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时间:2020-04-16
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1、美国大豆工业海洋网箱水产养殖技术近海海水鱼类养殖网箱工程技术手册美国大豆出口协会水产荠强苣栏021-B2191601(三十一)◇Michaelc.CremerH.R.SchmittouHsia,ngPinLanJesseChappe(上接2012年第2期)9.减阻的测试方法为了对减阻件的设计进行精确的测试,用OCAT比例物理模型作基本的网箱但增加了这些新的设计部分。此柔性的减阻物是用5mil平滑的喷丝织物制作的。在各连接边上每隔2英寸就装一个0.25英寸的索扣。为了使索扣能牢固的装在上面,在装索
2、扣前各边都缝边一英寸。然后减阻物用8英寸的的绳索穿过索扣并将它覆盖在网箱的周围。用绳索绑扎是因为成本低在使用和取下时很方便。拖曳绳是用标准的编织绳做的。在此实验中所使用的设备和设置与网箱在没有减阻物时执行的拖曳试验是相同的。在减阻物设计中需要考虑的重点是内部的水流速度。网箱内水流速度的降低有利于减小对鱼的压力。为了收集网箱内图2O设计方案1在槽内测试时的运动部的水流速度测量值,使用了Marsh—McBimey生产的测量仪器,将其与一根木销接在一起。此水流仪提供一个2秒钟内的平均速度值。为了精确地
3、测试各种减阻设计,用各种速度进行了多次试验并取其平均值。网箱以八种不同的速度拖曳包括8,16,24,32,40,48,56,64厘米/秒(模拟比例)并重复三次。经运动中观察后所示的初/始认可状态取得了各种设计方案的拖曳力数据。如果设计方案经几次//测试后不能达到所希望的结果,将停止对该设计方案的测试。当对确二:定一个设计方案有疑惑时,水流仪将被放在网箱内的不同位置以测量0jf1‘2]⋯⋯水流降低的状况。利用观察和测量的数据得出了最佳设计的最后结图21设计方案1拖曳力对速度的曲线图论。模拟比例测量
4、是按实际比例的Froude.比例执行的。这里规定,实际的速度是模拟比例速度的100.5倍,而实际的拖曳力是模拟比例力的1O倍。10.减阻测试的结果(1)减阻设计方案1的评估单个正面减阻物的设计拖曳时状态稳定,这是因为设置四个拖曳索具点。当运行架处于移动状态时,网箱立即就沉入水中直至它达到平衡状态,见图20。随着测试过程中速度的逐步增大,网箱将以48厘米/秒的速度持续下沉达到满标度6.5米的深度。此刻,测试将停下来,因考虑到网箱在此深度的水中负载传感器所受的不仅仅是张力了。各种速度下的实际力都按F
5、roude.比例缩小图22设计方案2小测试槽内的运行的,见表11。图12所示为设计方案1拖曳力相对于速度的曲线,注意这个空网箱的拖曳力在逐步增大。表l1设计方案1在不同水流速度下的实际拖曳力//测试编号速度(节)力(kN)10.5041.84421.0075.669/31.51112.355-/42.01522.259.,.052.5l933-38563.02343.737图23设计方案2的实际拖曳力对速度的曲线图中闭水2012年第3期81由于随速度增大网箱沉入水中越深,因此得出结论它对于实际尺
6、寸大小的网箱是不适用的。对此设计方案不再进行水流的减速试验了,通过观察和拖曳力的数据否定了它是一种符合预期的设计方案。(2)减阻设计方案2的评估第二种设计方案从二点有绳索拖曳。二件减阻物覆盖在网箱的框架上:在前面和底面上。当达到稳定的拖曳速度时,上面的防水板如图22所示稍微露出水面一点。此设计方案在低速拖曳时能保持稳定状态;但是,当速度达到及超过32厘米/秒时网箱开始有点摇晃。在此设计方案中的拖曳力比方案1中的小,见表15。拖曳力对速度的曲线图(图23)显示当速度增大时的动力趋势。图24水流仪装
7、在网箱中心的设计方案2表12设计方案2在不同的水流速度下的实际拖曳力测试编号速度(节)力(kN)10.5041.299428⋯⋯一V00⋯■21.0074.8174J、f31.511l0.2584、l42.015l8.59129\\52.51930.95974\63.02344.805973.52759.48388
8、.一5j/、因它的拖曳力比设计方案1小并且在低速拖行时稳定,它被选为进一\\一步测试的方案。在网箱内的二个不同的位置获取减速测量数据。第一l⋯⋯一I
9、个位置设在网箱的正中心,如图24
10、所示用绳索绑扎在一个木销系统上。图25设计方案2实际测量的速度对随机速度的曲网箱在各种速度下都测试一次,取得的数据显示减阻物明显降低了线图随机的水流速度。效果是如此明显以至于在网箱内产生了负的或反向的速度,见表l3。表13在设计方案的网箱中心测得的速度l测试编号随机速度(节)测得的速度(节)10.504O21.007.0.062931.511一O.125942.015一O-3l495J2.519一0.2519l63.023一O.2519I73.527—0.3779图25是网箱内部水流对拖曳速度的
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