船舶性能试验技术全册配套最完整精品课件1.ppt
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1、船舶性能试验技术全册配套最船舶性能试验技术全册配套最 完整精品课件完整精品课件1 船舶与海洋工程 性能试验技术 课程要求及教材 v掌握船舶与海洋工程模型试验的基本原理 v掌握常规试验的试验流程 v正确的处理分析常规试验的试验数据 v参考书目 船舶性能实验技术 俞湘三 海洋工程水动力学试验研究 杨建民 主要内容 1 概述及试验原理 2 误差分析 3 常用的测试仪器 4 船舶快速性试验 5 螺旋桨空泡试验/流场测量/ 6 耐波性、操纵性试验 7 海洋工程试验技术 第一讲 概述 一概述 概述 模型试验发展及试验规程 试验水池 试验模型 二实验技术理论基础-相似律 三模型试验设计 概述 试验类型 1.
2、模型试验 2.实物试验 模型试验对象 1.船模型试验 2.海洋工程模型试验 试验种类 1.水池试验:拖曳水池,耐波水池,悬臂水池,特种水池 2.风洞试验 3.水动试验 船 舶 的 种 类 1.常规运输船舶 2.高性能船 常规排水型船 动力增升船 模型试验 目的和意义 对于正确预报实际的海洋结构物水动力性能、 设计性能优良的海洋结构物,乃至促进船舶与 海洋工程发展都有着重要的意义。 模型试验发展 船舶工程水动力试验发展 19世纪60年代Froude首先提出用模型试验预 报实船的阻力,逐步建立了各种船舶模型试验 方法; 1932年成立了国际船模试验水池会议 International Towing
3、 Tank Conference)。 20世纪50年代耐波性试验取得了大的突破,研 究内容拓展到不规则波,包括不规则波中的船 舶的运动 失速 阻力增加 甲板上浪等 海洋工程试验技术的发展 20世纪50年代海洋石油的开采,原有的船舶模 型试验技术及相关设备已经不能满足要求, ITTC增加了海洋工程技术委员会 20世纪70年代开始建造专门的海洋平台实验室 -风浪流实验室 随着海洋资源开发的深入,深水海洋工程水池 建立,解决了部分水动力问题,但并没有全部 解决 未来 试验规程(1) CB*/Z 326-1982一般排水量船模阻力试验规程及结果的标准 表达形式 CB/T 346-1997螺旋桨模型敞水
4、试验方法 CB/T 347-1997一般排水型船船模单桨自航试验方法 CB/Z 239-1987一般排水量船模双桨自航试验方法 CB/T 3471-1992风、浪、流联合作用下浮式系统模型试验规 程 CB/T 3675-1995水面船模耐波性试验规程 CB*/Z 327-1982水面自航船模操纵性试验规程及其结果的标 准表达形式 试验规程(2) CB/Z 244-1988滑行艇船模阻力测试方法 CB/Z 246-1988自稳式水翼艇模型阻力试验规程 CB/Z 215-1987空泡水筒均流中螺旋桨模型试验规程 CB/Z 216-1987潜艇船模水下阻力、自航试验规 程 CB/Z 252-1988
5、潜艇自航模操纵性试验规程 CB/Z 268-2002潜艇操纵性水动力模型试验方法 试验水池 试验水池大致有以下分类:试验水池大致有以下分类: 其他 循环水槽 空泡水筒 风浪流水池 造波水池 耐波性水池 自航模回转水池 回转水池 操纵性水池 减压水池 高速水池 浅水池 深水池 拖曳水池 试验水池 702所 474147, 20m/s, 1965 1507.54.5, 4.5m/s, 1996 上海船研所 192404.5, 10m/s,1983 上海交大 11063, 6.0m/s, 1958 镇江船院 10063, 6.0m/s,2002 HUST 17564, 8.0m/s, 1977 60
6、5所 5106.55, 25m/s, 1985 长航科研所 16093, 8.0m/s, 1985 武汉理工 13210.20.2-2.0, 6.0m/s, 1985 华南理工 12084, 6.0m/s, 1985 中山大学 15661.3, 7.0m/s, 1974 大连理工 15674, 8.0m/s, 1984 哈船院 10873.5, 7.0m/s, 1988 天津大学 13063.5, 6.0m/s, 1986 拖曳水池主要用途是进行船模快速性试验。 水池的长度 mT LtvL aa v L 1max1 21 2 max ) 11 ( 2 1. 拖曳水池拖曳水池 中航605所拖曳水
