ERIKOISLUJIEN TERÄSTEN KÄYTTÖ LAIVAN JÄÄVAHVISTUKSESSA
|
|
- Ville-Veikko Pääkkönen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Laiva- ja venetekniikka 2015 Ilmari Korpi ERIKOISLUJIEN TERÄSTEN KÄYTTÖ LAIVAN JÄÄVAHVISTUKSESSA
2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Laiva- ja venetekniikka Ohjaaja(t): Harri Eronen, Project manager, ILS Lauri Kosomaa Ilmari Korpi ERIKOISLUJIEN TERÄSTEN KÄYTTÖ LAIVAN JÄÄVAHVISTUKSESSA Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka lujuudeltaan erilaisten terästen käyttö jäävahvistetun laivan rungossa vaikuttaa sen taloudellisuuteen ja suoritusarvoihin. Työssä tutkittiin kolmella eri teräslaadulla miten niiden käyttö laivan jäävyöhykkeessä vaikuttaa laivan rakenteiden mitoitukseen. Rakenteet mitoitettiin Det Norse Veritas-luokituslaitoksen mitoitusohjeiden mukaan. Samalla tarkasteltiin miten eri teräslaadut vaikuttavat laivan painoon, suoritusarvoihin ja taloudellisuuteen. Esimerkkilaivana käytettiin vartiolaivaa, jonka jääluokka on 1A. Työn tuloksena huomattiin, että erikoislujien terästen käyttö paransi laivan suorituskykyä alensi hinaustehoa 1,3 % 2,1 % ja alensi materiaalikustannuksia jäävyöhykkeen alueella 13 %. ASIASANAT: laivarakennus, teräsrakenteet, nopeus, energiatehokkuus, jääluokitus
3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Mechanical and productional engineering Naval Architect Instructor(s): Harri Eronen, Project manager, ILS Oy Lauri Kosomaa Ilmari Korpi APPLICATIONS OF HIGH STRENGTH STEELS IN SHIP S ICE STRENGTHENING The goal of this study was to determine how using different kinds of steels in ice strengthened ship s hull affects in it s economic efficiency and performance. In the study was examined how using three different kind of steels in ship s icebelt affect structural design. Structures were designed according to Det Norske Veritas classification society rules. At the same time was studied how different kind of steels affect ship s weight, performance and economic efficiency. Calculations were done for a patrol ship with ice class 1A. As result was noticed that using high strength steels improved ship s performance by reducing towing power by 1,3 % - 2,1 % and reduced material expenses in ice belt by 13 %. KEYWORDS: shipbuilding, steel structures, speed, energy efficiency, ice class
4 SISÄLTÖ LYHENTEET 6 1 JOHDANTO 7 2 ERIKOISLUJAT TERÄKSET Yleistä erikoislujista teräksistä Erikoislujien terästen valmistus Erikoislujien terästen käyttö laivoissa 9 3 JÄÄVAHVISTUS Yleistä jääluokkamääräyksistä Suomalaiset jääluokkamääräykset Jäävahvistus laivan rungossa Korroosio Koneiston jäävahvistus 14 4 PAINON VAIKUTUS LAIVAAN Vaikutus vastukseen ja tehontarpeeseen Rakenteet ja rakennuskustannukset Vakavuus 16 5 LUJUUDELTAAN ERILAISTEN TERÄSTEN EROT Rakenteiden mitoitus DNV:n sääntöjen mukaan Painolaskut Painon vaikutus vastukseen ja tehontarpeeseen Rakennekustannukset Polttoainekustannukset 22 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 23
5 KUVAT Kuva 1. DNV:n vaatimat seossuhteet erikoislujalle teräkselle (DNV Rules for Ships July 2007 Pt. 2 Ch. 2 Sec. 1 page 14). 9 Kuva 2. Esimerkki tyypillisistä rakenteista jäävahvistetun laivan rungossa 13 Kuva 3. Kaaren ja laidoituksen mitoitus Nauticus Hull-ohjelmalla 18 Kuva 4. Tyypillinen kaari eri teräslaaduilla 18 KUVIOT Kuvio 1. Levypaksuus teräksen myötörajan funktiona 10 TAULUKOT Taulukko 1. Jäävahvistuksen painolisäys (Alanko 2007, X-12) 12 Taulukko 2. Painolaskujen yhteenveto 19 Taulukko 3. Hinausteho paljaalle rungolle eri nopeuksilla ja uppoumilla 21 Taulukko 4. Materiaalikustannukset 21 Taulukko 5. Polttoainekustannukset vuosittain 22 Taulukko 6. Yhteenveto terästen vaikutuksista 23
6 LYHENTEET L oa = Laivan pituus B moulded = Mallattu leveys T = Syväys R T = Kokonaisvastus R R = Jäännösvastus R F = Kitkavastus P e = Hinausteho V = Nopeus R N = Reynoldsin luku C F = Kitkavastuskerroin ρ = Veden tiheys A = Rungon märkäpinta-ala A uusi = Uusi märkäpinta-ala A vanha = Vanha märkäpinta-ala uusi = Uusi uppouma vanha = Vanha uppouma NV A = DNV:n luokitusmerkintä teräkselle, myötöraja 235 MPa NV A36 = DNV:n luokitusmerkintä lujalle teräkselle, myötöraja 355 MPa NV A500 = DNV:n luokitusmerkintä erikoislujalle teräkselle, myötöraja 500 MPa = Uppouma DNV HSLA NPL Det Norske Veritas, Norjalainen luokituslaitos High Strength Low Alloy National Physical Laboratory,
7 7 1 JOHDANTO Markkinoilla on ollut kysyntää yhä nopeammille jäissä kulkeville aluksille. Tämän työn tavoitteena on selvittää, onko erikoislujien terästen käyttö laivan jäävahvistuksessa taloudellisesti kannattavaa. Työssä on esitetty asiat, jotka vaikuttavat jäävahvistukseen ja miten jäävahvistus vaikuttaa laivaan. Lisäksi työssä mitoitettiin esimerkkilaivan jäävyöhyke kolmella lujuudeltaan erilaisella teräksellä Det Norske Veritas-luokituslaitoksen mitoitusohjeiden mukaan. Lisäksi tutkittiin miten terästen muuttaminen vaikuttaa laivan painoon, hintaan, suoritusarvoihin ja käyttökustannuksiin. Työ tehtiin ILS Oy:n toimeksiantona. ILS Oy on vuonna 1988 perustettu insinööritoimisto, jonka pääkonttori on Turussa. ILS Oy on erikoistunut jäissä kulkevien alusten suunnitteluun.
