Sisältö. Luento 5: Paino. Laivasuunnittelijan perustehtävä Poikittainen vakavuus Omapainon arviointi. Kul Laivaprojekti

Samankaltaiset tiedostot
LUENTO 5, LAIVAN OMAPAINON ARVIOINTI JA SEURANTA

Laivan painolaskenta

Sisältö. Luento 3: Yleisjärjestely. Kul Laivaprojekti

Venesuunnittelu, Vivace-projekti Bibbe Furustam MP:n Kilpakoulussa

ERITTELY LAIVAN PAINON HALLINNAN TIETOKANTAA VARTEN

Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen. Antti Korpilahti

EEDI -hanke ja laivamittauskampanja

Vakavuusstandardin revisio, isot kaukalot huhtikuu

Scanclimber Oy Mastolavojen matematiikkaa

Kul Laivaprojekti. Luento 1: Vastus ja propulsio. Kul Laivaprojekti

Scanclimber Oy Mastolavojen matematiikkaa

Luvun 12 laskuesimerkit

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

Radikaali. vesiliikenne

Erkki Haapanen Tuulitaito

SCHATTELLO - SUORAKAIDE 2x4m -> 4x6m

SCHATTELLO - ECCENTRIC 3x3m, 2x4m & 3x4m

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Erikoisalusten turvallisuus

ERISTEIDEN VAIKUTUS LAIVAN TALOUDELLISEEN SUORITUSKYKYYN

Energiansäästöideat telakan näkökulmasta. Kari Sillanpää Laradi ry:n syyspäivät

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

SCHATTELLO - KOLMIO 4x4x4m & 6x6x6m

Tekniset tiedot Mallivuosi Amarok

SCHATTELLO - LEIKKIKENTTÄ PYÖREÄ - 5m

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

SCHATTELLO - NELIÖ 3m -> 5m

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M K

ÖLJYNTORJUNTAVENE C-LUOKKA TEKNINEN ERITTELY

OSA 2: YLEISTIEDOT 1(5) Laiva on alun perin Neuvostoliiton puolustusvoimien sukeltajien entinen alus ja sen rakennusvuosi on 1952.

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

HINTATAULUT. Hinnat verottomia: alv 0 % Sovitaan erikseen, nämä tuotteet eivät ole meillä varastotuotteena, vaan teemme ne tilausten mukaan.

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

TEKNISET TIEDOT ALFAMODUL NORDIC. Valmistaja: EDI Mobile Systems

PALOKALUSTON HANKINTA

POKSI PRO. perävaunut 2015

PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka

Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen.

Kiinteän polttoaineen näytteenotto (CEN/TS ja -2)

MECHRON Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

Katsaus laivaonnettomuuden todennäköisyyksiin Suomenlahdella

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

MERITEOLLISUUDEN TEKIJÄT

MAANVARAINEN PERUSTUS

Kasvuun mukautuva. Uudenlainen kallistus / Selkänojan kallistus. Turvallinen ja kätevä kuljetus. Painopiste

ALBATROS - NELIÖ 3,5x3,5m -> 7x7m

AFS. pakokaasurata. Lohikäärmerata liikkuville ajoneuvoille OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

YKSIKÖT Tarkista, että sinulla on valittuna SI-järjestelmä. Math/Units Ohjelma tulostaa/käyttää laskennassaan valittua järjestelmää.

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

RT X RT/KH Gen2 TM -HISSIJÄRJESTELMÄ Otis Oy

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN VUOROVAIKUTUS JÄÄNMURTAJIEN SUUNNITTELUSSA Kaj Riska ILS Oy

Nova. nordic. Asennusohje. Carrybox

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Käyttetty lavetti 4 aks PPV Puoliperävaunu 80 T kuormalle

BIOLAIVAT KY UUTTA SUOMALAISTA INNOVATIIVISTA VARUSTAMOTOIMINTAA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHTIMET. tekniset tiedot.

