способ оценки технического состояния корпуса судна

Классы МПК:B63B9/00 Способы проектирования, строительства, ремонта, реконструкции и эксплуатации или определения характеристик водных транспортных средств, не отнесенные к другим группам
Патентообладатель(и):Казанов Геннадий Тимофеевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-11-15
публикация патента:

Предлагаемый способ относится к практическим методам исследования надежности и прогнозирования технического состояния корпуса судна для судов длиной 80 и более метров с использованием неразрушающей диагностики на основе системного изучения структурных повреждений корпусной стали, обусловленных усталостью материала. Техническое состояние корпуса судна оценивают путем сравнения остаточного расчетного ресурса с назначенным. Остаточный расчетный ресурс определяют аналитически, используя значение предела усталости корпусной стали, которое вычисляют на основании значения измеренной металлографическим методом величины структурного повреждения одного из накладных листов, размещаемых в наиболее нагруженной части корпуса. В качестве назначенного ресурса используют суммарную продолжительность вероятного волнового воздействия на корпус судна в течение остаточного периода эксплуатации судна, которое оценивают по вероятности указанного волнового воздействия и вероятности эксплуатационной востребованности судна в этот период. Технический результат - повышение степени достоверности оценки технического состояния корпуса судна. 2 з.п. ф-лы, 4 ил. способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

Формула изобретения

1. Способ оценки технического состояния корпуса судна, включающий определение диагностируемого параметра через заданное время, определение расчетного ресурса и назначенного ресурса и анализ технического состояния путем сравнения расчетного ресурса с назначенным ресурсом, отличающийся тем, что в качестве диагностируемого параметра используют установленную с заданной вероятностью превышения протяженность 1 структурного повреждения стальных накладных листов-«свидетелей», размещаемых в наиболее нагруженной части корпуса судна, расчетный ресурс вычисляют по формуле:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

где способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

N0, m - параметры стандартной усталостной кривой для стали,

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - безразмерная величина амплитудных значений переменных напряжений в цикле их изменения,

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 а - амплитудное значение переменных напряжений в цикле,

sспособ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - величина стандарта волновых напряжений,

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 Fr - предел усталости корпусной стали со структурными повреждениями,

Te - средний период изменения волновых напряжений, с, определяемый по формуле Шлика:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

где D - водоизмещение судна, т; L - длина, м; I - момент инерции миделевого сечения, см4,

при этом используют значение предела усталости способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 Fr для симметричного цикла нагружения:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

где l - протяженность структурного повреждения; µ - коэффициент Пуассона; способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - предельный размах порогового коэффициента интенсивности напряжений при симметричном цикле нагружения,

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 T - предел текучести корпусной стали,

а в качестве назначенного ресурса используют суммарную продолжительность вероятного волнового воздействия на корпус судна в течение остаточного периода эксплуатации судна.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что суммарную продолжительность вероятного волнового воздействия TBB на корпус судна определяют по формуле:

ТВВЭВ·ТЭ,

где ТЭ - остаточный период эксплуатации судна; РЭВ - вероятность эксплуатационной востребованности судна в этот период.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что протяженность 1 структурного повреждения определяют по результатам статистической оценки измеренной металлографическим методом величины структурных дефектов одного из 4÷6 накладных листов-«свидетелей», размещаемых в районе миделя на уровне ширстрека.

Описание изобретения к патенту

Техническое состояние корпуса судна является одним из важнейших факторов обеспечения безопасности мореплавания и эффективности эксплуатации судна. Для осуществления текущего контроля технического состояния корпуса судна в ходе его эксплуатации необходимы методики, позволяющие осуществлять указанный контроль оперативно и с минимальными затратами. Предлагаемый способ относится к практическим методам исследования надежности и прогнозирования технического состояния корпуса судна для судов длиной 80 и более метров с использованием неразрушающей диагностики на основе системного изучения структурных повреждений корпусной стали, обусловленных усталостью материала.

