Расчет конструктивных элементов конструкции докового типа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 22:01, курсовая работа

Краткое описание

2. Цель работы:
Для заданной схемы плавучего дока выполняется определение гидростатических нагрузок на различные конструктивные элементы.
В заключение работы проверяется возможность транспортировки полезного груза внутри дока при частичном заполнении камеры водой.

Содержание

Исходные данные........................................................................................... 3
Цель работы.................................................................................................... 4
Определение гидростатической нагрузки на элементы рабочей
секции дока..................................................................................................... 5
4. Расчет гидростатических нагрузок на переходную секцию дока...............7
5. Расчет гидростатической нагрузки на носовую секцию дока................... 10
6. Расчет гидростатических нагрузок и распределения ригелей на
кормовую секцию дока................................................................................. 15
7. Расчет величины полезного груза, размещаемого в плавучем доке при
частичном заполнении камеры водой.......................................................... 19
8. Литература...................................................................................................... 21

Вложенные файлы: 1 файл

Kursovik_po_Gidravlike (1).doc

— 611.00 Кб (Скачать файл)

       

         Координаты равнодействующей:

         а = (ΣМВ-В)/R = (ΣPi · yi/2)/R ;

         а = (1,8 · 2,30/2 + 4,59 · 1,95/2 + 7,26 · 1,85/2 + 9,12 · 1,66/2 + 7,06 · 1,0/2) /    

          29,83 = 0,82 м

          

         l = (ΣМA-A)/R = (ΣPi · ldi)/R ;

         l = (1,8 · 0,26 + 4,59 · 0,62 + 7,26 · 1,01 + 9,12 · 1,41+ 7,06 · 1,81) / 29,83 = 1,22 м

 

 

5.2    Криволинейную лобовую поверхность заменяем вертикальной стенкой.

         Гидростатическое давление на эту стенку будет определяться по формуле:

         р = ρg(2R- z );

        p = 1000 · 9,81 · (2,6 – 0,6) = 19,62 кПа

         

 

        

         Сила Р6 действует на лобовую поверхность носовой секции, имеющей

          цилиндрическую поверхность. Определяется:

          Р6 = ;

          где  PХ – горизонтальная составляющая, Н

                  РУ – вертикальная составляющая, Н

         

          РХ = ρghcS

          hc =  2(R-z1)/3

          hc =  2(1,3 – 0,6)/3 = 0,46

          S = (R-z1)p1/2;

          p1/p = (R-z1)/R ;

          p1 = p(R-z1)/R

          p1 = 19,62 · (1,3-0,6)/1,3 = 10,56 кПа

          S = 10,56 · (1,3-0,6)/2 = 3,7 м2

         PX1 = 1000 · 9,81 · 0,46 · 3,7 = 16,7 кН

          lDX1 = 2(l - l )/3(l - l )

        где  l – координата конца рассматриваемого участка, м

                l   – координата начала рассматриваемого участка, м

         

          l2 = h = (R-z1)

          l2 = 1,3 – 0,6 = 0,7 м

          l1 = 0

          lDX1 = 2 · 0,73 / 3 · 0,72 = 0,46 м

          РХ2 = Vэп = (p1 + p)hl · T / 2

          где   hl – заглубление центра тяжести

                   b – ширина рассматриваемого участка

         

          hl = R

          hl = 1,3 м

          Т = 5,8 м

          РХ2 = (10,56 + 19,62) · 1,3 · 5,8 / 2 = 113,77 кН

          lDX2 = 2(l - l )/3(l - l );

        l2 = 2R-z1

         l2 = 2 · 1,3 – 0,6 = 2,0 м

          l1 = R-z1

          l1 = 1,3 – 0,6 = 0,7 м

          lDX2 = 2(23 – 0,73) / 3(2,02 – 0,72) = 1,45 м

          РY = ρg · VТД , Н

          VТД = SТД · T ;

          РY1 = ρg · VТД1 ;

          VТД1 = SТД1 · T ;

          SТД1 = [(R2 – πR2 / 4) / 2 – z1(R - R)] · T ;

          SТД1 = [(1,32 – 3,14 · 1,32/4) / 2 – 0,6 ·(1,3 - 1,3)] · 5,8 =  0,82 м2

 