SATAMA- JA MERIKULJETUSTIETOA. Asiakkaat/käyttäjät. Satamaorganisaatiot. Viranomaiset

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Alukset, Lasse Kämäräinen

Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko, Iso Villasaari

Kourakuormaimet ja metsäperävaunut tuottavia ja luotettavia metsäkoneita

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

Taljajousen hienosäätö kiinteäteräisellä leikkurilla Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

monipuolinen ilmaverho

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2008 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA

TOUGH TRAILERS FOR EVEN TOUGHER JOBS

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Lindab Construline TM. Lindab Väliseinärangat Tekniset tiedot

RULLAKAIHDIN HINNASTO 2018

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu Ratkaisuita

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

CDH/CLH. CleanZone Mikrosuodattimella varustettu kattohajotin puhdastiloihin. Pikavalintataulukko

FYSIIKAN HARJOITUSKOE I Mekaniikka, 8. luokka

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI LK

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Teräsrakenteiden palosuojaus

Uusien mittojen ja massojen puutavara-autot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

YMPYRÄ. Ympyrä opetus.tv:ssä. Määritelmä Kehän pituus Pinta-ala Sektori, kaari, keskuskulma, segmentti ja jänne

Quorion Verkkotoiminnot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

Transkriptio:

Luento 5: Paino Kul-24.4110 Laivaprojekti Sovellettu mekaniikka Meritekniikan tutkimusryhmä Sisältö Laivasuunnittelijan perustehtävä Poikittainen vakavuus Omapainon arviointi Schneekluth, Ship design for efficiency and economy, sivut 205-240 INSKO, Laivan painolaskenta, 32-84 Taggart, Ship Design and Construction, Ch 11.3, 2003, Sname

Laivasuunnittelijan perustehtävä painoyhtälön toteuttaminen halutulla syväyksellä vaatii oikean arvion laivan omapainosta W LS : = W LS + W DW painolaskujen avulla määritetään omapaino painoon liittyy aina myös painopisteen paikka vaaka- ja pystysuunnassa, joskus myös sivusuunnassa, liian painava laiva: ei pysty ottamaan suunniteltua lastia vakavuus ei täytä vaatimuksia laiva ei ui tasakölillä haluttua nopeutta ei saavuteta valmistuskustannukset ylittyvät. laivan poikittainen alkuvakavuus Laivan yleissuunnittelussa seuraavat suureet ovat keskeisiä: uppouman pp:n korkeus KB laivan massan pp:n korkeus KG vaihtokeskussäde MB= I B M vaihtokeskuskorkeus GM G KVV B B' K B

Käyrälehti (curves of form or hydrostatic curves) A WP I L KB TPI 1m I T MCT 1m LCB LCF KM T C B KM L C P C WP C M Perä Keula Painolaskelmat telakalla painolaskelmat ovat suuritöiset ja nähtävä pitkäjänteisenä prosessina eikä yksittäistoimenpiteenä, painolaskennan tarkkuutta lisätään suunnittelun edistyessä ajallisesti voidaan painolaskelmat jaotella seuraavasti: esilaskenta päättyy laivasopimukseen seurantalaskelmat rakentamisvaiheessa lopulliset, viralliset laskelmat laivan luovutuksessa jälkilaskenta,jossa selvitetään laivan painomuutokset tilastointi sellaisessa muodossa, että tietoja voidaan uusissa projekteissa hyödyntää. telakalla laivan todellinen paino ja painopisteen paikka todetaan kallistuskokeen yhteydessä. laskenta ajan perusteella voidaan erottaa kolme tarkkuustasoa: pika-arvio alustava painolaskelma yksityiskohtainen painolaskelma. alustava yleiskuva erittely muutostiedot valmistuneet piirustukset työpiirustukset lopullinen erittely punnitustulokset virallisen kantavuus ja vakavuus kallistuskoe esilaskelma viralliset laskelmat välikalkyylit painonseurantaa varten loppuanalyysi tiedot päämittoja varten muutostrendit jälkilaskenta painotilastot