Известен способ определения технического состояния корпуса судна, изготовленного из композиционных материалов (пат. РФ № 2354964, опубл. 2009.05.10), включающий обнаружение в корпусе судна методами неразрушающего контроля внутренних дефектов типа расслоение, возникших в процессе эксплуатации, измерение их площади и сравнение величины данных площадей с предельно допустимым значением, рассчитанным из условия возникновения в зоне дефекта напряжений, превышающих предел прочности и способствующих устойчивому росту в композите дефектов типа расслоение. Известный способ обеспечивает достоверную оценку технического состояния корпуса судна, изготовленного из композиционных материалов, но не позволяет оценить техническое состояние стальных корпусов.

Наиболее близким к заявляемому является способ прогнозирования технического состояния корпуса судна (пат. РФ № 2406637, опубл. 2011.04.07), включающий определение диагностируемого параметра через заданное время, определение расчетного ресурса и назначенного ресурса, анализ технического состояния путем сравнения расчетного ресурса с назначенным ресурсом, причем в качестве назначенного ресурса используют срок эксплуатации судна, в качестве диагностируемого параметра используют остаточную толщину корпуса, при этом производят условную разбивку корпуса судна на элементы, присваивают каждому элементу номер, определяют остаточную толщину каждого элемента, производят расчет срока его службы и определяют способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 -процентный срок службы упомянутых элементов корпуса судна, за расчетный ресурс принимают определяемый в годах способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 -процентный (способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 =0,8) срок службы для упомянутых элементов корпуса судна, анализ технического состояния проводят путем сравнения рассчитанных для каждого элемента корпуса судна способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 -процентных сроков службы со сроком эксплуатации судна.

Известный способ не учитывает деградацию корпусной стали вследствие развития ее структурной поврежденности, которая является основной характеристикой проявления усталости материала, вследствие чего способ не позволяет достоверно оценить техническое состояние корпуса судна.

В настоящее время установлена однозначная зависимость между структурой материала и его сопротивлением разрушению. Поэтому при прогнозировании остаточного ресурса корпуса судна и отдельных его конструкций необходима объективная оценка структурной поврежденности корпусной стали с учетом истории ее развития. В обеспечении безопасности корпуса судна при проектировании и на разных стадиях эксплуатации важно уметь прогнозировать его поведение при наличии структурной поврежденности корпусной стали, а также оценивать допустимый уровень указанного повреждения.

Задачей изобретения является создание достоверного способа оценки технического состояния корпуса судна с применением неразрушающей диагностики.

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение достоверности оценки технического состояния корпуса судна путем учета структурного повреждения корпусной стали.

Указанный технический результат достигается способом оценки технического состояния корпуса судна, включающим определение диагностируемого параметра через заданное время, определение расчетного ресурса и назначенного ресурса и анализ технического состояния путем сравнения расчетного ресурса с назначенным ресурсом, в котором, в отличие от известного, в качестве диагностируемого параметра используют установленную с заданной вероятностью превышения протяженность l структурного повреждения стальных накладных листов-«свидетелей», размещаемых в наиболее нагруженной части корпуса судна, расчетный ресурс Т (в секундах) подсчитывают по формуле:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

где способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

No, m - параметры стандартной усталостной кривой для стали,

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - безразмерная величина амплитудных значений переменных напряжений в цикле их изменения,

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 a - амплитудное значение переменных напряжений в цикле,

sспособ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - величина стандарта волновых напряжений,

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - предел усталости корпусной стали со структурными повреждениями,

Te - средний период изменения волновых напряжений (с), определяемый по формуле Шлика:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

где D - водоизмещение судна, тонн; L - длина судна, м; I - момент инерции миделевого сечения, см 4,

при этом для определения значения предела усталости способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 используют его аналитическое выражение для симметричного цикла нагружения:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

где l - установленная с заданной вероятностью превышения протяженность структурного повреждения; µ - коэффициент Пуассона; способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - предельный размах порогового коэффициента интенсивности напряжений при симметричном цикле нагружения;

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 T - предел текучести корпусной стали,

а в качестве назначенного ресурса используют суммарную продолжительность вероятного волнового воздействия на корпус судна в течение остаточного периода эксплуатации судна.

