Системы управления глубиной погружения буксируемых объектов: Монография. Кувшинов Г.Е - 136 стр.

UptoLike

Рубрика: 

по сравнению со спектром (4.17). Функция (4.17) также умножена на
(0,71/0,777), чтобы интеграл (4.18) остался равным единице.
Рис. 4.1. Расчётные нормированные спектры морского волнения:
тонкая линия ВознесенскогоНецветаева;
утолщённая линия 12-ой МКОБ
В [2, 5] и других источниках также приведены совместно помещён-
ные графики нормированных спектров ВознесенскогоНецветаева и 12-
ой МКОБ, но без указанной выше трансформации переменной x. При
этом у обоих графиков одно и то же значение абсциссы максимума спек-
тра (x = 1) и они почти совпадают друг с другом. Такое отображение гра-
фиков этих спектров следует признать ошибочным. Оно может вводить
читателя в заблуждение относительно близости таких спектров: ведь уг-
ловые частоты максимумов спектров ВознесенскогоНецветаева и 12-ой
МКОБ, относящихся к волнению одной и той же интенсивности, но не-
нормированных, отличаются в (0,777/0,71) раз. (Указанная ошибка от-
сутствует, в графиках, приведённых, например, в [8, 9]).
По рис. 4.1 видно, что различие между сравниваемыми спектрами
относительно невелико. Этот вывод справедлив и в отношении других
известных спектров. Поэтому и результаты расчётов воздействия волне-
ния моря на различные объекты при использовании различных спек-
тров, как правило, оказываются близкими. Например, в [19] со ссылкой
на [20] приведены результаты расчётов вертикальной качки четырёх
различных судов и одной полупогружной платформы. Оказалось, что
для судов водоизмещением 17–20 тыс. тонн в диапазоне волнения от 1,5
м до 14 м практически нет расхождений в параметрах качки, независимо
от рассматриваемого спектра волнения (ПирсонаМосковица, Бретш-
нейдера, ДЖОНСВЭП, ВознесенскогоНецветаева и Дарбишайера).
по сравнению со спектром (4.17). Функция (4.17) также умножена на
(0,71/0,777), чтобы интеграл (4.18) остался равным единице.




     Рис. 4.1. Расчётные нормированные спектры морского волнения:
     тонкая линия – Вознесенского–Нецветаева;
     утолщённая линия – 12-ой МКОБ

      В [2, 5] и других источниках также приведены совместно помещён-
ные графики нормированных спектров Вознесенского–Нецветаева и 12-
ой МКОБ, но без указанной выше трансформации переменной x. При
этом у обоих графиков одно и то же значение абсциссы максимума спек-
тра (x = 1) и они почти совпадают друг с другом. Такое отображение гра-
фиков этих спектров следует признать ошибочным. Оно может вводить
читателя в заблуждение относительно близости таких спектров: ведь уг-
ловые частоты максимумов спектров Вознесенского–Нецветаева и 12-ой
МКОБ, относящихся к волнению одной и той же интенсивности, но не-
нормированных, отличаются в (0,777/0,71) раз. (Указанная ошибка от-
сутствует, в графиках, приведённых, например, в [8, 9]).
      По рис. 4.1 видно, что различие между сравниваемыми спектрами
относительно невелико. Этот вывод справедлив и в отношении других
известных спектров. Поэтому и результаты расчётов воздействия волне-
ния моря на различные объекты при использовании различных спек-
тров, как правило, оказываются близкими. Например, в [19] со ссылкой
на [20] приведены результаты расчётов вертикальной качки четырёх
различных судов и одной полупогружной платформы. Оказалось, что
для судов водоизмещением 17–20 тыс. тонн в диапазоне волнения от 1,5
м до 14 м практически нет расхождений в параметрах качки, независимо
от рассматриваемого спектра волнения (Пирсона–Московица, Бретш-
нейдера, ДЖОНСВЭП, Вознесенского–Нецветаева и Дарбишайера).