/
Текст
... О
В. Н. Войниканис-Мирский
У/
ЬбГ
ТЕХНИКА
ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА
4 е издание, переработанное и дополненное
Допущено Управлением кадров и учебных заведений Мин-
рыбхоза СССР в качестве учебника для курсантов и уча-
щихся средних специальных учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности 1017 «Промышленное рыболовство»
моСХвл
«ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
ББК47.2
В 65
УДК 639.2.081.1
Вонниканис-Мирский В. Н.
В 65 Техника промышленного рыболовства. 4-е изд., перераб.
и доп.—М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983.—488 с.
В учебнике изложены характеристики рыболовных материалов и стандарты
на них. описана технология постройки орудий лова, изложены вопросы ухода за
рыболовными материалами и орудиями лова.
Рассмотрены конструкции орудий лова и основные вопросы техники про-
мышленного рыболовства
Для учащихся техникумов Минрыбхоза СССР.
4002020000—115
*> 110—Ои
044(01)—83
ББК 47.2
639.2
Рецензенты: Ленинградское мореходное училище (А. В. Кукин) и канд.
техн, наук С. Б. Гю.тьбадамов (Мнн рыбхоз СССР).
(С: Издательство «Легкая и пищевая
промышленность», 1983
1
ПРЕДИСЛОВИЕ
Современное промышленное рыболовство — это многогран-
ная и технически развитая отрасль народного хозяйства, требу-
ющая от специалиста больших теоретических знаний и широ-
кого кругозора.
Техника промышленного рыболовства — профилирующий
курс для соответствующей специальности средних учебных за-
ведений Министерства рыбного хозяйства СССР. Он служит для
окончательного формирования специалиста, сообщения ему
комплекса специальных знаний, привития навыков проектиро-
вания и расчетов, подготовки его к будущей практической дея-
тельности.
Для освоения курса по технике промышленного рыболовства
необходимы хорошие знания математики, физики и различных
технических дисциплин.
В учебнике рассмотрены все основные вопросы промышлен-
ного рыболовства — от рыболовных материалов до организации
лова, причем основное внимание уделено устройству, расчету и
эксплуатации орудий промышленного рыболовства. В нем из-
ложены современные методы расчета, проектирования и пост-
ройки орудий лова, новейшие способы техники и организации
лова, приведены конструкции современных орудий лова.
В учебнике описаны все основные способы лова. В зависи-
мости от рабочих программ и конкретных условий преподава-
тель акцентирует внимание на одних способах, детализирует и
конкретизирует материал, а другим уделяет меньше внимания.
В других случаях большее внимание, возможно, будет уделено
иным орудиям и способам рыболовства. С учетом этого автор
стремился охватить в учебнике возможно больший круг воп-
росов.
В конце большинства глав приведены типовые примеры и за-
дачи для аудиторного или самостоятельного решения. На их ос-
нове преподаватель создает гораздо больший и разнообразный
цикл упражнений. Выполнение достаточного количества упраж-
нений, а также решение задач и самостоятельные расчеты и
проектирование орудий лова — необходимые условия освоения
курса.
Помимо учебника учащиеся должны уметь пользоваться та-
кими справочными и нормативными материалами, как ОСТы,
ТУ, ОТ И и др.
Автор выражает признательность рецензентам за ценные
указания и советы по содержанию и построению учебника и
с благодарностью примет все советы и пожелания после выхода
книги в свет.
ВВЕДЕНИЕ
История материальной культуры нашей Родины тесно свя-
зана с рыболовством. Славянские и другие племена широко ис-
пользовали богатства рек, озер и морских побережий. Об этом
свидетельствуют многочисленные исторические памятники, ле-
тописи, старинные письменные документы, археологические рас-
копки. По мере укрепления и расширения Русского государства
крепло и совершенствовалось рыболовство, постепенно превра-
щаясь в важную отрасль хозяйства.
По количеству добываемой рыбы Россия издревле занимала
одно из первых мест среди стран Европы и Азии. Так, перед
Великой Октябрьской социалистической революцией Россия вы-
лавливала до 1 млн. т рыбы и занимала третье место в мире
сразу за Норвегией и Великобританией.
Однако рыболовство в России охватывало лишь прибреж-
ную зону, уровень техники был низок, применялся в основном
ручной труд. Это объясняется самим характером капиталисти-
ческого хозяйства России, ее экономической и технической от-
сталостью. Промысел в основном сосредоточивался в богатей-
шем Каспийском бассейне, дававшем около 60 % всего улова
России, а на долю открытых морей приходилось всего 14—15 %
улова, да и то лов производился вблизи берегов.
После революции Советская власть, несмотря на тяжелые
последствия империалистической и гражданской войн, присту-
пила к восстановлению народного хозяйства, в том числе и рыб-
ной промышленности. В. И. Ленин уделял большое внимание
развитию рыбной промышленности, о чем свидетельствует под-
писанный нм 21 мая 1921 г. Декрет о создании Главного управ-
ления по рыболовству и рыбной промышленности (Главрыба),
о его функциях и организационных формах.
В этих условиях рыбная промышленность быстро залечила
раны, нанесенные войнами, и к 1927 г. достигла дореволюцион-
ного уровня и добилась новых успехов. Создавались новые ору-
дия лова, механизировались трудовые процессы, организовыва-
лись рыболовецкие колхозы, появился новый рыбопромысловый
флот Это позволило расширить географию промысла, вылав-
ливать новые объекты, развивать зверобойный и китобойный
промыслы. Возросло значение Дальневосточного и Северного
бассейнов, где появился кошельковый и траловый флот. Общий
вылов СССР к 1939—1940 гг. достиг 1,5—1,6 млн. т, т. е. в 1,5
раза превысил дореволюционный.
Великая Отечественная война прервала дальнейшее разви-
тие рыбной промышленности. Однако и в эти тяжелые годы со-
ветские рыбаки продолжали свой нелегкий труд, снабжая
страну продуктами питания.
После победоносного завершения Великой Отечественной
войны страна под руководством партии вновь приступила к вос-
становлению и развитию своего народного хозяйства. Уже спу-
стя два-три года рыбная промышленность достигла довоенного
уровня и вскоре превзошла его. Темп ее развития все время на-
растал. Были созданы новые крупные промысловые суда, обо-
рудованные по последнему слову техники. Советский промыс-
ловый флот вышел в Атлантику. Центр рыболовства перемес-
тился на просторы Мирового океана. Общий вылов к 1960 г.
достиг 3,5—4 млн. т и продолжал возрастать.
В настоящее время годовой улов СССР составляет 10 млн. т,
т. е. в 10 раз превышает дореволюционный. Промышленное ры-
боловство СССР приобрело явно выраженный океанический ха-
рактер. Более 75 % рыбы добывается в Атлантическом и Тихом
океанах. Был создан крупнейший в мире океанический рыбо-
ловный флот.
Однако разведанные промысловые запасы рыбы сосредото-
чены на береговых океанических отмелях — шельфах, ресурсы
которых во многих случаях нуждаются в охране, поэтому в на-
стоящее время ведется разведка рыбы в пелагиали, в придон-
ных участках и на срединных хребтах оксанов.
Современное промышленное рыболовство СССР, как и все
народное хозяйство, переживает бурный технический прогресс.
В промышленном рыболовстве НТР характеризуется следую-
щими чертами: интенсивным развитием механизации и автома-
тизации лова, применением новых судов и орудий лова, освое-
нием новых районов и объектов промысла, применением физи-
ческих раздражителей для интенсификации лова (электросвета,
электротока, звука и др.), управлением поведением объектов
лова, применением новейшей аппаратуры контроля за поведе-
нием рыбных косяков и орудий лова и т. д.
Вместе с тем в соответствии с указаниями Коммунистиче-
ской партии значительное внимание уделяется и рыболовству
во внутренних водоемах, рыборазведению, прудовому рыбному
хозяйству.
Современное промышленное рыболовство представляет со-
бой сложную систему, в которую входят промысловые суда, ме-
ханизмы, поисковые и контрольные приборы и автоматы и т. д.
Однако основным средством добычи рыбы являются орудия
промышленного рыболовства, названные так в отличие от ору-
дий любительского или спортивного рыболовства. Часто упот-
ребляют их сокращенное название — орудия лова.
Для удобства изучения, совершенствования, конструирова-
ния и эксплуатации орудия лова группируются по различным
признакам в группы, подгруппы, виды и т. д. Эта группировка
называется классификацией орудий лова. В зависимости от
классификационных признаков существует много видов класси-
фикаций. Например, по роду материалов орудия лова делятся
на сетные и несетные; по месту применения — на речные, озер-
ные, морские или океанические. Кроме того, существуют дон-
ные и разноглубинные орудия лова, прибрежные и для лова
вдали от берегов и т. д.
Наибольшее значение имеет классификация по принципу
действия. Первоначально эта классификация была разработана
основоположником науки о промышленном рыболовстве проф.
Ф. И. Барановым. Затем она была развита и дополнена круп-
нейшими учеными Н. Н. Андреевым, А. И. Трешевым, В. Н. Лу-
кашовым и др. и с различными дополнениями принята в меж-
дународной практике.
В соответствии с этой классификацией все орудия лова мо-
жно разделить на пять основных групп.
К первой группе относятся объячеивающие орудия,
или сети. Принцип действия их основан на том, что орудия лова
в виде сетной стены выставляют на пути хода рыбы, которая,
пытаясь пройти сквозь эту преграду, застревает в ячеях сети,
т. е. объячеивается.
Сетное полотно в объячеиваюших орудиях лова изготовлено
из тонкой нитки, врезающейся в тело рыбы или запутывающей
ее в полотне сети. Объячеивающие орудия лова применяются
в морях, озерах, реках, вдали от берегов и у побережья. В за-
висимости от условий меняются способ лова и конструкция
сетей.
Если сети, закрепленные тем или иным способом, стоят
в процессе лова неподвижно на одном месте и улавливают рыбу,
пытающуюся пройти сквозь них, то они называются ставными
сетями, а лов — сетным ставным ловом.
Если сети в процессе лова плывут по течению реки и улав-
ливают рыбу, идущую навстречу, то они устроены иначе и на-
зываются речными плавными сетями, а лов — речным плавным
ловом. Этот вид лова применяется почти на всех крупных ре-
ках мира и особенно развит в СССР.
Широко применяются сети в открытых морях, где из боль-
шого числа сетей составляют длинные порядки, которые дрей-
фуют пол влиянием морских течений, объячеивая встречную
рыбу. Такие сети называют морскими плавными или дрифтер-
ными, а лов — морским плавным или дрифтерным. Этот
вид лова имеет большое значение в рыболовстве СССР и всего
мира.
Объячеивающие орудия лова дают до 5 % всего годового
улова СССР.
Вторую группу орудий промышленного рыболовства
составляют отцеживающие орудия. Часто они имеют вид сет-
ной стены различной формы. Обметав часть водоема, орудие
лова вытаскивают на берег или на борт судна. Вода проходит
сквозь ячейки, а рыба задерживается в орудии лова, причем не
опутывается и не объячеивается в нем, а остается на полотне
или скатывается в специальный мешок (мотню, слив, притон).
Объячеивание рыбы в этом случае нежелательно и даже
вредно, так как тормозит работу и снижает производительность
труда рыбаков, поэтому сетное полотно для таких орудий лова
делают из толстых грубых ниток с более мелкой, чем у сетей,
ячеей. С помощью таких орудий лова в СССР добывается около
14 % общего улова.
Часто эти орудия лова называют неводами. По способу лова
невода разделяются на закидные и обкидные.
Закидными неводами называют такие, которые выметывают
с берега и «притоняют» (вытаскивают) на берег^Обкидными
называют невода, которые выметывают вдали от Лерера с борта
судна и притоняют на борт.
Закидной невод — одно из старейшик с
си мости от условий рыболовства различал
морские невода. В речном и озерном рмбо.
’Д1
ова.\В зави-
е, о:
рные и
до сих пор имеет большое значение, в
другим, более совершенным видам лов
К обкидным неводам относятся у
озерные орудия лова. Одни из них 4-
меняются на мелководьях морей и /о
тивны и мало распространены. По ус
юре
>аз
ра<
юра
неводной лов
ступает место
Ые «яорскшХ и
нюгода — прп,-
закидные невода. Другие являются л
сокопроизводительными орудиями
ства и называются кошелькующимис
новые невода, представляющие со61
выметываемую вокруг обнаружен)й
часть невода стягивают наподобие
0(1
ь
•К1
К
ГФТву/с
а Л1СИС1
Ь«о
|апо
/ны
о К/
и/имиа
^нают
йи, вы-
лболов
то
невод и получил название кошелькового! Кьюа
невода, как в чаше. Затем невод вЦби
сливают в специальную часть невода
выбирают улов. - у
К кошелькующимся орудиям кроме\ кощ«л
относятся аламаны, лампары, кольцевые сети и'
ющиеся от кошельковых неводов деталям>ч|еи
ругне, отлича-
рукций и тех-
никой лова.
К другой подгруппе отцеживающих бтносйтся тралирующие
орудия лова, изготовленные в виде сетного мешка особой кон-
струкции, которые буксируются по водоему и улавливают
встречающуюся на пути рыбу. Тралирующие орудия подразде-
ляются на собственно тралы, или распорные тралы, близнецо-
вые тралы и донные невода (сиюрреводы, мутники).
Тралы — это орудия, буксируемые с одного судна и раскры-
вающиеся с помощью распорных досок или щитов. Это наибо-
лее прогрессивные и высокопроизводительные орудия лова, ши-
роко распространенные в большинстве зарубежных стран и яв-
ляющиеся одними из основных орудий мирового рыболовства.
В СССР траловый лов также является ведущим. Особенно ши-
роко он распространен в Баренцевом море, на Балтике, в Даль-
невосточном бассейне, Атлантическом, Тихом океанах и других
районах.
Близнецовые тралы буксируют за специальные канаты (ва-
ера, урезы) двумя одинаковыми судами, благодаря чему до-
стигается рабочее положение сетного мешка. Такой способ лова
называется близнецовым.
Донные невода, пли снюрреводы, занимают промежуточное
положение между тралирующими орудиями и обкидными не-
водами. Донный невод представляет собой сетной мешок, сход-
ный с близнецовым тралом, но снабженный очень длинными
урезами или ваерами, достигающими у крупных мутников
1500 2000 м. Неводом с урезами, как обкидным неводом, об-
метывают участок водоема. Затем лебедкой или ходом судна
урезы стягивают, и они, идя по дну, взмучивают воду (отсюда
название «мутник»), поднимая ил или песок. Это отпугивает
рыбу и заставляет ее отходить к центру обметанного простран-
ства, по которому движется мутник. Мутники применяют в ос-
новном для лова донной рыбы, поэтому их иногда называют
донными неводами.
В СССР мутники применяют в основном на Дальнем Вос-
токе и реже па Балтике.
Тралирующие орудия лова дают до 67 % общего годового
улова СССР.
Третью группу орудий промышленного рыболовства со-
ставляют ловушки, или стационарные орудия лова. Это самая
разнообразная группа орудий прибрежного рыболовства, кото-
рыми добывают до 5 % всего улова рыбы в СССР.
Принцип действия ловушек заключается в том, что орудие
лова в виде сетного сооружения особой формы устанавливают
на пути хода рыбы. Упираясь в сетную стену, называемую кры-
лом, и пытаясь обойти ее, рыба входит в ловушку, устроенную
таким образом, что вход в нес удобен, а выход затруднен.
Стационарными эти орудия называют потому, что во время
лова они неподвижно стоят на одном месте. Ловушки разделя-
ются на открытые сверху и закрытые сверху.
К ловушкам, открытым сверху, относятся ставные невода са-
мых разнообразных конструкций, широко распространенные
в рыболовстве Японии, США, Канады. В СССР ставные невода
применяют на Дальнем Востоке, Азовском, Балтийском и дру-
гих морях, а также во внутренних водоемах. По принципу дей-
ствия ставные невода являются пассивными прибрежными ору-
1иями лова, однако они обладают высокой производительно-
стью и автоматичностью лова.
Со ставными неводами сходны различные местные орудия
лова: амурские заездки, применяемые для лова лососевых на
Амуре, кефальные «заводы» для лова кефали на Черном море,
турецкие мадраги, американские «трапы» и ряд других.
К ловушкам, закрытым сверху, относятся орудия лова, объ-
единяемые под общим названием «вентери»: собственно вен-
тери, секреты, мережи, рюжи, ботенгарны, нереды, морды, ван-
ды и т. и. Это в основном мелкие орудия лова, применяемые во
внутренних водоемах и прибрежном морском рыболовстве. Осо-
бенно широко их используют при подледном лове. Некоторые
из них изготовляют из сетного полотна с жестким каркасом,
другие — из прутьев, жердей. Их устройство, форма, способы
установки чрезвычайно разнообразны и часто обусловлены не
только условиями работы, но и местными традициями.
Четвертая группа орудий промышленного рыболовства
носит название колющих, крючковых, или повреждающих. Ос-
новным ловящим органом этих орудий является рыболовный
крючок. Крючковые орудия делятся на удочки и крючковые
снасти. Удочкой называется леса с прикрепленным к ней одним,
двумя или несколькими крючками.
Лов удочкой, или удебный лов, в основном является спор-
тивным или любительским видом рыболовства, но иногда носит
промышленный характер. Несколько большее значение имеет
лов крючковыми снастями. Эти орудия лова состоят из кана-
тов, образующих систему длиной иногда до нескольких кило-
метров. К канатам на коротких поводках подвязано большое
число рыболовных крючков, улавливающих рыбу. Снасти де-
лятся на наживные (на крючки насаживают наживку) и само-
ловные (крючки без наживки).
Крючковые снасти имели большое значение в рыбном про-
мысле дореволюционной России. В настоящее время они почти
повсеместно вытеснены более совершенными орудиями лова и
сохранились в виде ярусов для лова донных рыб, различных пе-
реметов и других орудий, применяемых во внутренних водое-
мах. Однако в последнее время ярусы стали широко применять
для лова тунцов в Атлантическом, Индийском и Тихом океа-
нах.
В эту же группу орудий входят различные гарпуны, пики н
т. д., отчего вся группа и получила дополнительное название ко-
лющих, или повреждающих. К повреждающим относят также
холодное и огнестрельное оружие, различные средства глуше-
ния и отравления. Однако к орудиям лова можно отнести лишь
те средства, с помощью которых происходит непосредственное
улавливание рыбы. Если для улавливания необходимо приме-
нить еще какое-либо сетное орудие лова, то это средство будет
лишь способствовать интенсификации лова сетным орудием.
К пятой группе относятся разнообразные прочие орудия
лова , нс вошедшие в перечисленные группы.
К прочим относятся различные мелкие и местные орудия
лова типа рогож для лова кефали на Черном море, ледянок для
лова рыбы в заморных озерах, различные «подхваты» и «па-
кидки», «выброски» и др. Сюда входят так называемые рыбо-
отделяющие орудия лова типа транспортеров, рыбонасосов и
других бессетевых орудий лова и водоотделяющие в виде раз-
личных запруд, сетных и жердевых стенок, запорных устройств
и др.
В последние годы в промышленном рыболовстве СССР ши-
роко применяются различные средства интенсификации лова —
электросвет, электроток и др. Особое значение имеет лов с при-
менением электросвета. Некоторые орудия лова снабжаются
надводными или подводными источниками света, излучение ко-
торых привлекает или отпугивает рыбу. Например, на Тихом
океане ловят сайру, привлекая ее к судну надводным светом
мощных электроламп и улавливая сетными подхватами. На
Каспийском море кильку привлекают к судам лампами подвод-
ного освещения и выкачивают сконцентрировавшуюся рыбу на-
сосом. Широко применяют электросвет и в океаническом рыбо-
ловстве в Атлантике, Тихом океане и т. д.
Результатом разработки методов привлечения рыбы све-
том и концентрации ее у борта промысловых судов стало со-
здание совершенно новых, так называемых бессетевых орудий
лова. В них вместо сетных орудий лова применяются различ-
ные рыбонасосы, эрлифты и другие подъемники.
Большое распространение начинает приобретать электро
лов. Сетные орудия лова—закидные невода и даже тралы —
снабжаются электродами, через которые пропускается элек-
троток, вызывающий у рыбы требуемую реакцию.
Проводятся работы по применению для лова акустических
средств, привлекающих или отпугивающих рыбу. Использу-
ются также пневматические средства в виде заграждений из
пузырьков воздуха. В последнее время исследуются возмож-
ности применения химических привлекающих и отпугивающих
средств.
Улов бессетевыми орудиями лова достигает 6 % общего го-
дового улова СССР.
Прежде чем приступить к изучению различных орудий
лова и технологии их постройки, необходимо ознакомиться
с некоторыми специальными терминами.
Подавляющее большинство орудий лова строят из по-
лотна, называемого сетным. Сетное полотно из толстой нитки
называется делью, из тонкой — сетью. Сетное полотно кре-
пят к окаймляющим орудие лова веревкам — подборам. Верх-
нюю часть орудия прикрепляют к верхней подборе, ниж-
нюю— к нижней. Боковые кромки прикрепляют к веревкам —
пожнлинам. Пожилннами называют также веревки, проходя-
щие вдоль или поперек полотна и предназначенные для уве-
личения прочности орудия лова.
Концы подбор, выходящие за пределы орудия лова, назы-
ваются приухами и служат для соединения орудий лова между
собой или для прикрепления к ним тяговых канатов.
Для увеличения прочности сетное полотно часто окаймляют
полоской прочной дели из толстой нитки — бордюром, опуш-
кой или бучей. Само прикрепление полотна к подборам назы-
вается посадкой.
Чтобы орудия лова или их части держались на плаву,
верхнюю подбору снабжают поплавками. В то же время ниж-
нюю часть орудия загружают грузилами, притопляющими
его. Система поплавков называется плавом, а система гру-
зил — загрузкой.
Плав и загрузка составляют оснастку орудий лова.
Различают морской, озерный или речной лов. Лов, произ-
водимый с самого берега или вблизи него, называется при-
брежным.
Лов рыбы подо льдом называется подледным, а на сво-
бодном от льда пространстве — ловом по чистой воде.
Лов рыбы на большой глубине называется глубоководным.
Лов в поверхностных слоях моря называется пелагиче-
ским, поэтому часто орудия, применяемые на таком лове, неза-
висимо от принципа их действия называются пелагическими,
например пелагические невода, пелагические тралы и т. д.
Раздел I. РЫБОЛОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава 1. ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В ПРОМЫШЛЕННОМ РЫБОЛОВСТВЕ
Рыболовными материалами называются такие материалы
и изделия из них, которые используются при постройке и экс-
плуатации орудий лова. К ним относятся рыболовные нитки,
сети, канаты и другие веревочные изделия, поплавки, гру-
зила и т. д. Качество рыболовных материалов зависит от ка-
чества сырья, из которого они изготовлены, их конструкции и
технологии изготовления. Оно характеризуется так называе-
мыми техническими свойствами, т. е. способностью материа-
лов удовлетворять различным техническим требованиям.
К техническим свойствам относятся, например, крепость, эла-
стичность, легкость материалов, способность противостоять
гниению и др. Многие технические свойства определяются фи-
зико-механическими параметрами, или, как их часто назы-
вают, физико-механическими свойствами. Однако физико-ме-
ханические параметры не исчерпывают технических свойств,
так как не учитывают структуру изделий, некоторые техниче-
ские характеристики и т. д.
Первичным сырьем для большинства рыболовных матери-
алов служат натуральные (естественные) и искусственные во-
локнистые материалы (технические волокна). Натуральные
волокнистые материалы существуют в готовом виде в при-
роде, и их следует лишь выделить из природного комплекса,
очистить от примесей и привести в годный для прядения вид.
Искусственные материалы получают химическим путем.
В прежнее время применялись почти исключительно нату-
ральные волокнистые материалы растительного происхожде-
ния, добываемые из хлопчатника (хлопок), луба льна (лен),
конопли (пенька), листьев субтропических растений агавы
(сизаль) и абаки (манильская пенька), джута и многих дру-
гих.
Однако в результате развития науки и техники появились
новые искусственные материалы, превосходящие натуральные
по своим техническим свойствам: крепости, эластичности, не-
подверженности гниению и др., кроме того, они обладают иск-
лючительными прядильными свойствами. Развитие в СССР
химической промышленности обеспечило все отрасли народ-
кого хозяйства, в том числе и промышленное рыболовство,
таким количеством синтетических волокон, что надобность
в натуральных материалах отпала и их стали употреблять на
другие нужды.
Все искусственные волокнистые материалы можно разде-
лить на неорганические и органические. К неорганическим от-
носятся металлические волокна и стекловолокно. Первые мо-
гут быть отнесены к волокнистым материалам лишь условно.
Они представляют собой тонкие металлические нити или про-
волоки, из которых скручивают гибкие металлические шнуры,
мягкие канатики и жесткие стальные канаты. Последние ши-
роко применяются в промышленном рыболовстве.
Стекловолокно, получаемое из расплавленного стекла, бы-
вает различных видов: текстильное, из которого делают пря-
жу и ткань, теплоизоляционное в виде стеклянной ваты и
т. д. В последнее время из стекловолокна с добавлением не-
которых химических компонентов вырабатывают стеклоплас-
тики, используемые для постройки промысловых судов и из-
готовления поплавков.
Наибольшее распространение в промышленном рыболов-
стве получили органические искусственные волокна, называ-
емые в технике химическими волокнами.
Химические волокна—это полимеры, т. е. такие химиче-
ские вещества, молекулы которых состоят из многократно по-
вторяющихся групп атомов, соединенных в длинные цепи,
как, например, у поливинилхлорида.
. . . — СН, —СН —СН,—СН—СН» —СН— . . .
С1 С1 С1
Число атомов в молекуле полимера может достигать не-
скольких сотен и даже тысяч. Такая структура вещества при-
дает ему особые технические свойства, которыми не обладают
составляющие его исходные вещества. Полимеры бывают при-
родного и синтетического происхождения. Природные поли-
меры получают химическим путем из природного сырья —
целлюлозы, натуральной шерсти, натурального каучука, рас-
тительных и животных белков. Из них вырабатывают ши-
роко известные вискозные, ацетатные и другие волокна и
ткани.
В промышленном рыболовстве основное значение имеют
искусственные волокна, получаемые из полимеров синтетиче-
ского происхождения. Такне волокна называются синтетиче-
скими.
Полимеры получают сложным химическим путем из аце-
тилена, этиленгликоля, капролактама, различных полиамид-
ных смол и многих других. Процесс производства волокон из
полимеров состоит в том, что расплавленный или растворен-
ный полимер продавливается через фильтр, а затем через за-
крытое устройство с мелкими отверстиями — фильерами. Вы-
текающие через них нити поступают в коагуляционную ванну,
в которой они затвердевают, превращаются в волокно и затем
наматываются на бобины. Такой процесс называется мокрым
прядением. При сухом прядении нити, пройдя через фильеры,
попадают в камеру с относительно высокой температурой, где
растворитель испаряется, а волокна затвердевают и наматыва-
ются на бобины. В дальнейшем происходит прядение — скру-
чивание волокна в элементарную нить. Однако в таком виде
волокно не может быть использовано в качестве пряжи, ниток
и тканей, так как обладает низкой прочностью, сильно вытя-
гивается, поэтому волокна вытягивают на специальных кру-
тильно-вытяжных машинах. При этом происходит важнейший
физико-химический процесс — вытягивание и ориентация мак-
ромолекул в осевом направлении, закрепление волокном тех-
нических свойств высокополимера.
Процесс получения синтетического волокна завершается
обработкой его различными препаратами для предохранения
от механических повреждений и подготовкой к изготовлению
синтетических изделий.
При продавливании расплавленной и растворенной массы
через фильеры с особыми крупными отверстиями получают
сравнительно толстые монолитные нити, не нуждающиеся
в скручивании. Они называются моноволокном и в последнее
время широко применяются для изготовления рыболовных ле-
сок, поводцов и даже сетей.
Наибольшее применение в промышленном рыболовстве по-
лучили следующие синтетические волокна, различающиеся по
своим техническим свойствам: полиамидные — капрон, ней-
лон, анид, перлон; полиэфирные — лавсан, терилен, теторон;
поливинилспиртовые — винилон; поливинилиденхлоридные —
хлорин, саран; полипропиленовые — полипропилен; полиэтиле-
новые— полиэтилен и др.
В настоящее время в СССР наиболее широко распростра-
нен капрон, составляющий основу современной материальной
части орудий лова. В табл. 1 приведены основные технические
свойства синтетических волокнистых материалов. Для срав-
нения укажем, что предел прочности хлопка равен 300—
400 Н/мм2, т. е. в 1,5—2 раза ниже, чем капрона, разрывное
удлинение — 6—10% против 15—25% у капрона. Кроме
того, хлопок почти в 1,5 раза тяжелее капрона, его плотность
равна 1500 кг/м3.
Применяемые для поделки канатов различные виды пеньки
(пенька, сизаль, маннлла) также уступают капрону, их пре-
дел прочности колеблется в пределах от 450 до 600 Н/мм2,
разрывное удлинение — от 3 до 5%, плотность — от 1400 до
1480 кг/м3.
н
При получении волокнистых материалов и изделий из них
прежде всего необходимо установить вид материала, т. е. про-
вести идентификацию изделия. На первом этапе она заключа-
ется в осмотре и установлении внешних признаков материала,
к которым относятся цвет, блеск, ворсистость, жесткость и
др. Внешнего осмотра бывает достаточно для того, чтобы вы-
явить натуральные волокна растительного происхождения. Так,
Таблица 1
Волокно Исходный полимер П.'1<и НОСТ1», кг/м' Предел прочности на разрыв. Н/ммг Потеря прочности в воде. Относительное удлинение при раз- рыве. ч
сухое волокно мокрое волокно
Капрон 1140 450—8С0 10—15 15—20 20-25
Нейлон 1)40 500—700 10—15 16-22 20-27
Нейлон Полиамид 1150 600-800 10-15 19—24 21- 28
Анил 1150 600—806 10-15 19—24 21—28
Перлон 1150 400— 700 10-15 16—22 20—27
Лавсан 1380 550-800 0 — —
Терилен | Полиэфир 500-800 0 19-23 19—23
Теторон 1380 600—800 0 7—13 7—13
Винилон Поливинил- 1300 400—700 20—25 17-25 20—30
спирт
Хлорин । Полинини- 1440 200—250 0 25-40 25—40
л клеимо
Саран 1 РИД 1700 200—300 0 18—30 18-30
Пол и про- Поли про- 920 500—800 0 18—23 18-23
пилен пилен
Полиэтилен Полиэтилен 950 300- 550 0 10-25 —
хлопок имеет белый или слегка кремовый цвет без блеска, мя-
гок, изделия из него плотные, гладкие, без ворса. Хлопчато-
бумажные рыболовные материалы поступают обычно неокра-
шенные. Если же они продублены или покрашены, то нее же
они мягкие, гладкие и плотно скручены.
Различные виды пеньки, маниллы и сизали как материалы,
применяемые для веревочных изделий, легко отличить от хлоп-
ка по цвету и жесткости волокон. Между собой их различить
труднее. Они имеют разные оттенки: серый, серо-желтый,
светло-желтый, желто-зеленый и до коричневого. Цвет пеньки
обычно более блеклый, чем у маниллы и сизали. Кроме того,
изделия из пеньки не имеют блеска. Изделия из маниллы лег-
ко отличить по яркой окраске и маслянистому блеску, кото-
рый они приобретают в процессе производства. Изделия из
сизали по внешнему виду занимают промежуточное положе-
ние между пеньковыми и манильскими: они имеют блеск, но
слабый, окраска их более блеклая, чем у маниллы. Кроме того,
на поверхности сизальских изделии торчат кончики волокон.
Изделия из маниллы и сизали нс окрашивают и не осмоли-
вают.
Этих признаков достаточно, чтобы даже при незначитель-
ном опыте безошибочно различать растительные материалы.