При оценке продолжительности вероятного волнового воздействия на корпус судна в течение остаточного периода его эксплуатации учитывают вероятность упомянутого волнового воздействия и вероятность эксплуатационной востребованности судна (вероятность его нахождения в море) в указанный период.

Кроме того, для повышения достоверности оценки технического состояния корпуса судна с учетом истории нагружения и развития структурных изменений корпусной стали, протяженность l структурного повреждения стали корпуса определяют по результатам статистической оценки измеренной металлографическим методом величины структурных дефектов одного из 4-6 накладных листов-«свидетелей», размещаемых в районе миделя на уровне ширстрека. Оставшиеся накладные листы продолжают выполнять функцию «свидетелей» структурных изменений стали до момента проведения следующего технического освидетельствования, при этом последний накладной лист позволяет судить о структурном состояния корпусной стали на заключительном этапе эксплуатации судна.

Таким образом, предлагаемый способ оценки технического состояния корпуса судна основывается на системном изучении структурных повреждений корпусной стали, эволюция которых во времени определяется случайными, циклически действующими волновыми нагрузками, при этом величину структурного повреждения стали корпуса судна определяют на основе фактических данных, по которым стандартными статистическими методами создаются вероятностные модели, позволяющие сформировать предсказания или вероятностные суждения относительно проявления структурных изменений и развития их во времени.

Структурное повреждение металла, в частности корпусной стали, характеризуется пределом усталости способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 . В настоящее время получен целый ряд расчетных зависимостей, позволяющих определить предел усталости металла по характеристикам его структурной поврежденности и его структурного состояния. Однако, как правило, их применение требует достаточно сложных структурных измерений с использованием образцов, взятых непосредственно из объекта исследования, а также дорогостоящего аппаратурного оснащения. При вычислениях с помощью применяемой в предлагаемом способе аналитической зависимости используются экспериментальные данные (значения диагностируемого параметра), полученные с помощью сравнительно простых металлографических измерений образцов-«свидетелей», не требующих изъятия частей корпуса судна.

Способ осуществляют следующим образом.

В районе миделя на уровне ширстрека как наиболее нагруженной части корпуса судна, длина которого составляет не менее 80 м, размещают 4÷6 дополнительных конструктивных элементов в виде стальных накладных листов, работающих в качестве «свидетелей» структурной поврежденности корпусной стали (фиг.1; стрелками отмечены места размещения накладных листов-«свидетелей»). Следует отметить, что суда меньшего размера менее чувствительны к обусловленным волновым воздействием переменным нагрузкам, которые при малом размере судна не оказывают существенного влияния на развитие структурных поврежденностей корпусной стали.

С периодичностью каждые 5 лет (регламентно), осуществляют плановую диагностику состояния корпусной стали на предмет развития ее структурной поврежденности. Для этого образцы, подготовленные на основе фрагментов одного из упомянутых накладных стальных листов-«свидетелей» (очередного), изучают с помощью металлографического микроскопа с соответствующей разрешающей способностью. Протяженность структурных дефектов стали (фиг.2, увеличение ×500) измеряют с помощью компьютерной программы обработки и анализа изображений, в частности Image Tool for Windows (Version 3.00), по нескольким полям видимой в микроскоп структуры.

Полученные результаты измерений заносят в таблицу (табл.1) и подвергают стандартной статистической обработке в соответствии с существующими на этот счет рекомендациями (Екимов В.В. Вероятностные методы в строительной механике корабля. - Л.: Судостроение, 1966. - 328 с.; Крамер Г. Вероятностные методы статистики. - М.: Мир, 2001. - 648 с.).

Все проводимые расчеты автоматизированы и осуществляются по заданным алгоритмам.

