左舷倾斜为负。 :向首倾斜为正;向尾倾斜为负。2. 船舶四种浮态的特点、静力平衡方程、表达参数。3. 船舶建造不同阶段,确定船舶重量和重心的方法。1.初步设计:用母型船或经验公式分析、估算。其中(zG=D; xG=05%L; yg=0)2.技术设计:对船舶各项重量及其重心分组计算;然后汇总求全船的重量及重心。3.建成、改装后:进行倾斜试验,最终确定船舶的重量及重心。4. 几种典型装载状态。结构排水量:与计算结构强度时选用的结构吃水对应的排水量,通常超过满载排水量,即在一定的条件下,容许超载时的排水量。5. 沿吃水积分计算的基本定义式(Aw, Xf, , Xb, Zb )。6. 基本曲线(Aw, Tpc, Xf, , k, , Xb, Zb )的主要特性.7. 沿船长积分计算的基本定义式(As, Za, , Xb, Zb )。8. 两种积分方法的应用特点。对水线面沿吃水积分:用于计算正浮时船舶的排水体积和浮心位置。对横剖面沿船长积分:计算有纵倾时的排水体积和浮心位置(纵向下水、破舱浮态);理论上,两种方法积分的结果应当相同;实际上由于近似计算的误差,结果有差异。一般认为对横剖面的积分结果偏小(12%)。此外,两种方法都推导出一些有用的曲线。9. 横剖面面积曲线As,邦戎曲线组成、用途。10. 水的密度改变引起浮态的变化(d, Xb, Zb)。11. 储备浮力,海船、河船载重线识别。第三章 初稳性1. 船舶稳性, 复原力矩, 横倾, 纵倾, 初稳性, 大角稳性的概念。2. 稳心, 稳心半径, 初稳性高。初稳性公式, 适用范围。等体积纵倾水线面与正浮时水线面的交线是通过正浮水线面漂心F的横向轴线。浮心沿纵向移动可视为圆心在M(ML)处,半径等于BM(BML)的圆弧的一部分。3. 三种平衡状态。4. 初稳性高与船舶稳性、横摇的关系。B船宽;d吃水;f=f(B/d)修正系数,随B/d增加略增加;KG船舶重心高;GMo未经自由液面修正的初稳性高。5. BM,BML,Tpc,MTC曲线定义。6. 移动小量载荷时船舶浮态和稳性计算方法。7. 装、卸小量载荷时, 船舶浮态和稳性计算, 公式。8. 液体载荷和悬挂载荷对船舶稳性的影响,扣除公式。l9. 船舶倾斜试验的原理、方法。第四章 大倾角稳性 第四章1. 大倾角稳性情况下船舶稳性特点。1. 船体出入水体积不再关于正浮水线面漂心对称;2. 浮力作用线与船体中线的交点M不再是固定点,浮心移动的轨迹也不再是圆弧。3. GZ应是横倾角的函数 l = f (),称为静稳性曲线。2. 形状稳性臂、重量稳性臂、静稳性臂,静稳性曲线。3. 什么是稳性横截曲线,横截曲线使用方法。4. 计入上层建筑的条件, 及对船舶稳性的影响。只有满足规范要求的上层建筑才能计入:外走道的宽度4%B;其结构强度和开口的关闭装置满足规范要求;当其封闭时有通往上、下层的内通道。 5. 法规对自由液面修正的规定,推荐的扣除方法。(偏于安全的考虑) 核算状态下的燃油舱、淡水舱、滑油舱;压载水舱、纵倾平衡水舱;液货舱。各类液舱至少核算液面积最大的一个液舱。 做自由液面修正计算的液舱,一般按50%液量;满舱按98%液量计算。 载量98%的满舱, 和5%的空舱, 及M300.0981min (M30 :横倾30度时液体的移动力矩)的小舱, 可以不计入; 液舱自由液面修正应采用船级社认可的计算方法。6. 静稳性,静稳性曲线的特征值。7. 动稳性, 动稳性曲线的特征值, 动稳性臂的物理意义。动稳性臂表示船舶在横倾角处的动稳性能力,其物理意义是:船舶倾斜过程中重心和浮心竖向距离的增加。即船舶位能的增加。8. 阵风作用下船舶最小倾覆力臂作图计算。9. 风浪联合作用下船舶最小倾覆力臂作图计算。Vm:最大设计航速m/s;Lw:水线长m;KG:重心高m;d:核算吃水m10. 干舷, 船宽, 重心高度对船舶稳性的影响。11. 改进船舶稳性的措施。第五章 抗沉性1. 什么是船舶的抗沉性, 如何保证。2. 三类进水舱室的定义, 特点。3. 渗透率概念, 及对船舶抗沉性要求的影响。4. 用增加重量法对第一、二类舱进水计算原理。5. 用损失浮力法对第三

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