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(2)盖网网箱的顶部用一幅分离的网片覆盖,使网箱的网衣系统完全封闭,防止鱼类逃逸。这幅网片用1.6cm方形网目(拉长网目3.0cm)聚乙烯纤维织成,用一根1.2cm,3股尼龙绳沿边缘缝一圈(图31)。 相似文献
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5.环境(施加负载)状态OCAT网箱和锚定系统被置于常规和非常规的波浪和水流中。对七种常规的波浪频率以及二种随机的海洋状态进行了调查研究:一种极端(风暴)和常见的(可运作的)类型的状况。运用了八种不同的水流速度从0—2米/秒(4节)进行试验。 相似文献
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现在漏斗框架组装好了,可以将漏斗插入了。漏斗由一个环绕漏斗的支撑环固定在位置上。支撑环通过二个点位连接在框架上,经穿过框架的硬件固定。 相似文献
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图19.推进器和外壳组成部分。垂直的推进器装在标准的PVC管道内。它用支架装在漏斗框架上。此系统有二个出口:靠近系统顶部的出口用于将鱼食分配至收集漏斗中,而系统底部的出口用于清理推进器。 相似文献
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(上接2011年第1O期)4.试验的设置物理模型的试验是在NewHampshire大学JereAChaseOcean工程实验室的波浪/拖曳槽设施中进行的。实验操的长度为36.5米(120英尺),宽3.05米(10英尺),深2.44米(8英尺)。拍打型的波浪发生器能够产生单频和随机的波浪。运行架位于试验槽的顶部,可对模型进行拖曳。此比例模型在波浪和水流中进行试验。 相似文献
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(2)随机浪的模拟随机浪的测试结果显示在图6至图14中。网箱运动和锚定负载的响应在两组波浪中进行分析,一组考虑了水流的速度,另一组没有。为了可比较,单一频率常规浪级别的RAO结果被绘制成曲线图。 相似文献
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对常规和非常规的波浪和水流状况的模拟结果进行处理和归类使关键的信息很容易被确认,并且能够对二种不同的网箱系统进行比较。为了能做到这点各加载网箱的重要数据首先被取出,如最大锚链的张力或网箱位移的平均值。然后就可以分别找出网箱和锚定系统加载响应和运动响应幅度因子(RAOs)。RAO是用于预测海上船只或物体可能的动态行为的规范化的响应。RAOs是一个转换函数,被定义为网箱对于波浪力响应的比例或, 相似文献
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4.网箱框架的分析
(1)原型建造
制作研究首先涉及的是建造整个OCAT网箱框架的原型。用架构件制作了框架的几何形状。这个原型结构包括了368个节点和372根条状部件。 相似文献
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FDU通过U形螺栓固定在网箱的栏杆和防水板上(见本附录后面的组装指导)。鱼食分配装置上所用的所有部件都是现成的。除了个别管子的长度以外不需要作任何改进。组装和操作指导以及零件清单都包含在本附录中。 相似文献
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附录D:马达和控制器的选择和测试在下面的章节中将对喂料控制装置的设计,零件的选择和测试进行详细说明。这些零件最初是包括在推进器马达和控制板中的。为了保证指定的设计符合所有的在“自动鱼食传送系统最终报告”中讨论的设计标准,此组装的控制装置增加了几个要求: 相似文献
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(上接2013年第10期)17.利用下列图纸构建时所需要的制作部件。18.用预先切割好的管子(14),(13)和(16)装入快速栏杆连接件(10)和(11)制作相等的框架两侧以形成框架的两个矩形侧面。 相似文献
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(上接2011年第5期)5.网箱框架的分析结果数字模拟对网箱框架的变形、弯曲和扭曲力矩的分布以及框架中轴向应力的确定提供了预测。负载方案1中产生的变形显示在图4中。对模拟的结果进行了处理以确定经受最大负载的网箱框架组件的状况。 相似文献
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(4)鱼类转运网具
呈管状的长袋网用于更换网衣和进行收获活动时,将鱼类从海洋网箱水产养殖技术养鱼网箱转运到相临的存放活鱼的网箱。长袋网由3cm方形网目的聚乙烯纤维网片拼结成直径95cm、长5m的管状网(图36)。 相似文献
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(上接2010年第4期)
3.网衣的更换和清理
为了排除被有机体附着引起的生物污损造成的网片堵塞,在整个生产季节从一开始到生产周期的结束,都需要对网片进行定期的更换和清理。海洋网箱水产养殖技术网箱网衣的更换要借助于长袋网来完成,先从海洋网箱水产养殖技术网箱将鱼类用长袋网转运至临近的鱼类存放网箱。 相似文献
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(上接2013年第2期)
5.数学模型 用UNH开发的名为Aqua-FE的有限元程序建立了代表OCAT系统的数学模型。Aqua—FE被用于各种不同的养殖系统的研究,并且能和物理模型的测试以及现场不同的类型网箱和锚定系统进行很好的比较。 相似文献