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61.
超高分子量聚乙烯和锦纶经编网片的拉伸力学性能比较 总被引:6,自引:0,他引:6
在标准实验室环境里,对超高分子量聚乙烯(ultra-high molecular weight polyethylene,简称UHMWPE)和锦纶(poly-amide,简称PA)经编网片的拉伸力学性能进行了比较研究.结果表明,在具有同等单纱线密度、名义股数和网目尺寸的条件下(1)UHMWPE经编网片比PA经编网片网目强力最大提高了41.3%;(2)UHMWPE经编网片比PA经编网片纵向断裂强力最大提高了42.4%,而断裂伸长率最大降低了75.4%;(3)UHMWPE经编网片比PA经编网片横向断裂强力最大提高了23.5%,而断裂伸长率最大降低了65.6%.结论可供网具设计以及网片材料选配时参考. 相似文献
62.
在渔业生产中渔具种类繁多,其中网渔具不仅在数量上而且在渔获量上都占绝对优势。网渔具通常由若干不同形状、边缘网目数不相等的网片缝合而成,缝合的好坏,直接影响着网片的受力和渔获量。因此在网渔具的装配中要准确地计算网片的缝合比和缝合次数,使网片缝合均匀。 相似文献
63.
众所周知,一块网片经一次的剪裁,必分成两块较小的网片和两个相互对应的剪裁边,但是在什么条件下,采用何种方法来确定这两个对应边的剪裁规律性,这是目前尚待研究和解决的问题,也是本文所要讨论的问题。经作者多年来的剪裁实践总结和探讨研究,本文特提出如下剪裁符号图解法,以作为研究上述问题的工具。那么,人们只要预先选定靠某一剪裁边所实施的剪裁循环或剪裁方式,即可以借助于剪裁符号图解分析的方法。确定出其对应剪裁边的对应剪裁循环或剪裁方式的规律,这无疑地在网片的剪裁工艺理论上或应用上是具有重要的实践意义的。 相似文献
64.
网片的剪裁和增减目计算,它是网具设计和工艺计算中不可缺少的一环。但是,据目前有关资料和教材.在网片的剪裁计算中,一般只讲述了网片剪裁斜率和剪裁循环比这两个基本概念及其计算公式,并在实际计算中,通常地只是在假设剪裁斜率为已知的条件下, 相似文献
65.
为了防备用合成纤维制作的网具变形,对构成网具的网片(或网衣)必须经过热定型处理,才能使结节目脚稳定。热定型的主要因素,是温度和时间。对于温度,生产单位比较注意,温度过高,易引起网片的熔融和粘结;温度太低,达不到定型的目的。然而对定型时间的长短,各单位很不相同。就乙纶网片而言,宁波渔网网厂是30分钟;上海绳网厂是20分钟;青岛网厂PE3×15的定型时间是6—8分钟。本实 相似文献
66.
渔用高强度聚乙烯和普通聚乙烯六角形经编网片的拉伸力学性能比较研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对渔用高强度聚乙烯六角形网目经编网片(以下简称HSPE六角形经编网片)和普通聚乙烯六角形网目经编网片(以下简称PE六角形经编网片)的拉伸力学性能进行了比较研究。结果表明,在同等条件下,HSPE六角形经编网片的网片强力高于PE六角形经编网片,而网片纵向断裂伸长率则小于后者。网片拉伸力学性能测试数据标准(偏)差、再现性标准(偏)差及变异系数均较小,表示测试结果的分散性较小。在保持其他条件不变的前提下,使用HSPE六角形经编网片比使用PE六角形经编网片更经济,其在网箱等渔业生产中推广应用上具有可行性。 相似文献
67.
一、网箱的类型与结构养殖网箱通常有4米2小网箱和25米2大网箱两种类型,分别适用于不同的投饲管理模式。4米2小网箱规格为2米×2米×1.7米,水面下深度为1.5米;25米2大网箱规格5米×5米×3.5米,水面下深度为3米。网箱箱体由3×3或3×4网线编结的聚乙烯网片缝制而成。外层网衣网目为3.5~4.5下旬至5月底,水温稳定在20℃以上,网箱设置好15天后进行。鱼种放养前,必须重新检查网箱有无破损,安装是否牢固。放养的鱼种要求规格整齐,体质健壮,无病无伤。鱼种放养前要过秤计数,并用3%~5%的食盐水浸泡鱼体5~10分钟,进行消毒后小心地放入网箱中,防止… 相似文献
68.
在大型网具网片剪裁过程中,为使剪裁边排列均匀,工艺简单,就必须将剪裁循环化成最小简约比,并准确地计算出各剪裁次数。这在简单的剪裁斜率(剪裁比)或剪裁循环时较容易做到,但对于较复杂的或为了满足某些网片在网具中的规定尺寸(如联合渔法中定置张网的三角网、舌网、内八字网,围网三角网,拉网囊网以及某些淡水拖网等), 相似文献
69.
70.
<正> 捕捞作业过程中,流体对网具的阻力主要归结于对网片的阻力.历来在计算网片水中阻力时,都是以网片在运动方向的投影面积作为网衣阻力的计算依据,即网衣网线的粗度或直径是与阻力相关的主要参数,对于网片相对于流体作垂直运动时,这样的计算是正确的.但大部分的渔捞作业工况,如拖网拖曳时上下身网与水流的相对运动;围网放网时网衣迅速垂直下降与水流的相对运动以及流刺网的拖曳等等,其网衣与流体的相对运动夹角极小,几 相似文献