По результатам статистической оценки этих результатов осуществляют вероятностную оценку протяженности структурного повреждения, т.е. с заданной вероятностью превышения (с определенной степенью вероятности) (табл.2-4) определяют протяженность (величину) структурного повреждения l, которую используют в качестве диагностируемого параметра.

Используя полученное значение величины структурного повреждения l, с помощью уточненной аналитической зависимости определяют предел усталости способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 стали корпуса судна (с учетом ее деградации):

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

где способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - предельный размах порогового коэффициента интенсивности напряжений при определенной асимметрии цикла, характеризующейся коэффициентом асимметрии г (при симметричном цикле нагружения r=-1);

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - пороговый коэффициент интенсивности напряжений при отнулевом цикле, который устанавливают, используя зависимость, показанную на фиг.4,

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 при отнулевом цикле (r=0);

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 T. - предел текучести корпусной стали.

Поскольку, в соответствии с приведенными выше выражениями, при отнулевом цикле нагружения способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 , то для симметричного цикла нагружения получают значение предела усталости способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 -1:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

Затем, используя полученное значение способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 -1, рассчитывают остаточный ресурс (в секундах) корпуса судна по формуле:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

где способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

No, m - параметры усталостной кривой для стали (данные справочников),

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

sспособ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - величина стандарта волновых напряжений,

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - безразмерная величина амплитудных значений;

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 a - амплитудное значение переменных напряжений в цикле,

Te - средний период изменения волновых напряжений (с), определяемый по формуле Шлика:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

где D - водоизмещение судна, тонн; L - длина, м; I - момент инерции миделевого сечения, см4 .

Умножением полученного значения остаточного расчетного ресурса Т на коэффициент 1,16·10-5 получаем остаточный ресурс, выраженный в днях. Для выражения остаточного ресурса в годах используют коэффициент 3,17·10 -8.

Оценку технического состояния корпуса судна осуществляют путем сопоставления полученного расчетом остаточного ресурса Т с назначенным ресурсом, в качестве которого используют суммарное время ТВВ вероятного волнового воздействия на корпус судна в течение остаточного (на дату технического освидетельствования) эксплуатационного периода ТЭ судна, которое определяется суммарным временем нахождения судна в различных эксплуатационных (волновых) режимах (ТВВ=способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 Ti,). При этом время Ti вероятного волнового воздействия в отдельном эксплуатационном режиме определяется вероятностью PBi проявления волнения и вероятностью РЭВ эксплуатационной востребованности судна (вероятностью его нахождения в море) в этот промежуток времени по данным эксплуатационной службы:

Ti=PBi·Р ЭВ·ТЭ.

С учетом того, что полная сумма вероятностей способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 PBi нахождения судна во всех отдельных волновых режимах равна 1, суммарное время нахождения судна в различных волновых режимах ТВВЭВ·ТЭ .

Дальнейшая безопасная эксплуатация судна обеспечивается в том случае, когда расчетный остаточный ресурс Т превышает суммарное время ТВВ вероятного волнового воздействия на корпус судна в течение остаточного срока эксплуатации (иными словами, время нахождения судна в море, или его морское время).

Использование в качестве назначенного ресурса суммарного времени вероятного волнового воздействия ТВВ на корпус судна вместо времени ТЭ остаточного эксплуатационного периода позволяет более достоверно оценить остаточную работоспособность корпусной стали на момент диагностики и точнее оценить перспективы работоспособности корпуса судна.

Пример конкретного осуществления способа

Была проведена оценка технического состояния выполненного из стали 09Г2С корпуса большого морского танкера способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 Владимир Колечицкийспособ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 .

Образцы кубической формы с размерами ребер не менее 10 мм были выполнены на основе фрагментов из «свидетелей» структурного повреждения корпусной стали, которые имеют вид накладных листов размером 60×500 мм (фиг.3) с соединительным сварным швом в средней части. После подготовки поверхности указанные образцы изучали на металлографическом микроскопе Leica DM4000M в состоянии до и после травления в 4% растворе азотной кислоты в спирте. Структурные дефекты измеряли при увеличении микроскопа ×500 с помощью программы Image Tool for Windows (Version 3.00). Исследования проводили по 10-12 полям видимой в микроскоп структуры.