8 8 2 ERIKOISLUJAT TERÄKSET 2.1 Yleistä erikoislujista teräksistä Perinteisillä lujilla teräksillä on ollut suhteellisen huonot hitsattavuus- ja muovattavuusominaisuudet. Uudet laivanrakennuksessa käytettävät lujat teräkset ovat termomekaanisesti käsiteltyjä HSLA-teräksiä. Kun teräksiä on kehitetty, tiettyjä mekaanisia koostumuksia on korostettu kemiallisen koostumuksen sijaan. Teräksiltä on vaadittu hyvää hitsattavuutta, hyviä lujuusominaisuuksia, varmuutta haurasmurtumaa vastaan ja hyvä väsymislujuus. Erikoislujia rakenneteräksiä on olemassa laaja valikoima eri käyttötarkoituksiin. Erikoislujien rakenneterästen myötöraja vaihtelee N/mm 2 välillä. (Valorinta 1982, 162.) 2.2 Erikoislujien terästen valmistus Kappale voidaan muovata kuumamuovauksessa pientä voimaa käyttäen. Tämä kuitenkin johtaa teräksessä suureen raekokoon. Suuri raekoko heikentää teräksen lujuutta ja iskusitkeyttä. Karkearakeisuutta poistetaan erillisellä lämpökäsittelyllä. Jos halutaan hyvää lujuutta ja sitkeyttä, on käytettävä nuorrutusta ja seostettuja teräksiä. (Niinimäki 1993, 98). Edellä mainittujen haittojen vähentämiseksi on kehitetty termomekaanisia käsittelyjä. Termomekaanisissa käsittelyissä on yhdistetty teräksen muokkaus sekä lämpökäsittely. Menetelmässä sovelletaan faasimuutosten ja muiden sisäisten ilmiöiden oikea-aikaista niveltämistä lämpötilan, muokkauksen ja muokkausasteen mukaan. Tämä lujittaa ja sitkistää terästä hiilipitoisuutta lisäämättä, ei vaadi erillistä normalisointia tai nuorrutusta sekä samalla parantaa hitsattavuutta ja muovattavuutta. Lujemmat teräkset sallivat pienemmät ainevahvuudet, jolloin hitsaustyö vähenee. Niukasti seostetuilla teräksillä on myös pieni tarve esilämmitykselle, mikä helpottaa hitsaamista. Termomekaanisilla menetelmillä pyritään pienentämään teräksen raekokoa, joka parantaa teräksen lujuutta ja iskusitkeyttä. (Niinimäki 1993, 98 99).
9 9 Kun teräksiä valmistetaan termomekaanisesti, on hallittava lähtölämpötila, valssausvaiheiden lämpötilat, muokkausaste eri valssausvaiheissa, jäähdytysnopeus ja jäähdytyksen alku- ja loppulämpötilat. Termomekaanisesti valssattujen terästen yleisiä käyttökohteita ovat laivat, öljynporauslautat, rakennusten rungot, isot kaasuputkistot, sillat, kulkuvälineet ym. (Niinimäki 1993, ). 2.3 Erikoislujien terästen käyttö laivoissa Laivoissa yleisimpiä lujien terästen käyttökohteita ovat rakenteet laidoituksessa ja pohjarakenteissa. Kun käytetään lujia teräksiä, voidaan pienentää levynpaksuuksia ja profiilien kokoja. Luokituslaitokset asettavat laivoissa käytettäville teräksille omia vaatimuksiaan. Terästen on täytettävä mekaaniset ominaisuudet kuten myötöraja, murtolujuus ja iskusitkeyslämpötila. Teräksille on asetettu tarkat kemiallisen koostumuksen rajat. Kuvassa 1 on DNV:n vaatimat seossuhteet erikoislujalle teräkselle. Kuva 1. DNV:n vaatimat seossuhteet erikoislujalle teräkselle (DNV Rules for Ships July 2007 Pt. 2 Ch. 2 Sec. 1 page 14).
10 LEvynpaksuus (mm) 10 Kuviossa 1. on esitetty esimerkkilaivalle DNV:n jääsäännöllä levynpaksuus teräksen myötörajan funktiona (Rules for Ships, January 2012 Pt. 5 Ch. 1 Sec. 3 Page 21). Laivan jääluokka on 1A ja kaariväli 600 mm Levypaksuus myötörajan funktiona Teräksen myötöraja (MPa) Kuvio 1. Levypaksuus teräksen myötörajan funktiona
11 11 3 JÄÄVAHVISTUS 3.1 Yleistä jääluokkamääräyksistä Luokituslaitokset antavat jäissä kulkeville aluksille mitoitusmääräykset sen mukaan miten laivan on toimittava jäissä. Viranomaisillakin on omia mitoitusmääräyksiä laivoille. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen ja Ruotsin merenkulkulaitokset ja Kanadan rannikkovartiosto. Jääluokat tulevat merkitseviksi siinä vaiheessa kun jokin viranomainen niitä vaatii tai laivan omistaja haluaa saada tietyn jääluokituksen. Suomessa ja Ruotsissa on käytäntönä antaa merialueille liikennerajoituksia minimijääluokan ja kuolleen painon suhteen. Venäläiset vaativat kuolleen painon sijaan minimitehon. (Riska, 2001.) Suomessa väylämaksun määrä saadaan kertomalla aluksen nettovetoisuus yksikköhinnalla. Lasti- ja matkustajaaluksille on säädetty jääluokan perusteella määräytyvä yksikköhinta. Risteily- ja suurnopeusaluksille on säädetty jääluokasta riippumattomat kiinteät yksikköhinnat. (Tulli 2014.) 3.2 Suomalaiset jääluokkamääräykset Ensimmäiset suomalaiset jääluokkamääräykset tulivat voimaan vuonna 1890 sisältäen vaatimuksia vain varustelusta ja yleisjärjestelystä. Vuonna 1920 säännöt vaativat laidoituslevyn paksuntamista 45 %, välikaarten asentamista sekä pitkittäisjäykkääjäväliä 1,8 m. Vuonna 1932 asetettiin kolme eri jääluokka: 1C, 1B ja 1A. Vuonna 1971 sääntöuudistukset perustuivat suureen aineistoon jäävaurioista. Säännöissä oli kolme osaa: laivan tehovaatimus, rungon lujuusvaatimus sekä potkurin ja potkuriakseliston lujuusvaatimukset. Vuonna 1985 uusittiin vuoden 1971 jääsääntöjen runkoa koskevat kohdat. Suurin uudistus oli siirtyminen suoraan elastiseen mitoitukseen ja kuorman todenmukainen määrittely. (Riska, 2001.)
