63554水面舰船受风面积计算方法 标准 CB Z 32-2004.pdf

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1、中华人民共和 国船 舶行业标准 F L 1 9 0 0 C B / Z 3 2 - 2 0 0 4 代替 C B / Z 3 2 - 1 9 9 7 水面舰船受风面积计算方法 C a l c u l a t i o n me t h o d o n w i n d a g e a rea o f s u r f a c e s h i p s 2 0 0 4 -0 9 一0 1 发布2 0 0 4 一1 2 一0 1 实施 国防科学技术工业委 员会发 布 I N青 本指导性技术文件代替C B / Z 3 2 - 1 9 7 7 受风面积计算。 本指导性技术文件与C B / Z 3 2 - 1

2、9 7 7 相比,主要有下列变化: 增加了 利用计算机进行受风面积计算的内 容; 对具体计算方法的内容进行了适当的增减。 a)b) 本指导性技术文件的附录A 和附录B 为资料性附录。 本指导性技术文件由中国船舶重工集团公司提出。 本指导性技术文件由中国船舶工业综合经济技术研究院归口。 本指导性技术文件起草单位:中国 船舶重工集团公司第七O一研究所。 本指导性技术文件主要起草人:谢伟、罗江洪、陈立、熊治国。 本指导性技术文件于1 9 6 1 年7 月首次发布,于1 9 7 7 年1 2 月第一次修订。 C B / Z 3 2 - 2 0 0 4 水面舰船受风面积计算方法 1 范围 本指导性技术文

3、件规定了水面舰船的受风面积计算方法。 本指导性技术文件适用于水面舰船受风面积的计算。 2 受风面积的确定 2 - 1 水 面舰 船 受风 面 积A , 是 指在 所 计算 的 排水 量 情况 下, 舰船 正 浮时 其 水线 上 各部 分 在 纵中 剖 面 上 的 侧投影面积。 2 . 2 受风面积包括满实面积和非满实面积两部分: a ) 满实面积包括船体、 舷墙、上层建筑、甲板室、烟囱、 武器装备、某些雷达天线、圆 材、 通风 筒、 桅杆、吊杆、甲 板机械、 救生设备、甲板上固 定物和预定装置物等的侧投影面积。 1 ) 对于单独的圆截面物体 ( 如通风筒、桅杆、炮管、圆形舱 口围槛、圆材等),

4、计算面积时, 应乘以 流线型系数k ( k =0 . 6 ) : 2 ) 对接近椭圆截面物体 ( 如烟囱),计算面积时应乘以 流线型系数k ( k - - 0 . 7 ); 3 ) 在个别情况下, 对流线型的上层建筑及烟囱、 发射管等其他装置的流线型系数, 允许采用 其 模型在风洞中的试验数据来计算。 b ) 非满实面积包括张紧网的栏杆 ( 如弹壳档网)、 析架式桅杆、某些雷达天线等的侧投影面积。 将其外廓的侧投影面积乘以满实系数 f ,即得受风面积。 2 . 3 满实系数f 的 数值可取为: a ) 对不张网的栏杆取 f -O . 2 0 ; b ) 对有张网的栏杆,按网的 疏密程度,取f

5、= 0 . 5 0 0 . 7 5 ; c ) 对析架式桅杆按析架疏密程度, 取 f - O . 2 0 - 0 . 5 0 ; d ) 个别情况下,可以取试验测得的 f 值。 2 . 4 受风面积中心位置,用通常确定图形形心的方法求得。 2 . 5 在各设计阶段,若侧视图尚不够完整,在受风面积计算中可以增加 5 % - 1 0 % 左右的面积作为计算 稳性的贮备。增加部分的中心高度,可取所计算舰船的受风面积中心高度。 3 受风面积图的绘制 3 . 1 计算受风面积及中心位置时, 应以舰船总布置图的侧视图为依据。 3 , 2 采用手工绘图时,可将侧视图上舰船水上各部分的面积分别改成便于计算的等

6、面积的规则几何形 状 ( 但应考虑此面积对基线静力矩的改变不大),即可绘出计算所必需的受风面积图,参见附录A o 3 . 3 采用计算机绘图时,可直接以侧视图作为受风面积计算图,水上各部分的面积可分别按多边形或 近似为多边形来计算,多边形面积及形心的计算参见附录B , 3 . 4 划分面积时,不可将流线型系数k 或满实系数 f 不同的面积划分在一块。 3 , 5 若有满实系数 f 或流线型系数k 不同的 物体重迭时, 则计入A “ f 或A - k 较大者。 若完全重迭时, 则根据实际情况增加系数f 或系数k . 3 . 6 每一块面积可参照附录A 中的图A . 1 进行编号,并注出流线型系数

7、k 和满实系数f 4 受风面积的计算 4 . 1 受风面积 A v 及其中心距基线高度 Z和受风面积对基线的静力矩 A计算按表 1 , C B / Z 3 2 - 2 0 0 4 表1 受风面积和其中心高度及静力矩计算表 编 号 侧投影面积 A m 2 流线型系数 k 或 满实系数 f 受风面积 A , ( = AX k或 力 m 2 受风面积中心距 基线高度Z m 相对于基线的 面积力矩M ( =A -Z , ) m , 说明 1 人A y e4Mi l 2 人A -Z -M1 2 3 A ,A , ,Z3M , n A .戈 z v , Mv 总和 EA Z 艺 M 4 . 2 水线以上受

8、风面积中心距基线的高度按公式 ( 1 )进行计算: Z 艺M 艺A , 式中: 2 、 水线以上受风面积中心距基线的高度,单位为米 ( m); 艺人一 水 线 以 上 的 受 风 面 积 之 和 , 单 位 为 平 方 米( m 2 ) ; 艺M , 一 水 线 以 上 的 受 风 面 积 对 基 线 的 总 静 力 矩 , 单 位 为 三 次 方 米( 。 ) 。 5 受风面积及其中 心高度曲线图的绘制 5 . 1 若需绘制受风面积感及其中心高度 汤随吃水 T 而变化的曲线图, 应选择三至四个吃水情况进行计 算,其中第二个吃水约为最小排水量时吃水的 0 . 8 -0 . 9倍,第三 ( 或第四)个吃水应不小于最大排水 量时吃水的1 . 1 一1 . 2 倍, 各相邻吃水值之差的量值, 最好是等值。 5 . 2 建议从设计吃水开始按表 1 计算,然后按表 2 计算在各种吃水时的受风面积及其中心距基线的高 度 。 C B / Z 3 2 - 2 仪协 表2 各种吃水时的受风面积和其中心高度计算表 项目 受风面积的计算 受风面积A , m 0 受风面积中心 距 基线高度 Z m 相对于基线的面积力矩 芝 M m , 不=。的数值 忆 么 A少

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