Результаты металлографических измерений и характеристика структурных повреждений приведены в таблице 1.

В таблицах 2-4 показана статистическая обработка указанных результатов (стандартные расчетные формулы и полученные результаты).

Математическую обработку результатов осуществляют с помощью компьютера по заданному алгоритму.

С учетом статистических оценок структурных дефектов корпусной стали 09Г2С, измеренных в соответствии с предлагаемым способом металлографическим методом (таблицы 2-4), вероятность F проявления структурной поврежденности величиной l=248 мкм имеет следующее значение:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

Вероятность превышения протяженности структурного повреждения l=248 мкм, или обеспеченность такого повреждения, составляет 0,02, или 2%.

Используя полученное значение l, проводят расчеты для низкоуглеродистой стали 09Г2С, для которой:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 T=способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 0,2=300÷308 МПа; µ=0,29;

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 ;

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 ;

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

RMCe=1,6RMC; способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 m=0,16,

где RMCe - критерий, соответствующий началу самопроизвольного развития трещины,

RMC - критерий, оценивающий сопротивление микроразрушению,

D - коэффициент перенапряжения, учитывающий повышение максимального (первого) главного напряжения,

dстр - структурный параметр, определяющий свойства структуры, dЗ - максимальный размер зерна, при этом dстр=dЗ/2,7 (Матохин Г.В. Оценка ресурса сварных конструкций из феррито-перлитных сталей: Монография. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2001. - 202 с.).

Металлографическими исследованиями стали 09Г2С установлено, что величина зерна dЗ колеблется от 1,32 до 16 мкм, тогда dстр=dЗ/2,7=16/2,7способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 5,926 мкм=5,926·10-6 м.

Расчеты по приведенным выше формулам приводят к следующим результатам:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

RMCe=1,6RMC=1,6·1425=2280 МПа;

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

отсюда значение предела усталости:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

Сравнение полученного приведенным выше расчетом значения предела усталости основного металла для стали 09Г2С, который основан на предлагаемой аналитической зависимости предела усталости металла от характеристик его структурной поврежденности, с его значением для симметричного цикла нагружения (способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 -1=250 МПа), полученным по известным методикам на основе экспериментальных данных, обнаруживает различие всего 10,8%, что подтверждает достоверность и точность исходных данных предлагаемого способа.

С учетом того, что средний период изменения волновых напряжений для загруженного состояния судна способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 для его состояния в балласте способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 стандарт волновых напряжений для корпусных сталей судов Sспособ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 =(20÷35) МПа; а предел прочности для стали 09Г2С не должен быть меньше 450МПа, значение расчетного ресурса стали корпуса БМТН на самом жестком волнении составляет 421 день (без учета концентрации напряжений).

При статистической вероятности пребывания судна в море, или вероятности его эксплуатационной востребованности, рЭВ=0,4, остаточном эксплуатационном периоде, равном 5 годам (Т=5 лет), и статистической вероятности волнового воздействия указанного режима волнения рВ =0,001 время Т' пребывания БМТ в данном эксплуатационном режиме:

Т'=рВрЭВ·Т=0,001·0,4·5=0,02 года=7÷8 дней.

Таким образом, сталь корпуса БМТН «Владимир Колечицкий» на удалении от зон с повышенными напряжениями (в частности, сварного шва) по приведенным расчетам имеет остаточный ресурс, значительно превышающий время жестких волновых воздействий (рассматриваемое в данном случае в качестве назначенного ресурса).

Для учета последствий, вызванных сваркой (концентрации напряжений), при определении предела усталости образца корпусной стали 09Г2С (фрагмент накладного листа-«свидетеля» с БМТН «Владимир Колечицкий») с дефектом длиной 7÷8 мм вглубь сварного шва значение способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 которое соответствует увеличенным зернам аустенита в околошовной зоне, устанавливают по графику пороговых характеристик материалов (фиг.4) (Матохин Г.В. Оценка ресурса сварных конструкций из феррито-перлитных сталей: Монография. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2001. - 202 с.).

Используя полученное значение способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 по указанным выше формулам рассчитывают значение предела усталости при этом дефекте:

способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

Для размера дефекта l=8 мм аналогичным образом устанавливают значение способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 .

Таким образом, расчет предела усталости сварного соединения стали 09Г2С с дефектом длиной 7-8 мм вглубь сварного шва при симметричном цикле нагружения предлагаемым способом дает значения, практически совпадающие с данными (77 МПа), полученными по известным методикам.

Вычисление остаточного ресурса с использованием полученного значения предела усталости и с учетом концентрации напряжений в зоне сварного шва (коэффициент концентрации напряжений способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 приведен в справочниках, например, у Петерсон Р. Коэффициенты концентрации напряжений. Пер. с английского. - М.: Мир, 1977, - 301 с.) дает значение расчетного ресурса Тспособ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 5 дней. Таким образом, ресурс корпусной стали в зоне сварного шва будет исчерпан за короткий промежуток времени (малоцикловая усталость).

Однако сопоставление остаточного ресурса стали в зоне концентрации напряжений и вне ее свидетельствует об отсутствии повышенной деградации стали основных корпусных конструкций и характеризует отсутствие распространения структурной поврежденности из зоны сварного шва на сталь основных корпусных конструкций, расположенных вне зон малоцикловой усталости.

В противном случае, при выраженной деградации стали основных корпусных конструкций, наблюдалось бы объединение и накопление растущих структурных повреждений, их стремительное развитие с катастрофическими последствиями.

Предлагаемый способ с высокой степенью достоверности обеспечивает контроль деградации корпусной стали и направлен на предотвращение таких явлений в эксплуатации кораблей и судов.

Таблица 1
Начальные структурные повреждения стали 09Г2С
№ ппШирина дефекта мкмДлина дефекта (l) мкм Форма дефекта
121,7 37,2Вытянутый
2 12,418,6 Вытянутый
3способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 74,4 Вытянутый
4 15,537,2 Вытянутый
59,3 9,3Круглый
6 9,374,4 Вытянутый
76,2 34,1Вытянутый
8 9,39,3 Круглый
9От волосяной до 6,2158,1 Вытянутый
106,2 6,2Круглый
11 10,531,0 Вытянутый
1221,7 130,2Вытянутый
13 6,286,8 Вытянутый
14Волосяной 77,5 способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404
156,2 31,0Вытянутый
16 6,231,0 Вытянутый
1731 31,0Круглый
18 3,146,5 Вытянутый
1912,4 12,4Круглый
20 15,521,7 Вытянутый
216,2 58,9Вытянутый
22 9,352,7 Вытянутый
23От 3,1 до 31 204,6 Вытянутый
24От 3,1 до 31 248 Вытянутый
253,1 3,1Круглый
26 3,1100 Вытянутый
276,2 9,3Вытянутый
28 3,162 Вытянутый
293,1 77,5Вытянутый
30 Волосяной55,8 Отдельными участками на общей длине 232,5 мкм
319,3 18,6
32 Волосяной 12,4
33 Волосяной 6,2
34 Волосяной 9,3
35 9,3 241,8 Отдельными участками на общей длине 697,5 мкм
3615,5 102,3
37 От 0,15 до 6,2 192,2

