salut à tout le monde.
j'ai été absent pendant quelques jours à cause de la disparition prématurée du pc « domestique » le col a été remplacé par une nouvelle voiture qui jouit actuellement d'une excellente santé. . . .
je vois qu'entre-temps, de nombreux messages n'ont pas été ajoutés et cela, si d'un côté je suis désolé, de l'autre, facilite la reprise du discours.
je n'ai pas été avec mes mains. j'ai refait le plan de construction (maintenant il est disponible si vous le voulez en dxf, dgw, dgn, iges...) et j'ai effectué les calculs sur la puissance nécessaire qui, comme dit correctement par traînée, est d'environ 10 000 ch. j'ai également préparé deux comptes sur l'exposant des poids nécessaires et des services électriques.
si vous êtes intéressé à prendre le chemin interrompu, très bien. ci-dessous je vais vous expliquer comment je suis venu pour déterminer la puissance de conduite nécessaire.
dans la partie je répète ce que j'avais déjà écrit pour la première version du projet laodice (goutte et goutte...:biggrin

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calculs préliminaires
a obtenu une coque présentant les caractéristiques géométriques suivantes.
longueur hors tout 105 m
longueur entre perpendiculaire lpp 94,79 m
longueur du flotteur
largeur flottante 11,82 m
largeur totale 12 m
projet immersion t 4,4 m
hauteur de construction h 9,45 m
vitesse de conception n 22 nœuds
volume de famine v 3025,5 m3
densité relative de l'eau
les premiers éléments caractéristiques de la coque sont obtenus.
déplacement:
coefficient de la finesse totale
rapport plongée/largeur
rapport longueur/largeur λ=lft/bcc 8,75
surface de la famine s 1440,7 m2
coordonnées centre de poussée xb = 46,28 m yb = 0 zb = 2,699 m
le déplacement à pleine charge est la somme du déplacement au bateau faible et sec, et donc le débit brut dw:
t = 0 + dw
le déplacement vers la décharge du navire et à sec est donné par la somme du poids de la coque (ps), du poids de l'équipement (pa), du poids de l'appareil moteur (pam) et du poids du ballast fixe (pz).
le débit brut de dw est plutôt la somme du poids du carburant (qc), du poids de l'équipage et de leurs effets (qe), du poids de l'eau et de la nourriture pour toutes les personnes embarquées (qv), du poids de l'équipement mobile (qd), du poids de la charge utile transportée (qn) et du poids possible du radeau liquide (qz).
la résistance au mouvement qu'un navire rencontre pendant la navigation, dépend principalement de deux phénomènes, la friction de l'eau contre la coque (résistance de friction), et la génération des vagues de surface ro (résistance à l'onde). à ces facteurs principaux sont ajoutés d'autres moins conditionnels mais toujours importants comme: résistance de la forme, air, appendices, coque sale, courants. la résistance aux frottements augmente lorsque la vitesse augmente, tandis que la résistance aux frottements diminue lorsque la longueur augmente.
la résistance du frottement est donnée par la formule ra = φ*f*s*vm/s1,825
où : = poids spécifique de l'eau, f = coefficient de frottement (diminution de la longueur), n = vitesse en m/s, s = surface de famine en m2.
est donc égal à 17586 587 kg.
rv est d'environ 0,05 ra donc 879,33 kg
il est obtenu à partir de la formule 0.527 * φ * (γ/lwl2)*vm/s4 et est égal à 1995.9 036 kg.
la résistance totale, laissant la résistance inférieure est de 38424,95 kg.
à cela doivent être ajoutés:
résistances causées par les appendices (0,5 – 0,8 r);
résistance à l'air 0,02 à *a (n ±νcosβ)^2 où = vitesse du vent en noeuds, β = angle du vent par rapport à l'axe longitudinal, à la surface du navire; (à l'heure actuelle, on ne considère pas qu'il ait encore défini les superstructures).
les résistances du moteur (10% r).
nous laissons les résistances causées par le nettoyage de la coque, du fond, des courants, etc. la résistance totale est de 67243,67 kg.
insérer cette valeur dans la formule pour déterminer la puissance nécessaire, vous obtenez:
r*vm/s/75 = 10146,44 ch.
une deuxième formule est la suivante:
6,86(r/1000)*v = 10148,40 ch.
je placerais les hélices inclinées de 3,5° pour que la pièce de la machine soit placée plutôt au milieu de la coque. si les calculs sont corrects, certains d'entre eux devraient les tailler... alors quand on a les axes et les hélices, on parle de peurs.
j'attends des nouvelles, des nouvelles aux automobilistes...