关于轴系校中技术的研究,---许多研究机构和船级
社都做了大量研究工作,提出了适合各类船舶推进轴系校中
的计算模型和计算方法。轴系的校---法就其校中的基本原
理而言可以划分为三大类:(1)直线校---法;(2)轴承允
许负荷校---法;(3)轴系合理校---法。其中轴系合理校
---法得到了广泛的应用,在轴系的安装和检验方法研究方
面,各船级社也提出了相应的方法。近年来,对于大型船舶
推进轴系的校中,校中计算软件定制化开发,应变片测力法也得到了一定程度的应用。
目前,国内多数船厂都采用“曲折偏移法”和“合理负荷法”
相结合进行轴系安装,再通过千斤顶顶举系数计算出轴系各
轴承实际承受的负荷,结合经船级社审图中心批准的轴系校
中计算书的数值,即可校核轴系的安装。这种方法设备
简单、精度较高、易操作、应用广泛。
对于船舶推进轴系设计的思路,从哪里开始经过哪些步骤到哪里才算是一个轴系设计完成。要了解清楚,其次对于过程中每个环节着重需要解决的问题要了解清楚,后根据客户亟待解决的问题结合软件功能特性做解决方案;
(1)
3d建模环境,建模过程更直观,人机交互界面友好,---可以快的拖动模块进行模型的创建,以及设备参数的设定。
(2)
船舶轴系设计涉及的所有计算过程,都基于同一个模型条件,这样---每个计算过程基础参数的一致性,并且,当对模型部分进行参数修改后,整个计算应用会---同步变化更改。自动化程度---。
(3)
将设计过程从以往的抽象变为形象。
(4)
标准元器件参数化建模。
(5)
优化设计:通过提前输入的一些用户标准,来自动优化推进系统的部件位置,优化轴承负荷分配,指导船舶推进系统布局。
(6)
传动轴在偏载荷条件下轴承以及衬套受力、摩擦以及润滑特性计算功能,该特性是目前其他通用转子动力学软件尚未考虑到的技术点。
为了建立推进动力系统与船体耦合的大动力系统理论,对其耦合形成机理与规律进行系统的研究,需要重点解决如下问题:
(1) 大型船舶的---效应影响下船舶推进装置工作不确定性。 大型船舶由于尺寸---造成船体
变形大、推进系统振动---,引发诸多参数相互耦合,影响船舶航行性能,即---效应。由于---效
应作用,导致大型船舶推进装置的实际工作状态与原始设计状态和建造状态不一致,其实际工作状态
受环境影响而在一定方位内变动,使得实际工况与设计工况不一致,出现了工作不确定性问题。
(2) 不同海洋服役环境下船体变形和船舶运动诱发的船舶推进装置-船体之间动力学耦合。 船舶 航行在海洋环境中,海洋环境的风、浪、流等外激载荷是随机多变的,尤其是---海洋环---部激励载
荷作用在船体上时,引起大型船舶的船体不均匀变形和随机运动,并通过船体的传递作用引起船舶推
进动力装置过载响应,导致推进装置关键部件过载而破坏,机械系统状态超出了服役允许的范围而不
能工作,这就提出了大型船舶推进装置—船体动力学耦合性问题。
(3) 基于实验室试验模型的船舶设计与实际海洋服役环境条件下船舶航行性能两者之间的船舶 推进装置—船体之间航行性与能效性的一致性研究。由于实验室的测试条件不可能复原实际的海洋航 行环境,导致实验室测试得到的数据与船舶在海洋环境中的实际数据不一致,存在着一定的误差,这二 者的不一致是导致船舶设计数据与实船航行的航行性和能效性不一致的---原因,如何消除其差异对 船舶工业的快速发展意义重大。
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