Значительно труднее отличить хлопчатобумажные волокна
от синтетических и особенно различить последние между со-
бой. От хлопчатобумажных все синтетические волокна можно
Таблица 2
Волокно Характер горения Остаток после горении Запах
Капрон Загорается и легко горит. Стекловидный. ко- Пиридина
Анид при этом плавится, горящие ричневый. очень (слабый)
Нейлон расплавленные капли отде- ляются и падают твердый расплав или сур- гуча
Лавсан Загорается с трудом и горит медленно с копотью, плавит- ся Стекловидный, за- стывший толстый рас- плав светло-коричне- вого цвета Сургуча
Терилен То же Стекловидный рас- плав темно-коричне- вого или черного цвета Пиридина (слабый) или отсут- ствует
Хлорин Загорается с трудом с вы- делением запаха хлора, го- рение прерывается при из- влечении из пламени. Пламя сильно коптит Расплав спекается в виде черного рых- лого утолщения Хлора
Саран Загорается с трудом, коптит и гаснет при вынесении из пламени Расплав в виде рых- лого черного утолще- ния »
Куралон Загорается с трудом, коптит, горящая масса коптит и пу- зырится Оплавленная бесфор- менная масса корич- него цвета >
Полиэтилен Плавится, загорается, вспы- хивая, горит белым или жел- тым пламенем,горящие кап- ли отделяются и падают Расплав из мелких сплавившихся капель Парафина.
11олнпро- Плавится и горит белым пла- Расплав в виде ша- »
пилен менем с небольшой копотью, горящие капли отделяются и падают рика светло-коричне- вого цвета ч
отличить по запаху: хлопчатобумажные не пахнут, а синтети-
ческие имеют специфический запах. При внесении в пламя
хлопчатобумажные изделия легко возгораются и интенсивно
сгорают, оставляя золу. При этом распространяется запах
жженой бумаги или паленой ткани. Синтетические волокна при
внесении в пламя плавятся, обугливаются, некоторые загора-
ются, но неинтенсивно, или горение сопровождается плавле-
нием.
Идентификация синтетических волокон затруднительна, так
как по внешнему виду (цвету, блеску и т. д.) они весьма
сходны, поэтому применяют пробу на сжигание. Для этого
образец волокна или изделия пинцетом подносят к слабому
пламени горелки, держа образец обязательно в горизонталь-
ном положении. Как только волокно загорится, его немедленно
извлекают из пламени и рассматривают пробу. Поджигают
образец несколько раз. Идентификацию производят по харак-
теру горения, виду остатка после сгорания и запаху (табл. 2).
Для более точной идентификации образец исследуют под
микроскопом или с помощью различных химических реакти-
вов. растворителей и т. д. Применяют также окраску особыми
красителями, просвечива-
ние ультрафиолетовыми
лучами и г. д.
В лабораторных усло-
виях определяют также
плотность и удельный вес
волокнистых материа-
лов. Плотность — это от-
Гношение массы волокна
к его объему, удельный
вес — отношение веса
Рис. 1. Схема гидростатических весов
тела к занимаемому нм
объему. В настоящее нремя для измерения физических величин
пользуются Международной системой единиц (СП), в которой
плотность измеряется в кг/м5, а удельный вес — в Н/м3.
В операциях с материалами пользуются также понятиями
объемная масса и объемный вес. Они отличаются от рассмот-
ренных выше понятий тем, что плотность и удельный вес ха-
рактеризуют само волокно, а под объемными массой и весом
понимают те же величины, но с учетом внутренних пустот,
рыхлости волокнистых материалов. Объемные масса и вес
всегда меньше истинных плотности и удельного веса.
При торговых, приемо-сдаточных и различных транспорт-
ных операциях оперируют объемной массой, а при расчете
орудий лова, определении количества плава, загрузки необхо-
димо пользоваться понятием плотности или удельного веса.
Плотность р определяют различными методами. Наиболее
распространен метод иммерсионного взвешивания. Для ра-
боты используют технические или аналитические весы, у ко-
торых одна из чашек заменена подвеской или крючком. Под
крючком расположен стакан с водой. Такне весы называются
гидростатическими (рис. 1). Образец высушивают в специ-
альном сушильном устройстве и немедленно взвешивают. За-
тем, прикрепив образец к крючку гидростатических весов и
опустив в стакан с жидкостью, взвешивают снова. Тогда
р = рвтс1тс — т, (1-1)
где рв — плотность воды, кг/м3; те — масса сухого материала, кг; т — масса
на гидростатических весах, кг.
Наиболее точен и прост флотационный метод определения
плотности волокнистых материалов (с помощью градиентных
трубок и специальных жидкостей), который заключается
в следующем. В стеклянный цилиндр (градиентную трубку)
наливают хорошо смешивающиеся жидкости с разной плотно-
стью. В результате диффузии по высоте цилиндра создаются
слои жидкости различной плотности. В градиентную трубку
опускают образец волокна массой 0,5—1 г, который опуска-
ется до уровня слоя жидкости, плотность которой соответст-
вует плотности волокна. Таким образом и определяется плот-
ность волокна, при этом точность определения достигает
0,001 г/см3.
Однако чтобы воспользоваться таким методом, необходимо
иметь калиброванную градиентную трубку или градуировать
ее, погружая в жидкость калиброванные шарики. Кроме того,
требуется оптимальный набор жидкостей. Обычно применяют
смеси кейлона или толуола и тетрахлорметана, а для поли-
пропиленового волокна — смесь этилового спирта и воды.
Волокнистые материалы гигроскопичны, т. е. способны
впитывать влагу из воздуха, поэтому изделия из них никогда
не бывают абсолютно сухими, а содержат некоторое количе-
ство воды, что необходимо учитывать при взвешивании во
время приемки или сдачи материалов и выполнении других
складских операций.
Количество влаги, находящееся в материале, обусловли-
вает его влажность. Влажностью, или фактической влажно-
стью №<[„ называется количество влаги, содержащееся в ма-
териале, выраженное в процентах к массе сухого материала.
Фактическая влажность (в %) определяется по формуле
1Гф — 100 (т — тс)/тс, (1*2)
где т — масса влажного материала, кг; тс — масса абсолютно сухого ма-
териала, кг.
Для определения т и тс в лабораторных условиях ис-
пользуются сушильные кондиционные аппараты, сушильные
шкафы и сушильные установки. Кондиционный аппарат (вла-
гомер) представляет собой цилиндрический нагревательный
прибор, в который сверху помещают корзины с пробами сете-
материалов. Па верхней крышке прибора размещены весы,
к одному плечу которых вместо чашек крепится взвешенная
корзина с пробой.
Пробы взвешивают перед высушиванием (т) и после вы-
сушивания при температуре 105—110 °С (тс). Затем произ-
водят расчет по формуле (1-2).
В сушильном шкафу синтетические материалы необходимо
сушить при температуре 100—105 °С, а поливинилхлорид-
ные— 78—80 °С. До сушки определяется т, а после сушки —
тс.
Пробы помещают в бюксы и высушивают в шкафу с от-
крытыми крышками. После высушивания бюксы закрывают
крышками, извлекают из шкафа и помешают для охлаждения
в эксикатор с хлористым кальцием или серной кислотой.
После остывания бюксы с пробами взвешивают на аналитиче-
ских весах. В сушильной установке высушивание произво-
дится под действием инфракрасного облучения от электроламп,
помещенных внутри установки. Взвешивание проб происходит
на весах, смонтированных на установке или расположенных от-
дельно.
Сушильные приборы показаны на рис. 2.
Рис. 2. Типы сушильных приборов:
а — влагомер: б — сушильный шкаф;
в — сушильная инфракрасная установка
Методика определения влажности строго регламентиро-
вана. Установлены величины и число проб, время, порядок и
правила сушки, взвешивания, ее точность и т. д. Все это из-
ложено в ОСТ 15-82—74, которым и следует руководство-
ваться при лабораторных испытаниях.
В последнее время начинают применять более совершен-
ные автоматические приборы — электровлагомеры. Испытуе-
мый материал взвешивают па технических весах и помещают
в электровлагомер. На шкале последнего и на ленте само-
писца фиксируются динамика и конечное значение тс. Далее
по формуле (1-2) определяют 1Уф.
В воздухе всегда содержится влага, количество которой
зависит от его температуры и относительной влажности. Из-
менение влажности приводит к изменению массы волокнис-
того материала, что затрудняет приемку, сдачу и различные
товарные операции, поэтому некоторую влажность принимают
за постоянную для данного материала. Она получается при
длительной выдержке материала в так называемых кондици-
онных или нормальных, условиях, т. е. при температуре воз-
духа 20 °С (±3°) и относительной влажности его 65%
( + 5%). При этих условиях материал впитывает определен-
ное количество влаги, постоянное для данного рода матери-
ала. Эта влажность называется нормальной, или нормирован-
ной, и обозначается 1ГТ. Нормальная влажность различных
волокнистых материалов (в %) приведена ниже
Капрон
Нейлон
Анид
Лавсан
Куралон
Полиэтилен
Хлорин
3.5—4,5
3.5—5.5
3.5—4,5
0.4—0.5
0.5
0
0
Хлопок 8—8.5
Лен 12—14
Пенька 12—14
Манильская пенька 12
Сизальская пенька 12
Кенхыоь 8
Рамп 6
При сдаче, приемке изделий и других товарных операциях
фигурирует масса товара, включающая как массу абсолютно
сухого материала, так и массу воды, соответствующую норми-
рованной влажности.
Если влажность материала отличается от нормированной,
то в значение актируемой массы необходимо внести коррек-
тивы и произвести пересчет.
Упражнения
1. Произвести идентификацию различных волокнистых материалов по
внешним признакам и по характеру горення.
2. Провести определение влажности в лабораторных условиях.
3. Определить фактическую влажность материалов по данным, приве-
денным в табл. 3,
Таблица 3
Номер задачи Материал Масса материала, г
влажного абсолютно сухого
1 Капрон 15 14.5
2 Куралон 20 19
3 Лавсан 10 9,8
4 Хлопок 120 106
5 Нейлон 16 15,5
6 Капрон 20 19
7 Пенька 150 130
8 Хлорин 16 15.8
9 Хлопок 120 100
10 Анид 10 0.6
11 Капрон 12 10,5
12 Лен 300 290
Глава 2. ПРЯЖА, РЫБОЛОВНЫЕ НИТКИ
___Из волокнистых материалов получают тонкие нитки, назы-
ваемые пряжей или первичными нитями. Свое название пря-
жа получила от процесса прядения натуральных волокон, ко-
гда отдельные волокна, скручиваясь и сцепляясь друг с дру-
гом, вытягиваются в тонкую длинную нить. Однако основная
масса цельных синтетических волокон нс подвергается такому
прядению, а скручивается в первичную тонкую, так называе-
мую филаментную нитку. Тем не менее по аналогии с нату-
ральной она часто называется пряжей.
В зависимости от назначения пряжа разделяется на ткац-
кую, трикотажную, ниточную, канатную, сетевязальную и др.
При этом во всех случаях она является лишь полуфабрика-
том, из которого изготовляют тс или иные промышленные из-
делия. В промышленном рыболовстве пряжа, или первичная
нить, служит для производства рыболовных ниток и сетного
полотна.
Технические свойства первичной нити влияют на качество
рыболовных изделий и в свою очередь зависят от вида волок-
нистого материала.
’ Пряжа — весьма тонкое изделие, ее диаметр определяется
лишь под микроскопом и измеряется микронами, поэтому вме-
сто непосредственного измерения ее толщину выражают кос-
венно как соотношение между длиной и массой. В СССР для
этой цели используется система текс, в основе которой лежит
так называемая линейная плотность (Т), выражающая отно-
шение массы нити к ее длине. Согласно ГОСТ 10878—64 за
единицу массы здесь принимают грамм (г), а за единицу
длины — километр (км). Полученные единицы называют тек-
сами и обозначают текс. .
Т = т/Ь,~ * (2-1)
где Т — линейная плотность, текс; т— масса нити, кг; А — длина нити, км.
Если длину измерять в метрах, то формула (2-1) примет
вид
Т = 1000т/Ьм,
где /-м — длина нити, м.
Таким образом, толщина нити выражается ее линейной
плотностью (Т): чем толще нить, тем больше ее линейная
плотность. Значит, нить, у которой 7 = 20 текс, тоньше нити
с Г = 50 текс, так как 1 км первой весит всего 20 г, а второй—
50 г, или пряжа с 7=100 текс тяжелее, а значит, и толще
пряжи с 7=30 текс.
Для весьма тонкой пряжи, когда Т<1 текс, толщину мо-
жно обозначить в миллитсксах (мтекс), т. е. в миллиграммах
на километр (мг/км), а для очень толстой пряжи, когда
7>1000 текс,— в килотексах (ктекс), т. е. в килограммах на
километр (кг/км).
1 текс = 1000 мтекс;
1 текс — 0,001 ктекс. _
Пользуясь формулой
сах, можно определить
(2-1) и зная толщину пряжи в тек-
ло длине образца его массу или по
массе длину:
т — ТЦ Д — т/Т.
(2-2)
При всех этих расчетах массу и длину измеряют в конди-
ционных условиях при нормальной влажности материала.
По величине линейной плотности можно найти диаметр
пряжи
</= Л (77/31,6), (2-3)
где А — коэффициент, зависящий от вида волокна, конструкции и вытяжки
пряжи, степени крутки и г. д.; 4=0,7-е-1,0; Т — линейная плотность, текс.
Пряжа, или первичная нить, выпускается текстильной про-
мышленностью. Для промышленного рыболовства вырабаты-
вается согласно ГОСТу лишь ограниченный ассортимент пря-
жи с линейной плотностью 5, 15,6, 29 и 93,5 текс.
Иногда в промышленное рыболовство поступает первичная
нить из сплошной массы вещества в виде жилки для удочек.
Такая нить называется мононитью. Она бывает круглого,
овального и прямоугольного сечения, но последние два вида
мононнти применяются крайне редко. Толщина круглой моно-
нити измеряется непосредственно по диаметру поперечного
сечения, а овальной или прямоугольной — путем измерения
меньшей и большей толщины.
Встречаются также пленочные нити в виде узких лент, на-
резаемых из синтетических пленок. Их применение также ог-
раничено.
Одним из важнейших видов рыболовных материалов явля-аг
ются рыболовные нитки. Они применяются для вязки сетныхЛ
полотен, шворки, посадки орудий лова, различных повязочных У
работ и т. д.
Рыболовные нитки получаются главным образом путем
скручивания из пряжи, или первичных нитей, и называются
нитками рыболовными кручеными в отличие от трикотажных
и плетеных, получаемых другими спо-
собами и применяемых в рыболовстве
очень редко.
Рыболовные нитки скручиваются м
нескольких сложенных вместе первич-1
ных нитей, или пряжи, одинаковой тол-ч
щины,^? е. одинаковой линейной плот-1
ности. Нитки получают поэтапно. Фна-|
чале первичные нити по две-три штуки
скручивают в группы, а затем несколько I
групп скручивают вместе, в результате \
чего образуется нитка. Эти нитки в свою
очередь .могут скручиваться между со-
бой по нескольку штук в более толстую
нитку и т. д. В связи с этим нитки бы-
вают двухкруточными, когда скручива-
ние производится два раза — сначала в
группы, а потом группы между собой;
трехкруточными, когда в третье круче-
Рис. 3. Структура ниток:
« — трехпрядиая; 6 — четы-
рехнрядная; я —сдавлива-
ние прядей: г — левая
крутка, д—правая крутка
ние между собой берутся уже двухкруточные нити; четырех-
круточные и т. д. Тогда конструкцию нитки и порядок ее скру-
чивания можно обозначить, например, так: 2X3; 3X3; 2X3X3;
2X4X3 и т. д. -
Это означает, что нитка состоит из трех групп по две пер-
вичные нитки в каждой, из трех по три, из трех по три нитки
и по две первичные в каждой из них, из трех по четыре нитки
и по две первичные в каждой из них.
В этих обозначениях первая цифра указывает число пер-
вичных ниток в группе, вторая — число таких групп, а послед-
няя — число скручиваний. Их обычно бывает три, т. е. нитки,(
как правило, состоят из трех окончательных групп или ниток,I
которые называют тройниками. При этом нитка получается]
ровной и устойчивой. Если нитку скручивать в последнем крП
ченни из четырех составляющих, то нитка может в своем се-1
чении деформироваться, так как составляющие пряди могут]
вдавливаться попарно между собой (рис. 3). '
Чтобы нитки не раскручивались, пряжу скручивают в одну
сторону, например вправо, а группы — в обратную, т. е. влево,
23.
третье кручение снова вправо и т. д. При этом, если кручение
происходит по часовой стрелке, крутка называется правой и
обозначается 2, если против часовой — левой и обозначается
5 (см. рис. 3).
Обычно последняя крутка делается правой. Тогда в при-
веденном выше примере чередование крутки будет следую-
щим: 52; 52; 252; 252.
К техническим свойствам рыболовных ниток относятся:
Толщина, линейная плотность, крепость, крутка, упругость,
ровность, наличие пороков и др.
_ Толщина нитки определяется ее диаметром в миллиметрах.
Чтобы найти диаметр, на какой-либо стержень или трубку ди-
аметром не менее 50 мм плотно наматывают 11 шлагов
нитки. Между ними не должно быть просветов, но и сдавли-
вать шлаги нельзя. Линейкой или другим прибором измеряют
расстояние от первого до одиннадцатого шлага и делят на 10.
В соответствии с методикой лабораторных испытаний таких
измерений делают несколько и берут среднюю величину.
Диаметр нитки можно определять под микроскопом с мик-
рометрическим объективом или с помощью экранного микро-
скопа.
"^ТЧаиболее полное представление о нитке, ее толщине и кон-
струкции лает линейная плотность Т.
Для нитки, скрученной из нескольких первичных нитей, ли-
нейная плотность выражается следующим образом:
Т = (т/Ь) текс X пг X п, X п3,
(2-4)
где т/Ь — линейная плотность первичных нитей, текс; щ — число первичных
нитей в первом кручении; Пз—число групп во втором кручении; пз— число
групп или ниток в третьем, окончательном кручении.
Пусть, например, нитка тройного кручения скручена из
первичных ниток с линейной плотностью 93,5 текс (тройник)
в первом кручении — по две нитки, во втором по четыре. То-
гда
Т = 93,5 текс X 2 X 4 X 3.
Для нитки двойного кручения
Т = (т/1) текс X П1 X п2. (2-5)
Например,
Т = 29 текс X 5 х 3.
Иногда применяют упрощенную запись, беря общую сум-
му всех первичных нитей. В наших примерах это будет вы-
глядеть так:
Т = 93,5 текс X 24;
Т = 29 текс X 15.
Такие записи проще, но не разъясняют конструкцию нити.
Сравнивая нитки с линейными плотностями Т = 29 тексХ
ХЗХЗ и Т = 29 тексХ5хЗ, можно сказать, что первая тоньше,
так как хотя первичные нитки в них и одинаковой толщины,
но в первой нитке их 9, а во второй—15. Из ниток Г=15,6
тексХЗхЗ и Т = 29 тексХЗХЗ первая тоньше, так как хотя
число первичных ниток в них одинаково, ио в первой нитке
они тоньше, так как имеют меньшую линейную плотность.
Если нитки состоят из разного числа первичных нитей
с разной линейной плотностью, например Г = 29 тексХбХЗ и
Г = 93,5 тексХ2хЗ, то для их сравнения применяют понятие
результирующей линейной плотности (Три). Чтобы получить
ее, умножают линейную плотность первичной нити на их чис-
ло. Например:
Т = 29 текс х 5 X 3; Тцн = 435 текс:
Т = 93,5 текс X 2 X 3; Три = 561 текс.
Вторая нитка имеет большую результирующую плотность,
следовательно, она толще. Эта результирующая линейная плот-
ность называется номинальной результирующей плотностью и
обозначается ТКц.
Практически результирующую линейную плотность нахо-
дят путем взвешивания на технических или аналитических ве-
сах отрезка нитки (пробы) установленной стандартной длины
и расчетом по формуле:
Т = 1000 (гпи!Ьн) текс. (2-6)
Формула (2-6) отличается от приведенной ранее формулы
(2-1) тем, что вместо массы (в г) первичной нити (т) и се
длины (Ь) берется масса всей нити (т„), состоящей из не-
скольких первичных нитей, и ее длина. Если взвешивание
происходило в условиях фактически существующей влажно-
сти, то полученная линейная плотность называется фактиче-
ской результирующей линейной плотностью материала (Глр),
а если при нормальной (кондиционной) влажности матери-
ала — кондиционной результирующей линейной плотностью
(Гт).
Все измерения и определения этих величин производятся
по методике, изложенной в ОСТ 15-82—74.
Между фактической и кондиционной результирующими
линейными плотностями существует зависимость
Трк = Трф (100 + Ги)/( 100 + Гф), (2-7)
где 1Г„ — нормированная влажность материала. %; 1Гф — фактическая влаж-
ность материала, %.
По величине результирующей линейной плотности можно
вычислить диаметр нитки (в мм)
а =еУ7>/1000, (2-8)
где е — коэффициент; для капроновых ниток е= 1,584-1.62.
В конструкторской документации обозначение линейной
плотности Т обычно опускается и записывается, например, не
«нитка капроновая 7 = 93,5 тексх2хЗ>, а «нитка капроновая
93,5 тексХ2хЗ».
Важнейшим техническим свойством ниток является их
прочность. Она зависит от прочности пряжи, но не равна сум-
Рис. 4. Разрывная машина
маркой прочности прядинок, со-
ставляющих нитку. Установлено,
что при каждой крутке теряется
15—20% суммарной прочности
свиваемых изделий. Прочность
характеризуется разрывной на-
грузкой и разрывной длиной.
Разрывная нагрузка — это уси-
лие, разрывающее нить, разрыв-
ная длина—это длина, при ко-
торой подвешенная за один ко-
нец нить разрывается под дей-
ствием собственной силы тяже-
сти.
Разрывную нагрузку образ-
цов определяют на разрывных
машинах различных типов и
конструкций. В сетелабораторнях
обычно применяют вертикаль-
ные машины с электрическим
или гидравлическим приводом
(рис. 4). Концы образца закреп-
ляют в верхнем и нижнем зажи-
мах машины. Нижний зажим
движется вниз, создавая натя-
жение. Верхний зажим соединен
с коротким плечом двуплечего
рычага, на длинном конце кото-
рого находится груз. При натя-
жении короткое плечо рычага по-
ворачивается на осн и застав-
ляет поворачиваться длинное
плечо, конец которого перемеща-
ется вдоль неподвижной шкалы. Стрелка, закрепленная на нем,
указывает на шкале величину растягивающего усилия. При раз-
рыве нитки собачка храпового устройства фиксирует длинное
плечо рычага в соответствующем положении и стрелка указы-
вает разрывную нагрузку. Одновременно на особой шкале у ко-
роткого рычага отмечается удлинение нитки при разрыве. На
многих разрывных машинах имеются самописцы, регистрирую-
щие диаграмму растяжения.
Длина образца и скорость движения нижнего зажима рег-
ламентируются ГОСТом и составляют соответственно 50—
100 мм и 250 мм/мин.
В настоящее время в стандартном ассортименте (ОСТ 15-
83—74) имеются капроновые нитки с разрывной нагрузкой от
13 до 1750 Н, причем нитки из материала с линейной плотно-
стью 5 текс выдерживают разрывную нагрузку от 13 до 27 Н»
15,6 текс — от 21 до 63 Н, 29 текс — от 60 до 584 11,
93,5 текс- от 166 до 1750 11. Более прочные нитки в рыболов-
стве не нужны.
Рыболовные нитки обладают упругостью — способностью
удлиняться под действием растягивающих усилий и вновь
Рис. 5. Круткомер
укорачиваться после прекращения их действия. Это свойство—
положительный фактор, так как амортизируются различные
рывки, но в то же время излишние удлинения деформи-
руют орудие лова в работе, искажают его форму и размеры.
Синтетические материалы, например капрон и нейлон, обла-
дают большой упругостью. Так, у капроновых ниток, осо-
бенно толстых, удлинение уже при нагрузке, равной 50 %
разрывной, достигает 15—20%. Превышение 50 %-ной на-
грузки вообще опасно.
'-—Важнейшим техническим свойством рыболовных ниток яв-
ляется крутка. Она оказывает большое влияние на крепость,
плотность, массу, усадку и другие технические свойства ни-
ток. Круткой называется число витков (кручений) одиночной
структурной составляющей (пряди, одиночной нити и т. д.),
приходящихся на 1 м длины нитки. Она обозначается К и оп-
ределяется на особом приборе — круткомере (рис. 5), кото-
рый представляет собой горизонтальную станину. На одном
конце станины укреплен суппорт с зажимом, в котором за-
крепляют конец образца пряжи или нитки. Зажим, приводи-
мыи во вращение от электродвигателя или вручную, соединен
со счетчиком, указывающим число оборотов. Второй конец
образца соединяют с подвижным скользящим или качающимся
зажимом, находящимся на другом конце станины под дей-
ствием нагрузки, создающей первоначальное натяжение об-
разца.
Закрепив в зажимах образец определенной установленной
длины, раскручивают его до полной параллельности струк-
турных составляющих и по счетчику устанавливают число пол-
ных оборотов зажима. Пересчитав число полных оборотов на
1 м длины, получают искомую крутку К.
Если нитка состоит из нескольких групп тонких ниток,
крутку определяют следующим образом. Заправляют в за-
жимы образец нитки и раскручивают нитку до полной парал-
лельности групп. Их обычно бывает три. Затем обрезают две
из них, а третью раскручивают до параллельности составля-
ющих ее групп или одиночных нитей. Затем по счетчику ус-
танавливают число полных оборотов и пересчитывают на 1 м
длины.
Кроме крутки К определяют коэффициент крутки а
а = К77яГ/100. . (2-9)
Иногда
витков всех
для характеристики нитки подсчитывают число
составляющих
последнего кручения
на
образце
и-
псресчитывают на 1 м длины нитки.
С помощью круткомера определяют также величину ук-
рута ку— разность между первоначальной длиной нитки 10 и
длиной после кручения Ь, выраженную в процентах первона-
чальной длины, и коэффициент укрута к:
ку= 100(1® —1)/10.
к = 1/1 — ку.
(2-Ю)
(2-11)
Изменение длины нитки при раскручивании на круткомерах
с качающимся зажимом определяют по отклонению стрелки на
шкале этого зажима, а на круткомерах со скользящим зажи-
мом по величине расстояния, на которое отодвинется зажим,
оттягиваемый грузиком.
Величина укрута современных капроновых ниток составляет
для тонких 8—10 %, для толстых и трехкруточных 15 % и более.
В технической документации рыболовные нитки обознача:
ются следующим образом. Например, «нитка капроновая —
29 тексХ12» означает^ крученая капроновая суровая нитка из
первичных нитей с линейной плотностью 29 текс в 12 сложений,
например 4X3. То, что нитка крученая и суровая, в обозначе-
нии не упоминается. При других же данных это должно быть
обязательно указано, например: «нитка капроновая-т/зел-лат-
терм-93,5 тексХ18>; «нитка ПП-МК-03 ммХ12». В первом слу
чае это расшифровывается как «нитка крученая капроновая из
первичных нитей с линейной плотностью 93,5 текс в ГаТТюже-
ний, окрашенная в темно-зеленый цвет, латексированная и тер-
мообработанная»; во втором — «нитка крученая полипропиле-
новая из круглых мононитей диаметром 0,3 мм в 12 сложений».
Упражнения
I. Определить линейную плотность образцов рыболовных ниток.
2. Определить диаметр образцов рыболовных ниток.
3. Определить разрывное усилие образцов ниток на разрывной машине.
4. Определить крутку образцов рыболо! ных нитей и подсчитать коэффи-
циент
крутки.
200
о
600
м
200
5<КМ)
300
?
150
2500
т.
400 \ ? '
4000 \4000
зоо их
ЧОО ?
При
м е
ч
а н и е. Вопросительными знаками обозначены
искомые величины.
Глава 3. РЫБОЛОН 1Ц>1Е СЕТ
|АТЕР
АЛ Ы
Рыболовными сстсматериаламо наз
ные полотна, изготовленные из ры
мыс для постройки орудий лова. I
ЮЛ 01
кг и,
ваютс
11 ых н
। различные сет-
ток и используе-
сеть с ячеями одинаковых формы н раз№
сетном полотне ячеи имеют форму прКм
ложенных ровными горизонтальными и в1
В зависимости от растяжения сетного
быть вытянуты в горизонтальном или нертикал
нин либо образовывать поставленные на углы
реплетаясь, образуют
ша. В расправленном
тьнык ромбов, распо-
птцкальными рядами.'
го.’щтна ромбы могут
ном направле-
<вадраты. При
этом изменяются все элементы ячей-ромбов: длины вертикаль-
ных и горизонтальных диагоналей, площадь и т\ А, но сторона
ячеи-ромба остается неизменной, поэтому ее величина выбрана
для характеристики ячеи и названа конструктишгым шагом или
просто шагом ячеи. Он измеряется между центрами двух со-
седних узлов ячеи, обозначается а и выражается в милли-
метрах. \
Если сетное полотно растянуть так, чтобы ниткА вытянулись
параллельно друг другу, то ячея смыкается и длина
вится равной 2а. Такая ячея называется слепой, а
лотно — вытянутым в жгут. Конструктивный шаг ячеи\
применяется при расчетах и проектировании орудий л
ее стано-
етное по-
VI О6ЫЧНО
|ова.
Используется также понятие «фабричный размер ячеи» Дф,
измеряемый в миллиметрах между двумя соседними рядами уз-
лов в сетном полотне, вытянутом в жгут. Он несколько отли-
чается от конструктивного шага ячеи, применяется при машин-
ном производстве сетей и при различных практических опера-
циях. Однако разница между а и Дф невелика.
Существует также третье понятие — размер ячеи — размер
полной вытянутой в жгут ячеи, т. е. расстояние между центрами
противоположных узлов ячеи (рис. 6). Он вдвое больше шага
ячеи или фабричного размера и обозначается Д. Таким обра-
зом,
А =2ДФ = 2а.
Величина ячеи определяется по определенным правилам.
Конструктивный шаг определяют, закрепив в зажимах крутко-
мера нитку сетного полотна по диагонали (по сторонам ячей)
длиной не менее пяти сторон ячей (шагов ячей) с тем, чтобы
первый узел был у первого зажима, а шестой—у второго. Из-
меряют расстояние от центра или края первого узла до центра
или подобного края шестого узла и делят на 5. Таких измерений
делают несколько в соответствии с правилами испытаний.
При измерении фабричного размера ячеи образец сети, вы-
тянутый в жгут, закрепляют в зажимах круткомера так, чтобы
первый узел был зажат в первом зажиме, шестой — во втором.
Затем производят измерение от первого до шестого узла и де-
лят на 5. Иногда зажимают длину между первым и одиннадца-
тым узлом и делят на 10.
Если длину в первом случае разделить на 2,5, а во втором —
на 5, получим не фабричный, а просто размер ячеи.
В международной практике размер ячеи определяют калиб-
рованной клинообразной пластинкой, вводя ее в ячею до упора.
Размер сечения пластинки (щупа) в этом месте дает внутрен-
ний или «конвенционный» размер ячеи Ап.
В настоящее время кроме сетных полотен с ромбической
ячеей, называемых нормальными, применяют так называемые
зеркальные и сотовые. Зеркальными называются такие, у ко-
торых нитки идут вдоль и поперек полотна, образуя квадрат-
ные ячеи (рис. 7). Так делаются спортивные и заградительные
сети, в промышленном рыболовстве они применяются редко
мотна, у
ко
аз
' |Ти
ячея
част
ук-
ьно
еях
РНО. 7 Сетные полотна:
а — обычное ромбическое; б — зеркальное;
(шестигранное!
и получаются из нормальных путем спеДи
косой ячее.
Чаще применяют сотовые сети
имеет шестиугольную форму, как в пчелиных сотах
Такие полотна применяются для изготовления педо»
разноглубинных (канатных) тралор. В таких
может
. рис. 71.