12 Jäävahvistus laivan rungossa Kun laivan runkoa suunnittellaan, lähtötiedoissa on otettava huomioon millaisissa jääoloissa laivan on tarkoitus toimia. Alukselle määritetään jäävyöhyke perään, keskilaivaan ja keulaan. Jäävyöhyke on yleisesti suurin sallittu kesälastivesiviiva ja pienin painolastivesiviiva. Jäävyöhykkeessä olevat rakenteet on vahvistettava ja jääkaaret on asennettava. Jääkaaret voivat olla joko poikittaisia tai pitkittäisiä. Poikittaiset kaaret ovat suositeltavia, koska silloin kuormat jakautuvat useammalle osalle, kuin pitkittäisiä kaaria käytettäessä. Lisäksi on lisättävä jääjäykkääjät ja vahvistettava laitalevyt ja kehyskaaret. Jos jääsäännöt antavat rakenteille pienemmät vaatimukset kuin muut luokan säännöt, niin rakenteet on mitoitettava aina suuremman vaatimuksen antavan säännön mukaan. (Arkke, ) Jäävahvistus lisää huomattavasti laivan rungon painoa. Karkeasti eri jääluokille lisäys on seuraavan taulukon 1. mukainen: Taulukko 1. Jäävahvistuksen painolisäys (Alanko 2007, X-12) 1A Super 8 10 % 1A 6 8 % 1B 3 4 % 1C 1 2 %
13 13 Kuva 2. esimerkki tyypillisistä rakenteista jäävahvistetun laivan rungossa Korroosio Jään hankauksen takia jäissä kulkevat laivat tarvitsevat erityistä huomiota korroosiosuojaukseen. Laidoituslevyn kuluminen keulassa jäävyönalueella on 0,2 mm 0,3 mm vuodessa 1A ja 1A super luokassa. Jäänmurtajilla kuluminen on 0,4 mm 0,5 mm tai enemmän. Kulumisen nopeus riippuu teräslaadusta ja jääpaineesta. (Tsoy 1999, 13.) Korroosiosuojaus vaikuttaa laivan elinikään ja suorituskykyyn. Rungon pinnan laatu jäävyön alueella vaikuttaa oleellisesti jään ja rungon väliseen kitkaan. Kitkavastuksen osuus on 30 % - 50 % jäävastuksesta. Laivoissa kulumisongelma tämä on ratkaistu lisäämällä rakenteisiin korroosiovara ja käyttämällä jääoloihin tarkoitettua maalia kuten Inerta 160. Jäänmurtajissa on käytetty jäävyön alueella compound levyä. Compund levyssä on noin 2 mm paksu pinta ruostumatonta terästä laivateräksen päällä. Inerta 160 kestää
14 14 paremmin jään hankausta kuin perinteiset maalit ja sillä on hyvä pinnanlaatu. Inerta 160 on noin kaksi kertaa kalliimpi kuin perinteiset maalit. Kustannuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että perinteinen maali pitää uusia kokonaan jääkauden jälkeen. Noin 50% alueista, jotka on maalattu Inerta 160:llä, pitää uusia 4-5 vuoden jälkeen. Compund levy on huomattavan kallista, mutta ei vaadi korjausta tai uusimista koko laivan elinkaaren aikana. (ICETECH 94.) Korroosiovara vaihtelee luokituslaitoksesta riippuen. Suomalais-ruotsalaiset jääsäännöt vaativat 2 mm paksun korroosiovaralisäyksen laitalevyn paksuuteen. Venäjän rekisterissä korroosiolisän mitoitus määräytyy laivan jääluokan ja eliniän mukaan. Laivan rungossa oleva suojaava kerros vaikuttaa myös korroosiolisän määrään. 3.4 Koneiston jäävahvistus Perinteisessä laivassa konetehoon vaikuttavat erityisesti hydrodynaamiset ilmiöt. Jäissä kulkevissa aluksissa hallitsevia tekijöitä ovat jään rikkominen ja jääkappaleiden siirtely. Jääluokkamääräyksissä vaaditaan alukselta tietty minimikoneteho, joka on riippuvainen aluksen jääluokasta, uppoumasta, leveydestä, potkurityypistä, keulan geometriasta ja siitä, onko alus varustettu bulbilla vai ei. Jäissä kulkevien alusten potkurit ja akseli on myös vahvistettava. Potkuria vahvistetaan kasvattamalla lavan paksuutta. Jäävahvistus vaikuttaa myös laivan peräsin- ja ohjailujärjestelyihin. Ohjailukoneisto mitoitetaan luokan sääntöjen mukaan jääsäännöstä saadulla nopeudella. Mikäli aluksen suurin palvelunopeus on suurempi kuin jääsäännöstä tuleva, niin sitä käytetään. (TRAFI, 23.) Laivan jäähdytysjärjestelmä on suunniteltava niin, että jäähdytysveden saanti on taattu jäissä operoitaessa. Tähän tarkoitukseen on asennettava vähintään yksi jääkaivo. Jääkaivo on sijoitettava mahdollisimman lähellä keskilinjaa ja perään, jos mahdollista. (TRAFI, )
15 15 4 PAINON VAIKUTUS LAIVAAN Kun laivaa suunnitellaan, laivan oman painon ja painopisteen laskenta on eräs tärkeimmistä huomioon otettavista asioista. Laivanrakennussopimuksessa laivan kantavuus eli kuollut paino on yksi pääasioista. Jo suunnittelun alkuvaiheessa, ennen sopimusta, laivan päämitat ja kustannukset määritetään tarkasti. Päämittojen muuttaminen myöhemmin on erittäin vaikeata ja kallista. Kevytpainolla tarkoitetaan laivan omaa painoa, johon kuuluvat laivan rakenteet ja komponentit. Kuollut paino on laivan kantavuus. Kantavuuteen kuuluvat polttoaineet, muonat, miehistö, matkustajat jne. Jos kevytpaino kasvaa, kuollut paino vastaavasti vähenee. Tällöin telakka joutuu maksamaan sakkoa ja jos hylkyraja ylityy, tilaajan ei ole pakko ottaa laivaa vastaan. 4.1 Vaikutus vastukseen ja tehontarpeeseen Muutokset laivan uppoumassa vaikuttavat oleellisesti laivan vastukseen ja tehontarpeeseen. Uppouman muutokset näkyvät suoraan laivan syväyden ja märkäpinta-alan muutoksena. Märkäpinta-ala muuttuu karkeasti seuraavan kaavan mukaan: A uusi uusi vanha 2 3 A vanha Märkäpinta-alan muutos vaikuttaa laivan rungon kitkavastukseen. Mitä suurempi märkäpinta-ala, sitä suurempi kitkavastus. Uppouman muutokset vaikuttavat myös laivan aaltovastukseen. Laivan painon lisäksi, myös painopisteen muutokset vaikuttavat laivan suorituskykyyn. Jos laivan pitkittäissuuntainen painopiste poikkeaa uppouman painopisteestä, ei laiva kellu tasakölillä, vaan viippaa keulaan tai perään päin. Viippaus lisää kulkuvastusta, jolloin tarvitaan lisää konetehoa (Alanko, X-3).
