INFLUENCE OF FLOODING BOAT DECK COMPARTMENT ON THE TRAINING WARSHIP STABILITY SAFETY
|
|
- Anna Matusiak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Journal of KONBiN 2(38)2016 ISSN DOI /jok ESSN INFLUENCE OF FLOODING BOAT DECK COMPARTMENT ON THE TRAINING WARSHIP STABILITY SAFETY WPŁYW ZATOPIENIA POMIESZCZENIA POKŁADU ŁODZIOWEGO NA STATECZNOŚĆ OKRĘTU SZKOLNEGO Waldemar Mironiuk Polish Naval Academy Abstract: The paper presents computational stability issues with a flooded ship compartment situated on boat deck. As the main criteria for stability of the warship, calculation algorithm of metacentric height and righting levers have been defined, with a free surface effect taken into account. Based on the results of the calculations presented in tabular and graphical forms, suitable conclusions have been drawn up. Keywords: ship stability, angle of heel Streszczenie: W referacie przedstawiono zagadnienia obliczeniowe stateczności okrętu szkolnego z zatopionym przedziałem okrętowym na pokładzie łodziowym. Omówiono algorytm obliczeń wysokości metacentrycznej i ramion prostujących z uwzględnieniem powierzchni swobodnej jako główne kryteria stateczności okrętu. Na podstawie wyników obliczeń przedstawionych w postaci tabelarycznej i graficznej sformułowano odpowiednie wnioski. Słowa kluczowe: stateczność okrętu, kąt przechyłu 33
2 Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu... INFLUENCE OF FLOODING BOAT DECK COMPARTMENT ON THE TRAINING WARSHIP STABILITY SAFETY 1. Introduction Ship is a compound technical system operated intensively in particular during military activities. Her combat abilities depend, first of all, on munitions with which the vessel is equipped and on the remaining technical measures ensuring her way [6]. Damages caused to those measures result in deterioration of the boat military capabilities and they may be followed by various reasons. Events causing damages to the ship, as to a technical system, are presented in figure 1. SHIP ACCIDENTS AND FAILURES navigational accidents and failures technical accidents and failures fires and explosions resulting from combat operations groundings failures of mechanisms and devices others collisions of ships hull damages collisions with wharves and water hazards storm and ice damages Fig. 1. Break-down of ship accidents and failures [4,6] 34
3 DOI /jok Waldemar Mironiuk Fire presents serious hazard to a ship when at sea. It results in her sinking rarely, however the left devastation is usually very serious and, as ever, depending on the level of the crew training in respect to the damage control plan. During peaceful operation of the combat vessel, short-circuits in electrical installations, failures of devices and mechanisms, self ignition of pure oxygen when contacted with petroleum materials and so on make most sources of fires. Seawater is usually the main extinguishing agent used on ships and high volumes of the water are hazardous to the vessel stability and subdivision. Therefore, in the paper, the main emphasis has been made on defining the impact of high located and flooded compartments on the ship stability safety. Results of calculations presented in the elaboration contain information regarding volumes of water in the compartment causing deterioration of the ship stability. 2. Characteristics of the research object The training vessel selected for the tests is a flagship of the training and research ships wing of our fleet. The said boat is divided, with ten transverse watertight bulkheads, into 11 watertight compartments located on the frames: 3, 16, 25, 35, 50, 60, 71, 80, 91 and 101. Such division ensures maintenance of unsinkability when two neighbouring compartments have been flooded, excluding main engine room and adjoining compartment. Analysis of the damage stability after flooding high located compartments has been justified because the ship sails in different sea waters, so in various and dangerous weather conditions where the risk of damages is high. General characteristics of the vessel: main dimensions: overall length: L c = 72,20 m, length between perpendiculars: L pp = L = 64,20 m, maximal breath: B max = 12,00 m, breath: B = 11,60 m, height: H = 5,55 m. Fig. 2. Picture of the training vessel [9] 35
4 Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu... The calculations have been made for load displacement and no icing. These conditions are characterized by the following quantities: displacement: D = 1745,34 t, ordinate of the mass centre from the main plane: z G = 4,31 m, stern draft: T R = 3,97 m, bow draft : T D = 4,05 m, average draft: T śr = 4,01 m, trim: t = 0,08 m, metacentr height from the main plane: z M = 5,44 m, metacentric height: GM = 1,13 m, speed: V =16,8 w coordinates of the mass centre: x G = 29,649 m from the after perpendicular, y G = -0,007 m from the plane of symmetry, z G = 4,314 m from the main plane [1]. 3. Defining the metacentric height and the righting levers of the ship Water broken into the vessel s hull and the flooded compartment or tank result in deeper draught of the ship, possible heel and trim as well as a change in her stability. The change may improve or aggravate operational conditions of the boat. In some case, lower stability may be serious enough to endanger safety of the ship and her crew as well as it may cause overturning of the vessel. To avoid accidents of such a kind, it is necessary to check stability of the damaged ship and apply appropriate remedial measures that would stop its lessening. Flooding of high situated compartment or several compartments always results in aggravation of the vessel s stability. As a consequence, a heel or trim of the ship, change in the metacentric height and the righting levers may occur. A vessel of standard displacement D for which a mass m is loaded in the point A (X, Y, Z) as in the figure 3 [1,2,3] has been taken into consideration in the stability calculations. Fig. 3. Scheme of the ship situation after acceptance of the mass m in the point A [1,2,3] 36
