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41.
本文讨论有关于高速船对突发载荷的结构响应的近期研究,评述了世界各国对高速船的碰撞,搁浅,冲击,爆炸等突发载荷时结构的响应方面的研究进展和动态。文中对采用FRP复合材料或夹心析制造的高速船方面的研究作了特别的关注和研讨。 相似文献
42.
孙中本 《大连铁道学院学报》1988,(3)
在工程中,调速装置所拖动的负载性质是多种多样的,为了研究和试验需要拖动榭以负载,而常规的模拟负载则满足不了要求。本文提出了一种能满足各种工况且能节省能耗的模拟负载系统及其动态参数的计算方法. 相似文献
43.
44.
李人宪 《西南交通大学学报》1998,33(2):164-169
以连续梁作为内燃机曲轴的计算模型,以克服简支梁模型由于简化而无法考虑一些较为重要的载荷的缺点,此模型可用于分析曲轴所受轴颈和轴承载荷,任意截面弯矩、扭矩以及这些载荷在一个工作循环中的变化情况。给出了对一种16缸四冲程V型柴油机曲轴载荷的算例。 相似文献
45.
船舶在航行时发生砰击是一种高度非线性的物理现象。本文基于势流理论Rankine源法,研究用时域非线性方法计算船舶运动响应,获得船波垂向相对运动速度;并选取合适的砰击压力系数,计算船舶砰击载荷。最后用该方法评估了一艘集装箱船艏部砰击强度,验证了该方法的合理性。 相似文献
46.
在参考模型试验结果选取适当月池自由面耗散系数的基础上,对目标船进行波浪载荷预报。选取合理的月池自由面耗散系数,以准确模拟月池围壁压力;进而准确计算月池开孔对船体梁波浪载荷的影响,形成一套数值计算与模型试验相结合的带月池船体梁波浪载荷预报方法。研究成果为船舶波浪载荷预报提供参考。 相似文献
47.
超大型全冷式液化气船(VLGC)是国际上公认的设计及建造技术难度最大的船型之一,VLGC波浪载荷是船舶设计计算分析的重要载荷,准确的评估波浪载荷对船舶强度的设计非常重要。论文从DNV先进的水动力计算软件HydroD对VLGC船满载和压载工况下的波浪载荷进行了计算,得到了VLGC船相应工况下的运动响应和短期预报、长期预报值,并把计算出的波浪载荷传递到全船结构有限元结构模型中,加载分析得到了VLGC船的应力分布,对相应地方做了适当改进和加强,并对典型节点进行疲劳强度分析,得到了典型节点的疲劳寿命。对VLGC船整个波浪载荷传递到有限元模型的这一套流程做了分析和研究,也为进一步应用水动力方法计算其它船型的结构强度和疲劳寿命打下了良好的基础。 相似文献
48.
根据混凝土材料的非线性的应力-应变关系,采用非线怀分析计算的方法,对矩形、圆形截面的混凝土偏心受压构件的极限承载力做了理论分析与计算,建立了荷载偏心对构件承载力影响折减系数的计算方法。 相似文献
49.
Odd M. Faltinsen 《Journal of Marine Science and Technology》2000,5(2):49-65
An overview of the many water-impact (slamming) problems in ship and ocean engineering is given. Theoretical and experimental
drop tests of horizontal and nearly horizontal elastic plates are reviewed. It is shown that maximum pressure cannot be used
to estimate maximum slamming-induced stresses when maximum pressure is large, because dynamic hydroelastic effects then become
important. Further, the significance of hydroelasticity increases with decreasing dead-rise angle, increasing impact velocity,
and increasing the value of the highest local natural period of the structure. It is emphasized that the slamming problem
must be hydrodynamically studied from a structural point of view. Comparisons between theory and full-scale measurements of
slamming-induced local strains in the wet-deck of a catamaran are presented. The importance of the rigid body vertical accelerations
and the influence of the side-hulls on the impact velocity are pointed out.
Received: October 4, 2000 相似文献
50.