16 Rakenteet ja rakennuskustannukset Laivan kevytpainon väheneminen vaikuttaa laivan rakenteisiin. Suuret muutokset painossa voivat vaikuttaa olemassa olevien rakenteiden mitoitukseen. Kevytpainossa säästetty paino voidaan rakenteissa käyttää eri tavoin. Kevyitä ja kalliita rakenteita voidaan korvata raskaammilla ja halvemmilla rakenteilla. Esimerkiksi alumiini voidaan korvata teräksellä. Säästetty paino voidaan hyödyntää esimerkiksi lisälastina. 4.3 Vakavuus Laivan vakavuutta tutkitaan laivan pitkittäisen akselin kallistuman tarkastelulla. Viippaus tarkoittaa laivan poikittaisen akselin suhteen tapahtuvaa pitkittäistä vakavuutta. Laivan vakavuus määräytyy laivan rungonmuodosta, uppoumasta, uppouman painopisteestä ja laivan painopisteestä. Laivojen on täytettävä riittävä vakavuus, joka riippuu laivatyypistä. Liian suuri vakavuus kuitenkin aiheuttaa laivan keinuessa nopeat kiihtyvyydet (Alanko, XI-2.) Suuret muutokset laivan kevytpainossa voivat vaarantaa laivan vakavuuden. Laivan vakavuutta voidaan parantaa laskemalla laivan painopistettä alemmas, kasvattamalla laivan vesiviivan täyteläisyyttä tai laivaa leventämällä.
17 17 5 LUJUUDELTAAN ERILAISTEN TERÄSTEN EROT Muutos laivan suorituskykyyn laskettiin kolmella eri teräksellä, joiden myötörajat olivat 235 MPa (NV A), 355 MPa (NV A36) ja 500 MPa (NV A500). Vielä lujempia teräksiä tutkiessa huomattiin, että luokituslaitoksen vaatimat minimiainevahvuudet tulivat vastaan. Luokituslaitos sallii pienemmät kuin minimiainevahvuudet, mutta samalla se vaatii tarkat lujuustarkastelut. Esimerkkilaivan tiedot: Laivatyyppi: vartiolaiva Loa = 63,9 m Bmoulded = 10,2 m T = 4,2 m Propulsioteho = 3500 kw Nopeus = 15 solmua Uppouma = 1367 t 5.1 Rakenteiden mitoitus DNV:n sääntöjen mukaan Jäävyön rakenteet mitoitettiin DNV:n sääntöjen mukaan jääluokalle 1A. Tässä työssä tutkittavat rakenteet rajattiin aluksen jäävyöllä oleviin rakenteisiin, koska tämän kokoiselle laivalle luokituslaitoksen mitoitusohjeet eivät ota huomioon materiaalivahvuutta valtaosassa rakenteita. Rakenteiden mitoittamisessa käytettiin DNV:n Nauticus Hull ohjelmaa. Nauticus Hull on ohjelmistopaketti laivan rakenteiden analysoimiseen. Mitoitettavat rakenteet jäävyönalueella olivat: laitalevy, kaaret, kehyskaaret ja jäästringerit. Mitoitus tehtiin DNV Rules July 2007 Pt. 5 ch. 1 sec. 1-3:n mukaan. Levynpaksuudet pyöristettiin ylöspäin lähimpään millimetriin. Kuvassa 2. on esimerkki rakennemitoitusohjelman tulostuksesta. Mitoitettava rakenne oli laidoitus ja kaaren taivutusvastus keskilaivan kohdalla.
18 18 Kuva 3. Kaaren ja laidoituksen mitoitus Nauticus Hull-ohjelmalla Kuva 4. Tyypillinen kaari eri teräslaaduilla
19 Painolaskut Painolaskut tehtiin mittaamalla AutoCadilla rakenteiden pinta-alat ja pituudet laivan pääkaari- ja laidoituskuvista. Levyjen paksuudet ja profiilien metripainot saatiin aiemmin lasketuista rakennemitoituksista. Kun rakenteiden painoja laskettiin, teräksen tiheytenä käytettiin 8,0 t/m 3. Kevennysaukkoja ei otettu huomioon ja kaarien painoon laskettiin polviot mukaan. Taulukko 2. Painolaskujen yhteenveto Teräslaatu 235 MPa (NV A) 355 MPa (NV A36) 500 MPa (NV A500) Laidoitus 59,2 t 49,6 t 44,1 t Kaaret 37,7 t 30,7 t 25,7 t Stringerit 10,3 t 7,1 t 5,8 t Yhteensä 107,1 t 87,3 t 75,6 t Jäävyöhykkeen painon muutos verrattuna 235-teräkseen: 355 MPa -19,8 t -18,5 % 500 MPa -31,5 t -29,4 % Uppouman muutos verrattuna 235-teräkseen (1367 t): 355 MPa 1347,2 t -1,4 % 500 MPa 1335,4 t -2,3 %
20 Painon vaikutus vastukseen ja tehontarpeeseen Paljaan rungon vastuksen määrittämiseen käytettiin systemaattista sarjaa (Bailey 1976, 18-20). Sarja soveltuu hyvin raskaasti lastatuille työveneille, nopeille partioaluksille ja pienille sota-aluksille, joilla on pyöreänmuotoinen palle ja joiden Frouden luku on 0,3 1,2. Hinausteho saatiin kaavasta: P e R T V Jossa: R T R R R F Jäännösvastus RR saatiin interpoloimalla systemaattisen sarjan kuvaajista (Bailey 1976, fig 8 & fig 9). Kitkavastus RF laskettiin ITTC57:lla, joka määrittelee kitkavastuskertoimen: C F (log 0, RN 2) Reynoldsin luku laskettiin 15 ⁰C:n suolaiseen veteen. Kitkavastus saatiin: R F C 0,5 AV F 2 Laivan rungon märkäpinta-ala tyynessä vedessä arvioitiin vastaavanmuotoisesta rungosta (Bailey 1976, fig 3) Hinausteho on esitetty taulukossa 3. tyyneen veteen kolmella eri uppoumalla eri nopeuksille.