5 DOI /jok Waldemar Mironiuk At the beginning, acceptance of the mass was assumed so that to have its centre vertically above the centre of water-plane section s surface WO in the point A 1 (X S, 0, Z). Then, it is possible to calculate [1,2,3]: - the draught increase, as per the formula: m T (1) F WO - the new transverse metacentric height, as per the formula: m T G1 M1 GM T Z GM (2) D m 2 - the new longitudinal metacentric height, as per the formula: m G1 M L GM L (3) 1 D m In the next step, the mass was moved from the imaginary position onto the place occupied in reality: towards the transverse direction by a distance of e = Y-Y 1 = Y-0 = Y, towards the transverse direction by a distance of l = X-X S. The angle of heel of the ship has been calculated with the below formula: and the trim of the vessel from: my tg (4) tg D m G M 1 1 m X X L S (5) DGM The new draughts of the bow and stern are defined from the following equations: The final results are as follows: T d1 T d T T T T d1 d d (6) r1 Tr T Tr (7) T m F WO L X 2 S m X X S DGM L (8) T r1 T r m F WO L m X X S X S 2 DGM 37 L (9)
6 Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu... For large angles of heel (above 7 ), the ship stability is defined based on the righting lever curves (Reed s curve). This curve allows determining dimensions of the righting lever for any angle of heel of the given ship, at invariable displacement and position of the mass centre. Fig. 4. Righting lever of the shape and mass [14] Value of the righting lever GH is determined with the following formula applied [14]: where: GH KC KL (10) KL Z g sin (11) Z g KL KC the mass centre height [m], the mass stability lever [m], the shape stability lever [m]. The formula (10) may be presented in the following way: GH KC sin (12) Z g 4. Impact of free surface on the ship stability Presence of fluid free surface after partial flooding of compartment always results in reduction of the vessel s metacentric height. This decrease depends, among the others, on the shape and magnitude of this surface. Receipt of liquid cargo on board of a ship, accompanied by occurrence of the free surface, has influence on change of position of the vessel mass centre and thus on the metacentric height GM. 38
7 DOI /jok Waldemar Mironiuk Hence usage of, for instance, larger quantities of water for fire-fighting purposes on upper decks results in shifting the boat s mass centre up, and if connected with occurrence of free surfaces it may cause the loss of stability and overturning of the ship. Impact of inertia moment derived from the free surface of the flooded compartment has been taken into account in the calculations of the metacentric height. It has been assumed that surface of the compartment under flooding is rectangular. The moments of inertia of the permanent constructional elements present in the compartment have been taken into consideration in calculations regarding the inertia moment of the entire body. Influence of the fluid free surface on the righting levers curve (the Reed s curve) has been taken into account by implementing an allowance marked with an X symbol X[1,2,3]. X y G 1 cos zg 1 sin (13) where: y G1 and Z G1 constituents of shift of the vessel s mass centre, at the heel to the angle φ[m], y G1 n mi yg i i 1 (14) D n mi zg i i zg 1 1 (15) D D ship displacement together with liquid cargo [t], m i mass of the liquid cargos in particular tanks [t], y ] [ z ] constituents of shifts of the fluid mass centres in the [ g i and g i flooded compartments at the heel to the angle φ [m] [10]. These parameters have been calculated with a used of an elaborated computer programme. This software is adapted to calculate stability parameters for a floating structure of rectangular shape. After defining the allowance from the fluid free surface, the new GM is: GM G1 M1 X (16) Based on the formula 16, the calculations and analyses of the vessel s metacentric height after flooding the ship compartment have been made. 5. Results of the vessel stability with a ship compartment flooded The calculations have been made for a compartment located at the height of 8,10 m from the main plane. This compartment, of the dimensions: width 8,67 m and length 36,78 m, is represented by a plane surface, after considering its equipment, equal 188,5 m 2. It was undergone flooding up to the water height H previously assumed. 39
8 Value of the metacentric height GM [m] and GM [m] Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu... The results of the metacentric height calculations, before (GM) and after the free surface (GM ) - for the considered water heights in the compartment - was taken into consideration, are given in the table 1. Table 1. Results of the metacentric height calculations for the flooded compartment [7,8,9] H [m] 0,1 0,4 0,8 1 1,2 1,6 G 2 M 2 [m] 1,071 0,916 0,716 0,629 0,530 0,353 G 2M 2 [m] 0,339 0,206 0,034-0,041-0,127-0,281 Figure 5 presents correlation between the metacentric height GM and GM and the water height in the compartment H. 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3 0,1 0,4 0,8 1 1,2 1,6 Water Wysokość height H [m] wody in the H [m] compartment w przedziale GM metacentric height before taking the free surface into account GM - metacentric height after taking the free surface into account Fig. 5. Correlation between the metacentric height GM and GM and the water height in the compartment H [7,8,9] It comes out from the analyses of the obtained calculations results that the metacentric height value GM decreases as the water level H goes up. A course of changes of the righting levers curve (the Reed s curve) versus the heel angle of the ship is presented in the figure 6. The angles of steady heel of the ship, resulting from flooding of the vessel compartment under discussion, amount respectively: φ S3 = 12 for the water level in the compartment equal H = 1,0 m and φ S4 = 18 for H = 1,6 m. The metacentric heights for these cases display negative values. 40