тнвнын шаг по разным их сторона}
посторонние ячеи) или разным (р
Сетные полотна вырабатываю
инным) СПО-
собом или вручную, при этом нитки связывают между собой раз-
личными узлами: прямым, шкотовым (косым) и двойным шко
товым (рис. 8). Прямой узел прост и дает прочное соедин е,
но при растяжении ячеи изнутри или тяге за_о?щу—нятку он
деформируется и переползает. Ячеи перекашиваются, теряют
свою форму, нарушается равномерность сети, поэтому для объ-
ячеивающих орудий лова прямой узел непригоден. Им вяжут
лишь толстонитпые сети. Более универсален шкотовый узел,
при растягивании во всех направлениях
прочность которого
Рис. 8. Сетные узлы:
а — прямой; п — шкотовый;
в — двойной шкотовый
Ручная вязка сетей
почти одинакова и достаточно высока,
поэтому он наиболее распространен.
Существуют и другие виды узлов для
вязки сетей: филейный, двойной, замко-
вый и др., но они применяются редко.
При изготовлении сетей из гладких
капроновых и других синтетических ни-
ток в узлах наблюдается скольжение.
Чтобы его избежать, применяют двойной
шкотовый, или рыбацкий, узел,
осуществляется простейшими инструмен-
тами: челноком, называемым игличкой, с намотанной на нем
ниткой и полкой — дощечкой, вокруг которой вывязывают ячеи.
Вручную сети можно вывязывать любым из названных выше уз-
лов. Ручная вязка применяется в процессе постройки орудий
лова как вспомогательная или монтажная операция. Приемы
ручной вязки изложены
в главе 8. В настоящее
время ручная вязка как
способ массового производ-
ства сетематериалов повсе-
местно вытеснена машинной
вязкой.
Машинная вязка осуще-
ствляется на сетевязаль-
ных машинах. Существует
много систем таких машин.
В СССР наиболее распро-
странены машины ТДМ (тя-
желая делевая машина),
ДМ-20 (делевая машина
с расстоянием между чел- рпс д Схема сетевязальной машины
ноками 20 мм), ДМ-16,
СМ-10 (сетевязальная ма-
шина с расстоянием между челноками 10 мм), СМ-5 и др. Па
этих машинах вязка выполняется только шкотовым узлом.
Сетевязальная машина состоит из двух станин, между кото-1
рыми расположен весь сетевязальный механизм, приводимый
в движение от электродвигателя. Ниже описан процесс вязки
сетного полотна (рис. 9). Сетные нитки, называемые основ-
ными, т. е. нитками основы, сматываются в цилиндрические
мотки — бобины 1. Бобины надевают на шпильки металличе-
ской рамы — шпулярника 2, расположенного на задней стороне
машины. С бобин нитки проходят через распределитель шпуляр-
ннка между его рожками (что предохраняет их от спутывания)
и параллельно друг другу спускаются к механизму натяжения 3,
состоящему из нескольких металлических валиков, между ко-
торыми проходят нитки. Меняя положение валиков, можно при-
жать или ослабить нитки и тем самым регулировать их натя-
жение. Далее нитки огибают систему специальных направ-
ляющих, натяжных и оттягивающих барабанов — вальянов —
и поступают к подвижному распределителю, у которого захва-
тываются узлозавязывающим механизмом 4. Сюда же подается
другая система ниток, называемых челночными, или уточными.
Уточные нитки наматываются на металлические шпули,
вставляемые в челноки, — металлические пластины особой
формы 5. Число челноков равно числу ячей по ширине вывязы-
ваемого сетного полотна. Челноки установлены на подвижной
каретке в один ряд по всему фронту машины. Сходящие с чел-
ночных шпуль нитки направляются к узлозавязывающему меха-
низму, где встречаются с нитками основы. Узлозавязывающий
механизм состоит из распределительной гребенки, горизонталь-
ного и вертикального гребней.
Узлы завязываются следующим образом (рис. 10). Подвиж-
ной распределитель опускается и заводит нитки основы в рас-
пределительную гребенку /. Вертикальный гребень, снабжен-
ный ниткозахватывающими поворачивающимися крючками, за-
хватывает нитки основы, крючки поворачиваются и образуют
из ниток петли 2, 3. В петли входят крючки горизонтального
гребня 4. На них движением распределителя набрасываются
продолжения основных ниток, протягиваются сквозь петли и
Рис. II. Направление нитей
в сетном полотне
обратным движением горизонтального гребня подтягиваются
к челнокам 5. Здесь они сбрасываются под носики челноков,
протягиваются под ними и выскальзывают на челночные нитки
6. Происходит протаскивание узла. На машине производится
одновременное завязывание и затягивание узлов на всех ячеях
по всему фронту машины. Полученное сетное полотно по на-
правляющей системе вытягивается из машины и складывается
с ее тыловой стороны.
При завязывании каждого ряда ячей подвижной распреде-
литель передвигает нитку основы по гребенке то вправо, то
влево, отчего каждая нитка связывается то с левой, то с правой
соседней ниткой.
Таким образом, сетное полотно машинной вязки образуется
из ряда зигзагообразно идущих ни-
тей, направленных вдоль полотна.
Каждая нить попеременно связана
с двумя соседними нитями (рис. И).
Нитки (основные и челночные)
должны быть обязательно одина-
ковыми по толщине, материалу и
другим техническим характеристи-
кам. Сетевязальные машины вы-
пускают узловые полотна шириной
до 300 ячей, их длина определяется
условиями производственного заказа и государственными
стандартами.
На образование узлов расходуется большое количество
нитки, достигающее в топких объячеивающих сетных полотнах
5—10 % массы всего полотна, в средних — 15—20 %, в тяжелых
мелкоячейных — 30 %. Это утяжеляет и удорожает орудия лова.
Кроме того, в узлах происходит снижение прочности нитей на
25—30 %. Эти обстоятельства привели к созданию нового типа
сетематериалов, называемых безузловыми. Опи бывают кру-
чено-плетеными, плетено-плетеными и трикотажными. В них
нитки не связываются узлами, а пряди взаимно переплетаются
или имеют трикотажное (петельное) сцепление.
В безузловых сетях отсутствует расход нитки на узел, по-
теря прочности в переплетениях не превышает 10—12 %. Важ-
ным преимуществом безузловых сетей является также то, что
при тяге они оказывают меныпее сопротивление в воде. Благо-
даря этому уменьшается требуемое буксирное усилие судов или
мощность тяговых механизмов, снижаются эксплуатационные
расходы, главным образом расход топлива и энергии и усилия
в самом орудии лова и его связях (канатах, ваерах). Все это
приводит к увеличению запаса прочности и позволяет применять
более тонкие канаты и подборы. Орудия лова из безузловых се-
тей занимают меньший объем в трюмах, на палубах, на рабочих
площадках.
Сетные полотна характеризуются отношением диаметра
нитки к шагу ячеи (<//а), имеющим большое значение при по-
стройке орудий лова и влияющим на их уловистость. Для ус-
пешного объячеивания рыбы отношение (1/а должно быть
меньше 0,01. Сетные полотна, выпускаемые для постройки та-
ких орудий лова, называются сетями.
Отцеживающие, стационарные и прочие орудия лова, в ко-
торых объячеивание недопустимо, имеют сетные полотна, изго-
товленные из более толстой нитки. Для них отношение <1/а пре-
вышает 0,01 и иногда достигает 0,05 и более. Такие сетные по-
лотна называются делями.
Важнейшим техническим свойством сетного полотна явля-
ется прочность, выражаемая разрывной нагрузкой ячеи. Ее оп-
ределяют на описанных выше разрывных машинах. Из сетного
полотна вырезают отдельные ячеи так, чтобы из узлов торчали
возможно более длинные кончики ниток. В зажимы разрывной
машины вставляют крючки из круглых стержней диаметром не
менее 5 мм и па них надевают ячеи. При этом узлы обязательно
должны находиться между крючками. Включают машину и раз-
рывают ячеи. Расползшиеся узлы в расчет не принимают. Мето-
дика таких испытаний также определена ОСТом.
Разрывная нагрузка ячеи значительно меньше суммарной
разрывной нагрузки двух составляющих ее ниток и превосходит
разрывную нагрузку одной нитки нс в два, а в меньшее число
раз.
При производстве сетематериалов большое внимание уделя-
ется затяжке узлов. Машины их затягивают недостаточно, по-
этому сетематерналы подвергаются дополнительной растяжке на
специальных растяжных лебедках или с помощью подвязыва-
ния на вешалах к сетям груза.
Однако во многих синтетических сетематериалах из-за ма-
лого коэффициента трения между нитками узлы ослабляются
и распускаются. Это недопустимо, так как приводит к деформа-
ции ячей и искажению всего сетного полотна, поэтому узлы за-
крепляют с помощью специальной дополнительной обработки.
Она называется фиксацией и проводится различными, большей
частью тепловыми методами. Капроновые, нейлоновые и другие
полиамидные сетематерналы подвергаются обработке в ванне
с горячей водой температурой 96 100 °С и затем сушке горя-
чим воздухом температурой 60—70°С.
Сетематерналы выпускаются фабриками в виде кусков оп-
ределенных размера и массы в соответствии с государствен-
ными стандартами или техническими условиями и поступают
для постройки орудий лова. Куски складывают в свертки, на-
зываемые куклами. Это название переносится и на куски по-
лотна. Куклы снабжают бирками с указанием фабрики, даты из-
готовления, размеров полотна, шага ячеи и текса нитки,
массы.
Куклы комплектуют в тюки, упаковывают, перевязывают
шпагатом и снабжают сопроводительными документами.
В настоящее время фабрики вырабатывают большое количе-
ство разнообразных сетных полотен, удовлетворяющее запро-
сам рыбной промышленности. Их ассортимент строго регламен-
тируется специальными ОСТами и ТУ.
Упражнения
1. Определить конструктивный шаг ячей а, размер ячей А и фабричный
размер ячей .4$ в различных образцах сети. Определить внутренний размер
ячеи Л в.
2. Определить разрывную нагрузку ячей различных образцов сетных
полотен на разрывной машине.
3. Определить расход нитки на узел путем развязывания узлов и опре-
деления длины нитки.
Глава 4. ВЕРЕВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КАНАТЫ
Для постройки орудий лова, изготовления такелажа промыс-
ловых судов, поделочных и повязочных работ применяют раз-
личные веревочные изделия и канаты. К веревочным изделиям
относятся самые разнообразные веревки, шпагаты, шнуры, хо-
зяйственные и технические веревки и т. д. Они бывают синте-
тические и из растительных волокон — пеньки, льна — пеньки
и др.— разной толщины и прочности. К самым тонким отно-
сятся повязочные материалы — шпагат, кордель, траловая прядь
и другие, служащие для оплетки, подвязки и других поделоч-
ных и вспомогательных работ. Некоторые из них стандартизи-
рованы.
Большое значение в промышленном рыболовстве имеют ры-
боловные веревки. Это крученые капроновые изделия из круче-
ных капроновых нитей с линейной плотностью 93,5 и 187 текс.
Нитки скручиваются в пряди, а пряди — в веревку. Обычно ве-
ревки бывают трехпряднымн, хотя по особым заказам выпуска-
ются и четырехпрядные. Для предотвращения раскручивания
веревок нитки в пряди скручиваются в одну сторону, а пряди
между собой скручиваются в другую сторону.
Толщина веревок характеризуется их диаметром и результи-
рующей линейной плотностью. Диаметр измеряется с помощью
штангенциркуля со специальными широкими измерительными
губами (рис. 12) или специальными приборами, называемыми
в технике толщиномерами. Это прибор, состоящий из корпуса
со специальным измерительным индикатором. Помещая образец
между полкой корпуса и наконечником (головкой) индикатора,
устанавливают по нониусу или шкале индикатора толщину из-
делия с точностью до 0,1 мм.
I '"Технические свойства капроновых рыболовных веревок изло-
жены в ОСТах. Они выпускаются диаметром от 3,1 до 7 мм с ре-
зв
«ультирующей линейной плотностью от 5,7 до 28,9 ктекс и раз-
рывной нагрузкой от 2250 до 6300 Н. Их крутка определяется
числом витков на 1 м длины. Для увеличения долговечности ры-
боловные веревки могут быть пропитаны соответствующими со-
ставами и окрашены различными красителями. Необработан-
ные веревки называются суровыми.
В технических документах рыболовные веревки обозначаются
следующим образом: например, «веревка капр.—3,1—93,5текс»
означает: рыболовная капроновая крученая трехпрядная суро-
вая веревка диаметром 3,1 мм из нитей линейной плотностью
93,5 текс.
Если веревка четырехпрядная и из какого-либо другого ма-
териала, то это обязательно указывается в наименовании: на-
пример, веревка ПП-4/пр-6,0-плн 500 текс — веревка крученая
полипропиленовая четырехпрядная, диаметр 6 мм, из пленоч-
ных нитей линейной плотностью 500 текс.
В приведенных наименованиях подчеркивается, что веревка
крученая в отличие от плетеных из мононитей, которые приме-
няются сравнительно редко и обозначаются: «веревка плт-кап-
роновая-4,5/187 тексХб/6». Последняя цифра означает, что
число сплетаемых прядей равно 6.
Значительно шире в промышленном рыболовстве применя-
ются шпуры. Это плетеные веревки из 8—16 прядей, сплетенных
вокруг сердечника тонкой центральной веревки. Толщина шнура
характеризуется диаметром, измеряемым так же, как и у вере-
вок, и результирующей линейной плотностью. Шнуры изготов-
ляются из синтетических материалов диаметром от 4 до 16 мм,
результирующей линейной плотностью от 10,6 до 165 ктекс и
разрывной нагрузкой от 3000 до 30 000 Н. Сердечники делаются
из скрученных или сложенных нитей, пряди оплетки — из кру-
ченых суровых ниток линейной плотностью 93,5 текс. Рыболов-
ные веревки и шнуры обладают хорошими качествами и посте-
пенно вытесняют другие веревочные изделия. Применяются
также хлориновые, куралоновые и другие тонкие веревки, назы-
ваемые сеточниками. Хлориновые выпускаются диаметром 3—
8 мм и бывают однокруточными, двойного и даже тройного кру-
чения. По прочности они в 2—3 раза уступают капроновым, но
в воде их прочность совершенно не снижается, в то время как
у капроновых она уменьшается на 10—15 %. Куралоновые се-
точники выпускаются диаметром 3,3—6,5 мм. Эти трехпрядные
изделия в 2 раза прочнее хлориновых, но уступают по прочно-
сти капроновым и применяются для тех же целей, что и капро-
новые, хлориновые.
Иногда употребляются веревки типов «поводец», «морская
стоянка», «технические» и др. Поводец—это льняной или льно-
пеньковый сеточник диаметром до 10 мм. Морская стоянка —
тонкая прочная веревка из высококачественного пенькового во-
локна диаметром 4,5—5,8 мм и прочностью до 2150 Н, приме-
няется для ставных сетных порядков, крючковых ярусов и др.
Технические веревки — это веревки, изготовляемые из чистой
пеньки: трехпрядные диаметром 3—19,1 мм и четырехпрядные
диаметром 3,8—8 мм. Технические веревки выпускаются двух
сортов, обычные и повышенного качества. Они бывают бельпые
и смольные, т. с. обработанные смолой, с разрывным усилием
750—20 000 Н.
Для бегучего и стоячего такелажа на рыболовных и транс-
портных судах применяют лини — прочные веревки из длинно-
волокнистой высококачественной пеньки. Лини различаются по
толщине и конструкции и имеют специальные морские названия.
Самый тонкий — марлинь — диаметром 2,6 мм скручивается из
двух каболок с суммарным разрывным усилием 500 II. Линь
диаметром 3,2 мм, состоящий из трех каболок с суммарным раз-
рывным усилием 750 Н, называется юзенсм. Лини диаметром
3,8 и 5,1 мм из трех и пяти каболок с разрывным усилием 800
и 1300 Н называются шкимежгарамн.
Все эти лини имеют одинарную крутку. Более толстыми яв-
ляются трехпрядные лини двойной крутки: стеклинь диаметром
4,8 мм, лаглинь диаметром 5,8 мм, линь диаметром 5,8—8 мм
и лотлинь диаметром 8 мм. Число каболок в их прядях от 2 до
6, разрывное усилие от 1300 до 4100 И (лотлинь). Трехпрядные
лини тройной крутки называются диплотлинями (диаметр
11,2 мм, разрывное усилие 6600 Н).
Существуют и другие виды веревочных изделий. Так, напри-
мер, в неответственных частях орудий лова и для повязочных
работ применяют низкокачественные оческовые хозяйственные
веревки, веревки из канатника и различных местных мате-
р налов.
' В промышленном рыболовстве широко применяются канаты.
Их используют для постройки, тяги и буксировки орудий лова»
в качестве бегучего и стоячего такелажа, для монтажных работ,
в грузоподъемных устройствах и т. д. По виду исходного мате-
риала канаты делятся на три группы: волокнистые, стальные
(проволочные) и комбинированные (смешанные).
Волокнистыми называются канаты из волокнистых материа- »
лов. Они разделяются на растительные и синтетические. Расти- /
тельные канаты выделывают из пеньки, сизали и маниллы, син-
тетические— из различных химических волокон — капрона, ней-
лона, лавсана, хлорина, терилена, сарана, куралона и др. -—
Стальными называются канаты, скрученные из стальной вы-
сококачественной проволоки, комбинированными—канаты из
стальных проволок с волокнистым покрытием.
Волокнистые канаты бывают трех- и четырехпрядные. Пер-
ные предпочтительнее, так как между прядями меньше пустот,
где может скапливаться грязь и влага, сечение каната не дефор-
мируется при навивании на барабаны или при огибании
блоков.
Канаты, скрученные из прядей, имеют две крутки: каболки
скручены в пряди (первая крутка), пряди скручены в канаты
(вторая крутка). По этому признаку их называют канатами
двойной крутки, прямой крутки, прямого спуска или тросовой
работы.
Если три или четыре таких каната скрутить вместе, образу-
ется канат тройной, или обратной, крутки, обратного спуска, ка-
бельной, или кабельтовой, работы. Составляющие их канаты на-
зываются стрендями, а сами кабельтовые канаты — трех- или.
четырехстрендными. -—
Направление круток прядей, стрендей и самих канатов обо-
значается так же, как для рыболовных ниток: правая 7, левая 5.
Конструктивно канаты бывают 52, 252, 525 и т. д., причем по-
следняя, окончательная крутка определяет направление крутки
самого каната. В рыбной промышленности подавляющее число
канатов имеет правую крутку.
Толщина каната характеризуется его диаметром, определив-^
мым так же, как и для рыболовных веревок. уИногда она выра-
жается как длина окружности поперечного сечения каната
(в мм) и измеряется с помощью стальной рулетки. Лентой ши-
риной не менее 5 мм плотно охватывают канат и измеряют
длину окружности. Толщину средних и тонких канатов можно
определить с помощью полосок бумаги, обертываемых вокруг
каната, как лентой рулетки. Проколов булавкой концы полоски,
заходящие один на другой, разворачивают полоску и измеряют
расстояние между проколами, которое и дает длину окружности
каната. V
Крутку каната характеризуют так же, как и крутку ниток,/
числом витков прядей на единицу длины каната (на I м),(''при-
нимая число витков не одной пряди, а суммарно всех прядей.
Величина крутки влияет на внешний вид каната и его техниче-
ские свойства: чем она больше, тем ровнее, плотнее и влагоус-
тойчивее канат. Однако при увеличении крутки возрастают
жесткость и неуравновешенность каната, стремление раскру-
титься. Излишняя крутка уменьшает прочность каната.
Важнейшим техническим свойством канатов является их < ]
прочность. Она выражается двумя показателями: суммарной*
прочностью всех каболок, составляющих канат, и прочностью
каната в целом, называемой агрегатной прочностью. И та, и дру-
гая характеризуются разрывным усилием, но суммарная проч-
ность больше агрегатной вследствие потери прочности при скру-
чиванин каболок в пряди и последних в канат. В расчетах на
прочность орудий лова как инженерных сооружений используют!
лишь агрегатную прочность. Однако для ее определения требу-
ются мощные и дорогостоящие разрывные установки. Значи-
тельно проще разрывать канат по отдельным каболкам на обыч-»
ных лабораторных разрывных машинах и суммировать их
разрывное .усилие», поэтому^ в ГОСТах и ТУ приведена как сум-1
мирная, так и агрегатная прочность. __>
При лабораторном определении суммарной прочности раз-
рывают не все, а лишь часть каболок и относят затем получен-
ное разрывное усилие ко всему канату. Число разрываемых ка-
болок принимают в зависимости от толщины каната сле-
дующим:
Длина окружности Число разрываемых
каната, мм каболок, %
30—75 50
90—115 30
Свыше 115 10
Суммарное разрывное усилие определяют как среднеариф-
метическое от разрывных усилий исследованных каболок, умно-
женное па общее число каболок в канате.
Прочность канатов во многом зависит от вида волокнистых
материалов. Наиболее прочными являются капроновые и нейло-
новые канаты, наименее прочными — хлориновые и раститель-
ные. Сравнительные данные по агрегатным разрывным усилиям
канатов из различных материалов приведены ниже (за 100 %
принято разрывное усилие для капроновых канатов):
Канаты Ра зрыиное усилие, Канаты Разрывное усилие.
Нейлоновые 100 Хлориновые 30-35
Лавсановые 55—70 Тстороновые 65-70
Куралоновые 65—70 Манильские 35-45
Сарановые 35—40 Пеньковые Сизальские 30-40 30-40
Важнейшим техническим свойством канатов является растя-
жимость (упругие и остаточные деформации), зависящая от
вида волокнистых материалов и конструкции канатов. Под дей-
ствием нагрузки канаты вытягиваются в результате растяжения
волокон и вытяжки прядей, уплотнения и утончения самого ка-
ната. X
Разрывные удлинения растительных канатов, за исключе-
нием хлопчатобумажных, колеблются в пределах 10—15 %. Раз-
пынное удлинение хлопчатобумажных канатов достигает 20%.
л синтетических канатов оно значительно больше и составляет
у капроновых, нейлоновых, куралоновых и винилоновых 30—
ЗБ %. у тетороновых и лавсановых 20—25 %.
Канаты с большой растяжимостью хорошо амортизируют
рынки и различные динамические нагрузки, безопасны в про-
мысловых условиях при работе на волне и т. д., поэтому, напри-
мер, гарпунные лини в китобойном промысле делаются только
из синтетических (нейлоновых) канатов. Хороши они также в ка-'
честве буксирных канатов.
Однако большая растяжимость приводит к деформации ору-
дий лова и самих канатов, затрудняет работу промысловых ме-
ханизмов. При работе канатов в воде растяжимость их, как пра;
вило, увеличивается. Так, у полиамидных мокрых канатов (кап-
роновых, нейлоновых) она достигает 40—45 %, у пеньковых —
20 %, у хлопчатобумажных составляет свыше 25 %.
В промышленном рыболовстве очень большое значение имеет
масса орудий лова, складывающаяся главным образом из массы
сетей и канатов—подбор, урезов, пожилин и т. д. В случае при-
менения легких канатов облегчаются и удешевляются орудия
лова, уменьшаются трудоемкость процесса и численность обслу-
живающего персонала. Это наряду с неподвержеиностью гние-
нию обусловливает широкое^распространение синтетических ка-
натов, которые легче растительных. Если массу единицы длины
капронового каната принять за 100%, то при одинаковых тол-
щине и конструкции масса канатов из других материалов будет
иметь следующие значения:
Канаты Масса единицы длины. Ч Канаты Масса единицы длины. ".
Нейлоновые 100 Пеньковые 140—145
Куралоновые 115—125 Манильские 130—135
Лавсановые 120—130 Сизальские 135-140
Хлориновые 125-130
Канаты выпускаются в виде отрезков стандартной длины —
по 250 м, толстые канаты (окружностью 300—350 мм) —в виде
отрезков длиной 200 м. На специальных устройствах канаты
сматываются в мотки, называемые бухтами, которые увязы-
вают шпагатом, иногда упаковывают в специальную мешко-
вину— обертку. Ассортимент канатов, изготовляемых в СССР
для использования в промышленном рыболовстве, весьма раз-
нообразен. Из растительных выпускаются пеньковые канаты
смольные и бельные. ----
Сизальские и манильские канаты в (СССР^получают из-за
границы и в небольшом количестве выдГтьптЗют на советских
фабриках из импортного сырья.
Хлопчатобумажные канаты окружностью 30—35 мм выпус-
каются в небольшом ассортименте и применяются в промышлен-
ном рыболовстве реже пеньковых.
I
Из синтетических канатов в СССР выпускают в большом ко-
личестве капроновые и нейлоновые канаты окружностью от 25
до 200 мм с разрывным усилием до 600 000 Н. Лавсановые ка-
наты выпускаются в небольшом количестве окружностью 30, 60,
90 мм. В настоящее время начат выпуск канатов из других син-
тетических материалов.
Весьма широкое применение в промышленном рыболовстве
имеют'стальные канаты, скрученные из особо прочной стальной
/^проволоки. Проволока бывает оцинкованная, т. е. покрытая
Сверху антикоррозионным составом, и светлая — без покрытия.
Соответственно и канаты называются оцинкованными и свет-
лыми или простыми.
Обычно проволоки бывают круглого сечения, но в особых
случаях, чтобы придать поверхности каната плотный гладкий
вид, применяют проволоки фигурного сечения, плотно примы-
кающие друг к другу в верхнем облицовочном ряду. Такие ка-
нады называют замкнутыми.
/ По конструкции различаются стальные канаты одинарной
свивки или спиральные, двойной свивки, или тросы, и тройной
( свивки, или кабели. В отдельных случаях изготовляют особые
манаты многократной свивки. Под свивкой понимают скручива-
ние проволок или прядей каната между собой.
2, Спиральными называются канаты, скрученные из пучка про-
? <__ролок. Они бывают однослойными или многослойными (двух-,
трехслойными и т. д.). Однослойные канаты (рис. 13, а) полу-
чаются путем свивания сразу всех проволок за один прием.
Двухслойные (рис. 13, б) свивают за два приема: вначале сви-
вают однослойный канат, а затем накладывают на него еще
один слой проволок и свивают второй раз. Для получения трех-
слойного каната (рис. 13, о) двухслойный покрывают третьим
слоем проволоки и т. д.
Спиральные канаты очень прочные, но жесткие и плохо ра-
ботают при прохождении через блоки или наматывании на ба-
рабаны промысловых машин, поэтому их применяют главным
образом для стоячего такелажа, в качестве растяжек и т. д.
Наиболее широкое применение в промышленном рыболов-
стве получили стальные канаты двойной свивки, называемые
' / I тросами, или канатами тросовой работы. Их получают скручи-
ванием проволоки в спиральные канаты, называемые в этнхелу-
' 1 чаях прядями, и последующим скручиванием прядей между
собой. Обычно тросы составляют из шести прядей.
Для придания канату мягкости и гибкости пряди скручи-
вают вокруг растительного каната или пучка каболок, называе-
мых сердечником, или сердцевиной (рис. 14, а). Это несколько
увеличивает диаметр каната, но делает его гибким. Сердечники
обычно слегка промасливают, чтобы увеличить долговечность
канатов: масло, выделяясь из сердечников, смазывает проволоки
и уменьшает их износ. Кроме того, промасленный сердечник не
впитывает влагу и предохраняет канат от коррозии. Иногда,
•1тобы сделать трос еше более мягким и долговечным, сердечни-
ками снабжают все пряди (рис. 14, б).
Канаты тройной свивки, или кабели, получают путем трон-
ного скручивания: вначале проволоки скручивают в пряди,
пряди — в трос, а затем трос — в кабель вокруг какого-либо ор-
Рнс. 13. Спиральные канаты:
й — однослойный; б — двухслойный; в — трехслойный
Рис. 14. Тросы и кабели:
а — трос с одним сердечником; б — трос с несколькими сердечниками; в — кабель
\ ганического сердечника. Кабели применяют при больших натя-
жениях. Несмотря на наличие сердечников, они жестки н тя-
желы.
По способу скручивания различают стальные канаты одно-
сторонней, крестовой и комбинированной крутки.
Односторонняя крутка заключается в том, что пряди и сам
канат скручивают в одну сторону—по часовой стрелке или
против нее. Односторонняя крутка увеличивает сопротивление
износу, но не уравновешивает канат, отчего он раскручивается.
При крестовой крутке пряди скручивают в одну сторону,
а канат — в другую. Благодаря этому канат не стремится рас-
кручиваться, но несколько быстрее изнашивается.
При комбинированной крутке половина прядей имеет пра-
вую крутку, а половина —левую. Пряди с различным направле-
нием крутки расположены в канате через одну. Для таких ка-
натов характерны преимущества и крестовой, и односторонней
крутки.
Важнейшей технической характеристикой каната является
характер свивки проволок, т. е. тип касания в прядях проволок
соседних слоев между собой. По этому признаку различают ка-
наты точечного касания (ТК), линейного касания (ЛК) и то-
чечно-линейного касания (ТЛК). В канатах ТК проволоки ка-
саются в точках, что приводит к увеличению контактных напря-
жений и уменьшению срока службы канатов. Однако канаты
этого типа получили наибольшее распространение из-за про-
стоты устройства, так как они состоят из проволок одного диа-
метра.
В канатах ЛК проволоки соприкасаются по всей длине,
что приводит к уменьшению контактных напряжений. Конструк-
тивно это достигается путем применения проволок разных
диаметров. Они разделяются на четыре группы: канаты с про-
волоками одинакового диаметра в данном слое ЛК-О; с прово-
локами двух разных диаметров в верхнем слое ЛК-Р; с прово-
локами разного и одинакового диаметра в различных слоях
ЛК-РО; с промежуточными слоями тонкой проволоки между ос-
новными слоями ЛК-3.
Канаты ТЛК разделяются на такие же четыре группы.
Толщина стальных канатов характеризуется их диаметром
в миллиметрах, измеренным между выступами противополож-
ных прядей (см. рис. 12). Если канат специальной конструкции
и имеет нечетное число прядей, то стальной рулеткой измеряют
его окружность и делят на число л.
Величина свивки стальных канатов, как и крутка волокни-
стых, характеризуется суммарным числом витков всех прядей
последней, завершающей свивки, приходящейся на 1 м длины
каната. Чаще применяют понятие шаг свивки а. Шагом свивки
называется длина одного витка проволоки по образующей
пряди. Между шагом свивки и толщиной пряди каната сущест-
вуют следующие зависимости:
а = 7,54тк« а — 6.54лК> ап = 114ПткI (4 • 1)
«п = 104цлк«
где а — шаг свивки каната, мм; </тк—диаметр каната ТК, мм; 4лк— диа-
метр каната ЛК. мм; ап — шаг свивки прядей, мм; </п тк—диаметр пряди
в канате ТК, мм; 4плк—диаметр пряди в канате ЛК, мм.
Прочность каната на разрыв зависит от расчетного предела
прочности проволоки, числа проволок в канате и конструкции
каната. Как и для волокнистых канатов, различают два вида
прочности: суммарную прочность проволок и агрегатную проч-
ность каната в целом. Агрегатная прочность в зависимости от
।ина каната и числа свивок на 15—25 % меньше суммарной
прочности проволок.
В справочных таблицах, ОСТах и ТУ приводится как сум-
марная, так н агрегатная прочность. Для характеристики проч-
ности широко применяют также понятие разрывной длины, т. е.
той длины, при которой канат, подвешенный за один конец, раз-
' рывается под действием собственной силы тяжести.
В технической документации применяют условное обозначе-
ние каната, в котором указываются различные характеристики,
например «канат 18-ГЛ-В-ЖС-П-К-Н-1600 ГОСТ 7668—69».
Здесь 18 — диаметр каната (в мм), ГЛ—его назначение (гру-
юморской в отличие от грузового), В — высший сорт или марка
проволоки (бывает еще 1 и II сорт), ЖС — для жестких усло-
вий работы из светлой проволоки, П — правой свивки, К—крес-
товой свивки, II — нераскручиваюшийся, сорт стали с времен-
ным сопротивлением на разрыв, равным 1600 Н/мм2, последним
[указывается номер ГОСТа.
