摘要 | 第4-8页 |
abstract | 第8-12页 |
引言 | 第19-21页 |
技术路线图 | 第21-22页 |
论文研究的前沿性 | 第22页 |
本论文的主要创新点 | 第22-23页 |
第一章 围网网具性能研究进展 | 第23-43页 |
1.1 围网尺度、结构及作业流程 | 第24-25页 |
1.2 围网性能研究的热点指标 | 第25页 |
1.3 围网网具性能研究方法 | 第25-26页 |
1.4 围网沉降性能研究 | 第26-30页 |
1.4.1 网片沉降性能 | 第26-27页 |
1.4.2 围网沉降性能——海上实测 | 第27-28页 |
1.4.3 围网沉降性能——模型试验 | 第28-30页 |
1.5 围网网具受力和几何形状研究 | 第30-36页 |
1.5.1 网片水动力系数研究 | 第31-33页 |
1.5.2 围网网具受力研究 | 第33-34页 |
1.5.3 围网网具几何形状研究 | 第34页 |
1.5.4 围网数值模拟 | 第34-36页 |
1.6 围网网具包围遮断效果的理论分析 | 第36-42页 |
1.6.1 理论探讨 | 第36-38页 |
1.6.2 理论计算结果探讨 | 第38-41页 |
1.6.3 鱼群逃逸类型 | 第41页 |
1.6.4 总结 | 第41-42页 |
1.7 科学问题的提出 | 第42-43页 |
第二章 自由鱼群捕捞时网具沉降特性影响因素分析 | 第43-59页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 材料与方法 | 第44-47页 |
2.2.1 调查船和渔具 | 第44-46页 |
2.2.2 数据采集 | 第46页 |
2.2.3 数据分析 | 第46-47页 |
2.3 结果 | 第47-54页 |
2.3.1 沉降性能的对比 | 第48-50页 |
2.3.2 GAM分析结果 | 第50-53页 |
2.3.3 模型验证 | 第53-54页 |
2.4 讨论 | 第54-58页 |
2.4.1 长高比 | 第54-55页 |
2.4.2 海流变量 | 第55-56页 |
2.4.3 模型的预测性能 | 第56-57页 |
2.4.4 分析方法 | 第57-58页 |
2.5 总结 | 第58-59页 |
第三章 网片水动力特性研究 | 第59-101页 |
3.1 聚乙烯网片水动力特性研究 | 第59-75页 |
3.1.1 引言 | 第59-60页 |
3.1.2 材料与方法 | 第60-64页 |
3.1.2.1 试验网片样本 | 第60-61页 |
3.1.2.2 试验装置与程序 | 第61-63页 |
3.1.2.3 数据分析 | 第63-64页 |
3.1.3 结果 | 第64-69页 |
3.1.3.1 网片垂直来流时的阻力系数 | 第64-65页 |
3.1.3.2 网片平行于水流的阻力系数 | 第65-66页 |
3.1.3.3 网片倾斜于水流方向时的阻力系数和升力系数 | 第66-69页 |
3.1.4 讨论 | 第69-75页 |
3.1.4.1 试验结果与先前经验公式对比 | 第69-73页 |
3.1.4.2 不同网线材料的网片阻力系数对比 | 第73-75页 |
3.2 不同结节类型的围网网片的水动力特性 | 第75-94页 |
3.2.1 引言 | 第75-76页 |
3.2.2 材料和方法 | 第76-79页 |
3.2.2.1 试验网片 | 第76-77页 |
3.2.2.2 水动力系数 | 第77-78页 |
3.2.2.3 试验程序 | 第78-79页 |
3.2.3 结果 | 第79-89页 |
3.2.3.1 法向阻力系数 | 第79-82页 |
3.2.3.2 网片平行于水流时的阻力系数 | 第82-83页 |
3.2.3.3 网片倾斜于水流时的阻力系数和升力系数 | 第83-88页 |
3.2.3.4 PE网片和PA网片水动力系数的对比 | 第88-89页 |
3.2.4 讨论 | 第89-94页 |
3.2.4.1 对比分析法向阻力系数 | 第89-90页 |
3.2.4.2 对比分析平行阻力系数 | 第90-91页 |
3.2.4.3 对比分析倾斜水动力系数 | 第91-92页 |
3.2.4.4 不同结节类型和网线材料对水动力系数的影响 | 第92-93页 |
3.2.4.5 试验装置对结果的影响 | 第93-94页 |
3.3 网具基础研究应用-网片数值模拟 | 第94-100页 |
3.3.1 引言 | 第94页 |
3.3.2 模型构造 | 第94-95页 |
3.3.3 运动方程 | 第95-97页 |
3.3.4 数值计算方法 | 第97页 |
