Проектирование корпусов подводных лодок. Шемендюк Г.П - 138 стр.

UptoLike

Рубрика: 

137
Радиус сферической оболочки (переборки) составляет (3-3,5) rph, где
rph – радиус прочного корпуса в том месте, где установлена переборка.
Сферическая переборка не устанавливается на последнюю обечайку, если
она не имеет цилиндрической формы. В случае конуса прямого или с
наклонной осью устраивается переходной участок в виде короткого
цилиндра (Рис. 18.3 а, в).
Рис. 18.3. Соединение концевых переборок с основным корпусом.
1 – основной корпус; 2 – короткий цилиндр; 3 – сферическая оболочка; 4 –
сферическая оболочка с тором; 5 – полусфера.
В местах соединения сферической переборки с основным корпусом
делают плавные переходы, которые смягчают пики напряжений
возникающих в этих соединениях. Это может быть установка тора или
полусферы (Рис. 18.3. с, d).
Толщины, устанавливаемых коротких цилиндрических/тороидальных
оболочек на 40-50% больше, чем у прочного корпуса. Момент инерции
шпангоута, устанавливаемого в этом районе в (1.5-3) больше, чем
у
основного шпангоута. Все эти меры обеспечивают необходимую жесткость
опорному контуру сферической оболочки (Рис. 18.4).
Рис. 18.4. Крепление концевой сферической оболочки.
1 – кольцо; 2 – тороидальная оболочка; 3 – сферическая оболочка
     Радиус сферической оболочки (переборки) составляет (3-3,5) rph, где
rph – радиус прочного корпуса в том месте, где установлена переборка.
Сферическая переборка не устанавливается на последнюю обечайку, если
она не имеет цилиндрической формы. В случае конуса прямого или с
наклонной осью устраивается переходной участок в виде короткого
цилиндра (Рис. 18.3 а, в).




          Рис. 18.3. Соединение концевых переборок с основным корпусом.
      1 – основной корпус; 2 – короткий цилиндр; 3 – сферическая оболочка; 4 –
                 сферическая оболочка с тором; 5 – полусфера.

     В местах соединения сферической переборки с основным корпусом
делают плавные переходы, которые смягчают пики напряжений
возникающих в этих соединениях. Это может быть установка тора или
полусферы (Рис. 18.3. с, d).
     Толщины, устанавливаемых коротких цилиндрических/тороидальных
оболочек на 40-50% больше, чем у прочного корпуса. Момент инерции
шпангоута, устанавливаемого в этом районе в (1.5-3) больше, чем у
основного шпангоута. Все эти меры обеспечивают необходимую жесткость
опорному контуру сферической оболочки (Рис. 18.4).




               Рис. 18.4. Крепление концевой сферической оболочки.
        1 – кольцо; 2 – тороидальная оболочка; 3 – сферическая оболочка

                                                                             137