9 Righting lever GZ [m] GM DOI /jok Waldemar Mironiuk 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1-1E-15-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7 φr φs1 φs2 1 rad angle of heel φ [ ] Stan początkowy water level beginning Dla wysokości wody water w przedziale level H=0,1m Dla wysokości wody water w przedziale level H=0,4m H=0,4m Dla wysokości wody water w przedziale level H=0,8m Dla wysokości wody water w przedziale level H=1,2m Dla wysokości wody water w przedziale level H=1,6m Fig. 6. Influence of the amount of water in the compartment on the Reed s curve 6. Summary Conduction of analysis of the stability after flooding a high situated compartment provides the following findings: Flooding of high located compartments results in: decrease of value of metacentric height, decrease of value of righting levers, increase of value of steady heel angle φ S. Flooding of the compartment up to the water level height of H = 1,0 m and more results in losing the initial stability and values of the righting levers display negative values. The vessel keeps positive initial stability at smaller heights of the water levels in the compartments. 41
10 Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu References [1] Kabaciński J.: Ship stability and subdivision, Gdańsk, Poland, 1995 [2] Derett D. R.: Ship stability for Masters and Mates, BH. Oxford, UK, 2003 [3] Dudziak J.: Theory of ship, Printing House: Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, Poland, 2006 [4] Jakus B., Korczewski Z., Mironiuk W., Szyszka J., Wróbel R.: Damage control plan for a ship, part 1, Gdynia, Poland, 2001 [5] Mironiuk W.: Preliminary research on stability of warship models, COPPE Brazil, Rio de Janeiro, 2006 [6] Mironiuk W., Pawlędzio A., Wróbel R. Training simulator for fighting against water, Magazine: Przegląd Morski no. 5, Gdynia, Poland, 2004 [7] Mironiuk W., Pawlędzio A., Wróbel R.: Analysis of static stability of rectangular pontoon of dimensions LxBxH,Scientific journals of Polish Naval Academy, Gdynia, Poland, 2004 [8] Mironiuk W., Pawlędzio A., Zacharewicz M.: Model tests for stability and subdivision of ships, Polish Naval Academy, Gdynia, Poland, 2006 [9] Mironiuk W., Pawlędzio A.: Modelling studies of the roll and the pitch training ship, Maritime Transport & Shipping, London, UK, 2013 [10] Staliński J.: Theory of ship, Printing House: Wydawnictwo Morskie, Gdynia, Poland, 1958 Cdr Waldemar Mironiuk PhD Eng. - Polish Naval Academy Faculty of Navigation and Naval Weapons. 42
11 DOI /jok Waldemar Mironiuk WPŁYW ZATOPIENIA POMIESZCZENIA POKŁADU ŁODZIOWEGO NA STATECZNOŚĆ OKRĘTU SZKOLNEGO 1. Wstęp Okręt jest złożonym systemem technicznym intensywnie eksploatowanym szczególnie podczas działań wojennych. Jego zdolność bojowa zależy przede wszystkim od środków bojowych, w które wyposażony jest okręt oraz od pozostałych środków technicznych zapewniających jego ruch [6]. Uszkodzenia tych środków powodują obniżenie zdolności bojowej okrętu i mogą wynikać z różnych przyczyn. Zdarzenia powodujące uszkodzenie okrętu jako systemu technicznego przedstawiono na rysunku 1. WYPADKI I AWARIE OKRĘTOWE wypadki i awarie nawigacyjne wypadki i awarie techniczne pożary i wybuchy wynikające z działań bojowych wejścia na mieliznę zderzenia okrętów uderzenia o nabrzeże i przeszkody wodne uszkodzenia mechanizmów i urządzeń uszkodzenia kadłuba inne uszkodzenia sztormowe i lodowe Rys. 1. Podział wypadków i awarii okrętowych [4,6] Podczas pobytu okrętu na morzu znaczne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa stanowi pożar. Rzadko powoduje on zatonięcie okrętu, jednak zniszczenia, jakie pozostawia są zazwyczaj bardzo poważne i jak zawsze, uzależnione od poziomu wyszkolenia załogi w zakresie obrony przeciwawaryjnej. 43
12 Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu... Źródłem pożaru podczas pokojowej eksploatacji okrętu są zazwyczaj zwarcia w instalacjach elektrycznych, awarie urządzeń i mechanizmów, samozapłon czystego tlenu w kontakcie z materiałami ropopochodnymi itp. Głównym środkiem gaśniczym stosowanym na okrętach jest zazwyczaj woda zaburtowa, która w dużych ilościach stanowi zagrożenia dla stateczności i niezatapialności okrętu. Dlatego w pracy główny nacisk położono na określenie wpływu zalania przedziałów wysoko położonych na położenie i bezpieczeństwo statecznościowe okrętu. Przedstawione w pracy wyniki obliczeń zawierają informacje o ilości wody w przedziale powodującej pogorszenie stateczności okrętu. 2. Charakterystyka obiektu badań Wybrany do badań okręt szkolny jest okrętem flagowym zespołu jednostek szkolno badawczych naszej floty. Badany okręt podzielony jest dziesięcioma poprzecznymi grodziami wodoszczelnymi na 11 przedziałów wodoszczelnych usytuowanych na wręgach: 3, 16, 25, 35, 50, 60, 71, 80, 91, 101. Taki podział zapewnia zachowanie niezatapialności przy zatopieniu dwóch sąsiednich przedziałów za wyjątkiem zatopienia przedziału siłowni głównej i przedziału sąsiadującego. Ponieważ okręt pływa w różnych akwenach morskich, więc i w zmiennych i niebezpiecznych warunkach pogodowych gdzie ryzyko uszkodzeń jest duże, analiza stateczności awaryjnej po zatopieniu wysoko położonych pomieszczeń była zasadna. Charakterystyka ogólna okrętu: wymiary główne: długość całkowita: L c =72,20m, długość miedzy pionami: L pp =L=64,20m, szerokość maksymalna: B max =12,00m, szerokość: B=11,60m, wysokość boczna: H=5,55m. Rys. 2. Fotografia okrętu szkolnego [9] Obliczenia przeprowadzano dla wyporności pełnej bez oblodzenia. Stan ten charakteryzuje się następującymi wielkościami: wyporność: D=1745,34t, rzędna środka masy od płaszczyzny podstawowej: z G =4,31m, zanurzenia rufy: T R =3,97m, 44
