舰艇结构局部振动计算模型研究.docx
《舰艇结构局部振动计算模型研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《舰艇结构局部振动计算模型研究.docx(17页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、舰艇结构局部振动计算模型研究2t,z2000妊和拊.|E程第2期l舰艇结构局部振动计算模型研究中国船舶科学研究中,重墨,何富坚77摘要针对舰艇结构局部振动计算模型进行了系统的分析研究,探讨了确定计算模型的几个关键性问题.同时结合目前我国新一代舰艇的设计和建造实践,具体分析了多种舰艇结构局部振舰艇是一个非常复杂的结构,由各种各样的局部结构组成,在结构上又安装有多种设备,有的结构还与液体接触.在计算机技术还没有得到充分发展以前,为了能得到局部结构的振动计算结果,往往要对结构进行很大的简化,即采用比较简单的计算模型,例如在计算上层建筑纵向振动时把上层建筑看作一根剪切粱在计算甲板板架振动时把它看作四周
2、自由支持或四周刚性固定的交叉粱系等.随着计算机技术的发展,已有可能采用较复杂的计算模型,应用有限元计算程序计算各种结构单元(板元,梁元,膜元等)组成的一维,二维和三维结构.这样就对船舶振动研究提出了下述几个任务:(1)研制和发展先进和实用的结构振动计算程序;(2)发展建立计算模型的技术(3)对计算中的一些参数,如结构刚度,质量,阻尼,激振力等的确定方法进行研究.有了先进而实用的计算程序,并不一定能获得足够准确的计算结果,计算精度在很大程序上还取决于结构的计算模型是否正确.为了保证计算精度,计算模型应尽量反映结构的实际情况,但也不是模型越复杂计算精度越高.由于模型过于复杂,使得计算原始数据的准备
3、变得烦琐,计算工作量增大,从而造成出现差错的可能性增多,累积误差增加.计算模型既要尽量反映实际结构情况,但亦不能过于复杂,在能同样反映实际结构情况时,采用较简单的计算模型更为合适.因此,建立结构振动计算模型的技术对舰艇振动设计与计算有很重要的实际意义.目前国内外文献中曾对舰艇的个别局部结构的计算模型进行过分析,但尚未见到针对舰艇局部结构计算模型进行过系统的分析研究.本文对舰艇局部结构的计算模型进行了比较系,首先探讨建立计算模型时必须考虑的几问题,然后再转入对舰艇各部位局部结构计算模型的具体分析.2建立计算模型时的几个关键问题2.1结构振动设计是采用硬设计还是软设计舰艇振动剧烈的部位,局部结构必
4、须避开与激振力主要频率的共振.为此,在结构设计时可采取两种方法;一是使结构的首谐调固有频率高于激振力频率一定数值;另一种是使首谐调固有频率低于激振力频率一定数量.前者称为硬设计,后者称为软设计.显然,在硬设计时固有频率计算值偏低是安全的,而在软设计时则计算值偏高是安全的.因此,在硬设计时,所建立的计算模型的误差使计算值偏低是属于安全的,而在软设计时所建立的计算模型的误差使计算值偏低却反而不安全.硬设计的优点:一是由于结构首谐调固有频率大于激振力频率,这样就保证了包括首谐调在内的各谐调振动频率均大于激振力频率,从而既避免了低谐调共振,也避免了高谐调共振;二是由于结构较强,既降低了振动应力,也降低
5、了其它非振动载荷作用下的结构应力,提高了强度储备.其缺点是结构的重量增加.软设计的优点是结构的重量减轻,缺点为:一是虽然首谐调共振避免了,但高谐调固有频率有可能与激振力频率接近,导致高谐调共振,这种高谐调共振一般来说没有首谐调振动危险,但当激振力较大时亦是不允许的;二是由于结构减弱,可能造成其它非振动载荷作用下的应力过大,减少了结构的强度储备.由于硬设计和软设计各有优缺点,因而究竟是采用硬设计还是软设计,需视结构的具体情况而定,作者俺介t彝列,男,尉研鬼员.1969年生,1991年毕业于上海交通大学,现主要从事船舶结构振动与噪声研究工作.蔚一询.懈矩言前?22?而建立结构计算模型时则常需考虑结
