防止疲劳断裂的方法:
①当应力存在于非常局部的范围时,控制交变应力的大小, 使其低于疲劳极限,便可完全防止任何疲劳损伤累积. ②对于范围较大的应力,应使船舶在整个生命期内能经受
累积的疲劳损伤,但不出现明显的断裂危险.
§4.3 外板及甲板板的设计
船体外板及最上层连续甲板构成了船体的水密外壳,以保 证船舶各种性能的实现,并与船体骨架一起承受并传递各种局 部载荷.同时,又作为船体梁的最重要的纵向构件,承受总纵 弯曲.
对载货部位的强力甲板,下甲板,《海船规范》对甲板负荷
不超过40kPa时的下甲板厚度作了具体规定. 结构成舱室的水密或油密边界的甲板(深舱甲板或平台),设 计时按其能承受的一定水头高度决定尺寸,并且明显贯通的有效纵向连续构 件,它与舷顶列板一起对防止船体断裂起重要作用. 《海船规范》除了对其宽度与厚度作了规定外,还对它们的 材料级别要求很高. 在甲板设计中,要特别注意下面将要讲的甲板开口处的加
一,船体骨架设计计算的一般注意事项
(1)骨架的受力不同,其作用不同,对构件尺寸的要求不同. 肋骨,纵骨,横梁,舱壁扶强材,组合肋板骨材等构件的主 要对板扶强作用,承受由板传递来的载荷,同时纵骨还是船体梁 的重要纵向构件.——根据规范附录直接选用型钢 实肋板,底纵桁,内龙骨,强肋骨,舷侧纵桁,强横梁,甲 板纵桁,舱壁桁材等构件是船体的主要支撑构件和传力构件.— —常采用焊接的T型材
基本规定:
各规范对结构布置都有一些具体规定. 例如:《海船规范》,《河船规范》关于散货船的结构布置一 些基本规定如表5-1所示.
五, 船体构件的材料级别的钢级
由于温度的降低(甚至在常温上),低碳钢的断裂方式也可 由"正常的"韧性转变为脆性. 大量研究确定:钢材可根据断裂的起始,扩展和止裂的性质来 表征. 我国《海船规范》将一般船体结构划分为A,B,D,E等四