13 DOI /jok Waldemar Mironiuk zanurzenie dziobu: zanurzenie średnie: przegłębienie: wysokość metacentryczna od płaszczyzny podstawowej: wysokość metacentryczna: prędkość: V=16,8w współrzędne środka masy: x G =29,649m od pionu rufowego, y G =-0,007m od płaszczyzny symetrii, z G =4,314m od płaszczyzny podstawowej [1]. T D =4,05m, T śr =4,01m, t=0,08m, z M =5,44m, GM=1,13m, 3. Określanie wysokości metacentrycznej i ramion prostujących okrętu Wdarcie się wody do wnętrza kadłuba okrętu i zatopienie przedziału lub zbiornika pociąga za sobą zwiększenie zanurzenia okrętu, możliwość wystąpienia przechyłu i przegłębienia oraz zmianę stateczności. Zmiana ta może poprawić lub pogorszyć warunki pływania okrętu. W pewnych przypadkach występujące zmniejszenie stateczności może być tak duże, że może zagrozić bezpieczeństwu okrętu i załogi oraz może spowodować przewrócenie okrętu. Dla uniknięcia wypadków tego rodzaju konieczne jest sprawdzenie stateczności okrętu uszkodzonego i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych przeciw zmniejszaniu się jej. Zalanie wysoko położonego przedziału lub kilku przedziałów powoduje zawsze pogorszenie się stateczności okrętu. W konsekwencji może wystąpić przechył i przegłębienie okrętu, zmiana wysokości metacentrycznej oraz ramion prostujących. W obliczeniach stateczności uwzględniono okręt o wyporności standardowej D, na który przyjęto masę m w punkcie A (X, Y, Z) jak na rysunku 3[1,2,3]. Rys. 3. Schemat położenia okrętu po przyjęciu masy m w punkcie A [1,2,3] Początkowo założono przyjęcie masy, tak by jej środek znalazł się pionowo ponad środkiem powierzchni pola przekroju wodnicowego WO w punkcie A 1 (X S, 0, Z). 45
14 Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu... Można wówczas obliczyć [1,2,3]: - przyrost zanurzenia według wzoru: m T (1) F WO - nową poprzeczną wysokość metacentryczną według wzoru: m T G1 M1 GM T Z GM (2) D m 2 - nową wzdłużną wysokość metacentryczną według wzoru: m G1 M L GM L (3) 1 D m W kolejnym etapie przesunięto masę z położenia urojonego na miejsce rzeczywiście zajmowane: w kierunku poprzecznym o odległość e=y-y 1 =Y-0=Y, w kierunku wzdłużnym o odległość l=x-x S. Kąt przechyłu okrętu obliczono ze wzoru: my tg D m G M (4) 1 1 a przegłębienie okrętu ze wzoru: m X X S tg (5) D GM L Nowe zanurzenie dziobu i rufy określa się równaniami: Ostatecznie otrzymano: T T d1 r1 T T d r T T T T T d1 d d (6) r1 Tr T Tr (7) m F m F WO WO L X 2 S L X 2 S m X X D GM m L D GM S X X Dla dużych kątów przechyłu (powyżej 7 ) stateczność okrętu określa się na podstawie krzywych ramion prostujących (krzywa Reeda). Krzywa ta pozwala określić wielkość ramienia prostującego dla dowolnego kąta przechyłu danego okrętu przy niezmiennej wyporności oraz niezmiennym położeniu środka masy. L S (8) (9) 46
15 DOI /jok Waldemar Mironiuk Rys. 4. Ramię stateczności kształtu i masy [14] Wartość ramienia prostującego GH wyznaczana jest z następującego wzoru [14]: GH KC KL (10) gdzie: KL *sin (11) Z g Z g wysokość środka masy [m], KL ramię stateczności masy [m], KC ramię stateczności kształtu [m]. Wzór (10) można przedstawić następująco: GH KC *sin (12) 4. Wpływ powierzchni swobodnej na stateczność okrętu Występowanie swobodnej powierzchni cieczy po częściowym zatopieniu przedziału powoduje zawsze zmniejszenie wysokości metacentrycznej okrętu. Zmniejszenie to zależy m.in. od kształtu i wielkości tej powierzchni. Przyjęcie na okręt ładunku płynnego, połączone z wystąpieniem swobodnej powierzchni, wpływa na zmianę położenia środka masy okrętu i tym samym na wysokość metacentryczną GM. Z tego też względu używanie np. większej ilości wody do gaszenia pożarów na górnych pokładach powoduje przesunięcie środka masy okrętu w górę a w połączeniu z wystąpieniem swobodnych powierzchni może spowodować utratę stateczności i przewrócenie okrętu. W obliczeniach wysokości metacentrycznej oraz ramion prostujących uwzględniono wpływ momentu bezwładności pochodzącego od powierzchni swobodnej zalanego przedziału. Przyjęto, że powierzchnie pomieszczenia zalewanego wodą ma kształt prostokąta. Z g 47
16 Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu... Momenty bezwładności stałych elementów konstrukcyjnych znajdujących się w pomieszczeniu uwzględniono w obliczeniach momentu bezwładności całej bryły. Wpływ swobodnej powierzchni cieczy na krzywą ramion prostujących (krzywą Reeda) uwzględniono poprzez tzw. poprawkę oznaczoną symbolem X[1,2,3]. gdzie: y i G1 X y G 1 cos zg 1 sin (13) Z G1 składowe przesunięcia środka masy okrętu przy przechyle do kąta φ[m], y G1 z G1 n mi y g i i 1 (14) D n mi z g i i 1 (15) D D wyporność okrętu wraz z ładunkiem płynnym [t], m i masa ładunków płynnych w poszczególnych zbiornikach [t], y ] [ z ] składowe przesunięć środków masy cieczy w zatopionych [ g i i g i przedziałach przy przechyle do kąta φ [m] [10]. Parametry te zostały obliczone przy wykorzystaniu opracowanego programu komputerowego. Program ten przystosowany jest do obliczeń parametrów statecznościowych dla konstrukcji pływającej w kształcie pontonu prostopadłościennego. Po określeniu poprawki od swobodnej powierzchni cieczy nowa GM wynosi: GM 1 G1 M X (16) Na podstawie wzoru 16 dokonano obliczeń i analizy wysokości metacentrycznej okrętu po zatopieniu przedziału okrętowego. 5. Wyniki obliczeń stateczności okrętu z zalanym przedziałem Obliczenia przeprowadzono dla przedziału znajdującego się na wysokości 8,1m od płaszczyzny podstawowej. Przedział ten o wymiarach: szerokość 8,67 m i długość 36,78 m posiada pole powierzchni, po uwzględnieniu jego wyposażenia, równe 188,5 m 2. Przedział ten zalewano do założonych wcześniej wysokości wody H. Wyniki obliczeń wysokości metacentrycznej przed (GM) i po uwzględnieniu powierzchni swobodnej (GM ) dla rozpatrywanych wysokości wody w przedziale przedstawiono w tabeli 1. 48