Канаты, применяемые в промышленном рыболовстве, должны
быть удобными в эксплуатации. В этом отношении стальные ка-
наты имеют ряд недостатков. Так, выборка стального каната
вручную, особенно при больших тяговых усилиях, сопряжена
с опасностью повреждения рук, поэтому работать с ними можно
только в рукавицах. Гладкая поверхность каната при малых его
толщине и жесткости затрудняет захват каната, в результате
чего он выскальзывает из рук. Стальной канат неудобно кой-
лать в бухту. Кроме того, к стальному канату трудно крепить
концы различных оттяжек, подбор, рабочих подбор и т. д. из-за
скольжения по нему веревочных устройств. Для этого требу-
ются специальные крепежные устройства (кольца, припайки
и т. д.). В связи с этим в последнее время в рыболовстве стали
применять смешанные, или комбинированные, канаты.
Комбинированные канаты изготовляют из стальных прово-
лок с пеньковыми прядями и каболками. Обладая высокой проч-
ностью стальных канатов, они имеют поверхность, создающую
достаточное трение при завязке узлов, захвате и тяге канатов.
Однако при одинаковой прочности комбинированные канаты
толще стальных и больше весят. Комбинирование стальных про-
волок с пенькой достигается несколькими способами. Иногда
обычный стальной канат обвивают сверху пеньковыми прядями,
плотно закрывающими его поверхность. При таком комбиниро-
вании свойства каната почти не меняются, образуется поверх-
ность с хорошим коэффициентом трения, позволяющим тянуть
канат руками и крепить к нему различные растительные концы.
Однако сцепление между стальным канатом и обмоткой слиш-
ком мало, что приводит к скольжению каната внутри оболочки.
От этого пеньковая оболочка быстро перетирается, а при боль-
ших давлениях витков каната раздавливается о барабан и
блоки, поэтому такие канаты применяют главным образом для
стоячего такелажа.
Наиболее распространены в промышленном рыболовстве
комбинированные канаты, у которых растительной пряжей об-
виты проволоки или пряди. Получается весьма прочное соеди-
нение проволок с пенькой и исключаются недостатки, присущие
стальным канатам, обвитым пенькой. К таким канатам отно-
сится комбинированный канат пенька — сталь по ГОСТ 11914—
66. При изготовлении этого каната сердечник, или сердцевину,
состоящую из нескольких растительных каболок, обвивают про-
волокой, поверх которой накладывают обмотку из растительных
каболок (обкатка). Таким образом получается прядь каната.
Четыре или шесть прядей скручивают в канат вокруг централь-
ного растительного сердечника.
В рыбной промышленности применяются канаты пенька
сталь диаметром от 8 до 27 мм с разрывной нагрузкой от 8900
до 100 000 П.
Упражнения
1. Провести идентификацию веревочных изделий и канатов.
2. Определить технические свойства различных канатов.
Глава 5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНАСТКИ ОРУДИЙ ЛОВА
г Чтобы орудия лова в воде расправились и заняли рабочее
положение, они снабжаются оснасткой, т. е. различными по-
плавками, грузилами и т. д. Оснастка подразделяется на плав
и загрузку. Первый предназначен для поддержания орудий лова
в плавучем состоянии и состоит из поплавков, наплавов, кухты-
лей и других поддерживающих срелстдД"3 а грузка предназна-
чена, наоборот, для потопления орудий лова и состоит из гру-
зил, различных цепей и т. д. <
Плав. Из физики известием что на тело, погруженное в воду
и находящееся в относительном покое (по отношению к воде),
действуют две силы: сила тяжести тела Р, действующая вниз,
и выталкивающая сила воды Е, направленная вверх.
Разность между ними () определяет способность тела всплы-
вать или тонуть. Если Р>Р, то тело всплывает, Ц имеет поло-
жительное значение и называется плавучестью, или подъемной
силой.
О = Г—Р. (5-1)
Это означает, что тело не только плавает само, но и в со-
стоянии поддержать в воде груз, равный С].
Если Р<Р, то тело тонет, приобретает отрицательное зна-
чение, называется потопляемостью, или потопляющей силой, и
обозначается р(.
7"Уд -р
При Р=Р тело находится в равновесии.
Зависимость между количеством плава, состоящего из одно
родных сплошных тел (поплавки из дерева, пенопласта и т. д.),
и создаваемой им плавучестью может быть найдена из следую-
щих соображений. По закону Архимеда выталкивающая сила
равна весу воды в объеме погруженного тела
Р - УТв или Р = УрвЯ: (5-2)
вес тела
Р — Уу или Р = Ур#, (5-3)
где У —объем тела, м’; ув — удельный вес воды, М/м3; рв — плотность воды.
кг/м3; #— ускорение свободного падения, м/с2; у — удельный вес материала
тела, Н'м’; р — плотность материала тела, кг/м3.
Подставляя значения Е и Р из формул (5-2) и (5-3) в фор-
мулу (5-1), получим ,
О = УРвЯ - Урй = Уе (рв — р).
Подставляя вместо V выражение Р/р&, получим
Р = Р (Рв — р)/р- (5-4)
Величина рв—р/р обозначается д и называется удельной пла-
вучестью. Она характеризует плавучесть, создаваемую каждой
единицей веса материала поплавку
= (рв—Р)/р- "» (5-5)
Пусть, например, д=3. Каждый ньютон силы веса мате-
риала разовьет подъемную силу, равную 3 Н, т. е. втрое больше
собственного веса, если д = 2, то вдвое больше, и т. д.
Значит, если поплавок весит Р, то его полная плавучесть
(в И)
О = Рд. (5-6)
Пусть требуется определить плавучесть поплавка весом
(сила тяжести) 20 Н, если удельная плавучесть его материала
равна 1,5.
По формуле (5-6)
(? = 20 1,5 = 30 Н.
Удельная плавучесть меняется в пределах от 0 до оо, ее оп-
ределяют по формуле (5-5). Для этого необходимо знать плот-
ность воды рв и плотность материала р. Для пресных вод при-
нимают рв=1000 кг/м3, для солоноватых— 1020 кг/м3 и для со-
леных морских— 1050 кг/м3. Величина р зависит от материала
поплавков. Наибольшее распространение получили пенопласто-
вые поплавки.
Пенопласты (пенистые пластические материалы) - это новые искусствен-
ные материалы. Они вырабатываются из полимерных материалов и назы-
ваются по исходным полимерам, Эти пористые, весьма легкие жесткие или
полужесткие материалы хорошо поддаются механической обработке. Боль-
шинство пенопластов мало намокают в воде, морозостойки, не подвержены
гниению и атмосферным воздействиям.
Пенопласты изготовляют в виде плиток или пластин, из которых затем
механической обработкой вырабатывают поплавки, или сразу в виде по-
плавков нужной формы. В первом случае при так называемом прессовом
способе технология производства включает приготовление шихты, прессова-
ние таблеток, вспенивание и рихтование. Шихтой называется смесь измель-
ченного исходного материала с различными веществами, улучшающими тех-
нические свойства изготовляемого пенопласта. К таким веществам отно-
сятся различные усилители, мягчители, смазки, добавки, придающие невос-
пламеняемость, красители и т. д.
Прн изготовлении пенопластов важную роль играют пенообразователи,
называемые порофорами. При нагревании они легко выделяют различные
газы, вспенивающие массу и придающие ей при застывании пористую струк-
туру с заполненными газами ячейками. Такие пенопласты называются газона-
полненными.
Шихты тщательно перемешиваются в специальных шнековых смесителях,
шаровых мельницах. Полученная смесь в виде порошка поступает для прес-
сования. Шихту засыпают в пресс-формы, плотно закрывают и помещают
под пресс, нагревая до температуры 120—200 °С. Для поливинилхлоридных
пенопластов типа ПВХ и полихлорантраценовых типа ПХА нагрев произво-
дится до температуры 170—175 °С. Продолжительность прессования зависит
от полимера, вида шихты и других факторов и колеблется от 30 до 60 мни.
При этом происходят полимеризация шихты и превращение ее в плитку.
Такие плитки называются таблетками.
По истечении времени прессования пресс-формы охлаждают до 20—
25 °С, прессование прекращают, пресс-формы снимают н таблетки направ-
ляют на вспенивание. Вспенивание происходит в специальных герметически
закрываемых шкафах, куда подается водяной пар. Таблетки выдерживаются
в шкафу 30—35 мин при температуре 110 °С. Происходит вспенивание шихты
и образование пенопласта. Для придания плиткам товарного вида, выравни-
вания и сглаживания дефектов их в горячем виде обжимают прессом и ох-
лаждают. Этот процесс называется рихтовкой Отрихтованный пенопласт по-
ступает на склад готовой продукции.
Беспрессовые методы изготовления пенопласта — это штампование, литье
под давлением, экструзия и др. Штампование полимеров выполняется как
в холодном, так и в горячем состоянии. Штампованием часто получают мел-
кие сетные поплавки. Литье под давлением применяют дли изготовления
различных полых шаровых поплавков. Материал не подвергается вспенива-
нию, и его плотность может превышать плотность воды. Плавучесть обеспе-
чивается за счет внутренней пустоты шаров. Экструзия — изливание из про-
филированных отверстий — применяется также для получения полых шаро-
видных или цилиндрических поплавков.
В процессе получения пенопласты часто окрашивают в различные цвета.
Для этого применяют специальные красители, примешиваемые к шихтам.
Особенно хорошо окрашиваются полистирольные пенопласты.
В СССР из пенопластов в промышленном рыболовстве применяются по-
ливинилхлоридные ПВХ, полихлорантрацеповые ПХА, полистирольные ПС,
поливиниловые ПВ, полнхлоридстирольные ПДХС и др. Поливинилхлорид-
ные бывают трех марок: ПВХ-1—легкий, ПВХ-2— средний, ПВХ-3 — плот-
ный. Пенопласт марки ПВХ-1 очень легкий, с большой удельной плавуче-
стью, но непрочный, поэтому для плава применяются пенопласты марок
ПВХ-2 и ПВХ 3.
В табл. 5 приведены плотности и удельные плавучести пенопластов.
Как видно из приведенных данных, пенопласты обладают очень высокой
удельной плавучестью.
Таблица 5
Пенопласт Плотность, кг/м1 Удельная плавучесть
ПВХ-1 50—70 19—13.3
ПВХ-2 100—130 9—6.7
ПВХ-3 170—220 4,9—3,5
ПХА 240 3.1
ПС-1 140 6.1
ПВ-1 150—200 5,6—4
ПДХС 120 7,3
В качестве местных материалов или в особых случаях для
изготовления плава применяют древесину, кору деревьев,
пробку, бересту, чакан и др. Однако древесина быстро намо-
кает и теряет плавучесть, поэтому поплавки из нее необходимо
специально обрабатывать (красить, смолить и т. д.). Удельная
плавучесть этих материалов приведена в табл. 6.
Таблица 6
Материал Плотность, кг/м' Удельная плавучесть
Ель 550 0.82
Сосна 600 0,67
Лиственница 570 0,75
Пробка 250 3
Кора осокоря (балбера) 320-330 1,86—2
Чакан 100 9
Существуют и более легкие растительные материалы (на-
пример, бамбук). Однако в основном древесина имеет низкую
удельную плавучесть и применяется лишь за неимением пено-
пласта. При этом используют главным образом ель, сосну и
лиственницу. Достаточно высокую удельную плавучесть имеет
кора осокоря и пробкового дерева, но запасы осокоря невелики
п охраняются законом, а пробка — дорогостоящий импортный
материал. Чакан быстро намокает и теряет плавучесть, непро-
чен и применяется редко.
Размеры и форма поплавков зависят от конкретных условий
и вида орудий лова (рис. 15). В настоящее время разрабатыва-
ются ОСТы и ТУ для их массового централизованного производ-
ства. Поплавки обычно прикрепляются к орудиям лова в про-
цессе постройки последних и составляют с ними одно целое.
Болес крупные поплавки называются буйками, кухтылями и
имеют шарообразную форму. Это большей частью не сплошные,
а полые тела, изготовленные из различных материалов: полиме-
ров, стекла, металла и т. д. Их плавучесть б? не может быть
определена по удельной плавучести, так как тело неоднородно,
а находится целиком для всего кухтыля.
<? = УрвЯ-Р.
(5-7)
где V — объем кухтыля, м3; рв — плотность воды, кг/м3; ц— ускорение силы
тяжести, м/с3; Р— вес (сила тяжести) кухтыля в воздухе, Н
Длительное время в промышленном рыболовстве применя-
лись в основном стеклянные полые кухтыли. В настоящее время
они вытесняются полимерными, металлическими и др.
Стеклянные кухтыли тяжелы и непрочны. Их обвязывают
траловой прядью, шпагатом или тонкой веревкой либо поме-
Рис. 15. Виды поплавков
шают внутрь специального сетного рукава. Однако и в этом слу-
чае они при работе иногда разбиваются о борта и различные ме-
таллические предметы на палубе судна.
Предпочтительнее кухтыли из различных легких прочных и
малоржавеющих сплавов. К ним относятся силумины — сплавы
металлов на основе алюминия, содержащие в различных про-
порциях кремний и присадку марганца, магния и др. Иногда
кухтыли изготовляются из тонкой стали с различными присад-
ками и из других металлов и сплавов.
Металлические кухтыли не намокают, не бьются, удобны
в эксплуатации. Однако на большой глубине даже они подвер-
гаются деформациям от давления волы, пропускают воду и те-
ряют плавучесть, поэтому глубоководные кухтыли изготовляют
более тщательно и из наиболее прочных материалов.
В последнее время получают распространение литые полые
кухтыли из полимеров. Для этой цели обычно используют не
пенопласты, а твердые плотные материалы, получаемые из фе-
нолформальдегидных смол, полиамидов, полиуретанов, поливи-
пилхлоридов и др. Они вырабатываются без вспенивания с по-
мощью литья под давлением или экструзии.
Стеклянные кухтыли выпускаются диаметром от 85 до 340 мм,
плавучестью от 1,5 до 173 Н, металлические, стальные и из раз-
личных сплавов — диаметром от 100 до 400 мм, плавучестью до
/500 Н и полимерные—диаметром 400 мм, плавучестью до 300 Н.
Плавучесть кухтылей обычно называют подъемной силой, ко-
торая приводится в ТУ.
Особую группу составляют гидродинамические кухтыли,
снабженные различными «надделкамн», стабилизаторами и дру-
гими устройствами, способствующими увеличению подъемной
силы во время движения. Они являются специфической оснаст-
кой тралов и подробно рассмотрены в главе 33.
Крупные поплавки, подвязываемые к орудиям лова в про-
цессе их установки, называются наплавами. К ним относятся
дрифтерные буи, буйки ставных и плавных сетей и крючковых
порядков, центральные и угловые наплавы ставных неводов и др.
Наиболее простым видом наплавов являются связки кухты-
лей, пенопластовых пластин и т. д. Для центральных и угловых
наплавов больших ставных неводов применяют металлические
баллоны. В дрифтерном промысле применяют надувные буи из
прорезиненной ткани. Перед выметыванием сетей буи надувают
воздухом с помощью компрессора. После выборки порядка воз-
дух выпускается и буи складываются. В сложенном виде надув-
ные буи портативны и не занимают в трюмах много места.
Масса их невелика, а поддерживающая сила больших буев до-
стигает 500—600 II и более. ----
Загрузка. Поскольку загрузка предназначена для потопле-
ния низов орудий лова, ее вес (сила тяжести) должен быть
больше выталкивающей силы воды. Разность между ними по
формуле (5-1) будет отрицательной, и ее иногда называют от-
рицательной плавучестью. Чаще же она называется потопляю-
щей силой ф| и формула (5-1) имеет вид
(?! = /»-Г. (5-8)
Выполнив такие же преобразования, как и для формулы
(5-1), получим
О, = Р (р — р„)/р (5-9)
Величина (р—рв)/р называется удельной потопляемостью д\.
<71 = (р — рв)/р; (5-10)
(5-11)
Удельная потопляемость колеблется в пределах от 0 до 1 и
зависит от плотности материала загрузки: чем она больше, тем
выше удельная потопляемость.
В настоящее время для загрузки применяют грузила глав-
ным образом из стали, чугуна, обожженной глины, камней и
весьма редко и в небольших количествах из свинца. Их удель-
ная потопляемость приведена в табл. 7.
Грузила должны иметь форму, удобную для монтажа ору-
дий лова, поэтому широко применяют грузила в виде бочат или
цилиндриков, нанизываемых на подборы или шнуры. Для тра-
Таблица 7
Материал Плотность, кг/м' \ д льнля потопляемость Потеря веса в воде, %
Свинец 11300 0,91 9
Сталь 7500 0,87 13
Чугун 7250 0,86 14
Обожженная глина 2200 0,55 45
Камни 2500 0,6 40
лов применяют чугунные катушки, для закидных неводов —
таши, отрезки стальных цепей и др.
Сетематерналы, веревочные изделия, канаты и другие части
орудий лова также обладают потопляющей силой, определяе-
Таблица 8
Рыболовные материалы Удельная потопляемость Потеря веса к вод*.
Сетематерналы
хлопчатобумажные 0,33 67
льнопеньковые 0,32 68
капроновые и нейлоновые 0,13 87
лавсановые 0,28 72
сарановые Канаты волокнистые 0,40 60
пеньковые 0,30 70
манильские 0,26 74
сизальские 0,27 73
нейлоновые 0,13 87
куралоновые Канаты стальные 0,23 77
спиральные 0,87 13
тросы с органическим сердечником 0,85 15
Канаты пенька—сталь 0,77 23
мой по приведенным выше формулам. Их удельная потопляе-
мость приведена в табл. 8.
Приведенные данные позволяют характеризовать качество
материала, выявить возможности использования его для осна-
стки, а также производить ее расчет при проектировании ору-
дий лова.
Упражнения
1. Определить удельную плавучесть материалов в пресной, солоноватой
и морской воде по данным, приведенным в табл. 9.
Таблица 9*
2. Составить график зависимости удельной плавучести от плотности ма-
териала.
3. Определить удельную потопляемость материалов в пресной, солонова-
4 Составить график зависимости удельной потопляемости от плотности
материала.
Глава в. СТАНДАРТЫ И ЭКСПЕРТИЗА РЫБОЛОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Технические требования, предъявляемые к изделиям про-
мышленности, изложены в ГОСТах (Государственные общесо-
юзные стандарты). Они утверждаются Государственным комите-
том СССР по стандартам и являются обязательными на всей
территории СССР. ГОСТы имеют силу закона, и нарушение их
недопустимо. ГОСТами охвачены все основные виды продукции
народного хозяйства. Особые требования к продукции, связан-
ные со спецификой сырья, повышением качества, особенностями
технологии производства и т. д., отражаются в отраслевых стан-
дартах— ОСТах, обязательных к выполнению в пределах дан-
ной отрасли? Например, для стальных канатов, применяемых
во многих отраслях народного хозяйства, создан ГОСТ, а сете-
материалы регламентируются лишь ОСТами. Помимо ГОСТов
и ОСТов к регламентирующим документам относятся ТУ — тех-
нические условия и ВТУ — временные технические условия. Они
также обязательны для выполнения, но еще более ограниченны
по срокам и области применения.
Рыболовные материалы почти полностью стандартизированы.
Исключение составляют лишь совершенно новые изделия, ра-
циональность применения которых еще исследуется или уточня-
ются их технические свойства. После завершения этих работ
разрабатывают технические условия, которые утверждаются Ми-
нистерством рыбного хозяйства СССР или Государственным ко-
митетом СССР по стандартам, и новые ТУ вступают в действие.
Разработкой ГОСТов и ТУ занимаются научно-исследова-
тельские институты совместно с передовыми производствен-
ными предприятиями.
На каждый рыболовный материал имеются свои ГОСТ, ОСТ
или ТУ с указанием номера и года введения, например: «Сети
капроновые узловые рыболовные» — ОСТ 15-84—74, «Канаты
пенька — сталь»—ГОСТ 11914—66. Две последние цифры ука-
зывают год введения стандарта.
В стандартах приводятся точное название изделия, техниче-
ские требования к нему, физико-механические свойства и оценка
пороков, а также правила приемки материала, методы испыта-
ния, способы упаковки и маркировки товара.
Таким образом, в них содержится все необходимое для экс-
пертизы и оценки качества рыболовных материалов.
Экспертиза — это совокупность исследований технических
свойств материалов. Цель ее — определение этих свойств и срав-
нение их с указанными в стандартах. Результатом экспертизы
является технический документ (акт) с обоснованным заключе-
нием о соответствии данных материалов стандартам и возмож-
ности их использования по назначению.
Экспертиза производится при приемке-сдаче больших пар-
тий товара. Для этого из партии отбирают определенное, преду-
смотренное ОСТом число проб и отправляют в лабораторию,
оборудованную различными приборами и устройствами. Лабо-
ратории должны быть укомплектованы мотовилами для отмотки
проб ниток, техническими, аналитическими и гигроскопическими
весами, круткомерами для определения крутки, кондиционными
аппаратами, шкафами и установками, разрывными машинами
для ниток, сетей, шнуров, веревок и т. д. В лабораториях дол-
жны быть микроскопы, химические реактивы, аппаратура для
измерения влажности и температуры воздуха и др.
Рыболовные материалы перед экспертизой должны быть вы-
держаны не менее 24 ч в так называемых кондиционных (нор-
мальных) условиях, т. е. при температуре 20°С и относительной
влажности воздуха 65%. Тогда материалы приобретают нор-
мальную влажность и свойства, сравнимые со стандартными.
Относительная влажность в помещении определяется с по-
мощью психрометров. Психрометр состоит из двух одинаковых
термометров, шарик одного из которых снабжен увлажняющей
оберткой. Вследствие расхода тепла на испарение со смоченной
поверхности шарика этого термометра его показания будут
ниже, чем у другого термометра. По этой разности с помощью
специальных психрометрических таблиц или номограмм уста-
навливают относительную влажность окружающего воздуха.
Такие таблицы имеются в каждой лаборатории.
Широко применяются также аспирационные психрометры,
отличающиеся тем, что заводная турбинка создает вокруг тер-
мометров принудительную вентиляцию. Поток воздуха имеет по-
стоянную скорость, испарение регулируется, и показания пси-
хрометра более точны.
Если относительная влажность и температура воздуха в ла-
боратории близки к нормальным, то материалы можно подвер-
гать испытаниям. В противном случае их помещают в «клима-
тические боксы» — шкафы, в которых искусственно создаются
любые условия, в том числе и кондиционные. Пробы выдержи-
вают в боксах не менее 24 ч. Если нормированная влажность
материала не превышает 5 %, то разрешается проводить испы-
тания без выдерживания его в кондиционных условиях.
Технические свойства материалов и методы их исследования
при экспертизе также регламентированы специальным ОСТом.
Для рыболовных нитевидных материалов, к которым относятся
нитки, сетное полотно, веревки, шнуры, в настоящее время, на-
пример, действует ОСТ 15-82—74.
Экспертиза предусматривает определение следующих техни-
ческих свойств:
для ниток, шнуров, рыболовных веревок — диаметра, линей-
ной плотности, крутки, числа витков всех прядей на 1 м длины,
числа пороков внешнего вида, влажности материала;
для сетных полотен — конструктивного шага ячеи, фабрич-
ного размера ячей, размера ячей, разрывной нагрузки ячеи,дер-
жащей силы узла сетного полотна, удлинения ячеи сетного по-
лотна, расхода нитки на узел, размеров провяза сетного по-
лотна, массы 1 м2 фиктивной площади сетного полотна, числа
пороков и влажности материалов.
Для определения каждого из этих свойств, числа проб и из-
мерений, использования приборов и методов исследования
в ОСТах имеются подробные указания, научно обоснованные
и проверенные на практике. Например, в ОСТах оговаривается
натяжение, под которым следует измерять диаметр нитки, шаг
ячей, размеры сетного полотна, точность измерений, их число,,
размеры проб и т. д. Такими ОСТами должны быть снабжены
все лаборатории.
Отраслевые стандарты разрабатываются на сравнительно
короткий период (обычно 5 лет), поэтому в лабораториях и на
предприятиях ОСТы, ТУ и другие нормативные материалы
должны своевременно обновляться.
Результаты экспертизы должны быть математически обра-
ботаны. Математическая обработка заключается в определении
средней арифметической Л1 испытаний одиночных проб
Л4 = 2Л1/л, (6-1>
где 2Л1— сумма результатов одиночных испытаний; п — общее число испы-
таний.
Пусть, например, измерение диаметра шнура дало следующие резуль-
таты (в мм): 8; 8,1; 8,2; 8; 7,9; 7,8; 7,9; 8,1; 8; 8. Всего 10 измерений. Тогда:
а - ЛТ 8 4-8,1 4-8,2 4-8+ 7,97,8 4-7,9-|-8,1 4-8 4-8 ,
10 ’
(1 = 8 мм.
Для оценки неравномерности по определяемому техниче-
скому свойству применяют так называемый коэффициент ва-
риации С.
С = (о/М) 100%, (6-2)
где о — среднее квадратичное отклонение; Л1 — средняя арифметическая, оп-
ределяемая по формуле (6-1).
Среднее квадратичное отклонение о характеризует разбро-
санность всех измерений по сравнению со средней величиной.
Оно принято во всех отраслях науки и техники, в том числе и
в промышленном рыболовстве: чем оно больше, тем хуже рав-
номерность измеряемого свойства или показателя
<т = V — 1), (6-3)
где Л1 — фактическое измерение; Л1 — средняя арифметическая измерений;
п — число измерений.
Для нашего примера
/ (8,0 — 8.0)» 4- (8,1 — 8,0)» 4 (8,2 — 8,0)» 4- (8,0 — 8,0)! 4-
4- (7,9 — 8,0)» 4- (7,8 — 8,0)» 4- (7,9 - 8,0)» 4- (8.1 — 8,0)* 4
_______________4- (8,0 — 8,0)» 4 (8,0 — 8,0)»________
10— I
= 0,013.
Тогда: о = 0,013; С = ~— • 100 = 0,16 %.
8.0
Величина допустимого коэффициента вариации приводится
в стандартах. В нашем примере коэффициент вариации полу-
чился менее 1 %, что характеризует высокое качество изделия.
Приборы, которыми пользуются в лабораториях при экспер-
тизе, должны быть тарированы в пределах точности измерений,
указанных в стандарте.
Во время приемки материала обращают большое внимание
на состояние упаковки, тарировку и другие внешние показатели.
При экспертизе большое внимание уделяют определению
числа внешних пороков материала, к которым относятся пор-
ванные и подпутанные ячеи, штопанные участки, обрыв отдель-
ных нитей, узлы на нитках, попадание ниток с другой линей-
дщй плотностью, пропуск или лишняя первичная нить и др.
Для каждого вила изделий в стандартах указываются ха-
рактерные пороки. Пороки оцениваются в баллах, подсчитыва-
ются в исследуемых пробах, и суммарное их число пересчиты-
вается на условную площадь или длину.
Например, для сетематериалов оценка пороков определяется
по следующей формуле:
^>усл — ^яч//усл^-усл/^пр^-пр + " ^ДР’ (6*0
где Буел—искомое суммарное число оценки пороков для условной площади;
Бяч — число баллов за порванные и подпутанные ячеи во всей пробе; Нусл —
ширина условной площади; 1УеЛ — длина условной площади; Нпр — ширина
сети пробы; Ьар — длина сети пробы; Хьдр— суммарное число баллов за
все прочие пороки, кроме порванных и подпутанных ячей.
Экспертиза свойств новых материалов и изделий, на кото-
рые еще нет ГОСТов или ТУ, проводится по методике, дающей
сравнимые с ГОСТами результаты. Для этого устанавливают
сравнимые допустимые точности измерений и по ним опреде-
ляют необходимое число образцов и испытаний либо прини-
мают число измерений и образцов, аналогичное указанному
в ГОСТе, и затем определяют допустимые отклонения и точ-
ность измерений.
По окончании экспертизы составляют акты за подписью
экспертов или лиц, ответственных за экспертизу. В актах на
основании представленных документов дается полная техниче-
ская характеристика материалов и изделий с описью представ-
ленных документов, указываются число взятых образцов, пере-
чень проведенных испытаний методики выполнения операций
или приводятся ссылки на ГОСТ или ТУ. К актам прилагаются
протоколы испытаний с указанием условий испытаний, харак-
теристик приборов и их тарировочных данных. В конце акта
излагаются выводы и заключения по исследуемым свойствам
и характеристикам изделий.
Упражнения
1. Ознакомиться с приборами лаборатории по испытанию рыболовных
материалов.
2. Изучить форму и содержание действующих ГОСТов, ОСТов и ГУ на
рыболовные материалы
3. Определить относительную влажность в помещении.
4. Произвести выборочную экспертизу рыболовных материалов.
Раздел II. ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЙКИ ОРУДИЙ
ПРОМЫШЛЕННО ГО Р Ы БОЛ О В СТ ВЛ
Глава 7. ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЙКИ ОРУДИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
Технологией производства называется совокупность и по-
следовательность технологических производственных процес-
сов. При постройке орудий лова под технологией производства
понимается совокупность и последовательность процессов изго-
товления орудий лова от момента получения рыболовных мате-
риалов до сдачи готовых орудий лова или их частей на склад
готовой продукции. Эта технология условно называется общей
в отличие от технологии выполнения отдельных процессов или
операций. Общая технология состоит из подготовки рыболов-
ных материалов, раскроя сетного полотна, резки и обработки
веревочных материалов, сшивки сетного полотна, присоедине-
ния его к подборам и пожилинам, оснастки орудия лова и дру-
гих операций, некоторые из них имеют специальные техниче-
ские названия: кройка, шворка, посадка, остропливание и т. д.
Техника выполнения и последовательность операций зависят от
типа орудий лова, вида рыболовных материалов, уровня тех-
ники на данном предприятии и т. д.
Еще в недавнем прошлом орудия промышленного рыболов-
ства изготовлялись непосредственно в колхозах, на рыбозаво-
дах, промысловых базах и других рыбодобывающих предприя-
тиях. Каждое предприятие имело свои цехи, готовившие орудия
лова для своих рыболовных бригад, судов, звеньев. Рыбодобы-
вающие предприятия были многочисленны, но мелки. Естест-
венно, что их потребности в орудиях лова удовлетворялись соб-
ственными мелкими цехами и даже сетными лабазами. Незна-
чительный объем производства при большом разнообразии
мелких орудий лова затруднял механизацию труда и тормозил
повышение технического уровня.
В настоящее время характер рыбного промысла изменился,
основное значение приобрел лов с мощных судов крупными со-
временными тралами, кошельковыми неводами и др. Суда объ-
единены в крупные организации, базы, управления, объедине-
ния и т. д. Уровень техники значительно возрос, и рыбаки уже
не в состоянии изготовлять крупные орудия лова для себя,
своих бригад или судов, поэтому изготовление орудий лова со-
средоточено на фабриках орудий лова (ФОЛах) или в крупных
специализированных заводских цехах. К преимуществам круп-
ного специализированного производства относятся: внедрение
типизации и унификации орудий лова, использование современ-
ной технической и конструкторской документации, повышение
качества продукции и организация технического контроля, ме-
ханизация процессов постройки орудий лова, организация по-
точного производства и в конечном счете снижение себестоимо-
сти продукции.
Такие фабрики созданы во всех рыбопромышленных бас-
сейнах: в Мурманске для Северного бассейна, в Калининграде,
Риге, Клайпеде и Лиепае для Западного, в Новороссийске, Се-
вастополе и Керчи для Азово-Черноморского, в Находке для
Дальневосточного и т. д. Кроме них в наиболее мощных базах
имеются крупные цехи.
Фабрики орудий лова представляют собой производствен-
ный комплекс в виде производственных корпусов с материаль-
ными складами и складами готовой продукции, производствен-
ными цехами или участками, бытовыми помещениями и т. д.
Штат фабрики состоит из 200—300 рабочих, мастеров, инжене-
ров и т. д.
По характеру технологических процессов, специализации и
назначению цехов различают фабрики по постройке орудий
лова с последовательной технологией производства и с парал-
лельной пли разветвленной технологией производства.