3.3.5 数值计算 | 第97-98页 |
3.3.6 数值模拟案例-网片数值模拟 | 第98-100页 |
3.4 总结 | 第100-101页 |
第四章 小冲角下网片水动力特性 | 第101-118页 |
4.1 引言 | 第101页 |
4.2 材料方法 | 第101-105页 |
4.2.1 试验网片 | 第101-102页 |
4.2.2 试验装置 | 第102-105页 |
4.2.3 水动力系数 | 第105页 |
4.3 结果 | 第105-114页 |
4.3.1 试验设计的框架阻力 | 第105-107页 |
4.3.2 尼龙网片水阻力系数与冲角的关系 | 第107-109页 |
4.3.3 雷诺数对阻力系数的影响 | 第109-111页 |
4.3.4 占空率对网片阻力系数的影响 | 第111-112页 |
4.3.5 小冲角阻力系数公式 | 第112-114页 |
4.4 讨论 | 第114-116页 |
4.5 结论 | 第116-118页 |
第五章 网片沉降性能试验与理论分析 | 第118-137页 |
5.1 引言 | 第118页 |
5.2 材料与方法 | 第118-122页 |
5.2.1 试验材料 | 第118-119页 |
5.2.2 试验装置 | 第119-121页 |
5.2.3 数据处理 | 第121-122页 |
5.3 结果 | 第122-132页 |
5.3.1 尼龙网片的沉降特性变化规律 | 第122-125页 |
5.3.2 涤纶网片的沉降特性变化规律 | 第125-126页 |
5.3.3 聚乙烯网片的沉降深度变化规律 | 第126-128页 |
5.3.4 占空率对网片平均沉降速度的影响 | 第128-130页 |
5.3.5 GAM分析结果 | 第130-132页 |
5.4 讨论 | 第132-136页 |
5.4.1 沉降运动的理论方程探讨 | 第132-134页 |
5.4.2 下纲配重对网片沉降速度的影响 | 第134-135页 |
5.4.3 占空率对网片沉降性能的影响 | 第135-136页 |
5.4.4 不同材料和结节类型对沉降性能的影响 | 第136页 |
5.5 结论 | 第136-137页 |
第六章 天然水域中金枪鱼围网模型网性能评估 | 第137-151页 |
6.1 引言 | 第137-138页 |
6.2 材料方法 | 第138-141页 |
6.2.1 原型网 | 第138页 |
6.2.2 模型网设计 | 第138-140页 |
6.2.3 海上实测 | 第140页 |
6.2.4 模型试验 | 第140-141页 |
6.2.5 数据处理 | 第141页 |
6.3 结果 | 第141-148页 |
6.3.1 模型试验结果 | 第141-145页 |
6.3.2 GLM标准化 | 第145-148页 |
6.4 讨论 | 第148-150页 |
6.5 总结 | 第150-151页 |
第七章 金枪鱼围网模型网动水槽优化试验 | 第151-177页 |
7.1 引言 | 第151-152页 |
7.2 田内准则的改进 | 第152-157页 |
7.2.1 田内准则存在的问题 | 第152-153页 |
7.2.2 田内准则改进的探讨 | 第153-157页 |
7.2.2.1 理论推导 | 第153-154页 |
7.2.2.2 网片的流体阻力和水中重量 | 第154-155页 |
7.2.2.3 阻力系数与雷诺数关系 | 第155-156页 |
7.2.2.4 动力学相似 | 第156页 |
7.2.2.5 网线直径比与网目尺寸比不同时的修正 | 第156-157页 |
7.3 金枪鱼围网模型试验 | 第157-164页 |
7.3.1 原型网结构 | 第157-158页 |
7.3.2 模型网结构及优化改进方案 | 第158-160页 |
7.3.3 模型网优化方案设计 | 第160-161页 |
7.3.4 动水槽试验装置与流程 | 第161-163页 |
7.3.5 模型网试验图像处理 | 第163-164页 |
7.4 结果 | 第164-174页 |
7.4.1 不同模型网的网船运动差异 | 第164页 |
7.4.2 取鱼部和网翼端的括纲张力测定 | 第164-167页 |
7.4.3 模型网的沉降深度 | 第167-170页 |
7.4.4 模型网的沉降速度 | 第170-172页 |
7.4.5 网具形态变化 | 第172-174页 |
7.5 讨论 | 第174-176页 |
7.6 总结 | 第176-177页 |
总结与展望 | 第177-181页 |
参考文献 | 第181-189页 |
博士期间的科研活动 | 第189-191页 |
致谢 | 第191-192页 |