Теория и практика управления судном
Крайней левой точкой пересечения будет точка пересечения кривой
τ′ = 29 с горизонталями h3% = 4м шкалы В, а крайней правой – точка пересечения кривой τ′ = 15 с и горизонталями h3% = 4м шкалы А. Внешнюю полуокружность курсовых углов диаграммы вертикали пересекут в точках со значением 115º и 132º.
Задачи
| Исходные данные | Номер задачи | |||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Тθ, с | 16 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 15 | 16 | 14 | 
| hв, м | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 
Тема: “Расчет условий отсутствия слеминга и штормование судна с застопоренными машинами»
Примеры решения
Пример 1
Расчет условий отсутствия слеминга. Условия отсутствия слеминга можно определить по выражению:
 ,
, 
где: L – длина судна, м;
Тн – осадка носом, м;
А – коэффициент, зависящий от Fr (число Фруда) и  ; Fr =
; Fr =  (м/с);
(м/с); 
В – ширина судна, м;
λmax – длина волны максимальная, м;
hв max – высота волны максимальная, м;
При условии отсутствия слеминга коэффициент А должен быть
 
 
Дано. Судно следует навстречу волне. Рассчитать скорость, при которой слеминг будет отсутствовать. L = 139,4 м; В = 17,7 м; Тн = 6,5 м; λmax = 120 м; hв max = 5 м.
Решение:
 =
=  = 0,89 , принимаем А = 0,9;
= 0,89 , принимаем А = 0,9; 
По А = 0,9 и  = 8 по графику (см. Приложение 5) находим максимально допустимое значение Fr. В нашем случае Fr = 0,14.
= 8 по графику (см. Приложение 5) находим максимально допустимое значение Fr. В нашем случае Fr = 0,14. 
Максимально допускаемая скорость судна
V = Fr 
 
Задачи
| Исходные данные | Номер задачи | |||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| L, м | 139 | 140 | 130 | 96 | 113 | 115 | 93 | 130 | 140 | 96 | 
| В, м | 18 | 20 | 18 | 14 | 17 | 17 | 14 | 18 | 20 | 14 | 
| Тн , м | 5,2 | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 7,0 | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 3,4 | 4,0 | 
| λmax , м | 120 | 170 | 120 | 100 | 110 | 110 | 100 | 150 | 160 | 100 | 
| hв max , м | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 
Пример 2
Штормование судна с застопоренными машинами.
Судно может лечь в дрейф в том случае, когда оно, не имея хода, находится в условиях, достаточно удаленных от резонансного режима бортовой качки.
Это возможно при соблюдении условий
λ >  или λ <
или λ <  
 
Дано: В = 14 м; h = 0,96 м.
Определить при какой длине волны судно может безопасно лечь в дрейф.
Решение
λ >  =
=  = 408 м или λ <
= 408 м или λ <  =
=  = 122 м
= 122 м 
Ответ: судно может лечь в дрейф, если длина волны будет менее 120 м (результат 408 м практического интереса не представляет.)
Задачи
| Исходные данные | Номер задачи | |||||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| В, м | 12,0 | 19,7 | 20,0 | 14,4 | 16,7 | 16,7 | 14,0 | 14,0 | 17,7 | 12,0 | 
| h, м | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск

 Скачать реферат
 Скачать реферат