21 21 Taulukko 3. Hinausteho paljaalle rungolle eri nopeuksilla ja uppoumilla = 1367 t = 1347 t = 1335 t V (knots) Pe (kw) Pe (kw) Pe (kw) Käytettäessä 355 terästä hinausteho pieneni ~1,3 % ja käytettäessä 500 terästä hinausteho pieneni ~2,1 % verrattuna 235 teräkseen tarkastellulla nopeusalueella. 5.4 Rakennekustannukset Teräksen 235 hinta 700 /t saatiin puhelinkeskustelussa Uudenkaupungin Työveneen kanssa (Juha Granqvist, ). Hinnan lisäys 235 verrattuna oli 355:lle +45 /t ja 500:lle +167 /t (Ruukilta saatu sähköposti Pekka Savolainen, ). Taulukossa kolme on esitetty materiaalikustannukset kullekin teräslaadulle ja hintaero 235 teräkseen verrattuna. Taulukko 4. Materiaalikustannukset 235 MPa 355 MPa 500 MPa Hinta ( /t) Jäävyön paino (t) 107,12 87,28 75,57 Materiaalikustannukset ( ) Säästö ( ) Säästö 13 % 13 % Materiaalikustannuksissa syntyy säästöjä vaikka teräksen hinta nousee, koska kilomääräisesti terästä kuluu vähemmän.
22 22 Rakennekustannuksia arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että teräksen lujuuden kasvattaminen ja levypaksuuksien pienentäminen muuttavat rakennekustannuksia. Mitä lujempi hitsi sitä hankalampi se on koneistaa ja sitä pienempiä syöttöjä ja kalliimpia teräspaloja tarvitaan. 500 MPa:n asti hitsaus ei vaadi suuria muutoksia, mutta on hitsattaessa huomioitava lämmöntuonnin rajoitus, joka on max 2,5 kj. Ohuet levypaksuudet pienentävät hitsitilavuutta ja samalla hitsausajat lyhenevät. Jos käytetään lujaa lisäainetta, hitsilisäainekustannukset kasvavat. (Pekka Savolainen, sähköposti, ) 5.5 Polttoainekustannukset Taulukossa 5. on esitetty miten hinaustehon muutos vaikuttaa polttoaineen kulutukseen ja kustannuksiin. Laivan propulsioteho on 3500 kw ja pääkoneiden käyttöasteeksi on oletettu 75 %. Laskuissa on otettu huomioon vain propulsiosta aiheutuvat polttoainekulut. Taulukko 5. Polttoainekustannukset vuosittain Polttoaineen kulutus vuosittain Koneteho 3200 kw Käyttöaste 75 % Polttoainekulutus 195 g/kwh Palveluspäiviä 340 d Tuntia päivässä 24 h Polttoaineen hinta 160 /ton = 1367 t = 1347 t Säästö vuodessa ( ) 7943 = 1335 t Säästö vuodessa ( ) 12831
23 23 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan päätellä, että erikoislujien terästen käyttäminen on taloudellisesti kannattavaa sekä telakan että tilaajan kannalta. Työssä laskettava laiva olisi voinut olla suurempi kuin käytetty esimerkkilaiva. Rakenteita mitoittaessa DNV-luokituslaitoksen vaatimat minimiainevahvuudet tulivat vastaan. Rungon mitoituksessa käytettiin sääntöjä alle 100 metrin laivalle ja mitoitusohjeissa ainevahvuus ei ollut muuttujana. Esimerkkilaivaa suuremmalla laivalla erikoislujan teräksen käyttökohteita olisi enemmän, kuten, pohjalevyt, pohjatukit, lattiat, laitalevyt ja kaaret jäänvyön ulkopuolella. Tästä huolimatta huomattiin selviä hyötyjä suurlujuusteräksen käytössä. Taulukossa 6. on esitetty yhteenveto siitä, miten lujuudeltaan erilaisten terästen käyttö vaikuttaa laivaan 235 teräksen käyttöön verrattuna. Taulukko 6. yhteenveto terästen vaikutuksista NV A (235 MPa) NV A35 (355 MPa) NV A500 (500 MPa) Uppouma (t) ,5 % 2,3 % Jäävyöhykkeen paino (t) 107,1 87,3 75,6 18,5 % 29,5 % Materiaalikustannukset ( ) ,3 % 12,6 % Vastus 15 solmulla (kn) 148,8 146,9 145,8 1,3 % 2,1 % Hinausteho (kw) 1149,4 1134,4 1125,6 1,3 % 2,1 % Polttoainekustannukset ( ) ,3 % 2,1 %
24 24 LÄHTEET Alanko, J Laivan yleissuunnittelu. Turku: Karhukopio Oy. Arkke, P 1997 Laivateorian perusteet Laivasuunnittelu Laivojen lujuus ja rakenteet. Teoksessa Räisänen, P (toim.) Laivatekniikka. Modernin laivanrakennuksen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Bailey, D The NPL High Speed Round Bilge Dilsplacement Hull Series. Royal Institution of Naval Architects Mäkinen, E.; Liukkonen, S.; Nortala-Hoikkanen, A.; Harjula. A. ICETECH 94 FRICTION AND HULL COATINGS IN ICE OPERATIONS Laitinen, E.; Niinimäki, M.; Tiilikka, P.; Tuomikoski, J Konetekniikan materiaalioppi. Helsinki: Painatuskeskus Oy. Riska, K Talvimerenkulku luentomoniste. Kul TRAFI, 2010 ICA CLASS REGULATIONS 2010 FINNISH-SWEDISH ICE CLASS RULES 2010 Tulli Väylämaksut. Viitattu Tsoy, L.G.; Grechin M.A.; Karavanov, S.B.; Glebko, Yu.V.; Mikhailichenko, V.V INSOROP WORKING PAPER NO , IV.3.4 Arctic Envioremental Law. Harmonization of Polar Ship Rules. International and National Provisions Valorinta, V Koneenrakentajan metallioppi. Tampere: Kustannusyhtymä.
Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavat suomalaiset jääluokat ja jääluokan vahvistaminen
L MääräysLUONNOS 1 (11) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005) 4 :n 2 momentti ja
MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS
Antopäivä: 23.11.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/31299/03.04.01.00/2010 MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Voimassaoloaika: 1.12.2010 - toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
1A SUPER- & PC6- JÄÄLUOKKIEN VASTAAVUUS
Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Meritekniikka 2017 Iiro Vanne 1A SUPER- & PC6- JÄÄLUOKKIEN VASTAAVUUS Tarvittavat rakenteelliset muutokset 1A Super -jääluokitetun saattohinaajan rungon jäävahvistukseen
ThyssenKrupp Steel Europe
Erikoislujat erikoisrakenneteräkset Laatu ennen määrää Steel Europe Meidän tulevaisuus on teräksessä high strength Erikoislujat nuorrutuskarkaistut N-A-XTRA XABO ja XABO high strength -rakenneteräkset
TIEDOTUSLEHTI nro 16/
TIEDOTUSLEHTI nro 16/27112002 SUOMALAIS-RUOTSALAISTEN JÄÄLUOKKIEN JA LUOKITUSLAITOSTEN JÄÄLUOKKIEN VÄLINEN VASTAAVUUS Merenkulkulaitos on väylämaksulain (708/2002) 12 :n 3 momentin nojalla vahvistanut
EEDI -hanke ja laivamittauskampanja
EEDI -hanke ja laivamittauskampanja Jorma Kämäräinen Johtava asiantuntija Meriympäristö ja turva-asiat Merenkulun tutkimusseminaari 12.4.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. ESITELTÄVÄT HANKKEET
Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit
Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs
Merenkulkulaitos 4/
ja Merenkulkulaitoksen TIEDOTUSLEHTI Merenkulkulaitos 4/2.4.2007 HYVÄKSYTTYJEN LUOKITUSLAITOSTEN ANTAM LUOKITUSMERKINTÖJÄ VASTAAVAT SUOMALAISET JÄÄLUOKAT JA ALUKSEN JÄÄLUOKAN VAHVISTAMISTA VARTEN TARVITTAVAT
Työ 3: STAATTISET ELPYMISMEKANISMIT JA METALLIEN ISKUSITKEYS
Työ 3: STAATTISET ELPYMISMEKANISMIT JA METALLIEN ISKUSITKEYS Muokkaus kasvattaa dislokaatioiden määrää moninkertaiseksi muokkaamattomaan metalliin verrattuna. Tällöin myös metallin lujuus on kohonnut huomattavasti,
RAEX KAIKKINA AIKOINA KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN
RAEX KAIKKINA AIKOINA KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN KAIKKEEN KULUMISEEN KAIKISSA OLOSUHTEISSA Raex-teräs on kehitetty kulumiselle alttiisiin teräsrakenteisiin. Raexteräksen ominaisuudet voivat pidentää koneiden
Jääluokkamääräykset ja niiden soveltaminen
Perustelumuistio 1(5) 2.11.2017 Jääluokkamääräykset ja niiden soveltaminen (Trafi) vastaa Suomessa eri liikennemuotojen turvallisuudesta merenkulun turvallisuus mukaan lukien. Alusten rakenteisiin ja koneistoon
TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN VUOROVAIKUTUS JÄÄNMURTAJIEN SUUNNITTELUSSA Kaj Riska ILS Oy
TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN VUOROVAIKUTUS JÄÄNMURTAJIEN SUUNNITTELUSSA Kaj Riska ILS Oy ESITYKSEN TAVOITTEENA ON TARKASTELLA JOITAKIN JÄÄNMURTAJIEN SUUNNITTELUUN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ JA SAMALLA ARVIOIDA
TIEDOTUSLEHTI nro 13/
TIEDOTUSLEHTI nro 1/1.10.00 ALUKSEN RAKENNETTA JA KONETEHOA KOSKEVAT TALVILIIKENNEVAATIMUKSET Merenkulkulaitos on 0.9.00 antanut uuden väylämaksulain (708/00) 1 :n nojalla tarkemmat määräykset aluksen
Jääluokkamääräykset ja niiden soveltaminen
1 (70) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005) 4 :n 1 momentti Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:
Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille
www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta
MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -
MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä
Venesuunnittelu, Vivace-projekti Bibbe Furustam MP:n Kilpakoulussa 28.1.2013
Venesuunnittelu, Vivace-projekti Bibbe Furustam MP:n Kilpakoulussa 28.1.2013 OSA 1. Hiukan venesuunnittelusta Suunnittelijan tehtävä (suorituskykyä ajatellen)on Minimoida vastusta Maksimoida eteenpäin
Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen
Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen 1 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL 23/01/2014 Ruukin teräspaaluilla kokonaistaloudellisesti edullisimmat perustusratkaisut
P 967 RV ARANDA PERUSKORJAUKSEN MERIKOEOHJELMA B
ILS Oy Consulting Naval Architects & Marine Engineers ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P 967 RV ARANDA PERUSKORJAUKSEN MERIKOEOHJELMA 967-010-019-4 B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS
Antopäivä: 3.11.010 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/3198/03.04.01.00/010 MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Voimassaoloaika: 1.1.010 - toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
TIEDOTUSLEHTI nro 13/
TIEDOTUSLEHTI nro 13/1.10.2002 ALUKSEN RAKENNETTA JA KONETEHOA KOSKEVAT VILIIKENNE VAATIMUKSET TAL S Merenkulkulaitos on 20.9.2002 antanut uuden väylämaksulain (708/2002) 12 :n nojalla tarkemmat määräykset
SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT
SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet
Kul Laivaprojekti. Luento 1: Vastus ja propulsio. Kul Laivaprojekti
Luento 1: Vastus ja propulsio Kul-24.4110 Laivaprojekti Sovellettu mekaniikka Meritekniikan tutkimusryhmä Kul-24.4110 Laivaprojekti Tavoitteena on oppia laivan konseptisuunnittelun työvaiheet omalla työllä
Pienahitsien materiaalikerroin w
Pienahitsien materiaalikerroin w Pienahitsien komponenttimenettely (SFS EN 1993-1-8) Seuraavat ehdot pitää toteutua: 3( ) ll fu w M ja 0,9 f u M f u = heikomman liitettävän osan vetomurtolujuus Esimerkki
10/ Jääluokkamääräysten kohdassa 6 olevat propulsiokoneistoa koskevat määräykset on kokonaan
Merenkulkulaitoksen TIEDOTUSLEHTI 10/10.12.2008 JÄÄLUOKKAMÄÄRÄYKSET 2008 Merenkulkulaitos on 8.12.2008 tekemällään päätöksellä antanut alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain (1121/2005)
Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Raimo Ruoppa
Rikasta pohjoista 10.4.2019 Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Raimo Ruoppa Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Nimi Numero CK45 / C45E (1.1191) 19MnVS6 / 20MnV6 (1.1301) 38MnV6 /
LAIDOITUKSEN SUUNNITTELUN PERUSTEET JA TOTEUTTAMINEN AVEVA MARINELLA
Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Laivatekniikka 2013 Valtteri Peltola LAIDOITUKSEN SUUNNITTELUN PERUSTEET JA TOTEUTTAMINEN AVEVA MARINELLA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT
SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet
Merenkulkulautos 16/
Meren kulku laitoksen TIEDOTUSLEHTI Merenkulkulautos 16/30122005 LAKI ALUSTEN JÄÄLUOKISTA JA JÄÄNMURTAJA-AVUSTUKSESTA Alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta 22122005 annettu laki (1121/2005) tulee
JÄÄLUOKKAMÄÄRÄYKSET 2008
1 JÄÄLUOKKAMÄÄRÄYKSET 2008 Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2008 (Dnro 2530/30/2008) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 4 1.1 Jääluokat 4 2 JÄÄLUOKKASYVÄYS 4 2.1 Ylempi ja alempi jäävesiviiva 4 2.2 Suurin
Kulutusta kestävät teräkset
Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu
Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit
Luento 11 Lujien terästen kehitystrendit Lujat teräkset standardeissa - Nuorrutusteräkset: seostamattomat teräkset (SFS-EN 10083-2: C60, R e min. 580 MPa ja R m 850 1000 MPa) - Nuorrutusteräkset: seostetut
SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006
SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...
Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä
Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaation jännitystila Dislokaatioiden vuorovaikutus Jännitystila aiheuttaa dislokaatioiden vuorovaikutusta
SÄRMÄYS, RAEX KULUTUS- TERÄKSET, ULTRALUJAT OPTIM QC TERÄKSET
www.ruukki.fi SÄRMÄYS, RAEX KULUTUS- TERÄKSET, ULTRALUJAT OPTIM QC TERÄKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Johdanto Raex on erinomaisen kova ja luja kulutusteräs, jota toimitamme karkaistuna nauhalevynä
BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar
PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta
Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset
Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,
Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.
www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee
Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin
Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden
Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita
Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx
FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi
FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.
Talvimerenkulku: Pohjoismainen yhteistyö Talvimerenkulun tutkimus
Talvimerenkulku: Pohjoismainen yhteistyö Talvimerenkulun tutkimus T&K iltapäivä 11.10.2016 Liikennevirasto, Helsinki Jorma Kämäräinen Johtava asiantuntija Meriympäristö ja turva-asiat Vastuullinen liikenne.
Sisältö. Luento 3: Yleisjärjestely. Kul Laivaprojekti
Luento 3: Yleisjärjestely Kul-24.4110 Laivaprojekti Sovellettu mekaniikka Meritekniikan tutkimusryhmä Sisältö tehtävän määrittely ja tavoitteet lähtötiedot kaarijako lastitila kansirakennus konehuone sisäiset
Stalatube Oy. P u t k i k a n n a k k e e n m a s s o j e n v e r t a i l u. Laskentaraportti
P u t k i k a n n a k k e e n m a s s o j e n v e r t a i l u Laskentaraportti 8.6.2017 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 EN 1.4404 putkikannakkeen kapasiteetti... 4 1.1 Geometria ja materiaalit... 4 1.2 Verkotus...
Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET
24 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET Poijukettingit ja sakkelit Laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 24/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Liikenneviraston
RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET
1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja
Korkealujuusteräkset putkiristikoissa
Rakennustekniikan laitos Metallirakentamisen tutkimuskeskus Korkealujuusteräkset putkiristikoissa Kristo Mela, TkT Timo Jokinen, Teemu Tiainen, Markku Heinisuo kristo.mela@tut.fi Teräsrakennepäivä 2015
Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi
Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
Luento 4: Rakenne. Kul Laivaprojekti. Sovellettu mekaniikka Meritekniikan tutkimusryhmä. Sisältö
Luento 4: Rakenne Kul-24.4110 Laivaprojekti Sovellettu mekaniikka Meritekniikan tutkimusryhmä Sisältö Tarkastellaan laivan rakenteiden suunnittelua ja sääntöpohjaista mitoitusta, joka perustuu luokan sääntöihin.
Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet. Pienin sis. pokkaussäde
Sida 1/6 TAULUKKO 1 Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet Sisäkäyttö/ Ulkokäyttö I/O Nim. paksuus µm Kiilto yksikköä Pienin sis. pokkaussäde 1 mm Vähimmäislämpöt. kaavauksessa C Iskunlujuus J Kynän kovuus
KRUUNUVUORENSELÄN LAUTTALINJA JULKISELLE LIIKENTEELLE
Stadin Rantaryhmä 18.4.2010 KRUUNUVUORENSELÄN LAUTTALINJA JULKISELLE LIIKENTEELLE Taustaa Tämä pieni esiselvitys on tehty asiantuntijavoimin, realistiseksi vaihtoehdoksi Kruunuvuorenselän yli suunnitteilla
SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Alukset, Lasse Kämäräinen
SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Koulutuspäivät 2008 Alukset, Lasse Kämäräinen 1 Uudet alukset 2008 Esitys Kuva J-P Lumilahti Kuva J-P Lumilahti 2 Watercat 1450 Rescue, PV5-luokka Tilattu 1 kpl., hankintasopimus
LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT
www.ruukki.fi LEVY- JA NAUHATUOTTEET. MITAT KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö Terästen tuotemuodot...2 Teräslajit...2 Terästen toimitustilat ja myötölujuusluokat...3 Kvarttolevytuotteet Kvarttolevyt...4
Elektra - C/F/V/H Kulutusta kestävät lämpöpuhaltimet erittäin vaativiin ympäristöihin
3 3-15 kw Sähkölämmitys 14 mallit Elektra - C/F/V/H Kulutusta kestävät lämpöpuhaltimet erittäin vaativiin ympäristöihin Käyttökohteet Elektra-lämpöpuhallinmallisto soveltuu vaativiin ympäristöihin. Lämpöpuhaltimia
REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja
REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja www.ruukki.fi 1 Laserhitsauksen monipuoliset mahdollisuudet Ruukin laserhitsausprosessin avulla voidaan tuottaa ohuita ja erittäin leveitä levyjä,
POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET
POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset
Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%
Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva
Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta
Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta
Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi
Harjoitus 11 Betonin lujuudenkehityksen arviointi Betonin lujuudenkehityksen arvioiminen Normaali- ja talviolosuhteet T = +5 +40 C lujuudenkehityksen nopeus muuttuu voimakkaasti, mutta loppulujuus sama
m/s Sally Albatross m/s Silja Opera 1992-1994 2002 -
m/s Sally Albatross m/s Silja Opera 1992-1994 2002 - Matkustajaristeilylaiva Rakennettu: 1992, Finnyards Oy, Rauma (#309) Bruttovetoisuus: 25 076 Brt Nettovetoisuus: 12 407 Nrt Kantavuus: 1 707 dwt Pituus:
LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS
LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS Kari Lahti Dillinger Nordic AB HITSAUSTEKNIIKKAPÄIVÄT 14.4.2016, Lahti History of the Dillinger Hütte 1685 Founded by Marquis de Lenoncourt, under
Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.