Laivan omapainon ryhmittely Omapainon jakoperusteet on oltava samat laivasta toiseen. Tällöin tuloksilla on tilastollista merkitystä. Seuraavassa on esitetty karkea ryhmittely: runko, osuus omapainosta 40-80 % sisältää runko- ja kansirakenteet konevarusteet, osuus omapainosta 10-25 % sisältää: kuljetuskoneiston ja siihen liittyvä varustus sähkön- ja lämmöntuottolaitteet LVI-laitteet kansivarusteet, osuus omapainosta 5-20 % sisältää lastinkäsittelylaitteet ankkurointi ja kiinnitysvarusteet sisustusvarusteet, osuus omapainosta lastilaivoilla 2-3%, matkustajalaivoilla 15-25 % sisältää: asuntotilat yleiset tilat keittiöt ja varastotilat Alustava painolaskelma omapainon kukin ryhmä jaetaan pienempiin osiin, esimerkiksi rungon paino: perälaiva = C 211 x LBH keulalaiva = C 212 x LBH kaksoispohja = C 213 x LB H runkolaipiot = C 214 x A runkokannet= C 215 x A laidoitus = C 216 x L(B + 2H) ylärakenteet = C 221 x V savupiippu= C 223 x V konealustat= C 23 x LBH painokertoimien C arvot otetaan tilastoista. Sen sijaan tilavuudet ja pinta-alat lasketaan projektin karkeasta yleisjärjestelypiirustuksesta, vastaavasti muut ryhmät: koneisto, varustelu ja sisustus, suurten erikoisvarusteiden paino mahdollisesti suoraan. jaottelu pysyy samana laivasta toiseen, ajantarve alle vuorokausi

RoPax-laivan vaadittava uppouma RoPax-laivan päätiedot pituus LWL 90.00 m leveys B 24.00 m syväys T 6.00 m sivukorkeus D 14.00 m koneteho PB 12 MW nopeus 17 solmua matkustaja määrä 140 henk. silta miehistö päällöstö ruokasali cafeteria matkustajahytit matkustajahytit RO-RO-lasti keittiö matkustajahytit RO-RO-lasti apukoneet WB-tankit pääkoneet lastiruuma, saksihissit PÖ-tankit WB-tankit 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ryhmä G/ton VCG/m vert M HCG/m hor M kantavuus ro-ro lasti 2000 12 24000 42 84000 polttoaine 400 3 1200 30 12000 makeavesi 158 1 158 50 7900 miehistö 8 20 160 62 496 matkustajat 14 18 252 70 980 muona 20 18 360 50 1000 yhteensä 2600 10,05 26130 40,91 106376 omapaino 4668 11,75 47,40 vaadittava upp. 7268 11,14 45,08 11.2 8.8 23.0 2.8 5.2 3.2 2.0 2.0 B = 24 m T = 6.0 m Ropax teräspaino ryhmä yksikkö P-kerroin yksikön paino VCG vertik. M HCG hor. M kg/yks. arvo [ton] runko perälaiva LBH 1,00 30240 30,24 6 181,4 6,7 202,6 keulalaiva LBH 0,8 30240 24,19 10,5 254,0 87 2104,7 pohjarakenne lbh 150 2100 315 1,4 441 47 14805 runkolaipiot LBH 7,5 30240 226,8 8 1814,4 48 10886,4 laid+kaar L(B+2H) 123 4680 575,64 7,9 4547,6 49 28206,4 sekalaiset LBH 1,7 30240 51,408 6,3 323,9 45 2313,36 runkok. yk. A 120 2200 264 14 3696 44 11616 runkok. 1k A 125 1900 237,5 8,7 2066,3 43 10212,5 runkok. 2k A 90 600 54 4,8 259,2 55,5 2997 ylärak. 1 sk. V 47 2800 131,6 15,8 2079,3 63 8290,8 ylärak. ro-rok. V 42 5600 235,2 17,3 4069 22 5174,4 2 sk V 47 2800 131,6 18,6 2447,8 63 8290,8 3 sk V 50 3100 155 21,5 3332,5 59 9145 4 sk V 52 1600 83,2 24,5 2038,4 66 5491,2 5sk. V 52 1300 67,6 27 1825,2 75 5070 runko yht 2583 11,37 48,32