 

           VТД1 = 0,82 · 5,8 = 4,76 м3

           РY1 = 1000 · 9,81· 4,76 = 46,7 кН

           РY2 = ρg · VТД2 ;

           VТД2 = SТД2 · T + R(R-z1) · T

           SТД2 = πR2 / 4 + R(R-z1)

           SТД2 = 3,14 · 1,32 /4 + 1,3 · (1,3-0,6) = 2,24 м2

           VТД2 = 2,24 · 5,8 + 1,3(1,3 – 0,6) = 18,27 м3

           РY2 = 1000 · 9,81· 18,27 = 179,23 кН

           Р6 I = ;

           Р6 I = = 49,6 кН

           Р6 II = ;

           Р6 II = = 212,28 кН

           αI = arctg (РY1/ РХ1) ;

           αI = arctg (46,7/16,7) = 10°

           αII = arctg (РY2/ РХ2) ;

           αII = arctg (179,23/113,77) = 58°

 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб  1см = 0,5м

Масштаб эпюр давления  1см = 10 кПа

Масштаб силы   1см = 200 кН

 

 

 

 

Рис.4 - Расчетная  схема к определению нагрузки на лобовую поверхность.

 

6. Расчет гидростатических нагрузок на кормовую секцию дока:

 

6.1  Расчет расстановки ригелей на заднюю стенку дока. 

       Торцевая  стенка дока шириной Т = 6,4 м  перекрыта ригелями. Необходимо 

       распределить 4 ригеля из условия равнозагруженности. Высота воды перед    

        стенкой

                      h = a-z1 ;

                      h = 5,8 – 0,6 = 5,2 м

       а  угол наклона равен tgβ = a / k ;

                                            tgβ = 5,8 / 2,5 = 2,32 = 67°

       Ригели рассчитываются графическим способ:

      1)  Определяем гидростатическое давление р = ρgh = ρg(a-z1) ;

             p = 1000 · 9,81 · (5,8 – 0,6) = 51 кПа

            Строим эпюру давления на стенку.

       2)  Построим кривую зависимости давления от высоты р = f(h). Для этого  

              определяем силу суммарного давления при разной глубине.

             Р = WЭП = SЭП · T = ρg · h · T · h / 2sinβ , Н

               Результаты заносим в таблицу:

h (м)

0

0,65

1,30

1,95

2,60

3,25

3,90

4,55

5,20

Р (кН)

0

13,06

52,23

117,52

208,92

326,44

470,08

639,83

835,69


 

       3)   Отрезок MN делим на 4 равные части, из полученных точек восстанавливаем

               перпендикуляры до пересечения  с кривой. Затем проводим линии  на уровне 

               полученных точек , которые поделят  эпюру гидростатического давления на             равные площади.  Сила давления  равна объему полученных равновеликих площадей и составляет:

               Рриг = Pмах / n , кН

               где n – количество ригелей

               Рриг = 835,7 / 3 = 278,6 кН

              

         4)   Определяем точки приложения силы Рриг :

           а)  глубина погружения центра  давления на верхний элемент  эпюры в виде 

                треугольника определяется как  центр пересечения медиан;

           б)  положение центра давления на остальные затворы определяется графически:

 

i

1

2

3

lDi (м)

2,19

4,04

5,24

bDi (м)

2,05

3,78

4,90


 

 

6.2   Расчет нагрузки на боковую стенку и днище кормовой секции:

         Сила давления определяется по  формуле:  Р7 = ρghc7 S7 , Н

        где  h7 – заглубление центра тяжести кормовой секции, м

                S7 – площадь рассматриваемого элемента, м2

              hС7 = (h/3) · (2k + z1/tg β) / (k + z1/tg β) ;

        h = a – z1

        h = 5,8 – 0,6 = 5,2

        hС7 = (a – z1)/3 · (2k + z1/tg β) / (k + z1/tg β) ;

        hС7 = (5,8-0,6)/3 · (2 · 2,5 + 0,6 / tg 67°) / (2,5 + 0,6 / tg 67°) = 3,3 м

        S7 = (k + z1/tg β) · h/2 ;

