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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端hSOYBEANBOA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殖专栏021-821918B1(三十二)◇Michaelc.CremerH.R.SchmittouHsiangPinLanJesseCh&ppe(上接2o12年第5期)(3)减阻设计方案3评估通过观察此设计方案被否定了。前述的设计方案中都第三种设计方案将减阻物放在相邻的两个侧面上。它是因为拖曳力的增大而决定停止进一步的减速测试。的响应和设计方案1相同并且当网箱一开始运行时就沉入(4)减阻设计方案4评估水中。
2、当水速达到32厘米/秒时停止测试,因为此时可以第四种设计方案的测试时网箱处于垂直的(初始)观察到网箱沉至离水面7.3米一下(满标度),而且速度位置上。当开始移动时,网箱慢慢倒向它的一侧并平稳的再增大时将撞击测试槽底部了(图28)。在水中通过。移动时下边框的一条边浮出在水面上(图通过计算得到的设计方案3的拖曳力如表15中所示要30)。在二种速度中网箱是平稳的。如下面的表16和图31比前二种设计方案大。图29是以这些数值绘制的图形。所示网箱上的拖曳力与前几种设计方案相比是最小的。表15设计方案3在不同水流速度中的实际拖
3、曳力表16设计方案4在不同的水速中的实际拖曳力测试编号速度(节)力(kN)10.5042.2101.0077-2l931.51115.73242O1521.325此设计方案被定为实施进一步的减速测试的方案。与设计方案2相同,将MarshMcBinery水流仪放置在网箱内(图32)。由于这种设计方案比较特别并且在网箱框架的侧面没有减阻物,在靠近网箱底面的四个点位对内部的水速进行了测量:底面的中点以及离中点0.7米,1.5米和2-3米的地方。第一个测试位置在网箱的中心,完整的减速测试数据图28设计方案3在测试槽内拖行如
4、表17中所示。当传感器如表18—20和图33所示的向外移时减速的程度就减小。mF⋯ho.,3///////}图29设计方案3ee拖曳力对随机水速的曲线图。仅测试了四种水速。图30设计方案4在测试槽内拖曳中圃水启20l2年第4期81o■~¨_●图34中所示为测得的速度相对于设计方案4上测量到各个速度的距离的曲线图。图中所示表明网箱内各部分的水流在低速时是相对没什么差别的。当高速时如达到3.5/节或4节,从中点到边缘的速度变化是很大的。即使在这/样高的速度下,离中心点2.3米处(满标度)减速仍达到////约25%,这表
5、示这种减阻方法确实对网箱内的鱼提供了保//护。(未完待续)图31设计方案4实际拖曳力对水速曲线图表17在设计方案4后面的中心测得的实际速度测试编号随机速度(节)测得的速度(节)l0.5040-3l4921.0070.440931.5l10.188942.015.0.062952.519—0.25l963.023.0.3779图32水流仪安放在设计方案4在中心73.527—0.566884.031.0.5668懒蛐州VBt。嘶ⅥI4州.。c晰ofO_岬4表18设计方案4后面离中心点3英寸测得的实际速度35测试编号随机
6、速度(节)测得的速度(节)3l0.5040.25192521.0070.377931.5l10.125942.0150552.519一O.1889i’sf63.023.0.25l9,。073.527—0.6298I0一84.03l一0.6928。’”‘·1———■表l9设计方案4后面离中心点6英寸处测得的实际速度hd●Ⅶk啦和’0埘测试编号随机速度(节)测得的速度(节)l0.5040.3149图33方案4ee各点位测量到的速度对随机速度的曲线图。当水流21.0070.5668仪从中点向外移动是测到的速度增大了。31
7、.5l10.818842.0150.566852.5190.6298■-I●_时VeknBntfraln帅Cmler63.0230.6298573.5270.692884.03l0.4409,表20设计方案4中力后面中心点9英寸处测得的实际速度一i测试编号随机速度(节)测得的速度(节)l:l0.504O.2519/!21.0070.818831.5ll1.0707一———~~一一一一_二.42.0l51.5ll7——_=/‘一。/。’52.5l91.763663.0232.1415nh●k¨73.5272.3935
8、图34测量到的速度相对于离设计方案4后面中点距离的水流速度84.03l2.8974的曲线图82中闻水启20l2年第4期
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