Па фабриках первого типа производство основных изделий
организовано в единый последовательный технологический про-
цесс. Материалы поступают со склада в разборку и далее пере-
даются из цеха в цех для выполнения последовательных техно-
логических операций — кройки, шворки, посадки, монтажа и
т. д. В соответствии с этим специализируются цехи или участки.
Один цех является только раскроечным. В нем производятся
распаковка, подготовка и раскрой сетематериалов. Иногда
в этом же цехе организована шворка частей орудий лова. В за-
готовительном цехе осуществляются разборка и резка канатов
в веревочных изделий, обработка концов канатов, поделка
огонов и т. д. Здесь же выполняются оплетка наплавов, по-
делка фартуков и другие такелажные работы. Часто этот цех
специализируется только на такелажных работах и называется
такелажным. Важнейшим цехом является посадочный, или
монтажный, где производятся посадка, сборка и монтаж ору-
дия лова.
Изготовление определенного генерального объекта (тралов,
дрифтерных сетей и т. д.) на таких фабриках носит поточный
характер.
На фабриках второго типа один цех или группу цехов при-
спосабливают для постройки одних орудий лова, например тра-
лов, другие — для других орудий лова—дрифтерных сетей, ко-
шельковых неводов и т. д. В каждом цехе осуществляется почти
полный процесс изготовления орудий лова, за исключением не-
которых вспомогательных процессов. При этом производство
может быть как поточным, так и прерывным. В последнем слу-
чае изготовляют какую-то партию орудий лова, после чего при-
ступают к выполнению другой партии. Такая структура не ис-
ключает необходимости в некоторых вспомогательных цехах
или участках.
Существуют фабрики со смешанной технологией: последова-
тельной и параллельной.
Многие фабрики занимаются не только постройкой, но и ре-
монтом орудий лова, который производится в специальном ре-
монтном цехе.
Здесь осуществляются растакелаживание орудий лова,
чинка, замена частей, переоснастка и г. д.
В каждом цехе имеются кладовые с запасом материалов,
необходимых для работы в течение смены или какого-либо дру-
того расчетного периода. Перед началом работы мастер или
другое материально-ответственное лицо получает эти материалы
с материального склада и обеспечивает ими рабочих цеха. Го-
товая продукция периодически по мере накопления сдается на
склад готовой продукции.
Фабрики и цехи по постройке орудий лова должны иметь хо-
рошее освещение и вентиляцию, бесперебойно обеспечивающую
приток свежего воздуха и удаление запахов и испарений от
смоленых и синтетических материалов.
Для выполнения грузовых, сетных, такелажных и вспомога-
тельных операций на фабриках имеется специальное оборудо-
вание. Материалы и готовые орудия лова перевозятся с по-
мощью внутрицехового транспорта, который включает тележки,
вагонетки и чаще электрокары, электротельферы и электропо-
грузчиками.
Нитки на иглицы наматываются с помощью специальных
иглонамоточных станков или машин (ИМ) различных видов и
конструкций с разными техническими данными. Современные
ИМ одновременно наматывают две-четыре игличкп за 5—10 с
и заменяют пять-шесть рабочих.
При постройке орудии лова важное значение имеют таке-
лажные работы, относящиеся к наиболее трудоемким и тяже-
лым, поэтому инженеры и ученые стремятся механизировать
эти процессы. Так, для постройки тралов создана система
комплексной механизации, состоящая из нескольких механизи-
рованных линий: линии раскроя стальных канатов и канатов
смешанного типа, линии изготовления ваеров и др. На канатных
линиях производятся размолаживание, отмеривание, резка и
бухтование концов каната, заделка концов, поделка огонов. На
ваерных линиях осуществляются размотка и протягивание
стальных канатов, заготовка ваеров, наложение марок, перема-
тывание ваеров на барабаны самоходных лебедок или на дере-
вянные барабаны для хранения или транспортирования на про-
мысловые суда.
Па многих фабриках орудий лова механизированы отдель-
ные виды такелажных работ, например резка канатов, поделка
огонов и др.
Для резки канатов широко применяются различные станки
с дисковыми ножами (тросорезки). Частота вращения дисков
достигает 1500—2000 об/мин, благодаря чему они легко пере-
резают стальные канаты.
Поделка огонов производится сращиванием, накладыванием
колодок или с помощью запрессовки в специальных втулках.
Втулку надевают на канат, конец которого подают на гибоч-
ный станок. Конец каната на станке изгибается петлей и за-
правляется во второе отверстие втулки. Огон закладывают под
пресс со штампом соответствующих размера и формы (рис. 16).
Под большим давлением происходит опрессовка втулки. Она
плотно обжимает канат и обеспечивает прочное и надежное со-
единение.
Плав поступает на фабрики обычно в готовом виде. Но в тех
случаях, когда фабрики получают пенопласт в виде больших
пластин, поплавки выпиливают из них во вспомогательном или
заготовительном цехе. Для этого используют обычные или спе-
циальные сверлильные станки, в шпиндель которых вставляют
особые фрезы (рис. 17). Фреза представляет собой стальной
цилиндр с закаленными зубьями на нижней кромке и навин-
чена на обойму, оканчивающуюся конусом — хвостовиком, ко-
торым она вставляется в шпиндель станка. Внутри трубы име-
Рис. 16 Поделка огонов на прессе Рис. 17. Фреза для поделки по-
плавков
Отредактировал и опубликовал на сайте =
ется сверло для просверливания в поплавке отверстия. Вставив
в шпиндель станка фрезу, подводят под нее пластину пенопла-
ста и, включив станок, рукоятью опускают шпиндель. Вращаю-
щаяся фреза выпиливает цилиндрический поплавок и одновре-
менно высверливает в нем отверстие для подборы. Для удале-
ния крошки пенопласта фреза имеет косые сквозные прорези.
Выталкивание поплавков из фрезы производится с помощью
легкой спиральной пружины.
Для уменьшения отходов иногда внутрь фрезы вставляют
вторую фрезу меньшего размера, внутри которой устанавливают
сверло меньшего диаметра. Тогда при одном нажатии рычага
получаются сразу два поплавка: больший для неводов, мень-
ший для сетей. В последнее время в одну обойму компонуют по
нескольку фрез. При этом одним нажатием получается сразу
несколько поплавков.
Стальные канаты имеют твердую и гладкую поверхность,
что неудобно в работе, поэтому на фабриках иногда стальные
канаты «клетнюют», т. е. обматывают пеньковой или синтетиче-
ской прядью. Оклетневанный стальной канат прочнее каната
пенька—сталь, тоньше, легче его и имеет меньшее сопротивле-
ние в воде, что улучшает эксплуатационные качества тралов и
других орудий лова. Оклетневка—сложный и трудоемкий
процесс, выполняемый с помощью специальных оклетнсвочных
станков различных типов.
Сетные работы до сих пор механизированы еще недоста-
точно. Однако уже созданы сетераскроечные машины, машины
для сшивки сетного полотна, сетепосадочные машины. Они еще
несовершенны, но уже высокопроизводительны и хорошо вы-
полняют сетные работы. В настоящее время конструкторы ра-
ботают над созданием более совершенных машин. Ожидается,
что в ближайшие годы процесс постройки орудий лова будет
полностью механизирован.
Для рациональной организации производства необходима
техническая документация на выпускаемую продукцию. К ней
относятся проекты орудий лова, получаемые фабрикой от за-
казчика и выполняемые различными проектными организа-
циями.
Умение читать проекты и чертежи является обязательным
как для инженерно-технического персонала фабрик, так и для
рабочих, так как без этого невозможна правильная постройка
орудий лова. Проекты состоят из так называемой конструктор-
ской документации, выполняемой по строгим правилам, изло-
женным в ЕСКД— Единой системе конструкторской докумен-
тации. В зависимости от назначения проекты бывают эскиз-
ными, техническими и рабочими (рабочая документация). При
постройке орудий лова эскизный и технический проекты обычно
объединены. Эти вопросы детально рассмотрены в главе 23.
Для фабрик основное значение имеет рабочий проект.
Рабочий проект состоит из рабочих чертежей и объясни-
тельной записки. Чертежи орудий лова выполняются по пра-
вилам ЕСКД. На основании общих правил ЕСКД созданы от-
раслевые стандарты (ОСТ) по различным видам документа-
ции, в том числе и по рабочей документации на постройку ору-
дий лова.
В число рабочих чертежей входят сборочные, деталировоч-
ные и монтажные. Сборочных чертежей имеется несколько: всего
орудия лова, его отдельных частей, сетных частей, отдельных
важнейших конструктивных узлов и т. д. На первом изобража-
ется орудие лова в сборе с указанием всех основных позиций,
т. е. частей, на которые составляются отдельные чертежи. Мел-
кие детали и оснастка выполняются в виде условных обозначе-
ний, единых для всех орудий лова. На рис. 80 приведены
условные обозначения некоторых деталей. Сетное полотно изо-
бражается вытянутым в жгут по длине и ширине, не штриху-
ется, но его внешние кромки обводятся контурной линией.
Некоторые орудия лова, например кошельковые невода, за-
кидные невода и др., изображаются расправленными на плос-
кости чертежа. Мотни изображаются в косоугольной диаметри-
ческой проекции с отношением X : У : 2= 1 :0,5 : 1. Тралы изо-
бражаются в рабочем состоянии при проектном режиме работы.
Сборочные чертежи позиций — частей орудия лова — выпол-
няются по тем же принципам, но с большими подробностями и
техническими деталями и указаниями по оснастке, посадке и
т. д. В сборочных чертежах сетных частей указываются форма
и взаимное расположение кукол или отрезков сетей, даются ре-
комендации по способам кройки и сшивки полотен, их сборке
и др. Все эти данные записываются условными обозначениями.
Деталировочные чертежи выполняются по правилам маши-
ностроительного черчения.
Монтажные чертежи указывают порядок и технологию мон-
тажа орудия лова или его частей (сборка сшивных полотен,
их посадка на подбору, оснастка и т. д.). Иногда они снабжа-
ются специальными справочными таблицами, в которых приво-
дятся данные, необходимые для практического выполнения ору-
дия лова.
Важнейшей частью документации являются спецификации.
В них указываются число и размеры частей, их материал, масса
и т. д. Спецификация служит основанием для заказа и отбора
ассортимента материалов, взвешивания и отмеривания их, по-
делки заготовок и т. д.
На основе технической документации на фабриках разраба-
тывают технологическую схему постройки орудия лова. Это
чертеж, па котором условными обозначениями изображены все
технологические процессы постройки орудия лова, их связь и
последовательность, направление движения потоков материа-
лов, полуфабрикатов и самих изделий.
Технологическая схема — очень ответственный документ,
предопределяющий ход и направление технологических процес-
сов, расстановку оборудования и рабочей силы, подготовку про-
изводственных помещений и т. д.
Рассмотрим в качестве примера технологическую схему постройки ко-
шельковых неводов (рис. 18). Невод, например посекционный, полностью
готовится и собирается на фабрике и отсюда в готовом виде отправляется
потребителю.
С материального склада (1) поступают канаты для подбор невода. Их
распаковывают. отбраковывают, отбирают необходимые по типоразмерам.
Затем отобранные канаты раскручивают, или размолаживают (2), чтобы
снять излишнюю фабричную крутку и сделать их пригодными для подбор.
Для некоторых орудий лова канаты режут на отрезки требуемой длины,
концы их обрабатывают, на них делают огоны, ставят коуши и т. д. Все
эти операции являются подготовительными, а по своему характеру — таке-
лажными (3).
Обработанные канаты подготавливают для монтажа на них орудий лова
(оснастка поплавками и грузилами, посадка сетного полотна н т. д.). Если
поплавки и грузила поступают на фабрику в готовом виде, то они направ-
ляются со склада прямо к пункту, где производится их монтаж на подборы
(/) Если плав, как это часто бывает, нужно готовить из пенопластовых
плах и пластин, то эта операция предшествует монтажу и выполняется в спе-
циальном <аготовнтельном цехе или на заготовительном участке (5).
К оснащенным подборам крепят полотно, т. е. осуществляют посадку
орудия лона. Для этого подборы растягивают в длину на уровне 60—70 см
над полом, концы их крепят на барабаны лебедок или воротов и подборы
туго натягивают. Затем на них садят дель. Поскольку длина подбор велика,
их натягивают по частям длиной 25—30 м и более, насколько позволяет
длина цеха. Посадив невод на первую часть, подбору отвязывают и пере-
двигают, садят второй участок, снова передвигают и так до конца невода.
Такой участок называется проездом (4, 6). В последнее время вместо про-
садов с ручной посадкой применяют механизированную посадку с помощью
сетепосадочных машин. Тогда оснастка производится после посадки и пункты
4 и 6 меняются местами.
Сетное полотно со склада направляется на распаковку и разборку (7).
Отсюда оно поступает на раскрой (в) н сшивку частей (9). На участок
сшнвкн и посадки подают нгличкн (челноки) с намотанной ниткой. Нитка
Заготобительный цех
Поплавки
Пла!
Загрузла и кольца
Загрузка
кольца
Уздечки
Канаты
„ п в НОИТЛОЖ 1 ,1
Размола- Подготоо- плава и
жиВание на загрузки посадка
К *• 6
Сетное
полотно
Такелаж ПрдЬора
___Сетное
д полотну
тп
Посадка
Нитка
Раскрои Шверка
} Пустые
глиини
ТО
Намотка игличек
Иелички с ниткои
8
Рис. 18. Технологическая схема постройки кошель-
ковых неводов
на нглнчки наматывается нглонамоточными машинами. Путь нитки и игличек
и возвращение последних проходят через пункт 10. К пункту 6 подаются
стяжные кольца и уздечки для крепления стяжных колец. Уздечки поступают
после разборки канатов из пункта 3. Построенный кошельковый невод по-
ступает на склад готовой продукции (//).
В описанной упрощенной схеме не предусмотрены возможность обра-
ботки невода или сетематериалов защитными составами, монтаж невода
из отдельных самостоятельных секций и т. д. В действительности необхо-
димо учитывать все детали производственного процесса Подобный вид имеют
технологические схемы постройки тралов и других орудий лова.
Пользуясь технологическими схемами, составляют техноло-
гические карты, в которых отдельные процессы расчленяют на
еще более мелкие операции, устанавливают их последователь-
ность, продолжительность, потребность в рабочей силе и тех-
ническом оборудовании.
Для повышения качества орудий лова, упорядочения техно-
логии их постройки на фабриках существуют отраслевые тех-
нологические инструкции (ОТИ). В технологических инструк-
циях излагаются требования к материалам для данного орудия
лова и подготовке их к использованию, особенности различных
операций и процессов при постройке данного орудия лова, спо-
собы и порядок выполнения такелажных, сетных и монтажных
работ и т. д. Например, в ОТИ по постройке кошельковых не-
водов содержатся следующие разделы:
I. Кройка сетных пластин.
2. Обвязка кромок.
3. Соединение сетных пластин.
4. Канатные изделия.
5. Прикрепление сетной части кошелькового невода к ост-
ропке.
6. Соединение элементов остропки между собой.
7. Соединение секций между собой.
8. Прикрепление поплавков и грузил.
9. Ассортимент и нормы расхода материалов.
Подобные же разделы с небольшими изменениями содер-
жатся в ОТИ по постройке и других орудий лова.
Отклонения от ОТИ без достаточного обоснования не раз-
решаются.
При изготовлении орудий лова необходимо заботиться не
только о качестве, но и о себестоимости продукции, которая
складывается из затрат на рыболовные материалы и постройку.
Основными являются затраты на рыболовные материалы, со-
ставляющие свыше 80 % всех затрат. Отсюда вытекает необхо-
димость строжайшей экономии рыболовных материалов, рацио-
нального их раскроя, правильной технологии постройки орудий
лова.
В затраты на постройку орудий лова входят заработная
плата производственных рабочих и отчисления на социальное
страхование, цеховые и общезаводские расходы.
В общезаводские расходы входят расходы по содержанию
административно-управленческого персонала, охране труда и
технике безопасности, на технические усовершенствования, на-
логи и т. д.
Учет всех затрат дает так называемую фабрично-заводскую
себестоимость орудий лова. Если к ней добавить внепроизвод-
ствепные расходы (транспортные, на содержание трестов и уп-
равлений и т. д ), то получится полная себестоимость орудия
лова.
Себестоимость орудия лова рассчитывают заранее в соот-
ветствии с установленными нормами и тарифами. В этом слу-
чае она называется плановой себестоимостью в отличие от фак-
тической, получаемой в действительности.
Исчисление себестоимости называется калькуляцией. При
составлении калькуляций пользуются различной технической
документацией. Для определения количества рыболовных ма-
териалов пользуются спецификациями и рабочими чертежами
орудий лова. По ним же определяют перечень и объем различ-
ных видов работ. В связи с этим устанавливается и необходи-
мая квалификация рабочих (разряды по тарифной сетке). Дру-
гим важнейшим документом являются нормы времени и выра-
ботки. Это сборник данных по перечню различных видов
работ с точным указанием состава и условий работы, числа
исполнителей и их разряда, единиц измерения, норм времени
для выполнения единицы измерения, норм выработки единиц
измерения и расценок на единицу измерения.
Обеспечивается техника безопасности: ограждения машин
и оборудования, безопасность передвижения людей и переме-
щения продукции, исключение возможности производственного
травматизма, электробезопасность и т. д.
Перед поступлением на работу рабочий должен изучить,
запомнить эти правила. Проверка этих знаний администрацией
периодически повторяется.
Упражнения
I. Составить технологическую схему постройки орудия лова.
2. Ознакомиться с нормативными документами на постройку орудий лова.
3. Ознакомиться с ОТИ на постройку различных орудий лова.
Глава 8. ВЯЗКА СЕТНОГО ПОЛОТНА
В настоящее время сетное полотно производится машинным
способом на сетевязальных фабриках. Ручное вывязывание —
вязка — применяется при ремонте сетных полотен и орудий
лова, производстве специальных крупноячейных сетей, бордю-
ров и опушек орудий лова, некоторых фигурных частей, боко-
вых кромок и т. д.
Существует много способов ручной вязки, из которых наи-
более распространены вязка прямым узлом, косым, или шкото-
вым, брамшкотовым и русским, или двойным.
Для ручной вязки необходим набор полок и челноков, на-
зываемых иглицами, или игличками (рис. 19). Полка представ-
ляет собой дощечку или пластмассовую пластинку, ширина ко-
торой на 5—10% меньше шага ячеи, а в объячеивающих ору-
диях лова равна ему.
Длина полки обычно невелика. При ремонтных работах вы-
бирают полки длиной 12—15 см, при вязке широких пластин —
15—18 см. Более длинные полки неудобны в работе. С левой
стороны полок делается выточка для удобства охватывания
полки ладонью и пальцами левой руки. Кромки полки к краю
сходят несколько на конус. При таком устройстве с нее легче
сбрасывать ряды связанных ячей.
Игличка представляет собой узкий длинный и плоский чел-
нок— деревянный, металлический или пластмассовый. В голов-
ной заостренной части внутри иглички имеется язычок для на-
матывания нитки, хвостовая часть оканчивается рожками,
между которыми при намотке пропускается нитка. Ширина иг-
лички должна быть такой, чтобы она с намотанной ниткой сво-
бодно проходила через полуячею при вязке шкотовым или че-
рез полную ячею при вязке прямым узлом, поэтому в первом
случае игличка при прочих равных условиях должна быть уже,
чем во втором. Длина игличек колеблется от 15 до 25 см.
Выбрав для работы необходимые по размеру инструменты,
приступают к наматыванию на игличку нитки, из которой дол-
жно быть связано сетное
полотно или выполнены дру-
гие работы. Намотка нитки
на иглички может быть руч-
ной и механической. Пос-
ледняя применяется при
массовом производстве. Руч-
ная намотка выполняется
следующим образом. Иг-
личку берут в левую руку
острием кверху. Коренной
конец нитки из клубка или
бобины накладывают на
тело иглички и прижимают
большим пальцем левой
руки. Нитку проводят
к язычку, заводят за него
и возвращают назад, затем
проводят вниз по телу нг-
лички и пропускают между
рожками на другую сторону
иглички. Игличку поворачи-
вают на другую сторону.
Нитку по другой стороне
Рис. 19. Иглицы и полки для вязки
сетных полотен
иглички проводят кверху,
доводят до язычка, огибают его, возвращают нитку к рожкам
и переводят ее на первую сторону иглички. Игличку снова по-
ворачивают в руке. Нитку вновь протягивают к язычку, огибают
его и снова повторяют весь процесс. Так проводят нитку попе-
ременно то с одной, то с другой стороны, наматывают ее на
игличку до тех пор, пока шлаги не закроют весь язычок. Тогда
нитку обрезают и кончик ее используют при вязке как корен-
ной конец. В процессе работы нитка постепенно сматывается
с иглички.
Технология ручной вязки сетных полотен зависит от типа
узлов. Для удобства изложения предположим, что первые ряды
уже вывязаны и необходимо продолжить вязку.
Как видно из рис. 20, ходовую нитку, намотанную на иг-
личку, ведут из точки /, делают петлю и привязывают к преды-
дущему ряду ячей в точке 2, в результате образуется ячея а.
Из точки 2 нитку вяжут в точке 3, затем в точке / и так до
конца ряда, в результате чего образуется ряд новых ячей Ь, п.
Из точки 4 ходовую нитку вяжут снизу к только что вывязан-
ной ячее п в точке 5, образуется новая ячея гп. Далее перехо-
дят к точкам 6, 1 и т. д., делая еще один ряд ячей. Дойдя до
его конца, приступают к вывязыванию третьего ряда и т. д. Та-
ким образом, одной ниткой, сходящей с иглички, вывязывают
все полотно необходимой длины. Если нитка закончится, на
игличку наматывают из мотка следующий ее кусок, коренной
Рис. 20. Последовательность вязки сетного полотна
Рнс. 21 Вязка сетного полотна шкотовым узлом
конец связывают с кончиком первого куска и продолжают
вязку либо берут новую игличку с заранее намотанной ниткой
и, связав кончики израсходованной и новой ниток, продолжают
вязку.
Ширина вывязываемого полотна задается числом ячей пер-
воначальной кромки и без особых приемов изменена быть не
может. Сетное полотно увеличивается лишь в длину.
Как видно из рис. 20, каждый новый ряд ячей сдвинут по
отношению к предыдущему на пол-ячеи. Таким образом, в каж-
дом ряду вывязывается как бы половина ряда ячей, поэтому,
если нужно вывязать сетное полотно длиной, например, 10
ячей, то необходимо вывязать 20 рядов полуячсй, т. е. вдвое
больше.
Из названных узлов наибольшее применение имеет шкото-
вый (косой) узел. Он прочен, не растягивается и не выворачи-
вается, прост для завязывания, расход нитки на него меньше,
чем на другие узлы. Он применяется для любых полотен—де-
лей и сетей.
Техника вязки сетей шкотовым узлом изложена ниже.
Полку берут за выточку левой рукой так, чтобы мизинец и
безымянный пальцы удерживали ее за выточку сверху, средний
палец должен лежать на верхней кромке самой полки, а боль-
шим пальцем полку поддерживают снизу. Указательным паль-
цем поддерживают нитку и узел. Поддерживая таким образом,
полку подносят верхним ребром к нижнему ряду ячей началь-
ной кромки. Взяв в правую руку игличку, приступают к вязке.
Нитку пропускают сверху по полке, игличку заводят под полку,
продевают в крайнюю ячею и, перехватив пальцами правой
руки, протаскивают сквозь нее (рис. 21).
Натянув нитку, притягивают к верхнему ребру полки ниж-
ний край ячеи и прижимают нитку и ячею к полке указатель-
ным пальцем. Затем делают игличкой взмах влево вверх на-
право так, чтобы на ячею сверху легла образованная из ходо-
вой нитки большая петля, пропускают игличку снизу справа
под обе нитки ячеи и вытаскивают игличку вверх через образо-
ванную петлю. Образуется шкотовый узел. Натянув за игличку
ходовой конец, узел затягивают, поправляя его при необходи-
мости указательным пальцем. В результате получилась новая
ячея, охватывающая полку.
Далее, не отнимая полки, проводят нитку снова поверх нее,
продевают снизу игличку в следующую ячею и повторяют про-
цесс завязывания узла. Получается новая ячея, надетая на
полку рядом с первой. Таким же образом вывязывают третью,
четвертую и все последующие ячеи до конца ряда. Все они ока-
зываются нанизанными на полку. Если вывязывается широкое
сетное полотно и длины полки не хватает, чтобы нанизать все
ячеи вывязываемого ряда, то, заполнив ячеями полку, вытаски-
вают ее из них, подводят к очередной ячее и продолжают вязку,
набирая на полку новые ячеи.
Закончив вязку одного ряда, вытаскивают полку (сбрасы-
вают ячеи) и приступают к вывязыванию следующего ряда.
При этом вязка должна происходить не слева направо, а справа
налево. Однако это неудобно, и обычно сетное полотно перево-
рачивают тыльной стороной и вяжут снова слева направо. Та-
ким образом, в полотне ручной вязки узлы повернуты к наблю-
дателю в одном ряду лицевой, в другой — тыловой стороной.
В полотне машинной вязки все узлы повернуты к наблюда-
телю одной стороной.
Закончив вязку второго ряда, сбрасывают ячеи с полки, по-
ворачивают сетное полотно лицевой стороной и вяжут третий,
затем четвертый ряд и т. д. до тех пор, пока не будет достиг-
нута требуемая длина полотна.
Практически вязка каждой ячеи шкотовым узлом происхо-
дит в два взмаха: первый взмах — продевание иглички в ячею
и притягивание ее к краю полки с прижиманием нитки указа-
тельным пальцем левой руки; второй взмах — образование
петли, продевание иглички под ячею и в петлю и затягивание
узла.
При вязке капроновых и вообще синтетических сетей узлы
приходится затягивать потуже. Однако и это не гарантирует
от их ослабления вследствие скольжения ниток.
Чтобы избежать ослабления, иногда применяют брамшкото-
вый узел. Он отличается от шкотового тем, что на захватывае-
мой ячее делается два шлага. Вязка происходит в три взмаха:
первый — захват ячеи, притягивание к полке и прижим указа-
тельным пальцем; второй—охват ячеи первым шлагом; тре-
тий— охват ячеи вторым шлагом, продевание иглички под
шлагом и в ячею и затягивание узла.
Еще более прочен русский, или двойной, узел, применяемый
при вязке сетных полотен для объячеивающих орудий лова. Он
отличается от брамшкотового тем, что ходовой конец нитки
после второго шлага проводится под нитку ячеи.
Вязка прямым узлом применяется реже, так как получаю-
щиеся узлы менее прочны и выворачиваются при тяге за нитку,
поэтому для объячеивающих полотен она неприемлема. При
вязке прямым узлом используют обычную полку с выточкой,
но нгличка может быть крупнее по размеру и с большим на-
полнением ниткой. Полку держат так же, как и при вязке шко-
товым узлом, и подводят край ее к нижнему ряду ячей.
Нитка проходит по полке, огибает ее, игличкой подхваты-
вают ячею, но не снизу, как при шкотовом узле, а сверху. Про-
таскивают нитку сквозь ячею и притягивают последнюю к краю
полки, прижав указательным пальцем, а нитку выводят влево.
Затем ниткой делают петлю слева вверх направо и игличку
вновь продевают снизу в ячею. Затягивают узел, поправляя его
указательным и большим пальцами. Весь процесс, как и при
вязке шкотовым узлом, осуществляется в два взмаха: первый
взмах — продевание иглички в ячею сверху и притягивание ее
к полке; второй взмах — образование петли, продевание иглички
сквозь ячею снизу и затягивание узла.
При ручном вывязывании сетного полотна существует не-
сколько способов начала вязки. Наиболее просто начинать
вязку с какой-либо существующей сетной кромки независимо от
равенства или неравенства шага ячеи начальной кромки задан-
ному шагу ячеи вывязываемого сетного полотна. В качестве на-
чальной можно брать кромку от любого сетного полотна, лишь
бы игличку можно было продеть через ее полуячею, а при
вязке прямым узлом — через ячею. Ячеи сетной начальной
кромки нанизывают на какой-либо штырь или крючок, расправ-
ляют и от них описанными выше способами начинают вязку.
Начальную кромку иногда заменяют рядом петель, навя-
занных на веревку, растянутую между двумя точками закреп-
70
ления (рис. 22). От этих петель, как от начальной кромки, на-
чинают вязку сетного полотна. Иногда основой служит веревка
не растянутая, а связанная в виде петли или кольца, и нитяные
петли проходят по части ее окружности. Такую веревку легко
надеть на штырь и начинать вязку от нитяных петель. Нитяные
петли могут быть прикреплены к веревочному кольцу или ве-
ревке либо могут скользить по ним. Это не окажет влияния на
вязку.
Основным способом начала вязки является вывязывание на-
чальной полоски. Коренной конец нитки с иглички обертывают
2 раза вокруг полки,
связывают с ходовой
частью нитки и сни-
мают с полки. Получа-
ется петля, по разме-
рам равная ячее вывя-
зываемого полотна.
Петлю надевают на
штырь так, чтобы нит-
ка выходила из нее
слева. К нижнему кон-
цу этой петли-ячеи
подводят верхнее реб-
ро полки и вяжут но-
вую ячею. Получаются
две ячеи, смещенные
Рис. 22. Способы начала вязки
одна относительно дру-
гой на пол-ячеи. Полку вынимают из второй ячеи, подводят
ребром к ее нижнему концу и вяжут третью ячею, затем чет-
вертую и т. д. Таким образом, получается полоска сети из двух
рядов ячей, смещенных один относительно другого. Число ячей
в каждом из них одинаково. Снимают полоску со штыря и по-
ворачивают ее на 90°. Приняв полученную полоску сети за на-
чальную, продолжают вязку уже известным способом поперек
полоски. Для этого первый ряд ячей набирают по порядку на
штырь или крючок, подводят полку к ячеям нижнего ряда и вя-
жут очередной ряд. Общее число ячей в начальной полоске
должно вдвое превышать число ячей по ширине вывязываемой
полоски.
Существуют и другие способы начала вязки, но принципи-
ально они ничем не отличаются от описанных выше.
Большое значение имеет ручная вязка при изготовлении
сетных полотен фигурной формы. Сбавка ячей осуществляется
двумя способами: недовязкой ячей и группировкой ячей в узел.
По первому способу (рис. 23, а) вязку выполняют обычным
способом, но последнюю в ряду ячею не замыкают на послед-
нюю ячею предыдущего ряда. Полку из ячей выдергивают, под-
ставляют к крайней ячее вновь вывязанного ряда и начинают
вывязывать новый ряд. В предыдущем ряду остается чистая, но
как бы лишняя ячея. Вывязываемый ряд становится на ячею
короче. Повторив это в следующем ряду, можно укоротить его
еще на одну ячею и т. д. В результате получается чистая боко-
вая кромка, удобная для посадки. Этот способ применяется,
когда необходимо иметь чистые посадочные кромки.
Чаще применяют второй способ — группировку ячей в узел
(рис. 23, б). Он заключается в том, что во время обычной вязки
игличкой захватывают не одну, а две ячеи (группируют) и за-
вязывают на них узел. Тогда последующий ряд будет на одну
ячею короче. Такие группировки можно делать в любом ряду и
в любом количестве. Следовательно, кромке можно придать
Рис. 23. Способы сбавки ячей:
и — подов я эк а
ячей; б — захват двух ячей в один узел
любой уклон. Однако при такой сбавке сетное полотно вокруг
сгруппированных ячей деформируется, поэтому сбавку реко-
мендуется выполнять не у кромок сетного полотна, а несколько
отступя от них. Кроме того, нельзя группировать несколько
ячей рядом. Сбавку следует равномерно распределять по всему
сетному полотну.
Прибавка ячей осуществляется также двумя способами: вы-
вязыванием дополнительной кромочной ячеи и вывязыванием
дополнительных рядовых ячей.
