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船舶造水装置(船舶水动力学)

来源:www.ascsdubai.com 时间:2022-10-17 22:50 点击:198 编辑:jing 手机版

1. 船舶水动力学

为您解答

根据船舶避碰规则,在航是包括对水和不对水移动的,不对水移动属于停机状态的漂流。

每一船舶在同一时刻只能属于在航、锚泊、系岸或搁浅这四种状态之一。船舶不在锚泊、系岸或搁浅,则必然处于在航。在航分为对水移动和不对水移动两种状态。对水移动是指船舶在动力推进或惯性作用下,在水面上移动的一种运动状态。不对水移动是指船舶消除动力推进和惯性作用下,在水面上移动的一种运动状态。失控船、走锚船、抛锚掉头船、拖锚滞航船、用锚链顶住风浪等均属于在航状态。

2. 船舶流体力学

船舶焊接工艺、船舶原理、船体制图、船舶结构设计、理论力学、材料力学、流体力学、结构力学、船舶静力学、阻力与推进、船体制造工艺、船舶设计与海洋工程结构物设计原理、船舶与海洋工程结构物强度与结构设计、计算机原理及应用、机械设计、电工电子技术等。个人以为如果做船体的质检船体制图最为重要,要会看图。

3. 船舶与海洋工程水动力学

培养德、智、体全面发展,具备坚实的基础理论知识和专业知识、获得现场工程师基本训练,具备现代造船模式要求的本专业领域实际工作所需的基本能力和专业技能;能胜任船舶舱室内装生产设计,管路生产设计,船舶舾装设备选用,船舶涂装检验的高等应用性、复合型工程技术人才。   主干课程:工程力学、船体结构与制图、船舶与海洋工程材料、船舶原理、船舶管系与安装工艺、船舶舱室内舾装设计、船舶制造基础、船舶CAD/CAM、专业英语、造船生产设计、船舶机电设备与安装工艺、船舶动力装置、船舶涂装与防腐。实践教学  船舶原理课程设计、船舶舱室内舾装课程设计、CAD考证、计算机考证训练、船体制图实训、焊工实训、管系放样实训、船舶CAD/CAM实训、毕业实习与毕业设计。 主要面向大中型造修船企业和船舶设计、船舶检验单位,从事船舶外装、船舶内装、船舶管装、船舶涂装等船舶舾装工程领域的技术工作与管理工作。

4. 船舶水动力学书有哪些

船舶动力工程技术是一门专科专业,属于装备制造大类中的船舶与海洋工程装备类,基本修业年限为三年。专业目的是培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握船舶动力装置安装、船舶管系放样等基本知识,具备轮机生产设计、安装调试、运行和维修能力的高素质技术技能人才。

5. 船舶水动力学 数值

一、蒸汽机动力装置。

特点:蒸汽机动力装置结构简单,造价低廉,管理使用方便,制造工艺要求不高;缺点是热效率低,本身重量大,特别是大功率蒸汽机的活塞、连杆等运动部件运转惯性很大,很难平衡,且低压缸尺寸过大,不能获得有效的真空度。因此,自从汽轮机动力装置和柴油机动力装置在船上试用成功以后,蒸汽机动力装置即逐渐被淘汰。

二、汽轮机动力装置。

特点:汽轮机的单机功率大,使用可靠,运转平稳,无振动和噪声,检修工作量小,锅炉可燃用劣质油。但汽轮机油耗比柴油机高,即使采用再热循环的汽轮机装置,每马力小时的油耗仍达180~190克,比低速柴油机高40%左右。柴油机由于单机功率、燃烧劣质油的能力和可靠性的提高,逐渐取代了汽轮机.

三、柴油机动力装置。

特点:柴油机动力装置的最大优点是热效率高,燃料消耗明显地低于蒸汽机动力装置。经过不断的改进,柴油机动力装置日臻完善,它的燃料消耗量最低,能使用廉价的渣油,可靠性较高,检修期间隔长达30000小时以上。热效率接近50%,因此成为目前应用最广的船舶动力装置。

四、燃气轮机动力装置。

特点:燃气轮机动力装置在50年代开始用于船舶。目前主要用于军用舰艇。燃气轮机同柴油机和汽轮机比较单机功率大、体积小、重量轻、加速性能好,能随时起动并很快发出最大功率。燃气轮机在高温、高压下工作,对燃油质量要求很高,热效率也比柴油机低得多,因此在民用运输船舶上应用不多。仅在某些气垫船上用于驱动空气螺旋桨。

五、核动力装置。

特点:以反应堆代替普通燃料来产生蒸汽的汽轮机装置。反应堆中核裂变产生的大能量,被不断循环的冷却水吸收,后者又通过蒸汽发生器将热量传给第二个回路中的水,使之变为蒸汽后到汽轮机中作功

6. 船舶水动力学专业就业怎么样?

