Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
В настоящее время при аналитическом методе определения усилий, возникающих на корпусе судна, широко применяется циркуляционно-отрывная теория, предложенная Алленом в 1946 г. и развитая К.К.Федяевским и Г.В.Соболевым.
Основой этой теории является допущение о возможности наложения двух, считающихся независимыми, компонентов, действующих на погруженную часть корпуса:
- циркуляционной, связанной с возникновением циркуляции вокруг корпуса и образованием подъемной силы;
- отрывной, связанной с сопротивлением сечений корпуса поперечному обтеканию.
Циркуляционная составляющая определяется обтеканием корпуса со скоростью
под углом атаки
.
Отрывная – поперечным отрывным обтеканием сечений корпуса со скоростью (
).
При этом корпус судна считают крылом бесконечно малого удлинения, дублированным относительно ватерлинии, у которого хордой является его длина, высотой – удвоенная осадка, а толщиной его ширина.
При этом представление о корпусе судна, как о крыле оказывается несколько условным.
Тем не менее, это позволяет установить структурные связи между элементами корпуса и параметрами его движения, а также получить количественные зависимости для определения величин возникающих гидродинамических усилий.
При изменении судном курса и появлении угла дрейфа нарушается симметрия обтекания корпуса. Вследствие этого равнодействующая (суммарный вектор) гидродинамических сил начинает отклоняться от Д.П. (рис.7).

Рис. 7. Составляющие гидродинамической силы корпуса судна
Равнодействующая
может быть разложена на отдельные составляющие двумя способами:
- на силу сопротивления
, которая направлена в сторону, противоположную вектору скорости и подъемную силу (силу сноса)
, перпендикулярную вектору скорости;
- в подвижных осях координат этими составляющими будут
и
.
Для решения практических задач управляемости удобно определять составляющие
и
по известным в гидродинамике выражениям для усилий на крыле:
| (24) |
здесь
- безразмерные гидродинамические коэффициенты, которые зависят от соотношений главных размерений корпуса, величины угла дрейфа и угловой скорости;
- площадь погруженной части диаметрального батокса.
- коэффициент полноты диаметрального батокса.
Момент, создаваемый поперечной составляющей силы
в очень большой степени определяет маневренность судна:
| (25) |
Главной особенностью результирующей гидродинамической силы является то, что место приложения её в процессе выполнения маневра изменяется. В начальный момент изменения курса она располагается в носовой части судна. По мере увеличения угла дрейфа она перемещается в сторону кормы.
Следует отметить, что гипотеза о допустимости применения основных положений теории крыла для определения гидродинамических усилий, возникающих на погруженной части корпуса судна, недостаточно корректна, поскольку форма ватерлиний судового корпуса может в некоторой степени соответствовать профилю крыла лишь для случая движения судна задним ходом.
В связи с отмеченными трудностями, в настоящее время методики различных авторов различаются как по способу определения гидродинамических усилий на корпусе судна, так и учетом влияния на них параметров движения
и
. Методов же, позволяющих определять эти усилия при выполнении сложных маневров судна, предложено немного.
|
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!