
книги из ГПНТБ / Юдович, Ю. Б. Техника промысла кошельковыми неводами
.pdfЧасти высокостенных неводов иногда делают сбор ными. Их собирают из отдельных секций. Каждая сек ция, состоящая из дели по всем четырем кромкам, са дится на цепочки, вывязанные из 3-миллиметрового капронового сеточника. Для постройки такого невода требуется много сеточника, однако невод получается более прочным и более надежным в эксплуатации, так как можно легко заменять изношенные части. Такая конструкция позволяет перестраивать невод с целью изменения его длины или высоты. Это бывает необходи мо, например, тогда, когда рыба мигрирует с мелковод ных участков на большие глубины и требуется увеличить высоту невода.
Д л и н а и в ы с о т а к о ш е л ь к о в о г о н е в о д а . Длина самых больших кошельковых неводов доходит до 2000 м. Такие неводы применяют для лова тунцов и дру гих рыб, движущихся с большой скоростью. Длина са мых коротких — 250—300 м. Эти неводы применяют для лова хамсы, сардины и некоторых других рыб в те периоды, когда они образуют небольшие и не очень быстрые косяки. Длина невода зависит от размеров ко сяков рыбы, для лова которых он строится, от подвиж ности рыбы, ее реакции на орудия лова, а также от размеров, маневренности и скорости судна. Длину невода L для лова тихоходных косяков, которые находятся на поверхности воды, определяют по формуле профессора Н. Н. Андреева:
Ь — 2лЯ — |
(О |
E+Sisin |
—л |
где г — радиус косяка рыбы; |
|
10
2 —■отношение скорости хода судна vc к скорости хода рыбы vp;
2i — отношение скорости хода судна к скорости от хода рыбы от стенки невода после встречи с ним v'p.
Эта формула выведена Н. Н. Андреевым следую щим путем. Замет начинается из точки С (см. рис. 3,а), и к моменту подхода косяка к стенке невода (точка В) сей нер проходит путь ^j CND.
Путь, пройденный рыбой, равен 2 (R—г ) —АВ. Путь, пройденный судном, равен Ra = ^CD.
Поскольку время, за которое судно и косяк проходят эти пути одинаково, можно записать:
vc _____ Ra
vp ~ 2(R—r) |
( 2) |
|
Дойдя до стенки невода, рыба отходит от него. Наи более неблагоприятным случаем является уход рыбы к пятному клячу (точка С). Поимка рыбы обеспечивается, если сейнер подходит в точку С раньше косяка рыбы или одновременно с ним. Это условие можно записать следующим образом:
wDC— (2я—a)R — путь судна;
BCi — 2(R—r) sin —----- путь рыбы.
Поскольку время (по условию) одинаково, то
ус __2 _ (2я—g) R
(3)
V' |
2 (R -r) s i n ^ |
х-Н
а
Рис. 3. Схема замета невода при лове косяков:
а— малоподвижных;
б— быстродвнжущнхся
Выражая а из уравнений (2) и(3) и приравнивая их, получают значение R в формуле (1).
Дойдя до стенки невода в точке N, косяк рыбы мо жет попытаться обойти стенку, погрузившись под нее, Допуская, что когда судно находилось в точке N, а
косяк рыбы — в точке М, AM = vvt, где t = -----;
|
vc |
'~JC N = v ct = Rai, |
|
Rai |
|
AM = Rai — |
|
vc |
|
M B = 2 (R —r) —AM; |
|
Ra i |
(4) |
MB — 2(R—r)- |
Для выбора расстояния MB, обозначенного индексом х, необходимо знать время, в течение которого нижняя подбора невода опустится на глубину максимального погружения рыбы Н.
Это время можно измерить с помощью специальных приборов — автографов глубины.
Кроме времени tn, необходимо учесть время t\, за которое косяк рыбы может погрузиться на глубину Я. Время, за которое рыба проходит расстояние MB(t\) и погружается на глубину должно соответствовать времени погружения нижней подборы на эту же глубину.
