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基于协调共同结构规范的纽卡斯尔型散货船结构设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-13页
    1.1 引言第10页
    1.2 论文研究背景和意义第10-11页
        1.2.1 研究背景第10页
        1.2.2 适用性研究第10-11页
        1.2.3 具体要求第11页
    1.3 研究现状第11-12页
    1.4 论文的主要工作第12-13页
2 协调共同规范主要变化第13-26页
    2.1 规范的总则第13页
    2.2 总布置设计第13页
    2.3 结构设计原则第13-14页
    2.4 载荷第14页
    2.5 船体梁载荷第14页
    2.6 船体局部结构第14页
    2.7 直接强度分析第14-17页
        2.7.1 有限元模型建立第15页
        2.7.2 边界条件第15页
        2.7.3 许用应力衡准第15页
        2.7.4 细网络第15-16页
        2.7.5 计算工况第16页
        2.7.6 首货舱和尾货舱第16-17页
    2.8 屈曲第17页
        2.8.1 概述第17页
        2.8.2 HCSR屈曲和极限强度第17页
    2.9 疲劳第17-23页
        2.9.1 HCSR疲劳计算各章节变化第17-18页
        2.9.2 HCSR和CSR疲劳评估主要共同点第18页
        2.9.3 HCSR和CSR疲劳分析位置对比第18-20页
        2.9.4 HCSR和CSR疲劳分析方法对比第20-23页
        2.9.5 HCSR和CSR可改善疲劳的焊后处理方法对比第23页
        2.9.6 HCSR疲劳分析对船体结构的影响第23页
    2.10 其它结构第23页
    2.11 上层建筑、甲板室及舾装第23-24页
    2.12 建造第24页
    2.13 营运船舶换新衡准第24页
    2.14 HCSR规范特殊部分研究第24-25页
    2.15 本章小结第25-26页
3 协调共同规范描述性要求第26-38页
    3.1 腐蚀第26-27页
    3.2 载荷工况第27-31页
        3.2.1 概述第27页
        3.2.2 坐标系统第27页
        3.2.3 动载荷工况定义第27-29页
        3.2.4 船体运动和加速度第29-30页
        3.2.5 用于动载荷工况的加速度第30-31页
    3.3 船体梁载荷第31-32页
        3.3.1 船体梁垂向静水载荷第31-32页
        3.3.2 静水剪力第32页
        3.3.3 波浪载荷第32页
    3.4 外部载荷第32-35页
        3.4.1 舷侧外板和船底板的外部海水压力第32-33页
        3.4.2 用于强度评估的外部动压力第33-34页
        3.4.3 横浪工况水动压力如下图所示第34-35页
        3.4.4 斜浪工况第35页
    3.5 露天甲板的外部压力第35-36页
    3.6 内部压力第36页
    3.7 液体引起的侧向压力第36-37页
    3.8 共同设计装载工况第37页
        3.8.1 工况定义第37页
        3.8.2 航行工况第37页
        3.8.3 港内工况第37页
    3.9 本章小结第37-38页
4 直接计算概述及协调共同结构规范要求第38-43页
    4.1 直接计算流程概述第38-39页
    4.2 使用单元类型第39页
    4.3 货舱区结构强度分析第39页
    4.4 模型范围第39-40页
    4.5 结构建模及网格要求第40-41页
        4.5.1 结构建模第40页
        4.5.2 有限元建模网格要求第40-41页
    4.6 模型的边界条件第41页
    4.7 分析衡准第41-42页
    4.8 本章小结第42-43页
5 纽卡斯尔型散货船结构规范校核第43-55页
    5.1 纽卡斯尔型散货船结构型式概述第43页
    5.2 结构设计研究第43-49页
        5.2.1 设计弯矩优化第43-44页
        5.2.2 强框架布置优化第44-45页
        5.2.3 纵向构件优化研究第45-46页
        5.2.4 主甲板板和骨材厚度变化影响研究第46页
        5.2.5 使用的钢材级别影响研究第46-47页
        5.2.6 中剖面结构布置优化第47-49页
    5.3 纽卡斯尔型散货船主要尺度信息第49页
    5.4 参考图纸第49-50页
    5.5 规范计算概述第50页
    5.6 计算剖面选取第50-51页
    5.7 计算模型第51-52页
        5.7.1 规范计算模型第51-52页
    5.8 主要尺度信息输入第52-53页
    5.9 舱室定义第53页
    5.10 横剖面结构布置信息输入第53-54页
    5.11 横舱壁结构布置信息输入第54页
    5.12 本章小结第54-55页
6 基于共同结构规范的直接计算分析第55-72页
    6.1 有限元计算模型第55-56页
    6.2 设计输入第56-57页
    6.3 各工况变形计算结果第57-58页
    6.4 船体结构屈服强度结果第58-59页
    6.5 重压载舱计算结果第59-62页
    6.6 轻货舱计算结果第62-65页
    6.7 重货舱计算结果第65-67页
    6.8 计算结果分析第67-71页
        6.8.1 计算结果分析第67页
        6.8.2 船体梁强度第67页
        6.8.3 直接计算影响第67-68页
        6.8.4 抓斗加强第68-69页
        6.8.5 结构重量变化第69-71页
    6.9 本章小结第71-72页
7 结论第72-73页
    7.1 结论第72页
    7.2 问题和建议第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-75页

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