7、池 水池最小允许横截面的确定 确定水池的最小宽度BT曲线 确定水池最小允许深度HT曲线 2.耐波性水池耐波性水池(长度要求,宽度要求长度要求,宽度要求) v耐波性试验中,舶模所受的水动力主要是惯 性为和重力。相对地,粘性力影响较小。 v可以只考虑船模与实船弗劳德数相等,不必 计及粘性力的影响。 v设计耐波性水池的宽度,必须满足船模到造 波机之间要保持足够距离,以避免船模的反 射波对造波装置有影响。 3.操纵性水池操纵性水池(约束船模试验(约束船模试验/自航船模试验)自航船模试验) v通过约束船模试验,可获得作用于船模上的 水动力系数,再通过对试验结果的分析,即 可获得各种机动下船舶运动状态和表
8、征操纵 性的特征参数。 v通过舶模或实船在某种机动下的自航试验, 可以直接测量出它的运动状态和表征操纵性 能的特征参数。 操纵性水池操纵性水池-旋臂水池旋臂水池 v水池呈圆形或长方形,水池的中央岛或水池中间某立 柱处有一悬臂装置,因而得名。模型装在距悬臂转轴 中心为R的悬臂位置上。使模型纵轴与半径为R的圆 周切线方向的夹角为,同时还可变动舵面与模型纵轴 之间的角度;和分别称为漂角和舵角。试验时,悬 臂以一定的角速度运动,强迫模型按一定回转半径、 一定的漂角和舵角作定常回转运动。通过测力装置测 定纵向力X、侧向力Y、力矩的值,从中扣去机械装 置的离心力后,即可由回归分析求得船舶在定常回转 时各种
9、与有关的力和力矩的线性和非线性导数。这 些导数是求解操纵运动方程式所需要的。 , , , , 4.循环水槽循环水槽 5.空泡水筒 6 海洋工程水池海洋工程水池 海洋工程水池要求可以模拟风、浪、流各种海洋环 境条件并能根据试验要求改变水深,水池的主要装备 一般有: v 可升降假底 v造波机 v消波装置 v造流系统 v造风系统 v大跨度XY拖车 大面积可升降假底False BottomFalse Bottom: 28m28m26m26m 0m 调节水深 Water Depth Adjustment Water Depth Adjustment 5m 双摇板造波机 造单方向传播的长峰波 Hydrau
10、lic Wave Generator 多单元造波机 造多方向长峰波、短峰波 消波系统 直喷式高压喷水 造流系统 造风系统 Wind generating systemWind generating system Vmax=Vmax=10m/s10m/s 定常风和风谱 Stable Wind and Wind Stable Wind and Wind SpectrumSpectrum 大跨度XYXY方向拖车 试验模型试验模型 v模型尺度确定 取决于试验内容和实验室的硬件条件(拖车的速度 和功率、水池的尺度、造波机能力等) v模型类型 蜡模 金属模 木模 玻璃钢 v模型精度 宽度和深度误差为 长度
11、误差:以6m模型为例一般为 卡板间隙不能超过 螺旋桨尺度要求 mm1 . 0 mm5 mm1 . 0 1 . 0 1 . 0 05. 0 mm mm mm 直径 弦长 厚度 船舶模型试验对水池的要求 1.水池中的水必须保持清洁。 2.每天试验前预拖一次,通常称之为“破水”。 3.一次试验完毕,要等水面基本平静后才能进行下 一次试验。 4.拖车轨道要经常保持清洁。应定期对导轨的直线 度和水平度进行检查和校正。 5.水池中的水温应定点、定深测量。 6.从开始到测试完毕,拖车上的人员应各就各位, 不能随意走动。 7.要随时检验试验质量。采用标准船模,按照标准 程序试验。 二、相似律二、相似律 1.几
12、何相似 2.运动相似 3. 动力相似 4. 无因次相似数 5. 船舶与海洋工程中的模型试验相似性 问题 一、力学相似的基本概念一、力学相似的基本概念 1.几何相似几何相似 模型与实物几何形状相似。即两系统对应 的长度成同一比例,且对应角相等。 p m m p 即两个系统的对应长度成同一比例,且对应角相等。 长度比尺长度比尺 面积比尺面积比尺 体积比尺体积比尺 长度比尺是基本比尺长度比尺是基本比尺,面积比尺和体积比尺 是导出比尺。导出比尺与基本比尺的关系为 导出物理量量纲与基本物理量间的关系。 m l p l C l 2 2 2 m Sl p l CC l 3 3 3 m Vl p l CC l
13、 2.运动相似运动相似 流动的速度场相似。即满足几何相似的两系统 对应瞬时、对应点上的速度方向相同,大小成同一 比例。 速度比尺速度比尺 时间比尺时间比尺 加速度比尺加速度比尺 m v p v C v / / mmml t pppv tlvC C tlvC 2 / / mmmvv a ppptl avtCC C avtCC 流量比尺流量比尺 运动粘度比尺运动粘度比尺 角速度比尺角速度比尺 可见,一切运动学比尺都是长度比尺和速度 比尺的函数。速度比尺是基本比尺速度比尺是基本比尺。 33 2 3 / / mmml qlv pppt qltC CC C qltC 22 2 / / mmml lv p
14、ppt ltC CC C ltC / / mmmv pppl vlC C vlC 3.动力相似动力相似 两系统对应位置处各作用力方向相同, 大小成同一比例。 密度比尺是基本比尺密度比尺是基本比尺 密度比尺密度比尺 质量比尺质量比尺 力的比尺力的比尺 m p C 3 mmm ml ppp mV CC C mV 22 mmm Flv ppp Fm a CC C C Fm a 动力相似包括运动相似,而运动相似又包括几何相动力相似包括运动相似,而运动相似又包括几何相 似。所以动力相似包括力、时间和长度三个基本物似。所以动力相似包括力、时间和长度三个基本物 理量相似。两系统的其它物理量由它们决定,也必理
15、量相似。两系统的其它物理量由它们决定,也必 然相似然相似。以密度相似为例说明如下: 0 0 0 0 lim lim lim m m p p m m V p mm V pm p V V p p m m m V C mV V V 2 4 0 0 lim m p mm pp FaFt V m Vl V p Gg Gg CCC C V CC V 在动力相似的条件下,对应的流体动力系数(压力动力相似的条件下,对应的流体动力系数(压力 系数、升力系数和阻力系数)相等系数、升力系数和阻力系数)相等。 无因次的流体动力系数流体动力系数CP数定义如下: 对两动力相似系统: 2 1 2 P P C v S 2 1
16、 2 m Pm mmm P C v S 22 1 2 FP PvPSP C P CC v C S 2 2 1 2 FP vS PPP CP C C C v S 2 F Pp vS C C C C C 2 F vS C C C C 2 4 Ft l C C C C 1 C C PmPp CC 因此有 两流动系统相似除应具有以上三个相似条件外, 还要求初始条件和边界条件一致。 一般来说,几何相似是流动相似的基础,动力几何相似是流动相似的基础,动力 相似则是决定两流动相似的主导因素,运动相相似则是决定两流动相似的主导因素,运动相 似是几何相似和动力相似的表现似是几何相似和动力相似的表现。 4 无因次
17、相似准数 v vv v v v v v)( 1 2 t p f 分量式 )( 1 )( 1 )( 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 z u y u x u z p fa z u y u x u y p fa z u y u x u x p fa zzz zz yyy yy xxx xx 矢量式 该式表明:粘性流体在运动中所受的质量力、压力、粘性力与运动惯性力是平 衡的。N-S方程是二阶非线性偏微分方程,从数学上求解比较困难,只有在特殊 的情况下才能得到它的解析解。 特征物理量特征物理量:如密度、速度v、长度L、粘性系数、 压力p、加速度g和时间t等。
18、由N-S方程可以看出,单位质量的各力可用这些特 征物理量的量级表示如下: 压力粘性力压力粘性力 质量力质量力 局部惯性力迁移惯性力局部惯性力迁移惯性力 p p F L 2 v F L g Fg t v F t 2 l v F L 由动力相似条件得: 直接影响流动的力是惯性力,它力图维持原直接影响流动的力是惯性力,它力图维持原 有的流动状态;其它各力是流体受到的外力,有的流动状态;其它各力是流体受到的外力, 它们力图改变流动状态。流动的变化就是惯它们力图改变流动状态。流动的变化就是惯 性力与其它各力相互作用的结果。因此,性力与其它各力相互作用的结果。因此, 。 ()()() ()() ()()(
19、)()() pmgmm tmlm F pppgptplp FFF FF C FFFFF 四个相似准数 雷诺数雷诺数 傅汝德数傅汝德数 斯特洛哈尔数斯特洛哈尔数 欧拉数欧拉数 重力 惯性力 2 gl v Fr2 惯性力 压力 2 v p Eu 粘性力 惯性力 Re vl vt St L 迁移惯性力 局部惯性力 主要反映主要反映 粘性力相似粘性力相似 主要反映主要反映 重力相似重力相似 主要反映非定主要反映非定 常运动相似常运动相似 主要反映主要反映 压力相似压力相似 螺旋桨进速系数螺旋桨进速系数 空泡数空泡数 A V J nD 2 1 2 v pp v 对于完全相似的流动现象,必定有: Rem=
20、Rep;Frm=Frp; Stm=Stp; Eum=Eup 。 相似准则既是判断流动相似的标准,又是相似准则既是判断流动相似的标准,又是 设计模型的准则设计模型的准则。 一般情况下,模型与实际流动选用同一种 介质。但要做到完全力学相似是很困难的, 实验均采用近似模型法。 近似模型法 1. 用于重力起主要作用,粘性力可忽略的 场合。相似准则为Fr,有: 基本比尺为: 速度比尺速度比尺 C Cv v 和长度比尺长度比尺 C Cl l 。 lvr CC lg v gl v gl v F 2 222 2 ; 重力 惯性力 用于粘性力起主要作用,重力影响很小, 可忽略的场合。相似准则为Re,有: 基本比
21、尺为: 速度比尺速度比尺 Cv ; 长度比尺长度比尺 Cl ; 密度比尺密度比尺 C 。 l v lvvlvl C C C ; 粘性力 惯性力 Re 例一船舶长为L78m,水面航速为13kn,现用1: 50的模型在水池中做实验测它的兴波阻力,试确定 水池拖车的拖曳速度。 解:实验应按傅汝德准则进行。 已知船模长度 , 实艇水面航速为: 故实验时船模的拖曳速度为: 1/50 781.56m m L 13 0.5156.7m/s p v p m pm v v glgl 0.95m/s m mp p l vv l 假定无重力作用,只有粘性影响。 采用船长作为特征长度、航速作为特征速度。任 何流动都是
22、由这三个参数来确定的。这些量的量 纲是 这三个参数构成一个无量纲组合,称为雷诺数 / 2 smvmL/smu v uL Re 速度分布 Re),( 1 L r ufv 压力分布Re),( 2 2 L r f u p 作用在物体上总合力(即阻力) (Re) 3 22 fLuF 存在自由液面及兴波,则重力对流体的作用 gl u Fr uLv L u S )( 22 2 tF gl GM dt d r 2 gLLgL EA F l l mm ss m s EA EA F F m s E E EI M ms EI M EI M )()( ms EE n e S S C d T )( 0 2 n es
23、S S dCT)( 0 2 3 0 2 3 0 2 3 )()( n m m e n s s e s m S S dC S S dC T T 2 )( d Cw am 三 模型试验方案设计流程 进行一项模型试验基本思路为: 明确试验目的,确定试验内容和测试的物理量 调研选择试验地点 根据试验条件和试验目的制定试验方案 确定缩比 选定试验测试仪器 制定模型安装及试验方案 方案设计及模型加工 安装调试 按照试验规程进行试验 数据处理及误差分析 提交试验报告 第二讲第二讲 误差分析误差分析 一、基本概念 一个待测得物理量,在一定的条件下总有一个客观存一个待测得物理量,在一定的条件下总有一个客观存 在
24、的量值,这个量值称之为真值。在的量值,这个量值称之为真值。 在实际测量中测量结果和真值之间的总存在差值,这在实际测量中测量结果和真值之间的总存在差值,这 个差值即为误差:测量值个差值即为误差:测量值 与真值与真值 之差,即之差,即 误差是不可避免的,真值是侧不出来的;误差是不可避免的,真值是侧不出来的; 测量的目的在于减少误差,得出一个在一定条件待测测量的目的在于减少误差,得出一个在一定条件待测 物理量的可信赖之,并对其精度作出正确的估计物理量的可信赖之,并对其精度作出正确的估计 i x ii x 二、二、 误差类型误差类型 1.系统误差:恒定误差(系统误差:恒定误差(1) 在同一条件下多次测
25、量同一量值时,误差在同一条件下多次测量同一量值时,误差 的绝对值大小和符号保持恒定,故又称恒的绝对值大小和符号保持恒定,故又称恒 定误差。定误差。 系统误差按其变化规律可分为系统误差按其变化规律可分为常值常值、累进累进 性的性的(线性的和非线性的)、(线性的和非线性的)、周期性周期性的及的及 按按复杂规律变化复杂规律变化的误差。的误差。 特征特征 有规律,自成系统有规律,自成系统 可以消除可以消除 系统误差来源(系统误差来源(2) 仪器误差:测量工具的不完善;仪器误差:测量工具的不完善; 方法误差:安装布置和测试方法等;方法误差:安装布置和测试方法等; 环境和条件误差:外界环境的变化;环境和条
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