6、构是采用了哪种设计.2.2计算模型的范围舰艇结构是个非常复杂的整体结构,各部分结构又相互联系.当计算某部分结构的振动时,需要决定计算模型究竟要包括多大范围内的结构.最简单的是只取所计算结构的部分进行计算,而相邻结构的影响用边界条件来考虑.但是这种边界条件往往很难确定,从而必须把相邻结构也包括进计算模型.经验表明,在确定计算模型的范围时应考虑的主要因素有;(1)模型的边界上必须有可能给出合适的边界条件,即此边界上取任何边界条件,对模型的计算结果均影响很小;或是在此边界上给出某种边界条件,此边界条件的计算误差是使计算结果偏于安全的也可以通过计算,试验和经验较精确地确定边界条件.(2)由于舰艇船体是
7、局部结构的支持周界,因此,当支持周界作周期性变化的运动时有些局部结构前后会激励起振动.当需要计算此种结构局部振动时,必须考虑舰艇总振动对局部振动的影响此外,由于大尺度重型结构的质量相当大,有可能与舰艇总体发生耦合振动,这时在计算该重型结构时必须考虑与船体的相互作用.对此类情况有两种处理方法:(1)计算模型不包含舰艇总体而仅有局部结构,通过给定局部结构支持周界上的振动位移,以计算总体对结构局部振动的影响,此支持周界位移值可通过舰艇总振动计算或试验和经验总结得到(2)计算模型同时包含舰艇总体与局部结构,总体结构可以是用以表征总体的船梁,也可以是用以表征总体的二维或三维结构,它们与局部结构以适当的方
8、式相连.2.3结构的力学模拟舰艇结构是由板和梁组成的,当确定计算模型时,模型中的构件并不需要与实际完全一样,应予以适当简化,但同时要保持计算模型的力学性能基本不变,使所得计算结果能达到工程要求的精度.这就是结构的力学模拟问题,现仅举几个例子来说明结构力学模拟的必要性:(1)当要计算一个平面或曲面的板梁结构(例如板架)在垂直方向的弯曲振动时,把此板梁结构看成梁系是比较合适的.板的影响可用引入梁剖面的附连翼板形式来考虑.这样计算可以得到大大简化,而计算精度不变.(2)当计算平面或曲面板梁结构在面内的拉压和剪切振动时,将此板梁结构看成板比较合适.梁的影响采取按其断面积折算成板的相当厚度来考虑,这样计
9、算亦得到简化,而计算精度不变.2.4计算模型的精细程度在计算模型范围确定以后,尚需决定计算模型的精细度.以一个具有5根纵梁和l2根横梁的甲板板架为例,可以按实际情况取由5根纵梁和l2根横梁组成的交叉梁系作为此板架的振动计算模型.但当计算精度要求较低,或此甲板板架只是所计算结构的冼要部分时,也可以将计算模型简化,把两根相邻横梁合并成一根相当横梁,从而在模型中只有5根纵梁和6根横梁.用有限元法计算结构振动时,每一部分结构需划分成多少单元,必须仔细考虑.决定计算模型精细度时要分析的主要因素有:(1)模型的精细程度应保证该部分结构能起到相应的作用,但并不是通过模型的精细化来达到使结构能发挥实际结构所起
10、的所有作用,因为其中有些作用对结构振动计算结果并无大的影响.例如在艉部舱段振动计算中,主要是计算船底和甲板的振动,舱壁起着对船底和甲板的支撑作用,其本身的弯曲振动并不是计算的内容.因此舱壁在计算模型中可以用支座来代替,舱壁的板梁结构不必放入计算模型中.(2)模型的精细程度应能保证结构振动的计算精度,但过分的精细亦无必要,这只会导致计算工作量增加.3计算模型实例3.1甲板板架振动计算模型当甲板与底部之间有支柱相连时,必须把甲板与底部一并考虑,无支柱时则可以分开单独计算.这里仅限于讨论无支柱的情况,有支柱情况将在第3.3节考虑.甲板板架振动主要是垂直于板架平面的弯曲振动,因此把甲板板架看作交叉梁系