Ropax sisustus ryhmä yksikkö P- kerroin kg/yks. yksikö n arvo paino [ton] VCG vertik. M HCG hor. M konehuone AMW 5000 6 30 5 150 33 990 yk:n päällä A 110 1000 110 15 1650 63 6930 1 sk päällä A 125 1000 125 17,8 2225 63 7875 2 sk päällä A 115 1100 126,5 20,6 2605,9 59 7463,5 3 sk päällä A 140 570 79,8 23,4 1867,32 66 5266,8 4 sk päällä A 150 460 69 26,2 1807,8 75 5175 sisustus yht. 540 19,08 62,37 Ropax koneisto ryhmä yksikkö P- kerroin kg/yks. yksikö n arvo paino [ton] VCG vertik. M HCG hor. M pääkoneet KPL 45000 2 90 4,6 414 37 3330 potk, vaih, AMW 18000 6 108 2,8 302,4 26 2808 aks apukoneet AMW 23000 6 138 3,9 538,2 30 4140 koneh. putk AMW 20000 6 120 2,9 348 32 3840 runko. putk LBH 1,5 30240 45,36 3,2 145,2 43 1950,5 LVI Sis. A 22 4130 90,86 18,1 1644,6 58 5269,9 kaapelit, sähk. LBH 2,7 30240 81,64 8 12,6 1028,8 50 4082,4 koneis to yht. 674 6,56 32,7 8

Ropax varustelu ryhmä yksikkö P- kerroin kg/yks. yksikö n arvo paino [ton] VCG vertik. M HCG hor. M taav. pel.vene KPL 6000 6 36 25,5 918 47 1692 ankkuriv. l(b+h) 16 3420 54,72 7,5 410,4 86 4705,9 peräportti KPL 42000 1 42 11 462 1 42 hissit lastk. kpl 26000 1 26 8,8 228,8 33 858 muut lbh 9,5 30240 287,28 13 3734,7 46 13214,9 varustelu yht. 446 12,90 45,99 Ropax omapaino yhteensä ryhmä yksikkö P- kerroin kg/yks. yksikö n arvo paino [ton] VCG vertik. M HCG yhteensä 4243 11,75 47,40 reservi, 10 % 424 omapaino 4668 omap/lbd 0,154 hor. M

Yksityiskohtainen painolaskelma laivan suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että myös painokertoimet C voidaan laskea: yleisjärjestelypiirustuksesta rakennepiirustuksista järjestelmä piirustuksista laivan erittelystä laitetoimittajien antamista tarjouksista projektilaivan tekniset ratkaisut otetaan huomioon täysmääräisesti, yksityiskohtaiset laskelmat tuottavat kilottain paperia ajantarve on noin kaksi viikkoa Painokertoimet Perustapauksena on jäykistetty levykenttä, jossa levyyn on kiinnitetty kaaret, pitkittäisjäykkääjät ja poikittaiset kehyskaaret. Tämän rakenteen neliöpaino eli painokerroin C saadaan laskettua seuraavasti: C = 8t + 1 S GIR ( S GIR s 1)W FR + 1 S GIR W GIR + 1 S WEB W Web [ton/m 2 ] Esimerkki, Laske seuraavan pitkittäinkaaritetun kannen neliöpaino: T-400x6,0/100x10 HP-160x7 Kehyskaariväli S = 4x0,8= 2,4 m ja T-400x8/100x20 3500 8,0 C = 8x8+ 1 3,5 (3,5 0,7 1)x11,40+ 1 3,5 26,69+ 1 kg 40,82 =102 2,4 m 2