好专业。主要面向船舶修造、船舶与海洋工程装备等企业,从事轮机的生产设计、轮机安装和调试、船舶修造生产管理、轮机工程质量检验、船舶机电维修、船舶经营管理等方面的工作,可以考取以下装配钳工(中级)、机修钳工(中级)、船舶钳工(中级)、船舶管工(中级)、焊工(初级、中级)等等证书。

7. 船舶水动力学基础知识

我们常见的水上推动器有快艇喷水式推进器和螺旋桨推进器,那这两个推进器哪个更好呢?其实两个机器各有优势,具体用户可以根据机器所需动力来选择推进器。为了大家能够快速选择,我们把这两个机器做了基本总结,大家在挑选时可以作为参考。

  喷水推进优点:优异的操纵性和机动性、高航速时推进效率高、主机不易超负荷、适于浅水航行,一般用于高速高性能舰船,并且逐渐应用于大中型舰船。

  螺旋桨构造简单、重量轻、效率高,在水线以下而受到保护。螺旋桨是现代船舶的主要推进工具,现在大多数船舶是用螺旋桨来推进的。劣势:易造成的船尾振动、结构损坏、噪声、剥蚀等问题。

  相对而言,快艇喷水式推进器运行速度快,适合浅水区域航行,这种推动器较为安全。螺旋桨使用效率高,但是问题也相对多一些。

8. 船舶水动力学虚拟实验软件

AutoCAD 肯定是通用的,船舶类特殊的软件还有很多,诸如maxsurf,napa,tribon等,车辆设计的常用的可能是3Dmax,maya, rhino等

9. 船舶水力学分析

第一:清华大学

清华大学的水利水电工程系创建于1952年,至今已经有很多年历史了,前身是清华大学土木工程系水利组。清华大学的水利工程一级学科在2003年一级学科评估中综合排名全国第一,在2007年时被认定为全国首批重点学科,所以这个老大当之无愧。

第二:河海大学

河海大学的水利水电学院前身是1952年建立的华东水利学院的水力发电系、水工结构系和水利土壤改良系。河海大学的一级博士点学科水利工程和二级博士点学科水工结构工程、水力学及河流动力学、水利水电工程、水利水电建设与管理都是国家重点学科。

第三:天津大学

天津大学的原土木工程系、水资源与港湾工程系和船舶与海洋工程系于1997年合并,设立了土木工程系、水利水电工程系等6个教学单位。水利工程一级学科的评估结果为A-为国家重点学科。

第四:武汉大学

武汉大学的水利水电学院始建于1928年国立武汉大学工学院土木系水利组,学院设水利工程系、水力发电工程系、河流工程系和水文水资源系。而且武汉大学的水利水电工程学科在2007 年被评为首批国家重点一级学科。

第五:中国农业大学

中国农业大学的水利与土木工程学院前身是1958年10月原北京农业机械化学院创建的农田水利化系。在2016年时中国农业大学的水利工程一级学科获评B+,农业工程一级学科被评为A+学科,其下的二级学科有农业水土工程、农业生物环境与能源工程。

第六:大连理工大学

大连理工大学的水利工程学院成立于2009年9月22日,学院的水利工程学科是国家和辽宁省一级重点学科。大连理工大学的水利水电工程和港口航道与海岸工程两个本科专业,均创建于1949年建校初期,已经为国家培养了大量规划、设计、施工、管理和科研方面的高级工程技术人才。

第七:郑州大学

郑州大学的水利与环境学院始建于1959年,至今也有多年历史,前身是郑州大学的水利系。学院有水利工程、环境科学与工程和交通运输工程3个河南省一级重点学科。在2016年的学科评估中,水利工程学科被评定为B+,并列第五名,被列为郑州大学一流学科建设序列。

第八:四川大学

四川大学的水利水电学院前身是1944年的四川大学理工学院土木水利系,学院的水利水电工程和水文与水资源工程为国家特色专业,农业水利工程为省级特色专业,水利水电工程为国家首批“卓越工程师教育培养计划”建设专业。

10. 船舶动力学方程

根据伯努利定理,船舶以一定速度在流体中运动时,产生的动压强为1/2ρV^2

水动力表示为FH=P*L*D*CH,P为压强,L为船长,D为吃水,CH为船体水动力系数。 水动力角是水动力合力方向与船舶首尾线的之间的交角,大小取决于横向水动力系数和纵向水动力系数的比值。水动力系数系数可以通过循环水槽实验获得,也可以通过约束船模实验获得。

11. 船舶水动力学研究现状

总纵弯曲是指由作用在船体上的重力、浮力、波浪水动力和惯性力等引起的船体整体绕水平横轴的弯曲,由于船舶所受的重力、浮力、波浪水动力和惯性力共同作用下,必然产生总纵弯曲。 无论船舶何种浮态,都有总纵弯曲。 针对总纵弯曲,才有了船体总纵强度: 总纵强度,即船体总纵强度,是总纵强度是船舶工程中的常用术语,指船体结构抵抗总纵弯曲的能力,总纵强度对应的外力是总纵弯曲力,是作用在整个船体上的重力、浮力、波浪水动力和惯性力等,使船体产生总纵弯曲。   船体的重力沿船舶长度方向是不均匀的,同时船舶首尾形状尖瘦,中部肥大,各部排开水的体积也不同,所产生的浮力也不同,,这样,船舶沿着船长方向的重力和浮力在船长方向分布不均匀,所以产生了总纵弯曲力。   船体产生总纵弯曲有两种情况:一种是在船舶船体中段发生上拱,而首尾部下垂;另一种是船体中段下垂;首尾部上翘。前一状态造成甲板纵向构件受拉,船底纵向构件受压;后一状态则相反。   在总纵弯曲时,船体中受压的构件,常因过度受压而产生屈曲,大大降低船体抵抗总纵弯曲的能力。分析船体中受压构件是否屈曲及其屈曲后能抵抗外力的剩余能力,是分析船体总纵强度的重要内容。   当船舶在波浪中航行时,受到总纵弯曲力更大,当波峰处在船中时,会加强中拱弯曲;当波谷处在船中时,会加强中垂弯曲.如果波浪的波长等于船长,上述情况会更激烈.这对航行中的船舶是最危险的。研究船体总纵强度就要考虑到这种最危险情况的出现.

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