Следовательно, можно записать: |
|
----- 1---------—tn\ |
—tn, |
^погр |
|
13
откуда
ti.= tn—t2 , MB = x = v pti. |
(5) |
Величина x подставляется в формулу (4), и опреде ляется радиус замета R. Величина а4 здесь принимается равной 120—135° и выражается в радианах. Величины R, полученные из формул (4) и (1), сопоставляются. Обыч но принимается большая величина R.
При лове подвижных рыб замет часто производится по схеме, показанной на рис. 3,6. Замет начинают из точки С, и судно должно выйти на линию движения ры бы на некотором расстоянии от передней кромки косяка. Так как косяк может из точки В повернуть в точку М, расстояние ВМ—г должно быть равно (или больше)
V p tn -
BM—r = x ^ v ptn,
где tn — время, необходимое для погружения нижней подборы невода на глубину максимального по гружения рыбы (погружение стенки невода за
|
„ MN |
промежуток времени г = — — не учитывает- |
|
ся). |
Vc |
|
Путь судна между точками С я N равен 2nR
- C N= 2nR
Путь косяка за то же время
A B = ( R - r - x ) М2.
Так как — = 2 , можно определить радиус замета и,
И
следовательно, длину невода:
|
|
яR |
|
|
|
= 2; |
|
|
2 У2 (/?—г—*) |
|
|
|
/?= |
2(х + г) . |
(6) |
|
я |
||
|
|
|
|
|
|
2 - |
|
|
|
2 У2 |
|
|
|
2 (*+/-) |
|
|
L=2я^? = 2я |
|
|
|
|
2 ------— |
|
|
|
2У2 |
|
В разные периоды года рыба может вести себя по- |
|||
разному, в |
зависимости от биологического состояния |
||
(нагульная |
рыба, как правило, более подвижна, |
чем |
зимующая и т. п.). Поэтому длину невода определяют для обеих схем замета и выбирают большую.
Величина х, входящая в расчеты, должна удовлет ворять двум требованиям: соответствовать минимально
му расстоянию, на котором рыба не пугается |
судна и |
не меняет направления своего движения (эту |
величину |
определяют опытным путем), и быть такой, чтобы вре мя, необходимое косяку на преодоление расстояния, рав ного х, и на погружение, равнялось времени погружения нижней подборы невода на расчетную глубину.
Высота неводов для лова рыб, опускающихся на большую глубину, доходит до 250—300 м, а для лова рыб, обитающих у поверхности, значительно меньше. Если невод предназначен для лова рыбы у поверхности
1 1
воды, его высота составляет - - -У — длины невода.
15
Высота невода также зависит от глубины места лова. Если лов ведут на мелководных участках, то применять неводы с высокой стенкой нецелесообразно. При облове теплолюбивых рыб, не опускающихся на глубину в зону низких температур, высоту невода выбирают с учетом расположения слоя неблагоприятных для рыбы темпе ратур.
Часто косяки рыбы держатся на глубине нескольких десятков метров и их ловят кошельковыми неводами, используя гидроакустические приборы для наблюдения за положением косяков в толще воды. Такой лов развит в СССР, Норвегии, Исландии, Японии.
Для облова таких косяков используют неводы боль ших размеров, потому что определить размеры, скорость и направление движения косяка, находящегося на глу бине десятков метров, трудно. Косяки рыбы значительно отличаются по размерам и держатся на разной глубине, поэтому для их облова размеры невода рассчитывают таким образом, чтобы себестоимость выловленной рыбы была минимальной.
Предположим, что в районе промысла имеется N косяков цилиндрической формы вертикальной протяжен ностью h м, различающихся горизонтальной протяжен ностью, и что вершины косяков находятся у поверхности воды. При этом
«.■-1
tii — N— 2 п . »!
Число КОСЯКОВ . |
. . . |
t i «2l |
t l s |
■• • |
Ш |
Радиус косяков . . . . |
г2 |
г3 |
. . . |
г,- |
Если облов этих косяков производить неводами раз личной длины, но постоянной рабочей высоты ’, то не-1
1 Рабочая высота невода но величине соответствует глубине облова этим неводом.