17 Wartość wysokości metacentrycznej GM [m] i GM [m] DOI /jok Waldemar Mironiuk Tabela 1. Wyniki obliczeń wysokości metacentrycznej zalanego przedziału [7,8,9] H [m] 0,1 0,4 0,8 1 1,2 1,6 G 2 M 2 [m] 1,071 0,916 0,716 0,629 0,530 0,353 G 2M 2 [m] 0,339 0,206 0,034-0,041-0,127-0,281 Na rysunku 4. przedstawiono zależność wysokości metacentrycznej GM i GM od wysokości wody w przedziale H. 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3 0,1 0,4 0,8 1 1,2 1,6 Wysokość wody H [m] w przedziale GM-wysokości metacentryczna przed uwzględnieniem powierzchni swobodnej GM -wysokości metacentryczna po uwzględnieniu powierzchni swobodnej Rys. 5. Zależność wysokości metacentrycznej GM i GM od wysokości wody w przedziale H [7,8,9] Z analizy otrzymanych wyników obliczeń, że wraz ze zwiększaniem poziomu wody H w przedziale zmniejsza się wartość wysokości metacentrycznej GM. Na rysunku 6 przedstawiono przebieg zmian krzywej ramion prostujących (krzywej Reeda) w funkcji kąta przechyłu okrętu. Kąty stałego przechyłu okręt będących skutkiem zalania rozpatrywanego przedziału okrętowego wynoszą odpowiednio: φ S3 =12 dla poziomu wody w przedziale H=1,0m i φ S4 =18 dla H=1,6m. Wysokości metacentryczne dla tych przypadków przyjmują wartości ujemne. 49
18 GM Ramię prostujące GH [m] Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 φr rad φs3 φs4 Stan początkowy kąt przechyłu φ [ ] Dla wysokości wody w przedziale H=0,1m Dla wysokości wody w przedziale H=0,4m Dla wysokości wody w przedziale H=0,8m Dla wysokości wody w przedziale H=1,0m Dla wysokości wody w przedziale H=1,6m Rys. 6. Wpływ wysokości wody w przedziale na krzywą Reeda 6. Wnioski W wyniku przeprowadzenia analizy stateczności po zatopieniu wysoko położonego przedziału otrzymano następujące wnioski: Zatopienie wysoko położonych przedziałów powoduje: zmniejszenie wartości wysokości metacentrycznej GM, zmniejszenie wartości ramion prostujących, wzrost wartości kąta stałego przechyłu φ S. Zatopienie przedziału do wysokości wody H=1,0m i wyżej powoduje utratę stateczności początkowej, a wartości ramion prostujących przyjmują wartości ujemne. Przy mniejszych wysokościach wody w przedziałach okręt zachowuje stateczność początkową dodatnią. 50
19 DOI /jok Waldemar Mironiuk 7. Literatura [1] Kabaciński J.: Stateczność i niezatapialność statku, Gdańsk [2] Derett D. R.: Ship stability for Masters and Mates, BH. Oxford,UK,2003. [3] Dudziak J.: Teoria okrętu, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk [4] Jakus B., Korczewski Z., Mironiuk W., Szyszka J., Wróbel R.: Obrona przeciwawaryjna okrętu, cz.1, Gdynia [5] Mironiuk W.: Preliminary research on stability of warship models, COPPE Brazil, Rio de Janeiro, [6] Mironiuk, W., Pawlędzio, A., Wróbel, R. Trenażer do walki z wodą. Przegląd Morski nr 5 Gdynia [7] Mironiuk W., Pawlędzio A., Wróbel R.: Analiza stateczności statycznej pontonu prostopadłościennego o wymiarach LxBxH. Zeszyty naukowe AMW. Gdynia [8] Mironiuk W., Pawlędzio A., Zacharewicz M.: Badania modelowe stateczności i niezatapialności okrętów. AMW Gdynia [9] Mironiuk W., Pawlędzio A.: Modelling studies of the roll and the pitch training ship. Maritime Transport & Shiping, London, UK, 2013 [10] Staliński J.: Teoria okrętu. Wyd. Morskie, Gdynia Kmdr dr inż. Waldemar Mironiuk - Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. 51
20 Influence of flooding boat deck compartment on the training warship... Wpływ zatopienia pomieszczenia pokładu łodziowego na stateczność okrętu... 52
ANALIZA WPŁ YWU UJEMNEJ WYSOKOŚ CI METACENTRYCZNEJ NA POŁ O Ż ENIE PONTONU PROSTOPADŁ O Ś CIENNEGO
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR (165) 006 Waldemar Mironiuk Adam Pawlę dzio Akademia Marynarki Wojennej ANALIZA WPŁ YWU UJEMNEJ WYSOKOŚ CI METACENTRYCZNEJ NA POŁ O Ż ENIE PONTONU
ANALIZA STATECZNOŚ CI STATYCZNEJ PONTONU PROSTOPADŁ O Ś CIENNEGO O WYMIARACH LxBxH
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLV NR (58) 4 Waldemar Mironiuk Adam Pawlę dzio Ryszard Wróbel ANALIZA STATECZNOŚ CI STATYCZNEJ PONTONU PROSTOPADŁ O Ś CIENNEGO O WYMIARACH LxxH STRESZCZENIE
OCENA STATECZNOŚ CI DYNAMICZNEJ OKRĘ TU NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Adam Pawlę dzio Akademia Marynarki Wojennej OCENA STATECZNOŚ CI DYNAMICZNEJ OKRĘ TU NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW POLSKIEGO REJESTRU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski
17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport
UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ
MIROSŁAW JURDZIŃSKI Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ Podstawową zasadą planowania nawigacji jest
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA OBLICZANIE POCZĄTKOWEJ WYSOKOŚCI METACENTRYCZNEJ PODCZAS OPERACJI BALASTOWYCH Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu:
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TEORIA I BUDOWA OKRĘTU. Kod przedmiotu: Ubo 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja
ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Mateusz FLIS* ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI
KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 1/2013 do CZĘŚCI IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2010 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Części IV Stateczność i niezatapialność 2010, Przepisów klasyfikacji
BADANIA MODELOWE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU MORSKIEGO
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 121 Transport 2018 Waldemar Mironiuk Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego BADANIA MODELOWE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH JAKO ELEMENT
WYZNACZENIE KĄTA PRZECHYŁU DYNAMICZNEGO OKRĘTU NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR (185) 011 Adam Pawlę dzio Akademia Marynarki Wojennej WYZNACZENIE KĄTA PRZECHYŁU DYNAMICZNEGO OKRĘTU NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH STRESZCZENIE W
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA. January Szafraniak; Karolina Staszewska
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA STATECZNOŚĆ STATKU Z UJEMNĄ OCZĄTKOWĄ WYSOKOŚCIĄ METACENTRYCZNĄ Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu: Budowa
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY DOKÓW PŁYWAJĄCYCH
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY DOKÓW PŁYWAJĄCYCH CZĘŚĆ III STATECZNOŚĆ I WOLNA BURTA 2007 GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY DOKÓW PŁYWAJĄCYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków S.A.,
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA PRÓBA PRZECHYŁÓW Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu: Budowa i Stateczność Statku Opracował:
ANALIZA CZASÓW ZATOPIENIA SIŁOWNI GŁÓWNEJ I POMOCNICZEJ OKRĘTU TYPU 888 PO USZKODZENIU KADŁUBA
LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Waldemar MIRONIUK okręt, przedział okrętowy, stateczność, niezatapialność ANALIZA CZASÓW ZATOPIENIA
DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION
ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION
WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)
MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane
STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)
AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci
EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH
Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques
Knovel Math: Jakość produktu
Knovel Math: Jakość produktu Knovel jest agregatorem materiałów pełnotekstowych dostępnych w formacie PDF i interaktywnym. Narzędzia interaktywne Knovel nie są stworzone wokół specjalnych algorytmów wymagających
099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA USER S MANUAL. Aby uniknąć
AKADEMIA MORSKA w GDYNI
AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECGANICZNY Nr 25 Przedmiot: Budowa i teoria okrętu Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia stacjonarne
PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 83/P PUBLICATION NO. 83/P
PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 83/P PUBLICATION NO. 83/P ZALECENIA DO METODYKI OCENY UKŁADÓW PRZELEWOWYCH BALASTU RECOMMENDATION ON A STANDARD METHOD FOR EVALUATING CROSS-FLOODING ARRANGEMENTS 0 Publikacje
ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna Żelazny Prognozowanie charakterystyk napędowych statku ze śrubą stałą podczas pływania
Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:
BADANIA MODELOWE KOŁYSAŃ SWOBODNYCH OKRĘTU NA WODZIE SPOKOJNEJ
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLX NR 3 (178) 2009 Adam Pawlę dzio Akademia Marynarki Wojennej BADANIA MODELOWE KOŁYSAŃ SWOBODNYCH OKRĘTU NA WODZIE SPOKOJNEJ STRESZCZENIE W artykule przedstawiono
PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ
Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS
www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part
Towards Stability Analysis of Data Transport Mechanisms: a Fluid Model and an Application
Towards Stability Analysis of Data Transport Mechanisms: a Fluid Model and an Application Gayane Vardoyan *, C. V. Hollot, Don Towsley* * College of Information and Computer Sciences, Department of Electrical
PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA
PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią
DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!
1 HAPPY ANIMALS B09 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K1 M M1 ZM1 Z T G1 17 szt. / pcs 13 szt. / pcs B1 13 szt. / pcs W4 13 szt. / pcs W6 14 szt. / pcs U1 1 szt. / pcs U N1
ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Propozycja obliczania minimalnej początkowej wysokości metacentrycznej dla statku na fali
ISSN 0209-2069 Tadeusz Szelangiewicz ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Propozycja obliczania minimalnej początkowej wysokości metacentrycznej dla statku na fali Słowa
HAPPY ANIMALS L01 HAPPY ANIMALS L03 HAPPY ANIMALS L05 HAPPY ANIMALS L07
HAPPY ANIMALS L0 HAPPY ANIMALS L0 HAPPY ANIMALS L0 HAPPY ANIMALS L07 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K ZW W8 W7 Ø x 6 szt. / pcs Ø7 x 70 Narzędzia / Tools DO MONTAŻU POTRZEBNE
HAPPY ANIMALS L02 HAPPY ANIMALS L04 HAPPY ANIMALS L06 HAPPY ANIMALS L08
HAPPY ANIMALS L02 HAPPY ANIMALS L04 HAPPY ANIMALS L06 HAPPY ANIMALS L08 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K O G ZW W8 W4 20 szt. / pcs 4 szt. / pcs 4 szt. / pcs 4 szt. / pcs
Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów
Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta www.michalbereta.pl 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów Wiemy, że możemy porównywad klasyfikatory np. za pomocą kroswalidacji.