Дополнительную кромочную ячею получают следующим об-
разом. Вывязав очередной ряд, освобождают полку, устанавли-
вают ее в положение, необходимое для вывязывания нового
ряда, и делают вокруг нее 2,5 оборота нитки. Взяв нитку за то
место, где заканчиваются последние пол-оборота, и вытащив
полку, связывают ходовой и коренной концы .между собой на
расстоянии шага ячеи от узла сетного полотна. Получается
петля, по размерам соответствующая ячее данного сетного по-
лотна и относящаяся не к новому, а к предыдущему ряду, в ко-
тором необходимо было прибавить ячею. Затем, поставив полку
в рабочее положение, продолжают вязку обычным способом.
После вывязывания полного ряда новая ячея будет органически
вплетена в сетное полотно.
При этом способе получается неискаженная хорошая
кромка, годная для посадки на подборы, но он неудобен, так
как новую ячею в процессе вязки трудно расправить и требу-
ется лишняя затрата времени. Чаще применяют второй способ.
Он заключается в том, что во время вязки, завязав узел на
ячее, игличку продевают не в последующую ячею, а снова
в предыдущую и вяжут узел. Далее продолжают вязку обыч-
ным способом. В результате из одного узла выходят две ячеи:
одна нормальная, вторая искаженная, вдвое меньшая по раз-
меру нормальной ячеи. Общее число ячей в связанном ряду бу-
дет на одну больше. Следующий ряд вяжут обычным способом,
считая искаженную ячею нормальной. Этот способ прост и удо-
бен. Число таких рядовых дополнительных ячей неограниченно,
т. е. боковой кромке можно придавать любой уклон. Однако
для уменьшения искажения сетного полотна необходимо при-
бавку делать подальше от кромки, не прибавлять ячеи в одном
месте, а делать это равномерно по всему сетному полотну.
Эти приемы применяются при так называемых обвязках
кромок орудий лова, например тралов.
Чередуя сбавку и прибавку ячей, можно получить полотно
любой формы. Однако при этом необходимо предварительно
сделать некоторые расчеты. Удобнее сбавку и прибавку в вер-
тикальном направлении рассчитывать по рядам, а в горизон-
тальном положении — по ячеям.
Пусть, например, необходимо вывязать полотно в виде пра-
вильной трапеции шириной по большому основанию П\ ячей, по
меньшему — л2 ячей, высотой гп рядов.
Поскольку при вязке фигурного полотна удобнее сбавлять
ячеи, чем прибавлять, вязку начинают с большего основания
трапеции.
На протяжении т рядов полотно шириной ячей должно
уменьшиться до п2 ячей, т. е. на каждый ряд приходится сбав-
ленных ячей
= (л, — пг)'т, (8-1)
Величина / называется циклом вязки. Если /> 1 и выража-
ется целым четным числом, то сбавку производят по равному
числу ячей с каждой стороны полотна, отступя на две-три ячеи
от кромок. Не рекомендуется сбавлять несколько ячей подряд
в одном ряду. Лучше между сбавленными оставлять две-три
нормальные ячеи, чтобы полотно не деформировалось.
Если /> 1 и выражается целым нечетным числом, то часть
ячей сбавляют вблизи кромок, а часть — посредине полотна.
Для придания трапеции правильной формы ячеи следует сбав-
лять равномерно с обеих сторон. Однако сбавка более двух
ячей в ряду встречается сравнительно редко.
В промысловой практике значительно чаще встречаются
случаи, когда Если 1=1, то в каждом ряду нужно сбавить
по одной ячее.
Сбавляя ячею в каждом ряду всегда с одной стороны по-
лотна, получают одну боковую кромку скошенной, а другую —
вертикальной. Для получения правильной трапеции необходимо
в одном ряду сбавлять ячею вблизи левой кромки, а в дру-
гом — вблизи правой, затем опять вблизи левой и т. д., тогда
обе стороны будут скошены одинаково.
Если *<1, то одну ячею нужно сбавить на протяжении не-
скольких рядов. Так, при /='/г необходимо сбавлять по одной
ячее в каждом втором ряду, при 1=1/з— по одной ячее в каж-
дом третьем ряду и т. д.
Более сложны случаи, когда / представляет собой дробь,
числитель которой больше единицы, например 2/з, 3/т и т. д. При
» = 2/з в двух рядах необходимо сбавить по одной ячее, а третий
вывязывать нормально. При 1 = 3/т на протяжении семи рядов
сбавляют три ячеи. Для получения равномерного уклона в этом
случае необходимо сбавлять по одной ячее в каждом втором,
четвертом, шестом рядах, а первый, третий, пятый и седьмой
вязать нормально.
Таким же способом рассчитывают прибавку ячей.
В некоторых орудиях лова, например в крыльях тралов, од-
новременно с одной кромки убавляют ячеи, а с другой — при-
бавляют.
При вывязывании полотен существуют нормы выработки и
расхода материалов в зависимости от ассортимента материа-
лов, сложности и др. Эти нормы имеются на предприятиях,
ФОЛах и в цехах по постройке орудий лова. В настоящее
время разрабатываются общесоюзные технические условия.
Упражнения
1. Освоить способы ручной вязки сетных полотен различными узлами.
2. Освоить методы начала вязки.
.1 3, Освоить методы вывязывания фигурных полотен.
4 Рассчитать циклы вязки фигурных сетных полотен по конкретным ис-
ходным данным.
Глава 9. КРОЙКА СЕТНОГО ПОЛОТНА
При постройке орудий лова особое значение имеет кройка
сетных полотен, которые приходится разрезать на части, отре-
зать клинья, косынки, придавать им соответствующую форму
и т. п.
В зависимости от назначения и техники выполнения разли-
( чают кройку по прямой, по косой и комбинированную.
Кройка по прямой ячее, или прямая кройка (рис. 24), при-
меняется в тех случаях, когда сетное полотно необходимо раз-
резать вдоль и поперек или выкроить из него кусок сетного по-
лотна прямоугольной формы: Это наиболее простой случай
кройки, не требующий специального расчета.
Отмерив по кромке сетного полотна необходимую длину и
установив место разреза, кроят полотно под узлами одного и
того же ряда ячей. Если кройка продольная, то режут под уз-
лами продольного ряда, если кройка поперечная—под узлами
поперечного ряда.
'При продольном раскрое у полотна машинной вязки на всем
протяжении разрезается одна и та же нитка. Оставшиеся в уз-
Рис. 24. Кройка по прямой ячее
лах концы ниток не влияют на целостность кромки, так как
узлы развязываться не будут. Оставшиеся концы ниток можно
даже выдернуть из узлов, и кромка будет состоять из чистых
целых ячей/При поперечной кройке в разрез попадают все
нитки и из узлов нельзя выдергивать оставшиеся концы, так
как они представляют собой продолжение ниток, входящих
в узлы. Чтобы узлы не распускались, кроить нужно дальше от
узла, оставляя длинные концы ниток.
В полотнах ручной вязки чистая ячея получается при по-
перечной кройке, следовательно, дальше от узла надо резать
полотно вдоль.
При кройке сетного полотна надо тщательно следить, чтобы
разрез проходил под узлами одного и того же ряда. Из-за боль-
шой площади раскраиваемый материал часто невозможно рас-
Г стелить на полу цеха, поэтому его приходится держать собран-
ным в кучу. В этом случае легко потерять направление ряда.
Для контроля за правильностью кройки необходимо хорошо
знать вид кромки. При правильной кройке из каждого узла
кромки должны обязательно выходить два конца обрезанных
। ниток.
Кроят сетное полотно ножами, ножницами или рубящими
| инструментами. Кройку ножами называют кройкой на щипок
I (нитки защипывают ножом и большим пальцем). Каждую ячею
I режут отдельно, при этом производительность труда низкая.
Однако в промысловых условиях при ремонте и монтаже ору-
дия лова этот способ удобен и применяется до сих пор.
В цехах и на фабриках чо постройке орудий лова кройку
чаще выполняют ножницами. Это более удобный и производи-
тельный способ. Ячеи можно сгруппировать, вытягивая сетное
полотно в жгут, и резать их по нескольку штук. Производи-
тельность труда при этом увеличивается. Иногда ряды ячей на-
низывают на какой-либо стержень и режут по намеченному
ряду ячей. В этом случае кройка упрощается и ускоряется.
При перерезании кукол поперек неширокое сетное полотно
вытягивают в жгут и перерубают в нужном месте секачом, то-
пором или механическими ножницами.
При кройке высокостенных мелкоячейных полотен незначи-
тельные ошибки особого значения не имеют, поэтому такие по-
лотна иногда не расправляют, а скручивают в плотный жгут,
который разрубают топорам или режут механическими нож-
ницами.
Кройка по косой ячее, иногда называемая диагональной,
применяется для получения косынок, т. е. сетных полотен
в форме прямоугольного треугольника с равными сторонами,
а также для разрезания сетных полотен под углом 45°, причем
этот уклон получается условно при вытягивании сетного по-
лотна по горизонтали и вертикали. В посаженном виде в зави-
симости от посадки уклон может отличаться от 45°. Разрез
пройдет по сторонам ячеи как бы между двумя диагональными
нитками (рис. 25). Это наиболее простой вид кройки, при кото-
ром ошибки минимальны. Вытянув или расправив сетное по-
лотно, режут ножницами ячеи между параллельными нитками.
При этом кромка имеет характерный вид: из каждого узла тор-
чит только один копчик перерезанной нитки.
Для выкройки клиньев с любым уьлт< ^Иклонц^и разреза-
ния сетных полотен под любым углом применяют комбиниро-
ванную кройку (рис. 26), т. е. чередование прямой и диагональ-
ной кройки. Раскроечная кромка имеет вид уступов и напоми-
нает лестничку, поэтому иногда такую кройку называют крой-
_кой по лестничке. Это более сложный вид кройки, требующий
точного расчета для определения числа ячей в одной ступеньке,
разрезаемых по прямой и косой линии.
Такие ступеньки должны быть одинаковыми на всей линии
разреза. Размеры ступеньки определяются отношением числа
ячей, разрезанных по прямой, в каждой ступеньке, т. е. в каж-
дом резе (/7), к числу ниток, разрезаемых в той же ступеньке
Рис. 26. Комбинированная кройка
по косой ячее (К). Это отношение называется циклом кройки
и обозначается Ц.
Ц = П1К. (9-1)
Например, при циклах 7з. 2/з, 2/\ и т. д. резка осуществля-
ется следующим образом: одну ячею по прямой — три нитки по
косой и т. д., две ячеи по прямой — три нитки по косой и т. д.,
две ячеи по прямой — одну нитку по косой и т. д. При этом
получаются характерные кромки, по виду которых легко про-
верить или установить цикл кройки. Прямые разрезы могут
быть направлены по горизонтали, как в приведенных выше при-
мерах, и по вертикали,
В соответствии с этим комбинированная кройка имеет два
подвида: резка ячей по прямой по вертикали в сочетании с рез-
кой нитей по косой; резка ячей по прямой по горизонтали в со-
четании с резкой нитей по косой.
Цикл кройки для этих подвидов определяется по следую-
щим формулам:
для резки по вертикали в сочетании с резкой по косой
Ц~П/К~(т—л)/2л; (9-2а)
для резки по горизонтали в сочетании с резкой по косой
_ Ц -= П/К - (т — п)/2т, (9-26)
где П — число ячей в цикле, срезанных по прямой по вертикали или гори-
зонтали; К — число нитей в цикле, срезанных по косой по диагонали; т
число ячей по высоте сетной пластины (клина); л —число ячей по длине
основания расчетного клипа.
Пусть высота клина ш—125 ячей, длина основания клина 25 ячей Тогда
Ц = (125 — 25)/(2 25) = 100/50 = 2/1,
т. е. необходимо резать две ячеи по прямой, но обязательно вверх и одну
нитку по косой по направлению клина, затем снова по прямой, нитку по
косой нт. д. в каждом цикле (ступеньке).
Или, например, т«100 ячей, а длина основания 200 ячей. Тогда
Ц = П/К = 100 — 200/(2 200) =» — 100/400 (- 1/4),
т. с. следует резать по прямой одну ячею, но обязательно по горизонтали и
четыре нитки по косой.
Таким образом, знак цикла указывает на направление резки ячей по
прямой: если он положительный, то прямые ячеи режутся поперек полотна,
если отрицательный — то вдоль полотна.
В практике работы бывают случаи, когда цикл бывает неудобен для
выполнения, например ®/« или </. и т. д. Ступеньки получаются слишком
большими. Тогда прибегают к выравниванию цикла, т е. разложению его на
простые удобные циклы. Например:
•/.-(1 + 14-1 + 1 + !)/(! + 1 + 1 + 1 + 2);
*/» = (1 + 1 + I + 1)/(1 + 1 + 1+ 0).
Значит, вместо пяти ячей по прямой, а затем шести ниток по косой
можно 4 раза резать ’/: и пятый */2. От этого кромка будет более ровной,
состоять из мелких ступеней. Во втором примере первые 3 раза режем 'Л,
а четвертый '/о-
Пользуясь циклами, можно безошибочно раскроить сетное полотно любой
формы
Кройку по прямой и по косой тоже можно характеризовать циклами
Для первой он будет */о. для второй — 0/).
Раскраивая стандартную сетную куклу или любое другое
сетное полотно, необходимо экономить материалы, добиваясь
снижения отходов, количества неиспользуемых отрезков и т. д.
Для этого составляют план закроя — чертеж куклы или плахи,
на котором размечают все выкраиваемые части (рис. 27). Сет-
ное полотно на нем изображено в так называемом фиктивном
(условном) виде при вытяжке в жгут по горизонтали и вер-
тикали.
Сетное полотно обводят контурной линией и дают его габа-
ритные размеры. Линии кройки показывают пунктирными ли-
ниями или сплошными, но в 2 раза тоньше линий, оконтури-
вающих сетное полотно. Над линиями кройки выписывают
циклы кройки. На чертеже на-
носят все размеры выкраивае-
мых частей.
Принцип составления планов
закроя зависит от технологии
производства и системой ЕС КД
не предусмотрен.
Если производство носит мас-
сово-поточный характер, то из
одних кукол режут одинаковые,
строго определенные части, а из
других — другие части. При та-
кой технологии раскроя упроща-
ется и облегчается работа, сни-
жается расход материалов.
При постройке единичного
орудия лова стараются выкро-
ить как можно больше частей из
Рис. 27. План раскроя
одной куклы. При этом стремятся максимально использовать
материал, но все же иногда остаются неиспользуемые остатки.
При составлении плана закроя необходимо учитывать, что
в каждой линии кройки режется и исчезает по ряду полуячей.
Значит, сумма линейных размеров раскроенных деталей меньше
первоначального линейного размера полотна.
2 — (а,
(9-3)
где 2/( — сумма линейных размеров сетных деталей; { — число разрезов
в данном направлении; 1 — первоначальные линейные размеры полотна; а —
шаг ячеи
Чтобы не получились детали меньшего размера,
лении плана закроя полотну дают припуск, равный
при состав-
1а.
Упражнения
1. Овладеть методами кройки по прямой и косой ячеям и комбинирован-
ной кройки.
2. Определить уклоны и циклы кройки для сетных клиньев по данным
табл. II.
Таблица 11
Размер клина ячеек Номер задачи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Длина 100 24 30 62 32 24 25 36 120 ПО
Ширина 18 7 15 20 8 8 6 7 10 60
Глава 10. СОЕДИНЕНИЕ СЕТНЫХ ПОЛОТЕН
Соединение сетных полотен — один из ответственных и тру-
доемких процессов. От качества соединения сетных полотен за-
висит прочность орудия лова, его долговечность и даже уло-
вистость. Неправильно сшитое орудие лова имеет искаженную
форму, плохо улавливает рыбу, испытывает перенапряжение
в своих частях, особенно в стыках, может порваться по швам
и т. д.
Соединение сетных полотен иногда называют сшивкой, или
сбивкой. Сшивка производится по кромкам, называемым сшив-
ными кромками. Они могут быть разной длины, из различного
сетного материала, с разными циклами кройки. Во всех этих
случаях применяют различные виды соединительных швов.
Существует много способов соединения сетных полотен, за-
висящих от вида орудий лова и назначения соединяемых ча-
стей, условий постройки и эксплуатации орудий лова и т. д.
Основными являются съячеиваиие и шворка.
Съячеиваиие, часто называемое съячейкой, применяется
в тех случаях, когда шов нужно сделать совершенно незамет-
ным. Так, при соединении в одно целое нескольких плах или
кусков полотна объяченвающих орудий лова (сетей) грубый
шов будет отпугивать рыбу и стягивать сетное полотно, отчего
уловистость сети понизится. Шов, получаемый в результате
съячеивапия, незаметен, и даже сам может объячеивать рыбу.
Чтобы такой шов не отличался от сетного полотна, толщина
сшивной нитки должна быть равна толщине ниток самих сетей.
Съячеиваиие сводится к провязыванию ниткой ряда полу-
ячей между соединяемыми кромками. Для этого кромки распо-
лагаются так, чтобы выступы ячей одной кромки приходились
против впадин другой (рис. 28). Концы обеих кромок надевают
на колышек или крюк и кромки вытягивают параллельно одна
другой. Намотав на игличку нитку, конец ее завязывают на
первом выступе ячеи одной из кромок (пята), проводят нитку
к соседнему выступу (узел) второй кромки, захватывают его
в узел, ведут нитку к соседнему выступу ячеи первой кромки,
делают узел, снова возвращаются ко второй кромке и т. д. Та-
ким образом, между кромками как бы провязывают ряд полу-
ячей. При этом кромки и шворочную нитку следует натягивать,
чтобы новые вывязываемые ячеи строго соответствовали ячеям
полотен.
При съячеиванин применяются главным образом шкотовые
и брамшкотовые узлы, а для синтетических полотен — также
н двойные, или рыбацкие узлы.
Съячеиваиие особенно широко применяется при постройке
объяченвающих сетей и тралов. В них почти все поперечные
швы выполняются съячейкой. В объяченвающих сетях процесс
прост: соединяются полотна одинаковой ширины или длины и
Рис. 28. Съячеиваиие
с одинаковым шагом ячей. Процесс выполняется так, как опи-
сано выше, и называется съячейкой по простому циклу или
съячейкой ячеи в ячею. Кроме этого, применяется съячейка по
сложному циклу, когда соединяются полотна с разным шагом
ячеи. Тогда на крупноячейном полотне провязывают глухие
ячеи, отчего число ячей в ряду увеличивается, и уже с ним
съячеивают мелкоячейную кромку (рис. 29). Такое соединение
называется съячейкой со сложным циклом две ячеи в одну.
Практически глухие ячеи вывязывают в процессе съячейки.
Например, на рис. 29 соединительная нитка от точки 1 идет
к точке 2, где вяжется узел, затем возвращается к точке 3, где
вяжется узел, и идет к точке 4, где также вяжется узел. Отсюда
она возвращается к точке 5, где схватывает узлом свою нитку,
и идет к точке 6, где снова вяжется узел. Далее цикл повторя-
ется. Съячеиваиие можно выполнять и от крупноячейного по-
лотна к мелкоячейному.
Иногда приходится чередовать сложный цикл с простым.
Получается комбинированный цикл.
Особым способом съячейки соединяются косые кромки. Они
располагаются параллельно друг другу на расстоянии шага
ячеи (рис. 30), и между ними провязывается соединительная
нитка. Применяются и другие комбинированные способы
съячеивания.
Съячеивание— сложный и трудоемкий процесс. Более рас-
пространено соединение типа «шворка»— быстрое и универ-
сальное. Кромки соединяемых сетных полотен надевают конце-
выми ячеями на штырь и вытягивают параллельно друг другу.
При этом выступы ячей обеих кромок находятся друг против
друга. Для сшивки берут более толстую нитку, чем нитки сет-
ного полотна, а иногда используют двойную нитку. Коренной
конец нитки с иглички завязы-
/у вают прямым или шкотовым уз-
лом на первых двух противоле-
Х'хХ жащих выступах ячей обеих кро-
$<Х*> мок, притягивая их друг к другу.
Затем игличкой подхватывают
с обеих сторон выступы вторых
Х*Х>< ячей, протаскивают сквозь них
хуХх нитку, притягивают их друг
" к другу и делают на них узел.
Рис. 30. Съячеивание косых кромок Переходят к третьей паре высту-
пов и т. д. Получается прочный
шов, выделяющийся на сетном
полотне в виде заметного грубого шва. Прочность и надеж-
ность шворкн зависит от разных причин: числа ячей, забирае-
мых в шов, частоты узлов, их качества и др.
Если в шов захватывают только выступы ячей (рис. 31), то
шов получается тонким и непрочным: достаточно перетереться
кромочной нитке или распуститься сетному узлу, как шворка
разрушается, поэтому практически игличкой захватывают ячеи
второго полуряда, отмеченные на рис. 31 цифрами 2. Тогда шов
получается более прочным, но грубым.
Шворкой в рубец соединяются не только прямые полотна,
но и косые и даже обрезанные по какому-либо циклу кройки.
В наиболее ответственных местах в шов забирают с каждой
кромки по полторы-две ячеи (см рис. 31), а, например, при со-
единении нижней и верхней половин трала—даже по три-пять
ячей. Шов получается весьма грубый, но надежный.
При стягивании в шов нескольких особенно крупных ячей
размер сошворивасмых полотен уменьшается на соответствую-
щую величину. При проектировании орудий лова эту усадку на
шворку необходимо учитывать.
На прочность шворочных швов влияет также расстояние
между шворочными узлами. При необходимости узлы делают
на каждой паре ячей, что ведет к перерасходу рабочего вре-
мени и шворочной нитки, поэтому иногда узлы делают через
пару ячеи, через 2—3 пары и т. д. Это должно быть указано
в технической документации на постройку орудия лова. При
мелкоячейных полотнах расстояние между шворочными узлами
иногда указывают в линейных единицах (метрах, сантиметрах).
Разновидностью шворки является соединение кромок рас-
пускным швом — простым и петлевым. При простом распуск-
ном шве нитка пропускается без завязки узлов через кромоч-
ные ячеи соединяемых полотен. При петлевом шве сошвори-
ваемые кромки располагают параллельно, крайние ячеи наде-
вают на штырь и связывают коренным концом нитки. Затем
нитку изгибают петлей, которую протаскивают в ячею и
вытягивают до следующего ряда ячей. Ходовой конец нитки,
Рис. 31. Ход ниток в шворочных швах
висящий у второй соединяемой кромки, складывают петлей,
протягивают через вторые ячеи обеих кромок, продевают через
первую петлю и вытягивают до следующего ряда ячей. Ходо-
вой конец снова образует петлю, которую протягивают через
третью пару ячей и вторую петлю и вытягивают до четвертой
пары ячей и т. д. Таким образом, кромки стягиваются ниткой,
образующей систему петель, последовательно входящих одна
в другую. Конец нитки завязывают узлом в последней паре
ячей (рис. 32).
Если шворку нужно распустить, то достаточно потянуть за
ходовой конец, петли будут вытягиваться одна из другой, и
шов распадется. Распускной шов удобен и пструдоемок, но не-
надежен, так как при задевах и зацепах орудий лова он может
самопроизвольно распуститься.
Другой разновидностью шворки является соединение швом
внахлестку. Оно применяется при соединении сетных полотен,
наложенных друг на друга, и заключается в захватывании шво-
рочной ниткой ячей обоих полотен (рис. 33).
При соединении сетных полотен шворочный шов не должен
укорачивать длину шворочных кромок, иначе в местах сшивок
будет рубец, перетягивающий стенку орудия лова и создающий
порог, препятствующий передвижению рыбы. При съячеивании
эта опасность отсутствует, но при шворке необходимо следить,
чтобы шворочные кромки не собирались в складки, не морщи-
лись и были хороню растянуты. Чтобы шворочный шов не полу-
чился укороченным, шворочную нитку следует пускать сво-
бодно, без излишнего натяжения.
Рис. 32. Распускнон шов
Рис. 33. Соединение внахлестку
При сошворивании полотен разной длины и высоты необхо-
димо считать цикл шворки, чтобы избежать образования меш-
ков, пазух, перекосов и т. п.
Циклом шворки Цш называется длина одной из сошвори-
ваемых кромок, приходящаяся на единицу длины другой. Если
длина кромок К} и Л'г, то цикл шворки:
(ю-1)
Цш = Л'|/Л'з (Ю-2)
В первом случае единицу длины (например, 1 м) первой
кромки сошворнвают с ^2/^^ (в м) второй кромки, во втором
случае с единицей длины второй кромки сошворнвают Л’1/Л'г
первой кромки.
Пусть, например, длина (высота) сошвориваемых кромок ЛС| = 20 м и
Л'2 = 25 м. Найти цикл шворки. По формуле (10-1)
Дш = 25/20 =1,25,
т. е. на 1 .м короткой кромки берется 1,25 м длины. Наоборот, по формуле
(Ю-2)
Ц = 20/25 = 0,8,
т. е. 1 м длинной кромки нужно распределить на 0,8 м короткой.
Выполняется такая шворка следующим образом. На короткой кромке
отмеряют участки расчетной длины [например, 1 м по формуле (10-1) или
0,8 м по формуле (10-2)] и к концам их ниткой подвязывают концы участ-
ков длинной кромки, определяемые в соответствии с циклом шворки [напри
мер, 1,2 м по формуле (10-1) или I м по формуле (10-2)]. Между точ-
ками закрепления полотно равномерно расшворивают на глаз.
Если сошворнвают полотна с одинаковым шагом ячеи, то поступают еше
проще. Записав в виде дроби цикл шворки и сократив дробь, получают
в числителе число ячеи одной кромки, которое нужно сотворить с указан-
ным в знаменателе числом ячей второй кромки.
Например, длина сошворнваемых кромок равна 18 и 12 м. Тогда
Цш 18/12 = 3/2,
т. е. три ячеи длинной кромки сошворнвают с двумя ячеями короткой.
На практике при выполнении цикла шворки 3/2 сошворнвают обычным
путем по одной ячее с каждой кромки, а ко второй ячее короткой кромки
пришворнвают две ячеи длинной и прихватывают их узлом. В результате
с одной кромки в шов идет две ячеи, а с другой — три, что и требовалось.
При цикле шворки */з две пары ячей сошворнвают ячея к ячее,
а к третьей ячее короткой кромки пришворнвают две ячеи длинной и т. д.
В конструкторской документации на постройку орудий лова
должны быть приведены все данные о соединениях полотен.
Это выполняется в виде условных обозначений.
Расчет нитки на соединение сетных полотен производится ио
формуле (10-3)
т — /пн0Л,
где т — искомая масса нитки, г; т„ — масса I м нитки, г; 0 — коэффициент;
Ь — суммарная длина шворочных швов, м.
Величина тн берется по стандарту, Ь определяется по чер-
тежам, р — из таблиц норм расхода нитки на сшивку орудий
лова из ОТИ.
Упражнения
1. Освоить различные виды соединения сетных полотен.
2. Определить циклы шворки нрн разных длинах сшивных кромок и ша-
гов ячей.
3. Рассчитать количество шворочной нитки для орудия лова согласно
конструкторской документации.
Глава II. ПОСАДКА СЕТНОГО ПОЛОТНА
Посадкой называется прикрепление сетного полотна к окай-
мляющим его подборам и пожилинам. Это один из самых важ-
ных процессов технологии постройки, так как здесь монтируется
само орудие лова, оно приобретает размеры, очертания, форму
и т. д. Посадка предопределяет расправление сетного полотна,
изменение формы ячеи, длины и ширины самого сетного по-
лотна, его площади и т. д. Опа обусловливает расход материа-
лов на постройку орудия лова.
В нормальных сетных полотнах ячеи представляют собой
сетные ромбы, поставленные на один из углов так, что одни
диагонали их горизонтальны, т. е. идут вдоль орудия лова, дру-
гие вертикальны—идут поперек орудия лова (рис. 34).
Если сетное полот-
но растягивать по го-
ризонтали, то ячеи вы-
тянутся, их горизон-
тальные диагонали
увеличатся, и все по-
лотно станет длинней.
В то же время по вы-
соте оно уменьшится
из-за одновременного
укорачивания верти-
кальных диагоналей.
И наоборот, если по-
лотно растягивать по
вертикали, то верти-
кальные диагонали вы-
тянутся, горизонталь-
ные сократятся, и оно
станет высоким (ши-
роким), но коротким.
Посадку следует выполнять после предварительного расчета,
так как прикрепление сетей к подборам определит степень рас-
правленное™ их, а следовательно, длину и высоту.
Количественно посадка характеризуется горизонтальным и
вертикальным посадочными коэффициентами.
Горизонтальная диагональ ромба — ячеи х (см. рис. 34) вы-
ражает ее длину при данной посадке. Изменив форму ромба,
т. е. придав сетке другую посадку, получим другое значение х,
вытянув еще больше — третье его значение и т. д. Следова-
тельно, величина х по сравнению с размером ячеи даст пред-
ставление о форме ячеи и величине посадки.
и - х!2а.
(11-1)
Величина и называется посадочным коэффициентом по го-
ризонтали, или упрощенно посадкой. Таким образом, посадоч-
ным коэффициентом по горизонтали называется отношение го-
ризонтальной диагонали ячеи к размеру ячеи, или, что то же,
к удвоенному конструктивному шагу ячей.
Чем больше посадочный коэффициент, тем при том же зна-
чении а больше диагональ к, т. е. ячея имеет вытянутую по го-
ризонтали форму, чем меньше, тем она короче.
Если сетное полотно имеет в длину п ячей, то, умножив
в формуле (11-1) числитель и знаменатель на п, получим
и = хп/2ап.
Но хп — это длина всего сетного полотна в посадке Ь,
а 2ап — длина этого полотна «внатяг», или «в товарном виде»
(/.,.)• Тогда
и = Ше. (И-2)
Следовательно, посадочный коэффициент по горизонтали
равен отношению длины сетного полотна после посадки к длине
его внатяг.
Поскольку горизонтальное направление в основном совпа-
дает с направлением подбор, то и иногда называют посадочным
коэффициентом по подборе. Как видно из формулы (П-2), он
показывает степень укорочения сетного полотна при посадке.
В самом деле, если сеть внатяг имеет длину 100 м, а после
посадки — 80 м, то
и =.80/100 = 0,8.
Если сеть имела длину 100, 150, 80 м, а после посадки —
соответственно 60, 75, 60 м, то посадочные коэффициенты будут
0,6; 0,5 и 0,75.
Поскольку Ь0>Ь, то и<1 и достигает единицы в пределе,
когда Ь0=Ь, т. е. сетное полотно посажено на подборы в пол-
ную вытяжку по горизонтали, чего практически никогда не бы-
вает. Минимальное значение н —0, когда сетное полотно пол-
ностью вытянуто по вертикали и Ь=0. Таким образом, гори-
зонтальный посадочный коэффициент — всегда десятичная
дробь и изменяется в пределах от 0 до 1.
Зная посадочный коэффициент, можно расчетным путем ре-
шать некоторые практические задачи. Пусть имеется сетное
полотно длиной внатяг 10- Зная и, можем найти длину полотна
после посадки Ь. Для этого перепишем формулу (11-2) в сле-
дующем виде:
Ь = (11-3)
Пример. I. Определить длину 200-метрового полотна после посадки
с «=0,8, 1 = 0.8-200=160 м 2 Определить длину 150-метровой куклы после
посадки с и=0,5, Ь=0,5 -150=75 м.
Можно решать и обратные задачи, т. е. определять 10 по
данным значениям и и I.
Лв = 1/«. (П-4)
Пример. Определить длину сетсматернала, если после посадки с «=0,75
требуется получить по подборе сетную стенку длиной 450 м
= 450/0,75 = 600’ м.
Иногда посадочный коэффициент выражают в процентах.
Для этого и умножают на 100 и пишут: посадка на 50, 75 %
и т. д.
В практике можно встретить старинное обозначение посадки
в виде простых дробей 1/2, '/з, '/4 и т. д. Это означает, что сет-
ное полотно после посадки укоротилось на половину, на одну
треть, одну четверть и т. д.
Однако официально посадка обозначается с помощью поса-
дочного коэффициента.
При посадке одновременно с изменением горизонтальной
диагонали изменяется вертикальная диагональ. Это вызывает
изменение высоты ячеи и всего сетного полотна, что выража-
ется с помощью вертикального посадочного коэффициента и с.