16
БОДОМ ДЛИНОЙ Lj1 будут ПОЛНОСТЬЮ обловлены tti кося ков радиусом ri. Остальные N — щ косяков будут облав
ливаться |
частично. Увеличивая длину невода до L2, |
L3 . .. Li, |
будем полностью облавливать ni+ n 2; nt+ n 2+ |
+ n 3; . .. |
N косяков. |
Эффективность использования длины невода при этом будет снижаться, так как при облове неводом длиной Li косяка радиусом /д часть длины невода L*—L{ не участ вует в облове. Для определения размеров невода необ ходимо учитывать плотность улова (Ру) — отношение веса косяка к объему воды, окруженной неводом при замете:
яг2кhK
Ж |
н = |
к д |
2ня “ ’ |
(7) |
|
||||
где Рк — плотность косяка, кг/м3; |
|
|
||
гк — радиус косяка, м; |
|
|
|
|
hK — вертикальная |
протяженность косяка, м; |
|
Ru — радиус круга, по которому выметан невод, м; Ян — рабочая высота невода, м.
Вероятность встречи при поисках косяка размером не.
N —tii
мером не менее г2 равна — —— . а косяка размером не
tii
менее Г{ равна — .
Среднее значение плотности улова неводами различ ной длины при большом числе заметов будет следую щим.
1 Для |
полного облова косяка радиусом rt требуется невод |
||
длиной Li = |
2nRi (Ri — радиус замета). |
-_____ |
— |
|
I |
Гоо. П'-'б пичн. я |
|
2 Зак. 1831 |
Hty'lHC. |
'Уничч1-Т!ая |
При |
длине невода |
Ll— 2itRi |
плотность улова |
равна |
||||
р |
__ |
Г12^к |
р . |
Hj—l |
ri2hK |
|
||
|
у ~ |
~N ' r W u |
К+ N |
Ri2HH ^ к + • • • |
+ |
|||
|
|
«1 |
г1гкк |
р _ |
fi2hK |
р |
|
|
|
|
N ' |
R?HU |
к~ |
Ri2Hn |
к |
|
Улов таким неводом за замет будет равен:
|
|
|
Qi = P nRi2HH. |
(8) |
||
|
|
|
|
У1 |
|
|
При длине невода L2—2я/?2 плотность улова равна |
|
|||||
Р |
_ П г |
А |
|
_Пн |
/*22^к |
|
у2 |
jV ■ Да*Яп к+ У ' /?а2Ян к+ • ■• + |
|
||||
|
|
ri2hK |
_ |
PKr22hK |
|
|
|
Rt2Htl |
к~ |
NR22Hn |
|
|
Улов таким неводом за замет.
Q2— P nRz2Hи.
у2
Плотность улова при длине невода Li — 2nRi равна
Р = |
- ,,Т 7Г ^гГг2+Пг_Л_1+ . . . +«lH 2). |
уг |
JVAi/7h |
Улов таким неводом за замет
Qi — P Я^12Я„.
Уi
Плотность улова с увеличением длины невода умень шается, поэтому невод целесообразно увеличивать лишь до тех пор, пока затраты на это увеличение и затраты, связанные с изменением техники лова, будут меньше
18
стоимости рыбы, добытой за счет увеличения размеров невода.
Себестоимость центнера рыбы равна:
C = C i + ^ + ~ r + C 4, |
(9) |
|
Ц:п |
чп |
|
где Ci — постоянные расходы |
(зарплата); |
(топливо, ре |
Сч — расходы, не зависящие от улова |
монт и др.); С3 — стоимость износа и ремонта орудий лова;
С4 — транспортные расходы; Qn — улов за путину.
Имея данные о длине косяков и их плотности, можно определить среднюю плотность улова и уловы неводами различной длины (рис. 4,а). Улов за путину определяет ся в зависимости от числа плановых результативных за метов. Зная путинный улов неводами различной длины, можно определить себестоимость рыбы, добытой этими неводами (рис. 4,6).
Рис. 4. а — график уловов неводами разной длины; б — график себестоимости улова неводами разной дли ны; Q — уловы; Z-h— длина невода рабочей высотой Ян; С — себестоимость
19