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami
Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie
IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM GÓROTWORU
POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1648 Stanisław SZWEDA STJB Gottingen 217 808 00X IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM
Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019
Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Składają się na
Akademia Morska w Gdyni, Katedra Eksploatacji Statku Gdynia, al. Jana Pawła II 3, tel ,
Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 28, 13(85) pp. 79 85 28, 13(85) s. 79 85 Bezpieczeństwo statecznościowe statków w czasie operacji portowych
www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part
I. KARTA PRZEDMIOTU C10
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BUDOWA I STATECZNOŚĆ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ 2. Kod przedmiotu: Spn 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nwigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność:
Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019
Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Tresci zadań rozwiązanych
Revenue Maximization. Sept. 25, 2018
Revenue Maximization Sept. 25, 2018 Goal So Far: Ideal Auctions Dominant-Strategy Incentive Compatible (DSIC) b i = v i is a dominant strategy u i 0 x is welfare-maximizing x and p run in polynomial time
PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 22/I METODA OBLICZANIA I OCENY STATECZNOŚCI STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ
PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 22/I METODA OBLICZANIA I OCENY STATECZNOŚCI STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ 2003 Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków mają charakter instrukcji lub wyjaśnień
Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY mgr inż. Waldemar Kostrzewa ROZPRAWA DOKTORSKA Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych Promotor: dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM Promotor
Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w urządzenia systemu ETCS
Wykaz kolejowych, które są wyposażone w urządzenia W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).
4. EKSPLOATACJA UKŁADU NAPĘD ZWROTNICOWY ROZJAZD. DEFINICJA SIŁ W UKŁADZIE Siła nastawcza Siła trzymania
3 SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. WPROWADZENIE... 13 1.1. Budowa rozjazdów kolejowych... 14 1.2. Napędy zwrotnicowe... 15 1.2.1. Napęd zwrotnicowy EEA-4... 18 1.2.2. Napęd zwrotnicowy EEA-5... 20 1.3. Współpraca
Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w urzadzenia systemu ETCS
Wykaz kolejowych, które są wyposażone w urzadzenia W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).
Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi
SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission
Lecture 18 Review for Exam 1
Spring, 2019 ME 323 Mechanics of Materials Lecture 18 Review for Exam 1 Reading assignment: HW1-HW5 News: Ready for the exam? Instructor: Prof. Marcial Gonzalez Announcements Exam 1 - Wednesday February
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -
Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -
Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych
EWALUACJA PRÓBY KOŁYSAŃ BOCZNYCH JAKO METODY WYZNACZANIA WYSOKOŚCI METACENTRYCZNEJ STATKU
Przemysław Krata Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny EWALUACJA PRÓBY KOŁYSAŃ BOCZNYCH JAKO METODY WYZNACZANIA WYSOKOŚCI METACENTRYCZNEJ STATKU Streszczenie: W artykule zaprezentowano ocenę eksploatacyjnej
Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)
Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz
BLACKLIGHT SPOT 400W F
BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...
BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM
dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII
aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department
3. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
Załącznik 3 3. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy (w języku polskim w formie papierowej) (w formie
Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)
Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000
Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.
23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi
Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN :2002 i PN-EN :2002
INSTRUKCJE WYTYCZNE PORADNIKI Barbara Szudrowicz Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002 Poradnik Methods for calculating
Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round
Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+
Urz¹dzenia elektryczne w strefach zagro onych wybuchem
Micha³ Œwier ewski Urz¹dzenia elektryczne w strefach zagro onych wybuchem Kwiecieñ 2012 PODRÊCZNIK DLA ELEKTRYKÓW praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Strojnego Urz¹dzenia elektryczne w strefach zagro onych
STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM Z WYKORZYSTANIEM METOD SYMULACYJNYCH
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM Z WYKORZYSTANIEM METOD SYMULACYJNYCH : marzec 2016 Streszczenie:
098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION
098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F
USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1
Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)
Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically
Patients price acceptance SELECTED FINDINGS
Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska
WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym
POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień
ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ
ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL
Read Online and Download Ebook ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL DOWNLOAD EBOOK : ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA Click link bellow and free register
Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)
Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,
PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR
AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany
XXIII Konferencja Naukowa POJAZDY SZYNOWE 2018
XXIII Konferencja Naukowa POJAZDY SZYNOWE 2018 Abstract Application of longitudinal dynamics of the train in the simulator of catenary maintenance vehicles - experimental and numerical tests Robert Konowrocki
HAPPY K04 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE! W5 W6 G1 T2 U1 U2 TZ1
HAPPY K0 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS W Akcesoria / Fittings W W G K szt. / pcs M Ø Ø 0 Ø, Ø Ø. 0 ø8 M 8 szt. / pcs 0 szt. / pcs szt. / pcs T U U szt. / pcs szt. / pcs szt. / pcs S TZ szt.