и1=у/2а- (11-5)
и^Н1Н0, (11-6)
где и(—вертикальный посадочный коэффициент; у—вертикальная диаго-
наль ячеи, мм; а — конструктивный шаг ячеи, мм; II— высота сетного по-
лотна в посадке, м; На — высота сетного полотна при полной вытяжке по
вертикали, м.
Таким образом, вертикальным посадочным коэффициентом
называется отношение вертикальной диагонали к удвоенному
конструктивному шагу ячеи. Он равен отношению высоты сет-
ного полотна после посадки к высоте его внатяг.
Пользуясь значениями можно по высоте внатяг найти
высоту в посадке и, наоборот, по высоте в посадке — высоту
внатяг.
Н = «»//«; - Я/«|. (11-7)
Горизонтальный и вертикальный посадочные коэффициенты
связаны между собой следующей зависимостью:
II2 «а 1;
ы = VI —(П-8)
«1 = V' — м*.
Следовательно, каждому значению и соответствует только
одно определенное значение и\, и наоборот.
Значения и и н( приведены 1 1иже:
и «1 и и» 1
1 0 0,667 0,745
0,9 0,435 0.6 0.8
0,8 0.6 0,5 0,865
0,75 0,66 0,4 0,916
0,707 0,707
Болес подробно этот вопрос рассмотрен
в главе 18.
Термином «посадка» обозначается также сам способ и про-
цесс прикрепления сетных полотен к подборам и пожилинам.
По технической терминологии сетное полотно не прикрепляется
к подборе, а «садится» на подбору. Существует несколько спо-
собов посадки: посадка «на бегу», посадка «на шнур», «в узел»
и «бензелями», «шворочная» и «через трубу».
Наиболее распространена посадка «на бегу» (рис. 35), за-
ключающаяся в следующем. Подбору, на которую садится сет-
ное полотно, натягивают на уровне пояса рабочего и крепят
в крайних точках, расстояние между которыми называется
проездом. Обычная длина проезда 25—30 м.
Если необходимо посадить обе кромки сетного полотна, то
растягивают рядом обе подборы, у каждой становится по ра-
Рис. 35. Посадка на «бегу»
(а) и посадочный узел (б)
бочему, и посадку производят одновременно, двигаясь вдоль
по просаду.
Для посадки применяют посадочную нитку — намотанную
на игличку толстую капроновую или хлопчатобумажную
нитку — примерно на один-два артикула толще, чем нитка сет--
ного полотна, или соответствующую пеньковую нитку и даже
тонкий шпагат.
Посадка «на бегу» заключается в том, что коренной конец
посадочной нитки крепят на подборе посадочным узлом. Затем
игличку пропускают через несколько ячей посадочной кромки
и, дав посадочной нитке некоторую слабину, вновь крепят ее на
подборе и так до конца просада. Затем в просад перевязывают
новый участок подборы и продолжают процесс. Для удобства
работы посадочную кромку сетного полотна предварительно
растягивают вдоль проезда. Расстояние между двумя посадоч-
ными узлами называется огнивом. Длина огнива не должна
превышать 20—22 см, обычно она составляет 15—20 см.
Длину огнива нельзя выбирать произвольно. Для обеспече-
ния заданного просадочного коэффициента она должна строго
соответствовать числу захватываемых в огниво ячей. Если в ог-
ниво забирают п ячей, то длина их внатяг равна 2ап. При по-
садке с коэффициентом и длина их будет 2апи. Эта величина
и представляет собой расстояние между узлами, или длину ог-
нива,
1 = 2апи. (11-9)
Таким образом, перед началом посадки с определенным и
необходимо, задаваясь числом ячей в огниве, найти длину ог-
нива I.
Пример. Определить длину огнива для посадки сетного полотна с шагом
ячей а=40 мм при коэффициенте посадки «=0.7.
Будем забирать в огниво по пять ячей. Тогда по формуле (11-9)
I = 2 40 5-0,7 = 280 мм.
Размер огнива получился слишком большой, поэтому уменьшим число
ячей до трех и повторим расчет.
/ = 2-40-3-0,7 = 168 мм.
Полученная длина огнива приемлема.
Чтобы обеспечить одинаковую длину огнив по всему про-
езду и выдержать заданную посадку, на подборе отмечают
«марки»—точки завязывания посадочных узлов. Опытные ра-
бочие отмечают длину огнива на своих игличках и, приклады-
вая игличку к подборе, время от времени проверяют правиль-
ность работы. Иногда рядом с подборами протягивают марки-
ровочный шнур, на котором марками размечены длины огнив.
Длину огнива очень удобно рассчитывать по ячеям. Напри-
мер, при посадке в Уз, забирая в огниво шесть ячей, необхо-
димо посадить их на расстоянии, равном четырем вытянутым
ячеям. Отметив эту длину на подборе, получают искомую
длину огнива. При посадке в ’/2 следует посадить шесть ячей
на расстоянии, равном трем ячеям, и т. п.
Провес огнива при посадке «на бегу» должен быть таким,
чтобы рыбак мог свободно держать подбору рукой, не цепляясь
за сетное полотно. Однако при излишнем провесе рыба может
проходить сквозь огниво. Практически в процессе посадки про-
вес устанавливают на ширину ладони, трех или двух пальцев
руки, причем делают это автоматически в момент накладывания
посадочной нитки на подбору и завязывания узла.
Преимуществом посадки «на бегу» является быстрота и про-
стота. Кроме того, ячеи сетного полотна, не закрепленные уз-
лами, перемещаются по огниву, «бегают», придавая сети мяг-
кость и увеличивая уловистость. Для дальнейшего увеличения
мягкости и уловистостн сетей иногда при посадке между огни-
вами пропускают по одной ячее, не захватывая их ниткой
(рис. 36,а).
В морских условиях свободное перемещение ячей по огниву
нежелательно, так как приводит к быстрому их перетиранию.
Чтобы избежать этого, каждую крайнюю ячею огнива захваты-
вают в узел, что увеличивает жесткость посадки, уменьшает пе-
ретирание ячей и распускание огнив (рис. 36,6).
Увеличения жесткости в тралах добиваются и без завязыва-
ния лишних узлов. Для этого посадочную нитку пропускают
в крайнюю нижнюю ячею огнива дважды: перед завязкой и
после завязки посадочного узла. Ячея растягивается двумя со-
седними огнивами, увеличивая жесткость посадки (рис. 36, в).
Разновидностью посадки «на бегу» является дрифтерная по-
садка, получившая название от дрифтерных сетей, при по-
стройке которых юна широко применяется. Посадочную нитку
в этом случае крепят к подборе обычным посадочным узлом.
Нитку, направленную вниз от узла в трех-четырех взмахах.
обносят вокруг ее коренного конца и затем на принятой
длине провеса (8—10 см) обе нитки (коренную и ходовую) бе-
рут в узел. Получается как бы скрученная вдвое посадочная
нитка. В этот узел для жесткости иногда захватывают ячею.
Затем игличку продевают сквозь требуемое число ячей, вновь
кладут посадочный узел, повторяя процесс до конца просада.
При выполнении этой посадки необходимо следить за соблю-
дением одинакового припуска посадочной нитки для образова-
ния огнива.
При посадке косых кромок, например в тралах, по кромке
вывязывают «бегущие» ячеи и они садятся «на бегу» посадоч-
ной ниткой.
В практике иногда применяют посадку на шнур. Вначале
через все ячеи посадочной кромки пропускают посадочную
нитку (шнур), которую затем через определенные участки с со-
блюдением требуемого посадочного коэффициента крепят
к подборе отдельной ниткой простым бензелем. Недостатки
этой посадки — распускание посадки при обрыве посадочной
нитки, трудоемкость работы, переползание нитки в бензеле
и пр. (рис. 36, г).
«Посадка в узел» применяется, например, в тралах при кре-
плении поперечных кромок крыльев к пожилинам, называемым
сборочными. При этом на сборочную пожил ину как бы навязы-
вается ряд полуячей (рис. 37), которые в процессе вязки кре-
пятся к ячеям кромки сетного полотна шкотовыми или брам-
шкотовыми узлами.
Посадка «бензелями» по внешнему виду похожа на посадку
в узел. Она заключается в том, что ячеи крепятся к подборам
Рис. 37. Посадка в узел
Рис. 39. Посадка шворочным швом
Рис. 38. Посадка бензелями
Рис. 40. Посадка «вплотную»
Рис. 41. Запись посадки
с помощью бензелей из посадочной нитки или, как, например,
в канатных тралах, из капроновых шнуров (рис. 38).
Посадки в узел и «бензелями» дают прочное соединение, но
трудоемки. Более проста и достаточно надежна посадка шво-
рочным швом. Она заключается в том, что посадочную кромку
выстилают вдоль каната, в соответствии с посадочным коэффи-
циентом подвязывают отдельные ячеи к маркам (привязкам)
каната, а затем образовавшуюся слабину равномерно распре-
деляют между привязками и крепят обычным шворочным шво5М
(рис. 39).
Своеобразен способ посадки «через трубу». Ячеи посадочной
кромки нанизывают на трубу, внутри которой пропущена под-
бора. Двигая по натянутой подборе вдоль проезда трубу, спу-
скают с последней на подбору ячеи, равномерно распределяя
дель в соответствии с посадочным коэффициентом «на глаз»
(по форме ячеи) или по расчетным маркам. Затем ячеи крепят
к подборе бензелями.
В одних орудиях лова посадку сетного полотна производят
непосредственно на подборы, в других — вначале на посадоч-
ный канат, который затем подвязывают к подборам.
Иногда к сетным полотнам для упрочнения орудий лова кре-
пят пожилины, на которые должно быть посажено сетное по-
лотно. Это делается либо шворочным швом, либо, как, напри-
мер, у тралов, с помощью особой посадки «вплотную». Она за-
ключается в том, что пожилина накладывается на дель и узлы
последней последовательно прихватываются к пожилине бензе-
лями (рис. 40). Особенности посадки в различных орудиях
лова, требования, зависящие от условий рыболовства и типа
орудия лова, должны быть учтены и изложены в ОТИ, и при
постройке орудий-лова их необходимо соблюдать.
В конструкторской документации посадка обозначается ус-
ловным значком Д (рис. 4!), и на сборочных чертежах приво-
дятся необходимые данные: число ниток, применяемых для по-
садки (/7), число ячей в огниве (Кг), длина огнива (В).
Расход материалов для посадки зависит от типа и особен-
ностей посадки, толщины подбор, типа узлов, расстояния
между ними и многих других факторов, поэтому расчет произ-
водят не по формулам, а по статистическим данным. Па этой
основе разработаны нормы расхода, изложенные в ОТИ, и ими
необходимо руководствоваться при расчетах.
Упражнения
I. Определить посадочные коэффициенты по данным табл 12.
Таблица 12
Длина сетного полотна Номер задачи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Внатяг 100 75 100 50 60 150 100 60 75 50
В посадке 60 50 85 28 45 120 70 50 65 45
2. Определить длину сетного полотна в посадке по данным табл. 13.
ент по горизонтали
Длина внатяг, м 100 150 50 60 120 130 75 80 80 140
♦
3. Определить длину сетного полотна внатяг по данным табл. 14.
Таблица 14
4. Определить конструктивные элементы посадки (длину огнива и число
ячей в огниве) по данным табл. 15.
Таблица 15
Показатель Номер задачи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шаг ячеи сетного по- 35 40 42 28 32 30 26 46 50 30 лотна, м Посадочный коэффи- 0,8 0,7 0,8 0,5 0,67 0,6 0,5 0,8 0,6 0,8
циент
5. Освоить различные виды
посадки на образцах сетематериалов.
Глава 12. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПОСТРОЙКЕ
ОРУДИЙ ЛОВА
Такелажными работами называются изготовление и ремонт
оснастки судов, предметов шкиперского снабжения, остропка и
перемещение тяжестей, крепление и оснастка подъемных
средств и т. д. В промышленном рыболовстве под такелажными
понимают работы, связанные с использованием или примене-
нием веревочно-канатных изделий. Ниже перечислены виды та-
келажных работ.
1. Обработка концов канатов и накладывание марок: а) на-
кладывание марок; б) заделка концов; в) поделка огонов.
2. Соединение концов канатов: а) соединение узлами; б) со-
единение штыками; в) сращивание канатов.
3. Соединение канатов, снабженных огонами: а) соединение
бензелями; б) соединения кольцами или цепочкой; в) соедине-
ние стропами; г) соединения скобами; д) соединения кляпнями.
4. Соединения концов канатов с огонами: узловые соеди-
нения.
5. Соединения средин канатов: а) бензели; б) скобы и на-
кидки.
6. Присоединение концов канатов к серединам: а) выбленоч-
ные узлы; б) стопорные узлы.
7. Крепление канатов к различным предметам.
8. Обработка поверхностен канатов.
При выполнении такелажных работ требуется набор спе-
циальных инструментов и приспособлений (рис. 42), к которым
относятся свайки /, мушкели 2, полумушкели ,3, киянки 4, ло-
патки 5, драйки, юрки 6, машинки для слома канатов и др.
Свайки — стальные и деревянные стержни разных разме-
ров — предназначены для раздвигания прядей канатов при
сплеснивании и проталкивании их при пробивках. Деревянные
свайки применяются для волокнистых, а стальные — для прово-
лочных канатов. Ударяя молотком по тыловой части свайки,
загоняют ее между прядями для очередной пробивки. Муш-
Рис. 42. Такелажные инструменты
кели — деревянные молотки для поколачивания и выравнива-
ния сплесней волокнистых канатов. Полумушкель — деревянный
молоток с продольным вырезом сверху или сбоку, применяется
при клетневании канатов. Киянка — ударный инструмент, ис-
пользуемый для поколачивания тросов.
При накладывании марок и бензелей приходится сильно на-
тягивать бензельную нитку. Это делают с помощью драйков,
лопаток и юрков. Пропустив нитку по юрку и прижав ее ла-
донью, можно натягивать ее без опасности повредить руку. Дей-
ствуя лопаткой и драйком как рычагом, можно туго набить
шлаги и обтянуть нитку.
Для сближения середин канатов с целью наложения бензе-
лей канаты закладывают в машинку для слома канатов, пред-
ставляющую собой специальную струбцинку с винтовым упо-
ром.
Концы канатов в процессе работы могут раскручиваться,
лохматиться, измочаливаться и т. п., что постепенно приводит
к порче каната. Чтобы избежать этого, концы канатов укреп-
ляют различными способами, из которых наиболее распростра-
ненным является накладывание марок. Маркой называется на-
ложенная поверх каната несколькими шлагами нитка, шпагат
или тонкая обвязочная веревка (рис. 43).
Марки бывают простые (рис. 43, а) и затяжные (рис. 43,6).
Чтобы получить простую марку, на канат накладывают петлю
из коренного конца нитки, поверх петли ходовым концом нитки
кладут плотные шлаги и натягивают их до отказа. В торчащую
за краем шлагов петлю продевают ходовой конец нитки и ко-
ренным концом притягивают петлю к краю шлагов или даже
втягивают ее под них. Затем концы ниток обрезают.
Затяжную марку применяют чаще, она прочнее. Коренной
конец нитки протягивают по канату и прячут под шлаги, накла-
дываемые поверх него ходовым концом. Несколько последних
шлагов кладут неплотно и под них ходовой конец нитки про-
пускают в обратном
направлении. Затем
его плотно обтягивают,
шлаги уплотняются,
кончик нитки обреза-
ют и вправляют под
шлаги. В результате
оба конца остаются
внутри марки под
шлагами.
На стальных кана-
тах марки иногда де-
лаются из тонкой про-
волоки.
Марки могут на-
кладываться не только
на концах, но и на лю-
бых участках канатов,
чтобы сделать на них
временную или постоянную заметку. В таких случаях марку
иногда делают из цветной нитки.
Ширина марки зависит от толщины каната и составляет от
70 до 150 мм. Временные марки можно делать короче — шири-
ной шесть-десять шлагов.
Другим способом укрепления концов является завязывание
на конце канатов узлов, предотвращающих расплетение кон-
цов. Это особые узлы в виде переплетения прядей конца ка-
ната, называемые «кнопами».
Существуют разные кнопы: «репка», кноп простой, стопор-
ный, талрепный, вантовый и др. Наиболее распространена
«репка» — простой и прочный кноп (рис. 44). Конец каната
развивают, пряди загибают петлями так, что ходовой конец
каждой входит в петлю другой. Затянув концы прядей, оттяги-
вают их вниз, заделывают под пряди каната и лишние копчики
обрезают. Заделка получается аккуратной и прочной.
Обработка концов канатов без утолщения и даже с посте-
пенным сходом каната на конус называется оплеткой. Она при-
меняется для весьма толстых волокнистых канатов. На расстоя-
нии 60—70 см от конца каната кладут марку, раскручивают
конец и из прядей вырезают часть каболок, чтобы конец каната
сходил на конус. Несколько каболок оставляют длинными. Ими
конец каната оплетают крест-накрест, а в конце конуса каболки
связывают и заправляют внутрь заделки.
На концах многих соединений канатов необходимы незатяги-
вающиеся петли, называемые огонами. Огоны бывают мягкие
и жесткие.
Мягкие огоны, которые иногда называют связными огонами,
применяются в тех случаях, когда огон должен быть мягким,
сминающимся, например при протаскивании канатов через уз-
кие клюзы, щели или направляющие системы. Изготовление их
несложно. От конца каната на расстоянии, несколько боль-
шем половины окружности ого-
на, кладут марку и весь колец
каната до марки распускают на
каболки. Каболки разделяют по
числу пополам и обхватывают
ими с обеих сторон цилиндри-
ческий кусок дерева, по диамет-
ру соответствующий размеру
огона (цилиндрическая вставка).
Встречные каболки связывают
между собой и вставку вынимают.
Чтобы пучок связанных каболок
Рис. 44. «Репка»
не распадался, его связывают
в нескольких местах рыболовной ниткой или траловой прядью.
Затем по всему огону укладывают и плотно обтягивают шлаги
из нитки или траловой пряди. Иногда для улучшения внешнего
вида шлаги кладут в виде петель, отчего на внешней стороне
огона образуется нитяной рубец. Недостатком связного огона
является его низкая прочность, составляющая всего 35—40 %
прочности каната.
Более распространены жесткие, или простые, огоны. На ка-
нат на некотором расстоянии от его конца кладут марку и
распускают конец каната на пряди. Расстояние до марки для
тонких канатов составляет 8 15 см, для толстых—15—20 см.
На концы прядей, чтобы не распускались, также кладут марки.
Затем конец каната изгибают петлей, образуя огон необходи-
мого размера, и пряди вплетают в канат у основания петли.
Такое вплетение называется сплесниванием, а продевание пря-
дей конца между прядями коренного конца каната — пробив-
кой. Сплеснивание выполняют следующим образом. Под-
носят распущенный конец каната к основанию петли. Для ка-
натов правой крутки коренной конец удобнее располагать
слева, а ходовой конец петли — справа, чтобы огон был направ-
лен в сторону работающего. Среднюю ходовую прядь проби-
вают под какую-либо прядь коренного конца и вытягивают
с другой стороны. Затем берут левую ходовую прядь, накры-
вают ею рядом слева пробитую коренную прядь и заводят под
следующую коренную прядь и, пробив под нее, вытягивают на-
ружу. Повернув огон к себе другой стороной, берут третью хо-
довую прядь и пробивают влево под оставшуюся коренную
прядь. Обтянув все пряди, пробивают их дальше. Каждую хо-
довую прядь переносят влево и вперед через лежащую перед
ней коренную и пробивают под следующую коренную. Каж-
дую прядь необходимо пробить не менее 3 раз. Прочность та-
кого огона в 1,5—2 раза превышает прочность связного огона.
Чтобы избежать в сплесне грубого утолщения, ходовые
пряди постепенно утоньшают, вырезая из них часть каболок
и даже укорачивая одни пряди по сравнению с другими. Бла-
годаря этому сплесень равномерно сходит на нет.
Рис. 45. Крепежные колодки и скобы
Связные огоны применяются исключительно для волокни-
стых канатов, простые — для волокнистых, стальных и комби-
нированных.
Огоны в стальных и комбинированных канатах делаются по
такому же принципу, как и для волокнистых. У шсстипрядного
стального каната ходовой конец распускают на пряди, закрепив
его маркой. На концы прядей кладут марки. Затем, образовав
огон, начинают поочередную пробивку ходовых прядей под ко-
ренные. Отличие заключается в том, что у прядей перед на-
кладыванием марок обрезают сердечники. При сплеснивании
ходовые пряди располагают по три с каждой стороны корен-
ного конца и первые пряди пробивают под две коренные, а ос-
тальные— каждую под одну. Последующие пробивки делают
поочередно под одну коренную прядь.
Для поделки простых огонов на стальных, а также комбини-
рованных канатах требуется специальное оборудование: тиски,
приспособления для сгиба петель, разводки прядей, протаски-
вания ходовых прядей и т. д. Кроме того, поделка простых ого-
нов на таких канатах очень трудоемка, поэтому жесткие огоны
на стальных канатах чаще делают с механическим креплением.
На гибочных станках создается петля-огон и концы запрессо-
вываются во втулки, как описано в главе 7, либо на концы
огона накладывают крепежные скобы или колодки (рис. 45).
Для повышения прочности внутрь огонов вкладывают сталь-
ные, изогнутые по форме огонов пластинки с внутренним углуб-
лением, в которое входит канат. Они называются коушами и
надежно предохраняют огоны от излома и истирания.
Еще одним видом такелажных работ является соединение
концов канатов.
Наиболее простым способом соединения концов канатов
является связывание их узлами. Существует много разнообраз-
ных узлов. Наибольшее распространение имеют прямой узел,
шкотовый и брамшкотовый. Они же применяются при вязке
сетных полотен, но техника завязывания их на канатах не-
сколько иная.
Рис 46. Узлы
При связывании прямым узлом (рис. 46,а) концы канатов
накладывают одни на другой (/), заводят один за другой (2),
отворачивают назад (3), опять накладывают и заводят друг
за друга, но уже в обратном направлении (4). Полученный узел
стягивают. Оставшиеся концы оставляют торчать из узла либо
притягивают к коренным концам бензелями. Прямой узел —
прочное, но сильно затягивающееся соединение, поэтому развя-
зать его бывает трудно. В связи с этим при больших натяже-
ниях внутрь узла вставляют клевант — дощечку или колышек,
препятствующий излишнему затягиванию. Выбив клевант, узел
ослабляют и легко развязывают.
При завязывании шкотового узла (рис. 46,6) коренной ко-
нец загибают в петлю и в нее снизу слева вверх направо про-
девают ходовой конец, охватывают ее снизу и продевают далее
между петлей и самим ходовым концом.
Шкотовый узел универсален, им связывают концы, соеди-
няют концы с огонами, петлями, рымами и соединяют концы
разной толщины. Однако синтетические канаты при больших
натяжениях выскальзывают из узлов, тогда применяют брам-
шкотовый узел.
Для быстрого распускания узлов иногда ходовые концы про-
таскивают в узел не полностью, а в виде петель. Потянув за
конец петли, можно быстро распустить узел.
Для толстых канатов, которые трудно связывать узлами,
применяют соединение штыками (рис. 46, в). Штыками назы-
ваются петли, образованные ходовым концом каната вокруг
своего или чужого коренного конца. Чужим называется канат,
с которым соединяется данный канат, называемый своим.
В связи с этим различают соединения штыками своими и чу-
жнмы концами.
На рис. 47 показано соединение штыками своими концами.
Конец первого каната загибают петлей и ходовым концом его
Рис. 47. Штыки
делают в обратном направлении
шлаг вокруг своего коренного
конца. Такой шлаг называется
полуштыком. Два последова-
тельных шлага образуют один
полный штык. В соединении
обычно бывает полтора-два шты-
ка. Конец ходового конца кре-
пят к коренному бензелем. Ко-
нец второго каната продевают
в петлю первого, загибают в об
ратном направлении, и он образует такие же штыки, как и пер-
вый канат.
Соединение штыками своими концами применяют только
для толстых волокнистых канатов, так как стальные при боль-
ших натяжениях изламываются. Крупный недостаток этого со-
единения— перетирание концов один о другой.
Более прочным является соединение штыками чужими кон-
цами (рис. 47,6). Ходовой конец своего каната охватывает
штыками чужой канат, и его прихватывают к нему бензелем.
Ходовой конец чужого каната протягивают во встречном на-
правлении, и он охватывает штыками первый канат. Конец его
также прикрепляют бензелем. Меньший излом шлагов позво-
ляет применять такие штыки для временного соединения комби-
нированных и стальных канатов.
При больших натяжениях рекомендуется внутрь шлагов
вводить аншпуг, клевант или какую-либо жердь (рис. 47, в).
Это предохраняет от затяжки штыков и излома тросов. До-
стоинством штыков является быстрота, легкость соединения и
разъединения канатов, но все они пригодны лишь как времен-
ное средство.
Наиболее прочным соединением является срашиванне кана-
тов, называемое в практике сплесниванием. Соединение, полу-
чаемое при этом, называется сплесенем. Существует два вида
сплесней: короткий и длинный.
Короткий сплесень (или просто сплесень) применяется для
постоянного неразъемного соединения волокнистых, стальных н
комбинированных канатов. Концы волокнистых канатов распу-
скают на пряди на величину, требующуюся для трех-четырех
пробивок, и в этих местах кладут марки. На концах прядей
также кладут марки. Распущенные концы складывают один
в другой так, чтобы пряди пришлись каждая между двух дру-
гих чужих прядей (рис. 48). При этом стараются канаты силь-
нее прижать один к другому, чтобы марки расположились воз-
можно ближе.
При сплеснивании канатов правой крутки берут прядь
своего каната, накрывают ею лежащую слева прядь чужого
Рис. 49. Короткий сплесень на сталь-
ном тросе
Рис. 48. Короткий сплесень на волок-
нистом канате
каната и протаскивают влево под следующую прядь чужого
каната. Так же поступают со второй и третьей прядями. Под-
тянув пряди и разровняв соединение, делают вторую пробивку:
накрывают своей прядью влево чужую и протаскивают под
следующую чужую. Так пробивают все пряди. Затем делают
третью пробивку и т. д.
Таким же образом поступают с прядями чужого каната, про*
бивая их под пряди своего каната.
В процессе выполнения сплесень разминают, поколачивают
мушкелем, разравнивают, концы прядей заправляют внутрь ка-
натов. Для получения ровного сходящего на нет сплесня концы
прядей иногда специально утончают, для чего в них срезают
каболки. В этом случае рекомендуется делать одну дополни-
тельную пробивку прядей.
На стальных канатах короткий сплесень делается сложней и
число пробивок должно быть не менее четырех. Концы каната
распускают на три группы по две пряди в каждой (рис. 49),
сердечник обрезают, на канат и пряди кладут марки и присту-
пают к пробивке.
Концы канатов вкладывают друг в друга. Затем встречные
пары прядей своего и чужого канатов развивают и одни пряди
проводят между другими. Так поступают и с другими парами,
в результате чего все шесть прядей одного каната располо-
жатся между шестью прядями другого. Затем пробивают пряди
в таком же порядке, как и в волокнистых канатах.
Недостатком коротких сплесней является утолщение каната
в месте соединения. Если требуется сростить концы без утол-
щения, применяют длинные сплесни, называемые часто разгон-
кой, или лонгоплеснями.
Концы волокнистых канатов распускают на длину 100—
120 см, а у толстых канатов—до 150 см. На концы прядей и
канаты кладут марки и канаты вкладывают один в другой рас-
пущенными концами так же, как и при коротком сплесне. Одну
прядь своего каната начинают выплетать из каната от стыка
Рис. 50. Соединение огонов
еще дальше, а на ее место вкладывают противоположную
прядь чужого каната. Когда эта прядь закончится, ее связы-
вают с выводимой прядью или заводят под нее и соседнюю
прядь, а отмотанный конец своей пряди обрезают. Затем вто-
рую прядь уже чужого каната выплетают, а на ее место вкла-
дывают вторую прядь своего каната. Концы их связывают, об-
резают и тоже направляют в канат. Третьи пряди связывают
у стыка, обрезают, концы вправляют в канат.
Наиболее часто лонгосплесни применяются для соединения
стальных канатов. Концы канатов распускают на три группы
по две пряди в каждой. Первую группу своего каната выводят
и на ее место вводят первую группу чужого каната. Затем одну
из прядей чужого каната выводят из группы назад, а на се
место вводят одну прядь из отведенной своей пряди. Так же по-
ступают с прядями, распускаемыми в сторону чужого каната.
Третьи группы, находящиеся в стыке каната, распускают на
пряди, из которых одну разгоняют вправо на место выводимой
противоположной пряди, а соседнюю прядь разгоняют влево
на место выводимой противоположной пряди. Все пряди раз-
водят по канату на одинаковые расстояния. Концы обрезаемых
прядей заправляют внутрь каната. При аккуратном исполнении
место сплесня почти незаметно.
Третьим видом такелажных работ является соединение кон-
цов канатов, снабженных огонами. На рис. 50 показаны раз-
личные разновидности этих соединений. Наиболее простым яв-
ляется соединение огонов бензелем (рис. 50,а). Однако для
разъединения канатов бензель нужно разрезать. В тралах для
соединения топенантов применяется более совершенное соедине-
ние цепочкой с кольцом, через которое можно пропустить раз-
личные стропы и концы.
При соединении сетей в сетные порядки их огоны соединя-
ются с помощью стропа с петлей. Это прочное и легко разни-
маемое соединение (рис. 50,6). В неводном лове концы под-
бор секций неводов соединяются с помощью кляпней (рис.50,г).
Огоны продеваются друг в друга, и сквозь них пропускается
стержень («кляпень»), концы которого бензелями крепятся
к подборам.
Наиболее надежным и распространенным соединением кон-
цов с огонами является со-
единение скобами (см. рис.
50,в). Это прочное разъем-
ное соединение. Скобами
можно соединять концы не-
скольких канатов, как это
бывает в траловых орудиях
лова. В промысле скобы
часто называют чекелями.
При постройке и экс-
плуатации орудий лова час-
то приходится крепить ка-
наты серединами. Их соеди-
няют с помощью различных
бензелей. Бензелем называ-
ние. 51. Бензели:
а—простой; б —с крыжом; в — стопорка
ется крепление путем накладывания на канаты шлагов рыбо-
ловной нитки, шпагата и т. д. Существует много видов бензе-
лей, основными из которых являются простой, коренной бензели
и стопорка.
При накладывании простого бензеля места соединения кана-
тов притягивают одно к другому и скрепляют временно одним-
двумя шлагами. Затем бензельной ниткой на оба каната туго
и плотно накладывают шлаги, как при наложении марок. Ко-
ренной конец нитки протягивают по канату и шлаги кладут по-
верх него или коренной конец петлей охватывает канаты и об-
разует первый шлаг. Наложив первый ряд шлагов, кладут по
нему петлю и сверх нее накладывают второй слон шлага. Хо-
довой конец бензельной нитки продевают в петлю, обрезают и
кончик с помощью петли втаскивают под шлаги. Концы петли
обрезают и выдергивают (рис. 51,а).
Если бензель состоит из одного слоя шлагов, то он называ-
ется полубензелем, если из двух — полным бензелем.
Простые бензели предназначены для временного соедине-
ния. При долговременном соединении применяют коренные
бензели. Коренной бензель кладут так же, как и простой, в два
слоя, но ходовой конец бензельного шпагата охватывает бен-
зель сверху поперек двумя-тремя шлагами. Это поперечное
скрепление называется крыжом, и поэтому соединение иногда
называют бензелем с крыжом. Крыж предотвращает постепен-
ное расползание и ослабление шлагов бензеля и делает его
более прочным и надежным. Ходовой конец бензельного шпа-
гата завязывают на канате и обрезанный кончик заправляют
под шлаги (рис. 51,6).
