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Introduction à la stabilité des navires et règles de Simpson

Ce cours en ligne gratuit enseigne l'application des règles de Simpson dans le maintien de la stabilité et de l'architecture des navires.

Publisher: ADU
Les règles de Simpson sont uniques en ce sens qu'elles permettent de calculer les superficies irrégulières et le volume de la stabilité des navires. Ce cours explique les principales dimensions des bateaux et le concept de densité relative. Étudier le calcul des coefficients des blocs, des navires, des prismatiques et des plans d'eau. Nous décrirons l'application et le calcul des 1er, 2e et 3e règles de Thomas Simpson. Commencez ce cours aujourd'hui pour comprendre ces règles spéciales.
Introduction à la stabilité des navires et règles de Simpson
  • Durée

    3-4 Heures
  • Students

    133
  • Accreditation

    CPD

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Description

Ce cours sur la stabilité des navires et les règles de Simpson vous initie à l'histoire des conceptions adaptatives et des variantes dans les navires. Nous commençons par expliquer les contributions de la dynamique computationnelle des fluides et des essais des modèles de navires pour améliorer la fiabilité et la précision des conceptions de navires aujourd'hui. Ensuite, vous découvrirez les problèmes de stabilité des navires créés par des forces extérieures qui modifient l'état d'équilibre et mettent en danger le navire. Ensuite, apprenons les principales dimensions utilisées pour effectuer les calculs de base et l'importance de noter la longueur du navire (L), la largeur (B) et le tirant d'eau (d). Nous couvrons les concepts et le calcul de la densité et de la densité relative et vous présenterons la définition, les fonctions et le calcul de la surface mouillée (WSA). Nous étudions cela et la pertinence de la formule Haslar, de la formule de Taylor et de la formule de Denny. Enfin, vous apprendrez à connaître la relation entre le déplacement et une surface mouillée de deux vaisseaux similaires.

La section suivante explique les principes, les calculs et les applications pratiques de la pression hydrostatique. Nous décrivons les concepts de charge sur un plan immergé et un plan vertical et horizontal immergé. Nous vous enseignons les quatre coefficients d'importance nécessaires pour comprendre les bases de la stabilité des navires, ainsi que leurs formules. Apprenez à identifier le bloc, le milieu, le plan d'eau et les coefficients prismatiques. Nous couvrons le calcul et l'effet de tonnes par pouce sur le brouillon du navire avant d'examiner le tracé et les caractéristiques des courbes de Bonjean. Nous montrons comment dessiner des lignes d'eau prédites et lire des brouillons montrant l'endroit où vous entrez les courbes Bonjean. D'autres informations importantes sont les stations et les types de stations qui comprennent les stations perpendiculaires à l'avant, perpendiculaires à l'arrière et les stations de semi-navires. Explorez les lignes d'eau, les lignes de section et les centrelines, qui sont des points d'intersection formés lorsque chaque plan se croise avec la coque du navire.

En outre, ce cours vous aidera à vous familiariser avec les calculs numériques du plan d'eau, de la section sectionnelle et du volume immergé. Nous résumons une brève histoire des règles de Simpson et nous vous enseignons les caractéristiques, les applications et les équations des première, deuxième et troisième règles de Simpson. Nous vous enseignons les calculs pour le moment de la zone, le moment d'inertie et le moment du volume. Vous en apprendrez également sur les semi-ordinats, les appendices et les intervalles communs. Nous couvrons le calcul du déplacement, y compris et à l'exclusion des tonnes par pouce. Vous vous familierez avec la formule pour trouver les plans d'eau en utilisant les trois règles de Simpson et la règle trapézoïdale. Ce cours sera d'un grand intérêt pour les étudiants, les chercheurs et toute personne intéressée à appliquer les règles de Simpson à la stabilité des navires. Vous devez donc vous inscrire à ce cours aujourd'hui et améliorer votre expertise dans ce domaine technique.

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