F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE
GRZESIK Norbert 1 Virtual cockpit, computer-aided learning application, maintenance procedures F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE Author,
Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11. Random Projections & Canonical Correlation Analysis
Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11 5 Random Projections & Canonical Correlation Analysis The Tall, THE FAT AND THE UGLY n X d The Tall, THE FAT AND THE UGLY d X > n X d n = n d d The
RESONANCE OF TORSIONAL VIBRATION OF SHAFTS COUPLED BY MECHANISMS
SCIENTIFIC BULLETIN OF LOZ TECHNICAL UNIVERSITY Nr 78, TEXTILES 55, 997 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓZKIEJ Nr 78, WŁÓKIENNICTWO z. 55, 997 Pages: 8- http://bhp-k4.p.loz.pl/ JERZY ZAJACZKOWSKI Loz Technical
ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BOUSSINESQUE A DO OKREŚLANIA NAPRĘŻEŃ W GLEBIE WYWOŁANYCH ODDZIAŁYWANIEM ZESTAWÓW MASZYN
Inżynieria Rolnicza 4(10)/008 ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BOUSSINESQUE A DO OKREŚLANIA NAPRĘŻEŃ W GLEBIE WYWOŁANYCH ODDZIAŁYWANIEM ZESTAWÓW MASZYN Yuri Chigarev, Rafał Nowowiejski, Jan B. Dawidowski Instytut
DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion
DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8
PRZEPISY PUBLIKACJA NR 94/P NIEZATAPIALNOŚĆ I STATECZNOŚĆ AWARYJNA NOWYCH ZBIORNIKOWCÓW OLEJOWYCH, CHEMIKALIOWCÓW I GAZOWCÓW
PRZEPISY PUBLIKACJA NR 94/P NIEZATAPIALNOŚĆ I STATECZNOŚĆ AWARYJNA NOWYCH ZBIORNIKOWCÓW OLEJOWYCH, CHEMIKALIOWCÓW I GAZOWCÓW 2011 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS
POZIOM UFNOŚCI PRZY PROJEKTOWANIU DRÓG WODNYCH TERMINALI LNG
Stanisław Gucma Akademia Morska w Szczecinie POZIOM UFNOŚCI PRZY PROJEKTOWANIU DRÓG WODNYCH TERMINALI LNG Streszczenie: W artykule zaprezentowano probabilistyczny model ruchu statku na torze wodnym, który
WPŁYW ROZMIESZCZENIA ZAŁOGI NA STATECZNOŚĆ NA WYBRANYM JACHCIE ŻAGLOWYM NA STATECZNOŚĆ JACHTU.
Patryk Richter Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska, Gdańsk DOI: 10.17814/mechanik.2015.10.505 WPŁYW ROZMIESZCZENIA ZAŁOGI NA STATECZNOŚĆ NA WYBRANYM JACHCIE ŻAGLOWYM NA STATECZNOŚĆ
Rodzaj obliczeń. Data Nazwa klienta Ref. Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/ :53:55 PM
Rodzaj obliczeń Data Nazwa klienta Ref Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/2007 10:53:55 PM Rodzaj obciążenia, parametry pracy Calculation Units SI Units (N, mm, kw...)
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr inż. Piotr Smurawski
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Piotr Smurawski ANALIZA CYKLU ŻYCIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW OBSŁUGOWO-NAPRAWCZYCH Praca wykonana pod
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) (12 pt) Henryk Bąkowski 1, Zbigniew Stanik 2 (12 pt) THE TEST OF THE COOLING FLUID WEAR USED IN MOTOR VEHICLES (12 pt) 1. Introduction Cooling
Akademia Morska w Szczecinie STUDIA NIESTACJONARNE WEBSITE LEARNING. Przedmiot: RATOWNICTWO MORSKIE. Ćwiczenia
Akademia Morska w Szczecinie STUDIA NIESTACJONARNE WEBSITE LEARNING Przedmiot: RATOWNICTWO MORSKIE Ćwiczenia Plan zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu Ratownictwo morskie Opracował: mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław
STATECZNOŚĆ STATKÓW HANDLOWYCH W CZASIE OPERACJI PORTOWYCH
ROKSANA PŁOCHECKA JAROSŁAW SOLIWODA Akademia Morska w Gdyni Katedra Eksploatacji Statku STATECZNOŚĆ STATKÓW HANDLOWYCH W CZASIE OPERACJI PORTOWYCH Stateczność statku w porcie jest postrzegana jako problem
Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:
Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica
DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!
HAPPY ANIMALS RW08 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K M M ZM ZW G 0 szt. / pcs W szt. / pcs B szt. / pcs szt. / pcs W U 8 szt. / pcs 4 szt. / pcs U N szt. / pcs Ø3 x szt. /
PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 21/I WPŁYW ZBIORNIKÓW STABILIZACYJNYCH ZE SWOBODNYMI POWIERZCHNIAMI CIECZY NA AMPLITUDĘ KOŁYSANIA STATKU
PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 21/I WPŁYW ZBIORNIKÓW STABILIZACYJNYCH ZE SWOBODNYMI POWIERZCHNIAMI CIECZY NA AMPLITUDĘ KOŁYSANIA STATKU 2003 Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków
SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI KAPITANA W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH
Agnieszka Sacharko Akademia Morska w Gdyni SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI KAPITANA W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH W artykule opisano systemy wspomagania decyzji kapitana statku w czasie eksploatacji, zwłaszcza
G14L LPG toroidal tank
G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared
DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!
1 HAPPY ANIMALS SZ11 A INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K1 M M1 ZM1 Z G1 szt. / pcs 0 szt. / pcs B1 6 szt. / pcs 6 szt. / pcs W6 0 szt. / pcs U1 19 szt. / pcs U 50 szt. / pcs
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016
WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO
Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Jerzy Domański Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
CALCULATION ACCURACY OF SAFE COURSE MADE GOOD IN AN ANTICOLLISION SYSTEM
TRANSPORT PROBLEMS 8 PROBLEMY TRANSPORTU Tom 3 Zeszyt Andrzej BANACHOWICZ Gdynia Maritime University, Department of Navigation Jana Pawła II str. 3, 81-345 Gdynia, Poland Piotr WOŁEJSZA* Maritime University
WŁAŚCIWOŚCI TRANSPORTOWO-TECHNOLOGICZNE JAKO WYRÓŻNIKI JAKOŚCI STAŁYCH ŁADUNKÓW MASOWYCH
Marzenna Popek Akademia Morska w Gdyni WŁAŚCIWOŚCI TRANSPORTOWO-TECHNOLOGICZNE JAKO WYRÓŻNIKI JAKOŚCI STAŁYCH ŁADUNKÓW MASOWYCH Jakość stałych ładunków masowych w transporcie to zbiór właściwości, o których