www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee
Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset
Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset alform plate Luja: alform plate700 M Erikoisluja: alform plate 960 M x-treme Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen
Ultralujien terästen hitsausmetallurgia
1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),
40 vuotta mallikoetoimintaa. Otaniemessä
40 vuotta mallikoetoimintaa Jerzy Matusiak professori Otaniemessä Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu Sovelletun mekaniikan laitos, meritekniikka Laivalaboratorio valmistuu v. 1970 Laivalaboratorion
B.3 Terästen hitsattavuus
1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin
SmartComp Smart Competitiveness for the Central Baltic Region -jatkoseminaari Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin 19.9.2013
SmartComp Smart Competitiveness for the Central Baltic Region -jatkoseminaari Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin 19.9.2013 1 Langh -yritykset 2 Innovaatiot Yhteistyö oppilaitosten kanssa Opinnäytetyöt
Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone
Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista
ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin
Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Robust on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, jotka sopivat käytettäviksi ympäristöissä, joissa
Ultralujien terästen käyttö dynaamisesti kuormitetuissa koneen rakenteissa
Diplomityö Ultralujien terästen käyttö dynaamisesti kuormitetuissa koneen rakenteissa Johdanto Työn tarkoituksena perehtyä ultralujien S550-S700 -terästen mahdollisuuksiin ja selvittää keinot niiden hyväksikäyttämiseksi
Ohutlevymateriaalien korroosio merivesiolosuhteissa
Ohutlevymateriaalien korroosio merivesiolosuhteissa Ohutlevypäivät Esittely - korroosiotutkimukset Hanke WP 1 Materiaalit Korroosiotestaukset Testitulokset Mitä vielä tutkitaan Mitä olisi kiinnostava tutkia
Teräsrakenteen palonsuojamaalauksen suunnittelu - kustannusten näkökulma
Teräsrakenteen palonsuojamaalauksen suunnittelu - kustannusten näkökulma Teemu Tiainen Tampereen teknillinen yliopisto, Metallirakentamisen tutkimuskeskus Mukana tutkimuksissa myös Kristo Mela, Timo Jokinen
RR- ja RD-paalut Hitsien esilämmitys ja jäähdytysajat
Liite 5 RR - ja RD -paalut Suunnittelu- ja asennusohjeet RR- ja RD-paalut Hitsien esilämmitys ja jäähdytysajat 6/19 SISÄLTÖ Yleistä... 2... 2 Taulukot ja kuvaajat esilämmityksen määrittämiseksi... 3 Hitsien
Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014
Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20
Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon. Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät
Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät 10-11.10.17 Ovako yhdellä silmäyksellä Faktat Pääkonttori Tukholmassa Tangot, renkaat, putket
Säiliöautot. Yleistä tietoa säiliöautoista. Malli PGRT. Säiliöpäällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.
Yleistä tietoa säiliöautoista Yleistä tietoa säiliöautoista Säiliöpäällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Malli Akselivälin tulee olla mahdollisimman lyhyt, jotta rungon värähtelyjen vaara
CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet
CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet Laskuharjoitus 18.9.2017, Materiaalien ominaisuudet Tämä harjoitus ei ole arvioitava, mutta tämän tyyppisiä tehtäviä saattaa olla tentissä. Tehtävät perustuvat kurssikirjaan.
OSA 2: YLEISTIEDOT 1(5) Laiva on alun perin Neuvostoliiton puolustusvoimien sukeltajien entinen alus ja sen rakennusvuosi on 1952.
OSA 2: YLEISTIEDOT 1(5) 2.1. Historiaa Moottorialus Marie Antoinette hankittiin Kuopion Urheilusukeltajien käyttöön vuonna 2007 Lahdesta. Laiva on alun perin Neuvostoliiton puolustusvoimien sukeltajien
LIIKENNEVIRASTON OHJEITA
Lnk enne vira sto 24 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET Poijukettingit ja sakkelit Laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 24/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012
Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.
Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita
MOORING-LAITTEISTON VAIKUTUS RUNKOSUUNNNITTELUUN
Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Laivatekniikka 2014 Teemu Vuorio MOORING-LAITTEISTON VAIKUTUS RUNKOSUUNNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka
TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT
TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT Siltaeurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2010 Heikki Lilja Liikennevirasto 2 MILLE RAKENNEOSILLE TEHDÄÄN VÄSYTYSMITOITUS (TERÄS- JA LIITTOSILLAT) EN1993-2
ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.
ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.2011 Otaniemi ReFuel a three year research project (2009-2011) goal utilize the
Betonimatematiikkaa
Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen rakeisuusesimerkki Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo % g % Pohja 60 9,0-0,15 30 4,5
Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa
Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Steelpolis tuotantostudio Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Sami Heikkilä Tutkimusinsinööri 17.9.2009 Steelpolis tuotantostudio
Energiansäästöideat telakan näkökulmasta. Kari Sillanpää Laradi ry:n syyspäivät
Energiansäästöideat telakan näkökulmasta Kari Sillanpää Laradi ry:n syyspäivät 2014 2.-3.10.2014 2 Mitä erilaisia näkökulmia on energiansäästöstä? Matkustaja: Lipunhinta Kokemukset Palvelu Laatu Turvallisuus
Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP 2A-23. Tuote No.: 09001K23
Positio Laske Kuvaus 1 SP 2A-23 Tuote No.: 91K23 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa
Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa
Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut
Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen
Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan
SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET
SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA
Raerajalujittuminen LPK / Oulun yliopisto
Raerajalujittuminen 1 Erkautuslujittuminen Epäkoherentti erkauma: kiderakenne poikkeaa matriisin rakenteesta dislokaatiot kaareutuvat erkaumien väleistä TM teräksissä tyypillisesti mikroseosaineiden karbonitridit
Erikoisalusten turvallisuus
1 (10) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 22 :n 2 ja 6 momentti Muutostiedot:
WQ-palkkijärjestelmä
WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin
Alusten runkorakenteet
1 (17) Antopäivä: 27.2.2014 Voimaantulopäivä: 1.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 2 momentti, 23 :n 1 momentti
Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.
Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Rakenne Tee päällirakenteesta niin vahva ja jäykkä, että
KOOLARI. -tuoteperhe
KOOLARI -tuoteperhe lundell-profile hattuprofiilit HTL HTL ruode Sisällys Hattuprofiilit 3 Järjestelmäkuvaus 4 Suunnitteluohje 5 Hattuprofiili 16/70, poikkileikkaus ja ominaisuudet 6 Hattuprofiili 16/70
Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!
LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 17.12.2015 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka