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船的球鼻艏的来历(第一艘球鼻艏的军舰)

时间:2022-12-15 02:54 点击:123 编辑:邮轮网

1. 船的球鼻艏的来历

大中型船舶吃水线以下头部位置基本有一个球形突起。这个突起叫做球根弓,也叫球根弓。主要目的是减小船舶航行引起的兴波阻力,提高航速,降低功耗 声纳系统可以安装在军舰岛的球首 特种船舶的球根形船首也有利于船首侧躺推进系统的安装

船舶航行时,船头会形成兴波阻力,因为水流不能被船头快速排出,会形成堆积,类似于在船首形成阻水墙,会增加航行阻力,降低航速,增加动力损失和能耗 增加一个从船首伸出的球根状船首,可以从船舶吃水线以下提前冲刷水流,减少水流堆积现象,从而降低船舶航行时的阻力 也就是说,增加了反向波,这抵消了造波并减小了造波阻力 有球根首的船航行时,头部的水流积累明显低于无球根首的船

2. 第一艘球鼻艏的军舰

军舰的范畴太大,有些军舰事没有球鼻艏的,比如一些登陆作战用船.......如果是高速战舰,还是有球鼻艏的,只不过与民用船有些区别……另外球鼻艏是为了减少兴波阻力,提高航速的,我不知道有些同学说没有球鼻艏会提高航速是怎么想出来的??

3. 第一艘球鼻艏的船

泰坦尼克号船头没有球鼻艏

泰坦尼克号是当时世界上体积最庞大、内部设施最豪华的客运轮船,有“永不沉没”的美誉。然而不幸的是,在它的处女航中,泰坦尼克号便遭厄运——它从英国南安普敦出发驶向美国纽约。1912年4月14日23时40分左右,泰坦尼克号与一座冰山相撞,造成右舷船艏至船中部破裂,五间水密舱进水。4月15日凌晨2时20分左右,泰坦尼克船体断裂成两截后沉入大西洋底3700米处。2224名船员及乘客中,1517人丧生,其中仅333具罹难者遗体被寻回。泰坦尼克号沉没事故为和平时期死伤人数最为惨重的一次海难,其残骸直至1985年才被再度发现,受到联合国教育、科学及文化组织的保护。

4. 货船球鼻艏

普通轮船是不用声纳的 但也有一个球鼻首 应为这个球鼻首可以减少兴波阻力万吨的战舰和普通的舰艇的球鼻首安装方式一样的 既可以减少阻力 还可以在里面安装声纳但安装方式都一样

5. 船头球鼻艏

“艏”的含义相当于“舰船的首部”,其叙述相当简洁的。同船首。

基本信息

中文名

船艏

用法

舰船领域可以通用

内容

舰船知识

词义

同船首。

有关探讨

船艏

《舰船知识》上多处用到“船首”,那么到底应该写成“船首”还是“船艏”呢? “艏”,船的前部。那么就肯定不能写成“船艏”了

目前在舰船领域可以通用,但会慢慢淘汰艏艉舯。理由:

第一点 87年国家颁布的权威军用标准《潜艇术语》和93年《舰船标准术语词典》里的术语用“艏、艉”,但也出现用“首、尾”来解释术语的。如:术语“艉组主压载水舱”的定义是“舯组主压载水舱向尾组主压载水舱的统称”。

第二点 91年海军出版的《舰船装备维修名词术语》中,全部取消了“艏、艉、舯”三个字。如用“鼻球首”、“首柱”、“首端部结构”、“中部结构”等等……。

第三点93年海军出版的《海军大辞典》和98年的《中国海军百科全书》里全部取消了艏艉舯的写法。

第四点 新版《现代汉语辞典》里取消了“舯”字。

6. 轮船的球鼻艏的作用

常规航速船舶的球鼻首的兴波与主船体的首横波形成有利干扰,使得兴波阻力得以减少。成功设计的球鼻首能使船舶总阻力减少10-15%。 对于航速较低的肥大船,减阻激励并不是因为球鼻首造成有利波系干扰的缘故,而是由于加装了球鼻首后,使得首部水线的坡度有明显减小,以致船首波的陡直程度有所减小,波浪的破碎随之减小,从而使破波阻力下降。

7. 船的球鼻首

它是“船鼻艏”,是一种船首的设计形式,和吨位没什么关系 船舶在行进中受到水的阻力,船越大,航速越高,阻力越大,而船算艏可以产生一个向下的波浪,与船头兴起的波浪相抵消,使兴波阻力大大减小,从而提高航行速度。

8. 船舶球鼻艏的主要作用是什么

  报道说。

如果用斜角式船舷,要靠一股船尾正向力来稳定船身。DDG1000这例子中,当波浪从后面来而船停住时,会失去横向稳定力因为船尾被波浪悬在空中-并导致翻覆。  出于隐身的考虑,DDG1000又称DDX给人第一个深刻印象是外形。该舰采用了穿浪单体内倾船型。严格地讲,单纯的船型并不代表先进技术,但如果它与现代的隐身技术结合在一起,则增加了重要性。如此船型技术使得雷达反射面积很小,号称只相当于一艘渔船,以保证它不易被敌方传感器探测到隐身性能可谓出类拔萃。  因此这种船型彻底抛弃了传统的船体外飘式构型,DDG1000隐身设计考虑的威胁主要是敌方水面舰艇雷达和掠海飞行反舰导弹的末制导雷达.不再采取内倾和外倾交替的设计,而是采取干舷和上层建筑内倾设计,以将敌方水面舰艇或掠海飞行反舰导弹的照射雷达波反射到空中,偏离原来的发射源。这主要是因为美国海军具有足够的空中优势。由于采用穿浪单体内倾船型,DDG1000甲板面积有所减少,因此其导弹垂直发射系统不再在纵中线两侧布置,转而在船体周边布置,这样既适应了内倾构型对容积的限制,又增强了舰艇的纵向强度,所形成双层壳体结构还改善了抗毁性能。配合艏柱内倾,DDG1000驱逐舰还采用了构型新颖的扁长球鼻艏,更有利于降低兴波阻力。通过试验,美国海军认为DDG1000采用这种船型可“大幅”降低雷达散射截面积。

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