11、是合适的,甲板板的影响用梁剖面中引入附连翼板的方法来考虑,取舷侧和舱壁作为甲板板架的支持周界.计算模型的关键问题是确定板架的边界条件,因为板架的固有频率值明显地取决于它在周界上的固定情况,四周自由支持板架的固有频率一般只有四周刚性固定板架固有频率的一半.实际上甲板板架在支持周界上既不是自由支持,也不是刚性固定,而是弹性固定.弹性固定程度的确定主要有:(1)一般来说,甲板板架较船底更易通过结构加强的方法来提高固有频率,因此采用硬设计方法是可行的.此时如果设板架四周自由支持,则固有频率计算值比实际低,从而所得计算结果是偏于安全的.因此设板架四周自由支持是适当的(2)在有些情况下,由于甲板上有较重的
12、设备,或者尺度过大(例如航空母舰的大跨度飞行甲板),使得按硬设计方法得到的结构过于笨重,这时需采用软设计方法.对于这种情况需考虑边界处的弹性固定(周围结构对此板架振动的影响),为此可以把舷侧板架及相邻甲板板架放入计算模型中.3.2鹿部板架振动计算模型1与甲板板架不同,底部板架的振动质量很大,特别是具有很大的附连水质量,因此要通过结构加强来提高底部板架固有频率是很困难的.如果底部板架按硬设计概念设计,则取板架四周自由支持是偏于安全的,但由于边界条件误差很大,将导致过多的振动频率储备,使得所设计的底部板架结构过强,显得极不合理,因此需较合理地考虑板架在周界上的弹性固定程度,使计算值比较精确些由于底
13、部板架结构远比舷侧板架结构强,而且前者的振动质量亦远比后者大,所以可以认为底部板架在舷侧处自由支持,而它与相邻的底部板架在结构的强弱上是相当的,因此所计算板架与相邻板架在相接处通常属弹性固定.确定此弹性固定程度通常有:(1)当仅需近似估算弹性固定程度时可作如下处理:当相邻板架长度与所计算板架长度相近时,可设板架在舱壁处自由支持;当相邻板架长度小于所计算板架长度的四分之一时,可认为板架在舱壁处刚性固定.(2)当需要精确考虑弹性固定程度时,可将相邻板架与所计算板架一起放入计算模型中(即计算连续板架),这样,相邻板架的影响将自动通过计算被考虑进去.图1给出了某舰底部连续板架振动计算模型;图2给出了连
14、续板架计算振型.图1某舰连续板架计算模型图2连续板架计算振型?23?对于强迫振动计算,由于底部板架直接承受螺旋桨脉动压力作用,因此螺旋桨激振力是引起它振动的主要作用力.另外,在螺旋桨激振力作用下船体产生总振动,这种振动的最大振幅发生于尾部,船体作为底部板架的周界所产生的振动位移,对于底部板架振动有显着影响.为了考虑船体总振动对底部板架的影响,有两种处理方法:(1)计算模型中只包含底部板架(不包含船体).底部板架的支持周界可给予一定的振动参数作为原始数据输入,该参数可根据船体总振动计算或试验和经验分析得到.这一处理方法的优点是计算模型较简单,工作量小.但通过总振动计算得到的参数未考虑局部振动与总
15、振动之问的耦合作用,因而有时会有较大的误差.(2)计算模型中同时包含底部板架和船体,而船体部分由于不考虑船体其它局部结构的振动,可以简化为一维船体梁.这种模型的优点是可以考虑到总振动与局部振动问的相互影响.图3给出了某舰底部连续板架与船体梁的复合模型板架与船粱用只有拉压刚度而无弯曲和剪切刚度的杆元相连,以保证船体总振动向底部板架的传递.,圈3板架与船体粱的复合模型3.3尾部舱段结构振动计算模型0当舰艇尾部结构的底部与甲板用支柱相连时,若把底部板架与甲板板架分开计算,可能有较大误差.这时应把甲板,底部和舷侧一起放在计算模型中,即取舱段作为计算模型更为合适图4给出了某高速艇尾部舱段振动计算模型.围
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 舰艇 结构 局部 振动 计算 模型 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。