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本文介绍某安装有螺旋桨、防摇鳍、艏鼻的线型瘦削船舶在万吨级船台纵向油脂滑行下水的情况,以及为确保水下装置安全所采取的下水件布置和安全回收的措施。 相似文献
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本文着重分析了在纵向重力式下水中船与河床的关系,提出船舶纵向下水计算,应校核船在下水过程中船艉伸出滑道末端的最大距离是否在河床条件允许范围内。还以实例介绍了两种下水计算方法。 相似文献
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浅谈船台纵向滑道下水工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
以上海海事大学48000t远洋教学实习船为例研究船舶下水工艺,对于保证船舶顺利、安全下水具有重要意义。本文以上海海事大学教学实习船为例,结合公司生产实际,通过对船舶下水运动两个过程、下水前准备以及下水操作等阶段的分析,完整地介绍了船台纵向滑道下水工艺。 相似文献
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本文主要讨论在船舶纵向横梁下水用船艏横梁的结构设计中,为节约资金,降低材料级别而采取了减少安全系数等措施,并从理论上给出了适当减小安全系数后结构不会破坏的安全保证。实践证明,同类结构的安全系数完全可以由<<船体工艺手册>>中推荐梁的相当安全系数2.19减至2.0左右。 相似文献
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通过对船舶安全下水要求的滑道末端最小水深的计算,不仅减少了下水计算的工作量,而更重要的是为船厂制定船台船位计划和承接船舶产品提供了一定的参考数据。 相似文献
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船舶在船台偏中建造及纵向下水,解决了超宽船型与船台布置的矛盾。本文以德国15500DWT集装箱船的纵向偏中下水为例,扼要分析、阐述了该过程的关键所在,为扩大船台的利用率提供借鉴。 相似文献
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船舶纵向下水事故剖析 总被引:2,自引:0,他引:2
下水是船舶建造过程中的一个重要节点,纵向下水存在潜在的危险性。本文列举了大量事故,并对事故进行了分析,找出原因,提出了解决途径。实践证明,按照无艏支架下水理论。经精心设计、精心计算、精心施工。船舶纵向下水是安全、可靠的。 相似文献
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船舶纵向重力式下水的预测模型 总被引:1,自引:0,他引:1
万吨级船舶在纵向倾斜船台上下水量个复杂且事故因素较多的工艺过程,本文综述了一船舶纵向重力式下水的预测模型,该方法考虑了水动力等的影响而有别于传统的以静力学为主的预测方式,其考虑因素较多,因而精度较高。 相似文献
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纵向下水前支点位置确立的探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
纵向下水前支点位置的确立是下水计算中重要步骤之一。本文通过1718TEU集装箱船纵向下水前支点位置确立的研究及其分析,认为下水最低潮位是影响前支点位置的重要因素。 相似文献
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无艏支架纵向下水中,船舶呈弹性体,然而,在下水计算中将船体假定为刚性体,简化为弹性支点的简支梁,采用船规法定的弯曲许用应力来校核,可得到满意的结果,从而简化了计算手续,4350DWT多用途一集装箱船单-狭长货舱类型船舶的纵向下水强度计算实例也说明了这一点,是符合GL船规弯曲许用应力规定的,对船舶纵向强度而言,该船的下水是安全,可靠的。 相似文献
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船舶纵向下水试验及支座反力的计算 总被引:9,自引:0,他引:9
本文给出了A、B两船纵向下水的试验结果及支座反力的计算方法,计算结果与试验结果相当吻合,可在校该核纵向下船舶强度时用于确定载荷。 相似文献
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对低潮位时纵向船台下水的危险情形——艉跌落和艏跌落进行分析,提出设置浮箱的新工艺解决方案。并通过实例计算验证,得出了浮箱的最佳设置位置和体积的规律,给出了浮箱体积的建议公式。 相似文献
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舷侧浮体型船是为适应高速船市场需求开发的一种新船型。该船型借助支撑侧船体,综合了单体船和多体船的优点,并获得了减少总兴波阻力的效果。文章从功率等方面提出了要求;从设计、侧船体位置布置等介绍了设想;通过与单体船型、双体船型、表面效应船型的比较;得出选用舷侧浮体船型总体经济性最佳的结论。 相似文献
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舶舶不对称布置纵向下水探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
由于船舶宽度接近于船台宽度,与100t门吊支撑底座支架相碰撞,因此采用船体偏右1m的船台不对称布置方案。本文就这一船台布置方案,对1718TEU集装箱船纵向下水进行研究分析。实践证明,所述方案是行之有效的。 相似文献
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1600m车道客滚船纵向油脂滑道下水工艺探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
1600m车道客滚船采用纵向油脂滑道的下水工艺技术在国内属首次,本文针对客滚船的下水工艺及有关的技术难题进行阐述和探讨。 相似文献