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14 基本结构图——船底结构 一、概述 船底: 底部层数: 单底和双层底; 按骨架形式分为: 横骨架式和纵骨架式 二、单底结构 横骨架式单底结构 主要由肋板和内龙骨组成 内龙骨 内龙骨:中内龙骨和旁内龙骨 b)中内龙骨与舱壁的连接 肋板 舭肘板:连接肋板与肋骨下端 横骨架式单底肋板结构 构件之间的连接特点 横骨架式单底肋板结构 横骨架式单底结构的特点 横骨架式单底的主要构件 1、肋板 (1)设置及形状:横骨架式单底结构每档肋位都设置肋板。一般采用折边板,有的采用T型材。 (2)主要作用:是承担船底的横向强度。 (3)与中线面处间断并与中内龙骨焊接 中内龙骨 (1)位于船舶的中线面并焊接在平板龙骨上 (2)采用钢板焊接组合而成的尺寸较大的“T”型钢材。与肋板高度相同,除艏艉端外,不准开孔。 (3)作用:承担总纵弯曲、船底局部强度及建造和维修时墩木的反作用力。 (4)是纵向强力连续构件,不允许中断,仅在横舱壁处间断。 (5)中内龙骨与横舱壁的连接中内龙骨间断,连接方式如下图 旁内龙骨 (1)布置:位于中内龙骨的两侧对称布置的纵向强构件,一般由折边板或“T”型材制成。由船宽的不同,每一侧布置一道或几道旁内龙骨,其高度与中内龙骨相同。 (2)作用:承担总纵弯曲强度和船底的局部强度。 (3)连接:旁内龙骨间断于肋板并焊接在肋板上,其面板与肋板的面板焊接,其腹板与肋板的腹板焊接。 旁内龙骨与横舱壁连接处和中内龙骨与横舱壁连接形式相同。 舭肘板 为了保证船舶的横向强度,船舶的横向骨架要保证连续性,形成牢固的横向框架,舷侧的肋骨与船底的肋板要很好的连接。 在两者之间用舭肘板连接。 二、 纵骨架式单底结构:小型舰艇常采用这种形式 中内龙骨 位置:位于船舶中心线上的一个纵向构件,沿纵向可以间断也可连续 制作:一般采用T型材或折边板,需要加装防倾肘板 作用:承担总纵弯曲、船底局部强度及建造和维 修时墩木的反作用力 应用:对于一些总纵强度要求较高的船舶,中内龙骨保持连续,与肋板相遇时,肋板间断。 对于一些总纵强度要求不太高而对横向强度有较高要求的船舶,中内龙骨与肋板相遇时,肋板连续,而中内龙骨间断。 旁内龙骨 位置:位于中内龙骨两侧对称分布,根据船宽的不同可以设置若干道,可连续也可间断 制作:采用T型材或折边钢板制作,需要加装防倾肘板 作用:承担总纵弯曲,船底局部强度。 船底纵骨 位置:焊接在船底板上,沿纵向布置,沿船长方向保持连续,设置若干道,尺寸较小;与肋板相遇时,在肋板上开孔让其穿过 安装:纵骨凸缘朝向船中安装,在靠近中内龙骨的一根纵骨与之相反安装。 制作:多采用球扁钢,也有的采用角钢 作用:承担总纵弯曲。 防倾肘板及加强筋 防倾肘板 位置:位于两肋板之间 制作:三角形折边钢板 作用:作为中内(旁)内龙骨的支点,保证中(旁)内龙骨的稳定性 加强筋 制作:用扁钢或折边角钢制作,焊接在肋板上 作用:加强肋板强度 肋板 位置:每隔几挡肋位布置一道肋板 与船底纵骨相遇时,在肋板上开孔让其穿过,并在此处加装垂直加强筋。 制作:采用腹板较高的T型材制作,在腹板上开有减轻孔 作用:承担横向强度和局部强度,并作为纵向构件的支点。 构件连接特点 1、中内龙骨: 对于一些总纵强度要求较高的船舶,中内龙骨保持连续,与肋板相遇时,肋板间断。 对于一些总纵强度要求不太高而对横向强度有较高要求的船舶,中内龙骨与肋板相遇时,肋板连续,而中内龙骨间断 2、旁内龙骨:一般与中内龙骨相同 3、船底纵骨:沿船长方向一般保持连续,它与肋板有两种连接方式 (1)在肋板上开口让纵骨穿过,仅在纵骨腹板的一面与肋板焊接(容易装配) (2)肋板上的切口与纵骨形状相同,把纵骨穿过去,周围全部焊接(装配麻烦,连接可靠) 4、肋板:每隔几档位设置一道肋板,尺寸一般较大(承担横向强度),其高度与内龙骨相同,也可不同,一般腹板要高于内龙骨的腹板高度 3、纵骨架式单底结构与横骨架式单底结构的主要区别 (1)横骨架式单底结构在每个肋位上都设置有肋板,而纵骨架式单底结构每隔几档肋位设置一道肋板且尺寸较大。 (2)纵架式单底结构设置大量船底纵骨,而横骨架式单底结构只设置少数几道龙骨,且尺寸较大。 (3)纵骨架式单底的船底纵向构件密集,总纵强度有保证,船底板比横骨架式船底板薄些。 第二节 横骨架式双层底结构 中底桁 位于船体中线面上 连续水密 旁底桁 左右对称分布于中底桁两侧,具体道数视船宽而定 一般是非水密的,其上可开人孔及减轻孔在肋板处间断. 3、肋板:有主肋板、水密肋板、轻型肋板 4、肘板: 5、内底板 实(主)肋板 1、非水密的横向构件。每隔2~4档肋位设置一道主肋板。 2、一般采
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