        S7 = (2,5 + 0,6 / tg 67°) · 5,2/2 = 7,16 м2

             Р7 = ρg · hС7 ·S7

          Р7 = 1000 · 9,81 · 3,3 · 7,16 = 231,79 кН

         Центр давления силы Р7 : lD7 = lC7 + IТР / lC7 · S7 ;

         где  ITP - момент инерции рассматриваемого элемента, м4

                  lC7 = hC7;

         lC7 = 3,3 м

         ITP = h3 · [(z1/tg β)2 + k2 +k · 4z1/tg β] / 36 · (k + z1/tg β)

         ITP = 5,23 · [(0,6 / tg 67°)2 + 2,52 +2,5 · 4 · 0,6 /tg 67°] / 36 · (2,5 + 0,6 / tg 67°) = 95,3 м4

         lD7 = lC7 + IТР /( lC7 · S7);

         lD7 = 3,3 + 95,3 / (3,3 · 7,16) = 7,3 м

        

        Определяем силу Р8 , приложенную к днищу кормовой секции:

        Р8 = ρg · hС8 ·S8 , Н

        hC8 = h = a – z1

             hC8 = 5,8 – 0,6 = 5,2 м2

        S8 = T · k ;

        S8 = 5,4 · 2,5 = 13,5 м2

        Р8 = 1000 · 9,81 · 5,2 · 13,5 = 688,7 кН

        Центр давления силы Р8 :

                lD8 = h

                lD8 = 5,2 м

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Расчет величины  полезного груза, размещаемого  в плавучем доке при

частичном заполнении камеры водой:

 

Грузоподъемность –  максимальная масса груза, который  поднимает док. Вес поднимаемого полезного груза определяется по формуле:

           Р = Р -G, Н

где Р = ρgV ;

       G = mg

где Р – выталкивающая сила, равная весу воды, вытесненной пустой камерой       

      дока, Н

      G – собственный вес дока, кг

      V – объем вытесненной воды, м

Объем погруженной в  воду части дока определяется по формуле:

           V = ST, м

           S = S +S +S +S

где S – площадь кормовой части дока, м²

       S – площадь рабочей секции дока, м²

       S – площадь переходной секции дока, м²

       S – площадь носовой секции дока, м²

 

S = [k- (z /tgβ) + z /tgβ] · z/2

z = a-z -z ;

z = 5,8-0,6-0,4 = 4,8 м

S = [2,5- 0,4/tg67°+0,6/tg67°] · 4,8/2 = 6,2 м²

S = z·L ;

S = 4,8·55 = 264 м²

S = z·c-[(a- z -2R)/2] · (a- z -2R)/tgα ;

S = 4,8·3,5-[(5,8-0,4-2·1,3)/2] · (5,8-0,4-2·1,3)/tg42° = 14,3 м²

S = (πR²/4)+R(R-z )+[(R²- πR²/4)/2]- z ·(R·z-R)/2 ;

S = (3,14·1,3²/4)+1,3·(1,3-0,6)+[(1,3²-3,14·1,3²/4)/2]-0,6·(1,3·4,8-1,3)/2 = 3,21 м²

S = 6,20+264+14,3+3,21 = 287,71 м²

V = 287,71·5,8 = 1668,72 м³

G = 900000·9,81 = 8829 кН

Р = 1000·9,81·1668,72 = 16370,14 кН

Р = 16370,14 – 8829 = 7541,14 кН

MГР = Pтр / g

MГР = 7541,14 / 9,81 = 768,72 кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

M 1:500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 –  К расчету  величины полезного груза.

 

  8. Литература:

 

1. «Расчет нагрузок на элементы конструкции докового типа»

    метод. Указание, Н.Н., ННГАСУ

2. Р.Р. Чугаев «Гидравлика» - Л. Энергоиздательство   1982г.  – 572стр.

3. СТП ННГАСУ  1 –  1 – 98  Основные надписи

4. СТП ННГАСУ  1 –  2 – 98  Титульный лист

5. СТП ННГАСУ  1 –  4 – 98  Пояснительная записка

6. СТП ННГАСУ  1 –  6 – 98  Расчет

 

 

 


Информация о работе Расчет конструктивных элементов конструкции докового типа