竹排、大黄鸭与船舶稳定性
刘延柱1)
(上海交通大学工程力学系? 上海? 200240)
图1 竹排
图2 划艇
图3 大黄鸭
这类船舶或浮体的特点是与水的接触面积很大,吃水深度很小。当浮体倾斜时,倾斜一侧的浸没范围增大,另一侧的浸没范围减小。一侧增大一侧减小的浮力形成附加力偶推动浮体恢复原位。以来过中国的大黄鸭为例,这个巨大浮体的尺寸为 ,体积估计在 左右。充满空气的重量,加上橡皮膜和鼓风机的重量超过3吨。与水接触的底面积约为 。大致估算,仅 的浸没深度所产生的浮力已足够与3吨重力抗衡。虽然重心比浮心高了许多,但只要倾斜引起浮力的恢复力矩大于重力的倾覆力矩,大黄鸭就能稳定不倒。 为了更深入了解上述现象,将竹排简化成宽度 ,厚度 ,长度 的均质矩形薄板,设竹排包括承载的梢工和货物的总重量为 ,水的比重为 ,浸没深度为 。无倾斜时竹排的浮力为 ,令其与 相等,导出的 必须小于竹排的厚度 才能避免下沉。设竹排与负载的总重量为 ,宽度 ,长度 ,水的比重 ,算出 ,竹排的厚度不得低于此下限。 以重心 为原点,建立竹排的连体坐标系 , 和 沿纵向和侧向, 垂直竹排平面。无倾斜时竹排在水中浸没体积的几何中心为浮心 ,设重心 高于浮心 ,距 点的高度为 。当竹排绕 轴向一侧倾斜 角时,由于倾斜一侧的浸没体积增大,浮力产生增量 ,另一侧产生相等的负增量。两侧浮力增量的作用点距离为 ,构成与转动方向相逆的力偶 ,成为抗衡重力倾覆力矩 的恢复力矩(图4)。忽略水的阻尼力矩,设竹排相对 轴的转动惯量为 ,列出竹排绕 轴转动的动力学方程图4 稳心与浮心
以上分析表明,高重心的船体倾斜时,由于两侧浸没范围的变化使浮力的作用线向倾斜方向偏移,形成恢复力矩使船体绕稳心转动回至原位。不久前曾发生韩国“岁月”号客轮的沉船事件。据分析,沉没的原因是客轮快速转向产生的惯性力使舱内货物向倾斜方向移位造成的船体失衡。应用稳心概念分析,当船舶因风浪向一侧倾斜时,只要稳心 高于船的重心 ,浮力就能使船复位。但如果货物突然移位使重心也向倾斜方向移至 , 轴随之平移至 轴,与浮力作用线的交点 突然下降。当稳心 下降至重心 以下时,恢复力矩变为倾覆力矩,船体即倾覆下沉(图5)。 由此可见,稳心高度是判断船舶稳定性的重要定量指标。集装箱船舶在装满货物时很难做到重心低于浮心。但凭借正确的船型设计,能使稳心高度满足规范要求以保证船舶航行的稳定性。
图5 重心移动产生的稳心变化
参考文献 [1] 刘延柱. 高等动力学. 北京:高等教育出版社,2001 [2] 彭如海. 船舶工程中的力学问题. 力学与实践,2003, 25(5): 4-10