Painolaskennan vakioita meriveden tiheys Itämeri 1,01 ton/m 3, valtameri 1,025 ton/m 3 Helsinki 1,0038 ton/m 3, katso Merenkulun lainsäädäntö s.960 öljyt, kun lämpötila on noin 20 o C raskaspolttoaine 0,93 ton/m 3 voiteluaine 0,91 ton/m 3 dieselpolttoaine 0,83 ton/m 3 teräs tiheys keskimäärin 7,8 ton/m 3 teräksen valmistustoleranssit huomioon ottaen painolaskennassa käytetään aina arvoa 8,0 ton/m 3 esimerkiksi 1 mm paksuinen teräslevy painaa 8 kg/m 2 Käytännön näkökohtia painolaskennasta painolaskuvirheiden välttämiseksi on hyödyllistä suorittaa: suuruusluokka-arviointia vertailua tilastoihin kilpailevia laskelmia uudelleen laskentaa toisella metodilla painojen ja painopisteiden laskenta muodostaa olellisen osan laivasuunnittelussa mitä karkeampi projekti sitä yksinkertaisemmat ja tilastoon perustuvat painolaskelmat, painolaskelmiin kuuluu iteratiivisuus, liian yksityiskohtaiset laskelmat suunnittelun alkuvaiheessa antavat huonon lopputuloksen, omapainoennusteeseen telakka lisää painoreservin, jonka suuruus on riippuvainen laivatyypistä, tilaajasta ja telakan kokemuksesta ja se voi vaihdella 5-15 % omapainosta.

Omapainon ja painopisteen reservin käytön motivaatiot laivan omapainon ja siihen liittyvän painopisteen laskelmat laaditaan suunnitteluvaiheessa, jolloin laivan päämitat ja rungonmuoto lyödään lukkoon rakentamisvaihe kasvattaa omapainoa ja sen painopisteen korkeutta, telakka varautuu omapainon ja painopisteen korkeuden (KG) muutoksiin, jotka johtuvat telakasta: konstruktiomuutokset ja painolaskennan epätarkkuus, käyttämällä reserviä: omapainon reservillä varmistetaan, ettei sopimusarvoa laivan kantavuudesta aliteta painopisteen korkeusreservillä varmistetaan, ettei laivan GM vaatimusta aliteta = W ls + W res + W dw, jossa uppouman nostovoima W ls laivan omapaino W res telakan omapainon reservi W dw laivan kantavuus GM = KM ( KG +KG res ), jossa GM alkuvaihtokeskuskorkeus KM alkuvaihtokeskuksen etäisyys kölipisteestä KG painopisteen etäisyys kölipisteestä KG res painopisteen reservi Reservin suuruuteen vaikuttavat tekijät laivan kantavuuden ja uppoaman välinen suhde: mitä pienempi sitä painokriittisempi laiva, Normandin luku kuvaa samaa asiaa esimerkiksi, jos laivan kyseinen suhdeluku on 0.2, niin 10 % omapainon ylitys syö 40 % kantavuudesta ja lopputulos on painokatastrofi, omapainon koostumus, jos se sisältää runsaasti pienistä painopositioista koostuvaa varustelua. Esimerkiksi matkustajalaivan sisustusvarustelun painon määrittäminen, laivan rakennustapa, standarisoinnin, esim. moduulitekniikan avulla saadaan painotieto paremmaksi, uutuusaste: telakan kokemus kyseessä olevasta laivatyypistä, jos telakalla ei ole laivatyypistä rakentamiskokemusta on reserviä kasvattamalla varauduttava puutteelliseen painotietämykseen. telakan kokemus varustamosta. Esimerkiksi venäläisille varustamoille toimitettavissa laivoissa tulee varautua painolisäyksiin reserviä kasvattamalla. rakentamisen vaiheen ajankohta: sopimus, vesillelasku ja luovutus risteilylaiva iso tankkeri ro-ro alus omapaino/uppouma 0 50 % 100 %

