Прикладные задачи динамики ледяного покрова
Козин В. М., Жесткая В. Д., Погорелова А. В., Чижиумов С. Д., Джабраилов М. Р., Морозов В. С., Кустов А. Н.,
На рис. 3.53 – 3.61 представлены нормальные продольные и поперечные напряжения, а также прогибы однородной по толщине ледяной пластины толщиной 0.5 м от движения ПЛ пр. 971 со скоростью 10 м/с.
Характер гидродинамической нагрузки для этого корабля, отмеченный в разделе 3.5 (наложение пиков давлений одного знака от корпуса и рубки), приводит к относительно высокому уровню напряжений во льду, гарантирующему разрушение льда при заглублении H/L < 0,2.
.
Рис. 3.53. Напряжения σx (МПа) при H/L = 0,15; s = 0,5 м
.
Рис. 3.54. Напряжения σy (МПа) при H/L = 0,15; s = 0,5 м
.
Рис. 3.55. Прогибы (м) при H/L = 0,15; s = 0,5 м
.
Рис. 3.56. Напряжения σx (МПа) при H/L = 0,2; s = 0,5 м
.
Рис. 3.57. Напряжения σy (МПа) при H/L = 0,2; s = 0,5 м
.
Рис. 3.58. Прогибы (м) при H/L = 0,2; s = 0,5 м
.
Рис. 3.59. Напряжения σx (МПа) при H/L = 0,3; s = 0,5 м
.
Рис. 3.60. Напряжения σy (МПа) при H/L = 0,3; s = 0,5 м
На рис. 3.62 – 3.64 представлено напряженно-деформированное состояние ледяной пластины толщиной 1 м от движения ПЛ пр. 971 со скоростью 10 м/с.
.
Рис. 3.61. Прогибы (м) при H/L = 0,3; s = 0,5 м
.
Рис. 3.62. Напряжения σx (МПа) при H/L = 0,2; s = 1 м
.
Рис. 3.63. Напряжения σy (МПа) при H/L = 0,3; s = 1 м
.
Рис. 3.64. Прогибы (м) при H/L = 0,3; s = 1 м
.
Рис. 3.65. Влияние заглубления ПЛ на прогиб ледяного покрова (V = 10 м/c; s = 0.5 м)
.
Рис. 3.66. Влияние скорости ПЛ на прогиб ледяного покрова (H/L = 0,2; s = 0.5 м)
.
Рис. 3.67. Влияние заглубления ПЛ на наибольшие напряжения в ледяном покрове (V = 10 м/c; s = 0.5 м)
.
Рис. 3.68. Влияние скорости ПЛ на наибольшие напряжения в ледяном покрове (H/L = 0,2; s = 0.5 м)
.
Рис. 3.69. Сравнение напряжений от движения ПЛ пр. 941 и пр. 971 (V = 10 м/c; s = 0.5 м)
.
Рис. 3.70. Сравнение прогибов льда от движения ПЛ пр. 941 и пр. 971 (V = 10 м/c; s = 0.5 м)