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2025年大学(船舶与海洋工程)船舶设计原理测试题及答案.doc

1、 2025年大学(船舶与海洋工程)船舶设计原理测试题及答案 (考试时间:90分钟 满分100分) 班级______ 姓名______ 第I卷(选择题,共40分) 每题只有一个正确答案,请将正确答案填在括号内。(总共8题,每题5分,每题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。) w1. 船舶设计中,主尺度确定的主要依据不包括以下哪项?( ) A. 船舶的用途 B. 航区条件 C. 船员数量 D. 经济性要求 w2. 船舶型线设计时,以下哪种方法常用于初步设计阶段?( ) A. 数学船型法

2、 B. 统计资料法 C. 船模试验法 D. 图谱设计法 w3. 船舶总布置设计中,机舱位置的选择对船舶性能影响较大,以下哪种说法是错误的?( ) A. 中机型有利于提高船舶的快速性 B. 尾机型便于布置货舱 C. 中后机型适用于客船 D. 前机型常用于小型船舶 w4. 船舶结构设计中,纵向强度主要由以下哪种构件保证?( ) A. 肋骨 B. 横梁 C. 纵骨 D. 舱壁 w5. 船舶稳性衡准中,初稳性高度GM的大小对船舶稳性有重要影响,一般来说,GM值越大,船舶( )。 A. 稳性越好 B. 稳性越差 C. 横摇周期越长 D. 纵倾越大 w6. 船

3、舶推进装置设计中,主机选型需要考虑多种因素,以下哪项不是主要考虑因素?( ) A. 船舶航速要求 B. 船舶排水量 C. 燃油品质 D. 经济性 w7. 船舶舾装设计中,以下哪种不属于船装的范畴?( ) A. 锚泊设备 B. 系泊设备 C. 救生设备 D. 通风设备 w8. 船舶设计过程中,以下哪种设计阶段对船舶性能的影响最为关键?( ) A. 初步设计 B. 详细设计 C. 生产设计 D. 完工设计 第II卷(非选择题,共60分) w9. (10分)简述船舶设计的基本流程。 w10. (15分)在船舶型线设计中,如何平衡快速性和适航性的要求?

4、 w11. (15分)船舶总布置设计时,如何合理规划各舱室的空间布局?请举例说明。 w12. 阅读以下材料,回答问题:(10分) 某船舶设计项目中,客户对船舶的经济性提出了较高要求。在设计过程中,设计师考虑采用优化船舶主尺度、选用高效推进系统等措施来提高经济性。同时,对船舶结构进行轻量化设计,以降低建造成本。但在设计过程中,遇到了一些问题,如某些舱室空间布局不合理,影响了船舶的使用功能。 问题:针对该项目中出现的舱室空间布局问题,请提出改进措施,并说明如何在满足经济性要求的前提下,保证船舶的整体性能。 w13. 阅读以下材料,回答问题:(20分) 一艘新建船舶在试航过程

5、中,发现船舶稳性不足。经过检查分析,发现船舶的初稳性高度GM值较小。设计师在设计时,对船舶重心位置的估算存在偏差,导致船舶重心偏高。同时,船舶的上层建筑设计也对稳性产生了一定影响。 问题:请提出提高该船舶稳性的具体措施,并说明在今后的船舶设计中,如何避免类似稳性不足问题的出现。 答案: w1. C w2. D w3. C w4. C w5. A w6. C w7. D w8. A w9. 船舶设计基本流程:首先进行需求分析,明确船舶用途、航区等要求;然后开展初步设计,确定主尺度、型线等;接着进行详细设计,细化结构、舾装等;再进行生产设计,编制施工图纸和工艺文件;最后进

6、行完工设计,对建造过程进行总结和完善。 w10. 在船舶型线设计中,为平衡快速性和适航性要求,可适当减小首部横剖面积系数,以降低兴波阻力,提高快速性;同时加大尾部横剖面积系数,增强排水能力,提高适航性。采用球鼻艏可改善首部兴波,提高快速性。合理设计船型系数,如方形系数,在满足载货量等要求下,优化其值以兼顾快速性与适航性。 w11. 船舶总布置设计时,合理规划各舱室空间布局可从以下方面着手:对于货船,货舱应根据货物特性和装卸要求布置,如散货船货舱应宽敞便于货物堆放和装卸;机舱应靠近船舶重心,以减少轴系长度,降低能量损失;上层建筑中的船员舱室应考虑舒适性和操作便利性,合理划分空间,设置必要的生

7、活设施。例如客船的客舱要根据乘客数量和等级合理安排,保证乘客有舒适的居住空间。 w12. 改进措施:重新调整舱室布局,根据船舶功能需求,合理划分各舱室空间。如将一些辅助舱室调整位置,为主要功能舱室腾出更多空间。在满足经济性要求前提下保证整体性能:优化舱室布局时,尽量减少结构改动,避免增加过多重量影响经济性。合理利用空间,提高船舶空间利用率,降低建造成本,同时确保各舱室功能正常,不影响船舶整体性能。 w13. 提高该船舶稳性的措施:增加压载水,降低船舶重心;调整上层建筑布局或者减轻上层建筑重量,降低船舶重心高度。在今后设计中避免类似问题的方法:精确计算船舶重心位置,考虑各种重量因素,如设备重量、货物重量、人员重量等;对上层建筑进行优化设计,在满足功能前提下控制其重量和重心高度;进行稳性计算和分析时,采用多种计算方法相互验证,确保稳性符合要求。

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