Проектирование корпусов подводных лодок. Шемендюк Г.П - 154 стр.

UptoLike

Рубрика: 

153
()
()
()
α
α
µ
α
α
=
2
22
1
41
3
1
2
2
2
2
3
1
1
2
'2
'
кр
nr
t
r112
n
t
r
a
2
k1n
Е
P
; (20.1)
как наименьшее из значений, подсчитанных для n=10,11,12.......
В формуле (19.10)
,
l
r
1
π
=α
. Коэффициент η
2
определяется по формуле:
е
кр
2
σ
σ
=η
, где
σ
кр
критические напряжения по графику , для которого эйлеровы
напряжения находятся по формуле:
'
1
1
1p
'
е
k
t
rP
η
=σ
;
г) Проверка устойчивости бракет по условию:
2
t
2
1
2
е
b
t100
800 σ>
=σ
,
где
2
t
σ
напряжения в бракете, определяемое по выражению:
(
)
() ()
()
bct
c
n4W22n2W221
tr55,11P
2
33
111p
t
2
++
α
=σ
В последнем выражении W
3
(z) – одна из функций Клишевича,
определяемая равенством:
()
(
)
(
)
z
3
l2
zsinzcos
zW
+
=
;
Значения величин, входящих в формулу, приводятся на
рис.19.8.
Далее делается проверка по условию
st
8,0
2
σ
σ
.
Прочная цистерна с продольным набором
Применение продольной системы позволяет уменьшить контур
наружной обшивки цистерн. Такая цистерна имеет набор, состоящий из
продольных ребер жесткости, поставленных через 400-600 мм, а также из
сплошных бракет, установленных обычно на каждом шпангоуте прочного
корпуса.
Высоту бракеты/ширину целесообразно принимать 600-800мм.
Определение размеров элементов прочной цистерны производится в
следующей последовательности:
а) толщину обшивки рассчитывают как для жесткой пластины по
                              ⎡          2 2                      ⎤
                                  3 ⎛ n ⎞
                              ⎢ t 1 ⋅ ⎜⎜ 2 ⎟⎟                     ⎥
                    Е         ⎢        ⎝α ⎠          t1 ⋅ α 4     ⎥
      Pкр =
       '
                             ⋅⎢                   −
           (     )
            n −1 ⋅ k −
             2       '
                         2
                           ⋅  ⎢
                                          (
                                          2    3
                                                   )
                       α a 12 ⋅ 1 − µ ⋅ r1 r1 ⋅ α 2 ⋅ n 2 ⎥ ;   2
                                                                  (
                                                                  ⎥
                                                                          (20.1)
                                                                          )
                        2 r1 ⎢                                    ⎥
                              ⎣                                   ⎦
     как наименьшее из значений, подсчитанных для n=10,11,12.......
                                                        π ⋅ r1
     В формуле (19.10)                            , α=         . Коэффициент η2
                                                           l
определяется по формуле:
                                          σ кр
                                   η2 =        , где
                                           σе
     σкр – критические напряжения по графику , для которого эйлеровы
напряжения находятся по формуле:
                                      Pp ⋅ r1
                               σ 'е =         ⋅ η1 ⋅ k ' ;
                                        t1
     г) Проверка устойчивости бракет по условию:
                                                            2
                                               ⎛ 100 ⋅ t 2 ⎞
                                  σ е = 800 ⋅ ⎜⎜           ⎟⎟ > σ t 2 ,
                                               ⎝   b 1      ⎠
      где σ t 2 – напряжения в бракете, определяемое по выражению:
                              Pp ⋅ (1 − α 1 ) ⋅ 1,55 ⋅ r1 ⋅ t 1                      c
               σ t2 =                                                     ⋅
                        1 + 2 ⋅ 2 ⋅ W3 ⋅ (2n ) + 2 ⋅ 2 ⋅ W3 (4n )             t 2 ⋅ (c − b )

     В последнем выражении W3(z) – одна из функций Клишевича,
определяемая равенством:
                                       cos(z ) + sin (z )
                             W3 (z ) =                    ;
                                             2 ⋅ lz
     Значения величин, входящих в формулу, приводятся на рис.19.8.
     Далее делается проверка по условию σ t 2 ≤ 0,8σ s .

     Прочная цистерна с продольным набором
     Применение продольной системы позволяет уменьшить контур
наружной обшивки цистерн. Такая цистерна имеет набор, состоящий из
продольных ребер жесткости, поставленных через 400-600 мм, а также из
сплошных бракет, установленных обычно на каждом шпангоуте прочного
корпуса.
     Высоту бракеты/ширину целесообразно принимать 600-800мм.
     Определение размеров элементов прочной цистерны производится в
следующей последовательности:
      а) толщину обшивки рассчитывают как для жесткой пластины по
                                                                                               153