83 000m^3大型液化气船(Very Large Gas Carrier,VLGC)的液货舱与船体结构连接处建造监控点较其他船型多且复杂,精度控制要求高。为了提高监控点安装精度,提升施工及精度检测效率,通过对83 000m^3 VLGC建造监控点的设计和施工要点进行...83 000m^3大型液化气船(Very Large Gas Carrier,VLGC)的液货舱与船体结构连接处建造监控点较其他船型多且复杂,精度控制要求高。为了提高监控点安装精度,提升施工及精度检测效率,通过对83 000m^3 VLGC建造监控点的设计和施工要点进行研究和总结,得到现行建造监控点的生产设计难点,并对设计方法和测量方法进行针对性优化,为该类型船舶的现场施工提供可靠的精度控制方法和参考数据。展开更多
全冷式超大型液化气船(Very Large Gas Carrier,VLGC)的运动及波浪载荷预报对船体、围护系统和液舱支座的结构安全性评估至关重要。对此,以83 000 m3VLGC为例,采用WALCS程序系统作为主要分析工具,应用三维线性势流理论,在频域内预报该V...全冷式超大型液化气船(Very Large Gas Carrier,VLGC)的运动及波浪载荷预报对船体、围护系统和液舱支座的结构安全性评估至关重要。对此,以83 000 m3VLGC为例,采用WALCS程序系统作为主要分析工具,应用三维线性势流理论,在频域内预报该VLGC船体运动与波浪载荷的传递函数和长期预报极值。以第二液货舱重心处的加速度和舯剖面的垂向波浪弯矩为研究对象,比较分析WALCS预报值与IGC设计值、UR-S11规范值及SESAM预报值的差异。分析结果可为VLGC的结构安全性评估提供载荷输入和参考。展开更多
文摘83 000m^3大型液化气船(Very Large Gas Carrier,VLGC)的液货舱与船体结构连接处建造监控点较其他船型多且复杂,精度控制要求高。为了提高监控点安装精度,提升施工及精度检测效率,通过对83 000m^3 VLGC建造监控点的设计和施工要点进行研究和总结,得到现行建造监控点的生产设计难点,并对设计方法和测量方法进行针对性优化,为该类型船舶的现场施工提供可靠的精度控制方法和参考数据。
文摘全冷式超大型液化气船(Very Large Gas Carrier,VLGC)的运动及波浪载荷预报对船体、围护系统和液舱支座的结构安全性评估至关重要。对此,以83 000 m3VLGC为例,采用WALCS程序系统作为主要分析工具,应用三维线性势流理论,在频域内预报该VLGC船体运动与波浪载荷的传递函数和长期预报极值。以第二液货舱重心处的加速度和舯剖面的垂向波浪弯矩为研究对象,比较分析WALCS预报值与IGC设计值、UR-S11规范值及SESAM预报值的差异。分析结果可为VLGC的结构安全性评估提供载荷输入和参考。