Omapainon reservin ohjearvoja reservi suuruus on ilmaistu prosentteina omapainosta ja kohdistetaan koko laivan omapainoon, ei sen osille. Painopisteen korkeuden reservi metreissä reserviä kulutetaan laivan valmistuksen aikana ja tavoitteena on, että laivan luovutushetkellä painon reservin suuruus on 0 % ja painopisteen korkeuden arvo on 0,1 m. Jäännösreservin tarve johtuu GM-arvon määrittämisen vaikeudesta todellisessa käyttötilanteessa. reservin suuruus riippuu DW/D - suhteesta, seuraavat arvot ovat käyttökelpoisia prototyyppilaivalle, jonka kyseinen suhde on 0,2-0,3: alustavat painolaskelmat, jotka perustuvat kyseisen laivan suunnitelmista laskettuihin painokertoimiin, 15 %, painopisteen reservi 1 m linjojen lukkoon lyönnin ajankohtana, 10 %, pp reservi 0,8 m kuusi kuukautta ennen luovutusta 3 %, pp reservi 0,6 m jos telakalla on käytettävissä prototyyppilaivan kallistuskokeen tulokset, niin serkulle voidaan käyttää pienempiä reservin arvoja, kuitenkin pitäen mielessä, että laivasysteemien painot yleensä kasvavat: alustavat painolaskelmat: 8 % ja 0,5 m linjat kiinni: 6 % ja 0,40 m 6 kk ennen luovutusta 3 % ja 0,30 m. Scantling-reservi telakan painolaskennan virheet näkyvät laivan syväydessä scantling-reservi on telakan hätävara kantavuuden sakkorajan suhteen, T MAX käytetään varalaidan ja rungon mitoituksessa sekä kantavuuden sakkorajan määrittämisessä T KVV käytetään suoritusarvojen laskennassa (kantavuus- ja vastus) scantling-reservin DT = T MAX - T KVV suuruus on yleensä 0,20 m T T kvv varalaita F T max

Kantavuuden käsitteitä sopimuskantavuus: laivasopimuksessa mainittu kantavuusvaatimus (dwt) kantavuuden sakkoraja: kantavuuden arvo, jonka alittamisesta joudutaan maksamaan sakkoa tilaajalle (mk/ton), kantavuuden hylkäysraja: kantavuuden arvo, jonka alituksen jälkeen tilaajan ei tarvitse ottaa laivaa vastaan juridinen kantavuus: kantavuuden arvo, jossa on otettu huomioon tilaajan aiheuttamat painomuutokset lisättynä painolastivaraus. Tällä kompensoidaan painon lisäyksen aiheuttama omapainon painopisteen nousu eli säilytetään laivan poikittainen vakavuus ennallaan. lisäpaino painolastivaraus G Telakan ja tilaajan aiheuttamat omapainon paino muutokset tilaajan luetaan uudisrakennuksen sopimuserittelyn ulkopuolelta tulevat painomuutokset. Varustamon kannalta laivan ansaintakyky alenee, Tilaajan painomuutokset otetaan huomioon siten, että varsinaisen painon lisäksi painolastivaraus, jolla huolehditaan omapainon painopistekorkeuden KG säilymisestä ennallaan. Sopimuskantavuudesta vähennetään nämä molemmat ja tulosta kutsutaan juridiseksi kantavuudeksi painolastivarauksen realisointi riippuu kallistuskokeen tuloksesta. Telakan painomuutoksia varten on reservi sopimushetken kantavuus telakan omapainon reservi laskettu laivan omapaino sopimushetkellä sopimushetki lisäpaino uppouma KVV:llä juridinen kantavuus tilaajan aiheuttamat omapainon muutokset ja niiden painolastivaraukset jäljellä oleva omapainon reservi telakan omapainon muutokset rakentamisajan tilanne G aika painolastivaraus