Таблица 2
Статистические характеристики протяженности повреждений (дефектов) стали 09Г2С
№ ппВеличина дефекта, li, мкм способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404
1.37,2 28704,00
2. 18,646,6 2171,56
3.74,4 9,284,64
4. 37,228 784
5. 9,3 55,93124,81
6. 74,49,2 84,64
7. 34,1 31,1967,21
8. 9,355,9 3124,81
9.158,1 92,98630,41
10. 6,259,0 3481,0
11.31,0 34,21169,64
12. 130,264,8 4193,4
13.86,8 21,6466,56
14. 77,512,3 151,29
15.31,0 34,21169,64
16. 31,034,2 1169,64
17.31,0 34,21169,64
18. 46,518,7 349,69
19.12,4 52,82787,84
20. 21,743,5 1892,25
21.58,9 6,334,69
22. 52,712,5 156,25
23.204,6 139,419432,36
24. 248182,8 33415,84
25.3,1 62,13856,41
26. 10034,8 1211,04
27.9,3 55,93124,81
28. 623,2 10,24
29. 77,5 12,3151,29
30. 55,89,4 88,36
31. 18,6 46,62171,56
32. 12,452,8 2787,84
33.6,2 593481,0
34. 9,355,9 3124,81
35.241,8 176,631187,56
36. 102,337,1 1376,41
37.192,2 127,016129,00
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

К таблице 2 способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 2 - дисперсия рассматриваемой совокупности l i,способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404
s2 - несмещенная оценка дисперсии, устраняющая отрицательное смещениеспособ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 2 от истинного значения из-за ограниченного количества li, способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404
sl - стандарт по несмещенной оценке дисперсии способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404

Таблица 3
Характеристики статистического распределения величины повреждений
j ljl j+1, мкмm jспособ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 , мкм-1
10 35,4317 0,4590,013
2 35,4370,86 7 0,1890,0054
3 70,86106,29 7 0,1890,0054
4 106,29141,72 1 0,0270,00077
5 141,72177,15 1 0,0270,00077
6 177,15212,58 2 0,0540,00154
7 212,58248 20,054 0,00154
lj и lj+1 - границы разрядов статистического распределения
mj - количество повреждений li в j разряде
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - статистическая вероятность (возникновения повреждений li) для каждого разряда
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - плотность распределения статистической вероятности

Таблица 4
Основные результаты обработки экспериментальных данных
№ разряда j mjспособ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 Pj способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 17 0,459460,418 0,0118 0,15215
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 7 0,18920,243 0,00686 0,44089
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 7 0,18920,1414 0,00399 0,5976
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 6 0,16220,1743 0,00123 0,28833
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 n=37 1,0002 0,9767- способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 =способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 2=1,19064
Pj - вероятность разрядов для теоретического закона распределения
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - плотность распределения теоретической вероятности по разрядам
способ оценки технического состояния корпуса судна, патент № 2475404 - критерий Пирсона, оценивающий совпадение или несовпадение опытного закона с теоретическим.

Класс B63B9/00 Способы проектирования, строительства, ремонта, реконструкции и эксплуатации или определения характеристик водных транспортных средств, не отнесенные к другим группам

способ монтажа зонального блока в отсеке судна -  патент 2527251 (27.08.2014)
способ формования крупногабаритных несущих конструкций малых судов -  патент 2526399 (20.08.2014)
способ возведения железобетонного палубного перекрытия с большим пролетом -  патент 2522712 (20.07.2014)
установка для испытания двигательно-движительного комплекса судна -  патент 2520705 (27.06.2014)
морская гравитационная платформа -  патент 2512783 (10.04.2014)
способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести -  патент 2499722 (27.11.2013)
плавучая топливозаправочная станция, цистерна для плавучей топливозаправочной станции и способ изготовления плавучей топливозаправочной станции -  патент 2489304 (10.08.2013)
устройство для измерения характеристик нестационарных сил, возникающих на модели движительного комплекса типа "винт-насадка" -  патент 2487814 (20.07.2013)
способ сборки конструкции судна с металлическим корпусом -  патент 2486097 (27.06.2013)
способ постройки плавучего средства, преимущественно речного или морского судна -  патент 2483965 (10.06.2013)
Наверх