Стопорка отличается от обычных бензелей тем, что шлаги
образуют восьмерку. Шлаг охватывает один канат, заводится
Рис. 52. Выбленочный узел:
о — простой; б —с петлей; в — со шлагом
между канатами, выходит на другую сторону, оттуда охваты-
вает второй канат, выходит на первую сторону, отсюда прохо-
дит опять между канатами на другую сторону и т. д. Шлаги
туго обтягивают и скрепляют крыжом (рис. 51,в).
Присоединение концов к серединам канатов, балок, брусьев
осуществляется различными узлами. Наибольшее распростра-
нение имеют простые, но прочные и надежные выбленочные
узлы. Свое название они получили от выбленков — тросовых
ступенек на вантах корабельных мачт. В орудиях лова выбле-
ночные узлы широко применяются для посадки сетей на под-
боры и называются посадочными узлами. В такелажном деле
выбленочные узлы подразделяются на простые, с петлей и со
шлагом (рис. 52).
Простой выбленочный узел (см. рис. 52, а) делается точно
таким же образом, как и при посадке сетей на бегу. При за-
вязывании выбленочного узла с петлей (см. рис. 52,6) ходовой
104
конец протаскивают во второй шлаг в виде петли. Потянув за
конец петли, можно быстро распустить узел. Выбленочный узел
со шлагом (см. рис. 52, в) применяется при большом натяже-
нии канатов, особенно капроновых, нейлоновых и других синте-
тических. Он называется задвижным штыком.
Иногда в процессе монтажа или эксплуатации орудий лова
требуется временно прихватить канат за середину и удержать
его или подтянуть (набить). Для этого применяют стопорные
узлы.
Стопорные узлы завязывают концом каната или стропом.
В первом случае (рис. 53, а, б) ходовым концом своего каната
кладут на чужом канате два-три шлага, затем ходовой конец
протягивают вперед по чужому канату, охватывая его по вин-
товой линии. Конец ходового конца прикрепляют бензелем.
Иногда бензель кладут и в середине соединения. На флоте та-
кие узлы применяются для подчаливания к натянутым буксир-
ным тросам.
Стопорный узел стропом делают так (рис. 53,в). Захваты-
вают канат стропом, сложенным петлей, строп обвивают 2—3
раза вдоль каната, делают в конце полуштык и закидывают на
гак или рым.
Канаты присоединяются к различным предметам с помощью
различных узлов, петель, огонов и т. п.
Упражнения
1. Овладеть техникой завязки узлов.
2. Овладеть техникой сплеснивания канатов.
3. Овладеть техникой поделки огонов.
4. Овладеть техникой накладки марок и бензелей.
Раздел III. УХОД ЗА РЫБОЛОВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
И ОРУДИЯМИ ЛОВА И СЕТЕСНАСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Глава 13. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ИЗНОС РЫБОЛОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОРУДИЙ ЛОВА
Возможность применения тех или иных машин, сооружений,
в том числе орудий лова, определяется их надежностью. В со-
временных науке и технике под термином «надежность» пони-
мают способность машин и сооружений выполнять тс функции,
для которых они предназначены, в определенных условиях ра-
боты. Надежность характеризуется безотказностью, долговеч-
ностью и ремонтопригодностью.
Безотказностью называется свойство машин и сооружений
сохранять свое рабочее состояние без «отказов», потерь рабо-
тоспособности. нарушения взаимодействия между частями и
возможности выполнять свои функции. Например, недостаточ-
ная штормоустойчивость ставного невода может привести к ча-
стым его поломкам (отказам), ликвидация которых отнимает
время, средства и уменьшает уловы.
Под долговечностью понимают свойство машин и сооруже-
ний или орудия лова сохранять свою работоспособность в тече-
ние более или менее продолжительного времени. Показателем
долговечности является срок службы машин и сооружений.
Ремонтопригодностью называется возможность восстанавли-
вать технические свойства сооружений.
Перечисленные факторы тесно связаны с износом машин и
сооружений и в народном хозяйстве играют огромную роль.
Быстрый износ и выход из строя приводят к необходимости
дополнительного выпуска машин для восполнения изношенных
и значительно повышает себестоимость выпускаемой продукции.
В промышленности стоимость оборудования в виде амортиза-
ции переходит на стоимость выпускаемой продукции. Аморти-
зация равна стоимости оборудования, деленной на срок службы
последнего, с учетом капитального ремонта. Чем долговечнее
оборудование, тем больше срок его службы, тем меньше сумма
ежегодной амортизации и себестоимость продукции. Чем
меньше отказов и выше ремонтопригодность, тем производи-
тельней машина.
При определении цеховой себестоимости орудий лова амор-
тизационные отчисления и прочие расходы составляют всего
15—20%, а 80—85% приходятся на стоимость рыболовных ма-
териалов. Последние относятся к так называемым оборотным
средствам, и их стоимость переносится на орудия лова пол-
ностью, а нс в виде амортизационных отчислений. Стоимость
орудий лова велика сама по себе, кроме того, они настолько
недолговечны, что через год-два многие из них уже полностью
выходят из строя. Постройка, замена и ремонт орудий лова —
одна из крупнейших статей расхода.
Так, если в промышленном рыболовстве амортизационные
расходы составляют 10—12%, расходы на топливо — 6—7%,
на текущий ремонт флота и промыслового оборудования —
7—8%, то на орудия лова приходится более 20%, а в речном
и озерном рыболовстве — свыше 30%. Это составляет ежегодно
сотни миллионов рублей. Отсюда возникает важнейшая и пер-
воочередная задача — увеличение срока службы орудий лова и
в первую очередь сотоматсриалов, уменьшение их износа.
В процессе эксплуатации орудия лова и их отдельные части
деформируются. Например, вытягиваются ваера тралов, урезы
и рабочие подборы закидных неводов, ослабляются связи в от-
дельных частях и т. д. Некоторые из этих деформаций ликвиди-
руются путем перетяжки или дополнительной набивки концов
и т. д. Их исправление является частью повседневной эксплуа-
тации орудий лова. Например, ослабляющиеся оттяжки у став-
ит
пых неводов положено систематически подтягивать (набивать).
Другие деформации являются необратимыми. Канаты, подборы,
пожилины приобретают остаточные деформации и искажают
форму орудия лова. Их приходится частично демонтировать,
пересаживать, заменять крепления, т. е. ремонтировать или пе-
рестраивать орудия лова.
В трудных условиях промысла орудия лова повреждаются,
рвется сетное полотно, обрываются подборы и различные связи.
В аварийных случаях орудия лова могут быть даже полностью
разрушены. Все это снижает надежность орудий лова.
Важным фактором, определяющим долговечность орудий
лова, является изменение технических свойств рыболовных ма-
териалов. Поврежденное штормом орудие лова можно подпра-
вить, канаты натянуть, дель починить и т. д., и орудие лова
снова вступит в строй. Но если в процессе эксплуатации техни-
ческие свойства материалов ухудшились настолько, что работа
орудия лова невозможна, то последнее приходится снимать
с лова, списывать или использовать для каких-либо хозяйствен-
ных нужд. Восстановить технические свойства рыболовных ма-
териалов не представляется возможным, так как изменения их
большей частью необратимы.
Из технических свойств рыболовных материалов наибольшее
значение при эксплуатации орудий лова имеет прочность.
Именно она чаще всего определяет возможность дальнейшего
использования орудий лова, поэтому долговечность орудий лова
и рыболовных материалов расценивают по их способности со-
хранять прочность. В промышленном рыболовстве изменение
прочности называют износом. Обычно под износом понимают
изменение линейных размеров деталей вследствие истирания и
других механических воздействий. Например, изнашиваются
шейки коленчатых и других валов, зубья шестерен, диски фрик-
ционных передач и т. д. Это влияет на прочность детали, воз-
можность ее дальнейшего использования.
В орудиях лова снижение прочности происходит большей
частью без изменения линейных размеров деталей (толщины
нитки, диаметра канатов), так как оно вызывается не только
истиранием, но и другими причинами. Орудие лова могло мало
использоваться на промысле, пролежать в трюме или на складе,
но тем не менее прочность его может снизиться до недопусти-
мой величины.
В связи с этим под термином «износ» в промышленном ры-
боловстве понимается снижение прочности рыболовных мате-,
риалов независимо от причин, вызвавших это снижение.
Износ орудий лова вызывается различными причинами: бак-
териальными, химическими и температурными процессами, ин-
соляцией, механическими истираниями и повреждениями и т. д. |
Бактериальному износу, т. е. износу, вызываемому жизнедея- |
тельностью различных бактерий, подвержены лишь рыболовные
< материалы естественного происхождения, главным образом ра-
стительные. Это, по существу, гниение. Оно происходит как
в воздухе, так и в воде. В первом случае оно вызывается аэроб-
ными бактериями, нуждающимися для своей жизнедеятельно-
сти в кислороде воздуха, во втором — анаэробными, не нуждаю-
щимися в нем. Таким образом, орудия лова подвержены гние-
нию как во время эксплуатации, т. е. в воде, так и на воздухе —
на берегу или на палубе промыслового судна.
Синтетические материалы и орудия лова не подвержены
гниению. Они могут находиться в воде очень долго без замет-
ного снижения прочности. Некоторое снижение их прочности
объясняется не бактериальными причинами, а физико-химиче-
скими факторами, в частности вымыванием некоторых остаю-
щихся низкомолекулярных фракций. Прочность наиболее рас-
пространенного в промышленном рыболовстве СССР капрона
даже от долгого пребывания в морской или пресной воде сни-
жается не более чем на 18 20 %, лавсана, терилена и неко-
торых других — на 10—12%. Они не боятся влаги, могут ле-
жать сырыми без просушивания и обработки обеззараживаю-
щими составами и т. д, поэтому эксплуатация орудий лова из
таких материалов значительно проще, чем из растительных.
Неподверженность бактериальному износу и разъеданию
рачками, способность сохранять в промысловых условиях проч-
ность, близкую к первоначальной, приводят к увеличению на-
дежности орудий лова и обеспечивают большой экономический
эффект.
Однако синтетические материалы подвержены другим видам
износа. Они теряют прочность в результате влияния солнечного
света и метеорологических факторов (инсоляция). Прямые сол-
нечные лучи оказывают дезинфицирующее действие, убивая
микрофлору, обеззараживая материалы, но вместе с тем они
разрушают волокно, поэтому орудия лова, особенно из кап-
рона и других синтетических материалов, нельзя оставлять на
солнце. Их следует укрывать брезентом или каким-либо щи-
том, а все технологические операции по постройке и ремонту
необходимо выполнять в тени или под крышей.
Изменения погоды, ветер, дождь и рассеянный свет также
вызывают разрушение орудий лова на воздухе. Наблюдениями
установлено, что при длительном хранении па воздухе в ус-
ловиях средней полосы России прочность и капроновых, и ней-
лоновых сетей за 6 мес. весенне-летнего периода уменьшалась
на 50%, виниловых — на 55%, а териленовых и лавсановых-
на 25—30 %.
Одним из важнейших видов износа является механический
/ износ. Пол ним понимают истирание материалов, порывы сет-
ного полотна, подбор и других связей, ослабление узлов и
вследствие этого перекашивание ячей сетного полотна и т. д.
Истирание происходит от трения орудий лова о дно водоемов,
борта судов, детали промысловых механизмов. Особенно сильно
истираются материалы, подвергавшиеся инсоляции.
Снижение прочности орудий лова от инсоляции, истирания,
гниения и т. д. вызывает увеличение других видов механиче-
ского износа (порыв и деформация ячей, разрыв подбор), про-
исходящих из-за наличия на дне задевов, острых камней, раку-
шек, задевов на борту судна и т. д. Степень влияния различ-
ных видов износа на надежность орудий лова различна и за-
висит как от вида рыболовных материалов, так и от орудий
лова и способов добычи рыбы. Например, при траловом лове
механический износ происходит так быстро, что другие при-
чины не успевают сказаться. Мешки тралов часто рвутся, и за
рейс их приходится заменять несколько раз. Кошельковые не-
вода и дрифтерные сети не испытывают такого механического
износа. Для капроновых неводов и дрифтерных сетей основ-
ное значение имеет инсоляция в комплексе с другими причи-
нами.
Для оценки безотказности, долговечности и ремонтопригод-
ности орудий лова необходимо знать величину износа
С=Р0-Рф. (13-1)
где С — величина износа; Ро—первоначальный (по стандарту) предел проч-
ности на разрыв, Н; Рф — фактический предел прочности, Н.
Фактически прочность материала может снизиться до та-
ких пределов, что дальнейшее использование орудий лова ста-
нет невозможным. Оно еще будет обладать определенной проч-
ностью, но такой, что использование его для рыболовства уже
невозможно.
Минимальное значение предела прочности на разрыв, ниже
которого материал (орудие лова или его часть) уже не может
быть использован для данной цели, называется остаточным
пределом прочности. В различных орудиях лова и даже в раз-
ных частях одного и того же орудия лова остаточный предел
прочности различен. В ответственных частях материал должен
быть более прочным, следовательно, и остаточный предел проч-
ности— более высоким. В менее ответственных частях остаточ-
ный предел прочности может быть более низким, и для них
может быть использована даже изношенная дель.
Остаточный предел прочности определяется на основании
опытных данных и устанавливается вышестоящими руководя-
щими организациями как совершенно обязательный. Материал
не может быть изъят и списан до тех пор, пока его прочность
нс достигнет этого установленного нижнего предела прочности,
но по его достижении материал (орудие лова) должен быть
изъят из эксплуатации.
Остаточный предел прочности измеряется в ньютонах или
в процентах первоначального предела прочности.
/ Часто износ выражают с помощью так называемой степени
к износа.
Р = - РфМЛ - Рост)} 100 %, (13-2)
где р —степень износа; Ро и Рф—то же, что и в формуле (13-1); Рост —
остаточный предел прочности, Н.
Степень износа — основная величина, характеризующая из-
нос. Она показывает уменьшение прочности орудия лова в до-
пустимых для эксплуатации пределах, поэтому степень износа
иногда называют собственно износом.
Если орудие лова имеет фактический предел прочности, рав-
ный первоначальному, то Р0=Рф, числитель дроби в формуле
(13-2) равен нулю и р = 0. Износ отсутствует.
Если орудие лова имеет фактический предел прочности, рав-
ный установленному остаточному пределу прочности, то:
Рф — Рост!
. Рц Рф = Ро~~ Рост’
Р = 100 %,
т. е. износ стопроцентный, хотя орудие лова фактически еще
имеет некоторую прочность.
Поскольку степень износа характеризует ту относительную
часть, на которую уменьшилась прочность орудия лова, то ве-
личина 100—р (в %) будет относительной величиной остав-
шейся прочности, т. е.
/7=100—р. (13-3)
Величина П называется промысловой годностью и показы-
вает, насколько материал или орудие лова пригодны к исполь-
зованию. Если износ равен нулю, то промысловая годность
равна 100%, если износ равен 20, 40 % и т. д., то промысло-
вая годность соответственно равна 80, 60 %, т. е.
П = 100- [(Р,- Рф)/(Р0— Рост)] 100. (13-4)
Величину Ро берут из стандарта, РОст — из правил или ин-
струкций, а Рф определяют путем испытания материала на
разрыв в лаборатории или с помощью ручных пружинных ди-
намометров различных конструкций. Таких разрывов необхо-
димо выполнить не менее пяти и взять среднюю величину.
Однако орудия лова состоят из разных частей, работающих
в различных условиях и поэтому изнашивающихся по-разному.
Например, нижние участки закидных неводов больше подвер-
гаются истиранию о дно водоемов, чем верхние, днища ставных
неводов также истираются больше, чем боковые стенки лову-
шек, и т. д. В связи с этим износ определяют в каждой части
невода отдельно и разрывы производят в строго определенных
местах.
В закидном неводе разрывы делают сериями по высоте сте-
ны. В пятном крыле первую серию разрывов делают по верти-
кали вблизи пятного кляча, отступая от боковой кромки не ме-
нее чем на 2 м, по одному-два разрыва в верхней и нижней
частях невода и посередине. Вторую серию разрывов делают
вдоль кромки крыла, сошвориваемой с приводом, также отсту-
пя на 2 м от кромки. У невысоких неводов по вертикали де-
лают три разрыва. У высоких неводов рекомендуется делать
четыре разрыва.
В бежном крыле число серий разрывов, расположенных по
Рис. 54. Места разрывов при определе-
нии износа орудий лова:
а — в низких сетях; б — в высоких сетях; в —
в закидных неводах; г —в кошельковых не-
водах; д — в ставных неводах
вертикали, в зависимости
от длины невода состав-
ляет восемь-десять, по три
разрыва в каждой. В при-
водах делают по одной-двс
серии разрывов.
На рис. 54 показана
схема расположения раз-
рываемых ячей у некото-
рых орудий лова.
По данным испытаний
на разрыв для каждой ча-
сти определяют средние
значения прочности и по
ним степень износа этих ча-
стей. Если степени износа
отдельных частей орудия
лова одинаковы или весьма
близки друг к другу, то они
характеризуют и степень
износа, или промысловую
годность, всего орудия лова.
Если износ частей неодинаков, то подсчитать общий износ ору-
дия лова в технических единицах невозможно. Тогда прибегают
к экономическим расчетам. Стоимость различных частей орудий
лова прямо пропорциональна величине промысловой годности.
При промысловой годности, равной 100%, данная часть имеет
полную стоимость, при промысловой годности, равной нулю, она
обесценивается и стоимость се становится равной нулю.
Таким образом, если полную стоимость части орудия лова
обозначить Ло, а фактическую стоимость при данной степени
износа—Лф, то промысловая годность
Па =(ЛфМо)1ОО %.
(13-5)
Для частей В, С, ..., ;У промысловые годности будут
Пн = (Вф!В9) 100; ПС = (Сф/С0) 100, . . .Пы (Уф/У0) 100.
Аналогично этому промысловая годность всего орудия лова
составит
Л = ('ф//о) 100 %. (13-6)
где /ф — фактическая стоимость орудия лова, руб.; /а — первоначальная
стоимость орудия лова, руб
Первоначальная стоимость равна сумме полных стоимостей
частей, а фактическая—сумме фактических стоимостей тех же
частей.
Я==[(/1ф + ВФ+ СФ+ . . . + ^ф)/(Лв + В0 + С04- • • • + АГ.)] 100 %.
(13-7)
Формулой (13-7) обычно пользуются при инвентаризациях,
учетах и т. д.
Однако в синтетических сстематерналах крепость может не
снизиться, а от задевов, напрнмер в тралах, ячеи могут пор-
ваться, переползти и т. д., и сетематериал будет негоден к ра-
боте и даже неремонтоспособен. В этих случаях исчисляют
число порванных и деформированных ячей, приходящихся, на-
пример, на 1 м длины сети в посадке.
Пуст!» число ячей на таком участке равно тп (т — число
ячей по высоте сетного полотна; п — число ячей, приходящееся
Таблица 16
Деформация ячей Д1ср, « Степень наноса (п при изорнанностн сети А1Ср, "»
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80
5 2 15 20 25 30 35 40 45 50 54 65 74 84
10 4 20 25 30 35 40 45 50 54 58 68 78 86
15 6 25 30 35 40 45 50 55 58 62 70 80 88
20 8 29 34 39 45 50 55 60 62 66 74 82 90
25 10 33 39 43 48 55 60 63 66 70 77 84 91
30 12 36 42 46 51 58 64 67 70 74 80 86 92
35 14 39 44 48 53 60 66 70 74 78 84 88 93
40 16 42 46 50 56 62 66 72 78 82 86 90 94
45 18 44 48 52 58 64 70 74 80 84 87 92 95
50 20 45 50 54 60 66 71 76 81 86 89 94 96
55 22 47 52 56 62 67 72 77 82 87 91 95 98
60 24 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 96 99
65 26 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 97 100
70 30 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 98 100
на 1 м длины сети при данной посадке, т. е. па 1 м длины под-
боры). Тогда относительное число порванных ячей
Л1 = (6/тл)100 %,
(13-8)
а деформированных
Д2 = (с!тп — Ь) 100 %,
(13-9)
где Ь и с — соответственно число порванных и деформированных ячей.
Величины Ь и с определяют прямым подсчетом на разост-
ланном или развешанном сетном полотне. При этом подсчет
выполняют не менее 3 раз на различных участках сети и берут
среднее значение:
А1ср = ГАн/|; (13-10)
А,ср = I А1Г/|, (13-11)
где г — число участков.
На основе анализа экспериментальных, технических и эко-
номических данных составлена таблица, по которой определяют
степень износа р как функцию от Д1 ср и Да ср (табл. 16). Поль-
Таблица 17
Отредактировал и опубликовал на сайте =
Число рабочих дней Иэвос 0* И
притон подпритои крыло
35 40 65 30
70 80 130 40
105 120 195 50
140 160 260 60
175 200 325 70
210 240 390 85
. 250 280 450 100
зуясь табл. 16, на пересечении колонок Дкр и строчек Л2ср по-
лучают искомую степень износа в процентах.
Для определения степени износа делей иногда применяют
способ исчисления времени работы орудий лова. В основе его
лежат опытно-статистические данные, взятые из практики экс-
плуатации орудий лова. Например, установлено, что орудия
лова определенного вида из синтетического материала стано-
вятся негодными к употреблению после определенного срока
эксплуатации То. т. е. после этого срока износ р=100%. Тогда
в любой промежуточный период Т износ
рг = (77Т0) юо %. (13-12)
В практике сетеснастного хозяйства этот способ широко
распространен. Однако необходимо учитывать, что для разных
орудий лова и промысловых условий износ различен, поэтому
по всем районам и видам промысла составляют расчетные таб-
лицы, в которых на основе опытно-статистических данных ука-
зывают нормы износа для различных частей орудий лова при
разных сроках эксплуатации. В качестве примера приведена та-
кая таблица но кошельковым неводам (табл. 17).
При использовании формулы (13-12) и табл. 17 учитывают
только продолжительность эксплуатации орудия лова. Предпо-
лагается, что во время пребывания на складах орудия лова из
синтетических сетематериалов износу не подвергаются.
Износ канатов и веревочных изделий также характеризуется
потерей прочности и может быть определен по формулам
Таблица 18
Наружные признаки износа
Промысловая
годность. %
Стальные канаты
Отсутствие перебоин прядей 75
Число порванных проволок составляет не более 3 % их общего
числа
Отсутствие колышек, перекручивание прядей незначительное
Смещение прядей незначительное, приплюснутость и выпучивание
без обнажения сердечников
Ржавчина небольшая и лишь на отдельных частях каната
Длина конца после сростки не менее 100 м
и типе перебоин прядей 60
Число порванных проволок не превышает 10 %
Колышек немного, они неопасны, без обнажения сердечника
Выпучивание, приплюснутость и смещение пряден на длине, не
превышающей 40 % длины каната
Ржавчина значительная, во на отдельных местах
Заметно потускнение каната, оцинковка местами стерта
Длина конца после сростки не менее 60 м
Отсутствие перебоин прядей 40
Число порванных проволок не превышает 25 %
Заметны колышки, значительное перекручивание
Смещение отдельных прядей надлине, превышающей 40 % длины
каната
Сплошная ржавчина по всей длине каната с ясно выраженными
раковинами
Длина конца после сплесня менее 60 м
Пеньковые смольные канаты
Незначительная вытяжка по длине 75
Частичное вымывание смолы без заметного изменения цвета каната
Разрыхления прядей нет
Перебоин каболок нет, стертость каболок незначительная
Длина конца после сплесня не менее КХ) м
Значительная вытяжка по длине 50
Поверхность каната побелевшая, смола сохранилась внутри каната
Разрыхленных прядей нет
Единичные перебои и заметная стертость кабачок
Длина конца после сплесня не менее 60 м
Значительная вытяжка по длине 25
Полное вымывание смолы
Частично разрыхленные пряди
Значительная стертость наружных каболок с перебоями их
Длина конца после сплеснёй до 10 м
(13-2). Однако для определения их фактической прочности
требуются специальное дорогостоящее оборудование, мощные
разрывные машины и т. д.
Разрыв канатов по каболкам не дает необходимого резуль-
тата, так как каболки изношены по-разному, а средняя вели-
чина крепости может исказить действительную картину. В связи
с этим при отсутствии специального оборудования степень из-
носа канатов оценивают на основе внешнего осмотра и обнару-
жения пороков. Для этого разрабатывают специальные таблицы
с описанием наружных признаков, соответствующих степени
износа. В качестве примера приведена разработанная ВНИРО
таблица для оценки промысловой годности канатов по внеш-
ним признакам (табл. 18).
Промысловую годность канатов сталь — пенька определяют
так же, как и стальных, но с учетом изношенности покрытий
из растительного волокна.
При планировании и организации промысла необходимо
подсчитать, сколько орудий лова и различных запасных частей
потребуется для судна, бригады, рыболовецкого звена и т. д.
При этом необходимо учесть их износ в течение промыслового
времени. Этот расчет производится на основе норм износа,
устанавливаемых в различных бассейнах для различных орудий
и условий лова, а иногда и для отдельных объектов лова в со-
ответствии с количеством добываемой рыбы. На основе стати-
стических и технически обоснованных данных устанавливают,
что при добыче 100 т рыбы изнашивается определенное число
кутков, садков, частей или целых орудий лова. Зная план до-
бычи, определяют с помощью этих норм износ и необходимое
число орудии лова.
У п р а ж и е н и е
Определить износ и промысловую годность различных орудий лова или их
частей по данным, предложенным преподавателем
Глава 14. СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ИЗНОСОМ
И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОРУДИИ ЛОВА
Как уже отмечалось, износ орудий лова влияет на их на-
дежность. С увеличением износа возрастает число аварий, по-
рывов, т. е. уменьшается безотказность орудий лова, снижается
их долговечность и ремонтоспособность, удорожается производ-
ство, повышается себестоимость добытой рыбы, уменьшаются
уловы. В связи с этим борьбе с износом на производстве уде-
ляется большое внимание. Способы борьбы бывают разными
н зависят от видов износов, их причин. Существует несколько
путей увеличения надежности и борьбы с износом.
Первый путь — применение износоустойчивых материалов,
например замена растительных материалов синтетическими —
более прочными и не подверженными гниению, и улучшение ка-
чества самих синтетических волокон. Более прочные орудия
лова дают меньше отказов, реже рвутся, безотказность и дол-
говечность их выше. Этот путь широко применяется в совет-
ском промышленном рыболовстве, где растительные матери-
алы почти повсеместно заменены синтетическими, причем
технические свойства последних постоянно совершенствуются.
Второй путь—искусственное увеличение износоустойчиво-
сти орудий лова путем повышения износоустойчивости матери-
алов и улучшения конструкции самих орудий лова.
Износоустойчивость материалов повышают разными спосо-
бами. Например, растительные материалы обрабатывают раз-
личными химикатами, уничтожающими гнилостные бактерии,
или покрывают пленками, препятствующими проникновению
бактерий в волокно (дезинфекция и консервирование). Так
осуществляется борьба с бактериальным износом. Разработаны
рецептуры и способы применения для этих целей различных
химикатов и смол, например дубление с закреплением, краше-
ние, осмолка, латекспрование и др.
Для синтетических материалов борьба с гнилостными бак-
териями не имеет существенного значения, так как они не под-
вержены гниению. Более важным для них является обеспече-
ние прочности узлов в сетематериалах и придание волокну ус-
тойчивых физико-механических свойств. Это достигается путем
специальной термической обработки.
Термическая обработка, применяемая на сетевязальных фаб-
риках для упрочнения узлов сетематериалов, бывает несколь-
ких видов. Для капроновых и нейлоновых изделий применяют
главным образом термофиксацию и термостабилизацию.
Термофиксацией называется тепловая обработка капроно-
вых сетей при температуре 100—140 °С для придания волокну
устойчивых физико-механических свойств. При этом материал
может находиться под натяжением.
Термостабилизацией называется тепловая обработка при
температуре, близкой к плавлению капрона (210—230 °С), ко-
торая производится обязательно под натяжением.
При термофиксации внутренняя структура материала нс из-
меняется, а при термостабилизации происходит переориента-
ция молекулярных цепей капрона вдоль оси волокон.
Существует много способов термофиксации и термостаби-
лизации, но наиболее часто производится обработка в горячих
водных ваннах, в струе горячего пара или воздуха. Эти спо-
собы на различных фабриках осуществляются по-разному, но
общая схема процесса выглядит следующим образом.
Сетематериалы, сходящие с сетевязальных машин, тща-
тельно осматривают, подправляют, порванные ячеи и незавя-
занные места зачинивают. Затем сетематериалы поступают на
вытяжку с помощью простейших напольных лебедок.
После вытяжки сетные полотна связывают в непрерывный
жгут и направляют в термофиксатор.
В термофиксаторах материал в расправленном виде под-
вергается нагреванию горячим воздухом, а затем охлаждается
потоком холодного воздуха от вентилятора.
После термофиксации материал сушат в свободно подве-
шенном состоянии или в специальных сушильных камерах. За-
тем он поступает на участок отделки, на котором происходит
дочинка, проверка ОТК, упаковка, прессовка, обшивка и мар-
кировка.
Термостабилизация применяется реже. Процесс происходит
следующим образом. Снятые с машин материалы поступают на
чинку и браковку, затем на вытяжку напольными лебедками.
Далее материалы сшиваются в один жгут и пускаются в ста-
билизацию в специальных агрегатах при высокой температуре
под натяжением.
Часто материал при этом подвергают механической обра-
ботке специальными пропиточными составами. Тогда про-
питка, сушка после нее и термостабилизация происходят в од-
ном агрегате. Затем материалы поступают на отлежку, раз-
браковку, чинку и упаковку.
Термофиксация и термостабилизация значительно укреп-
ляют узлы, делают сетное полотно более устойчивым к пере-
косам, искажению и деформации узлов. При работе в воде
эти материалы быстро утрачивают приобретенные свойства.
В связи с этим применяются комбинированные способы обра-
ботки, когда термофиксация или термостабилизация применя-
ются совместно с химической обработкой (крашение, пленоч-
ные покрытия на основе синтетических смол и др ).
Комбинированная обработка производится в специальных
агрегатах.
Для окрашивания синтетических материалов применяют
различные красители: кислотные, дисперсные, активные и др.
Наиболее радикальным способом химической обработки се-•
тематериалов является пропитка их различными пленкообразу-
ющими веществами.
При постройке орудий лова необходимо обращать внимание
на прочность различных соединений при шворке, съячеивании,
посадке и других операциях. Так, при вязке сетей из синтети-
ческих материалов рекомендуется применять неослабляющийся
брамшкотовый, двойной, или рыбацкий, узел, при посадке —
выбленочный, или посадочный, узел со шлагом, при шворке —
шворочный узел со шлагом пли полушлагом и т. д.
Для обеспечения надежности соединений рекомендуется со-
единяемые кромки укреплять. Это достигается применением
опушки или специальной обвязкой кромок.
Опушкой называется усиленная кромка сетного полотна ши-
риной в несколько ячей из толстой нитки (рис. 55), съячеенная
с основным полотном. Посадка производится за ячеи этой
кромки, что увеличивает прочность соединения, сопротивление
перетиранию и т. д. Опушки применяются в объячеивающих
орудиях лова, в ставных, кошельковых неводах и др.
Обвязка кромок широко применяется в траловом деле и
производится несколькими способами. Наиболее часто приме-
няются: вывязка по посадочным кромкам бегущих ячей; вы-
вязка по посадочным кромкам дополнительных рядов ячей;
вывязка но шворочным кромкам дополнительных рядов ячей;
вывязка цепочек.
Вывязка бегущих ячей изображена на рис. 56. Опа приме-
няется для укрепления посадочных кромок у тралов, кошель-
ковых неводов и пр. Еще чаще применяют вывязку дополни-
тельных ячей (рис. 57). Такая обвязка может быть одноряд-
ной, когда она делается ячея в ячею, или двухрядной, когда
вяжутся два ряда, причем второй с захватом в узел двух и бо-
лее ячей.
Вывязка цепочек применяется обычно при соединении по-
лотен распускным швом. Тогда на обеих сошвориваемых кром-
ках вывязывается ряд ячей более толстой ниткой и иногда
с большим шагом ячей.
Существуют и другие способы укрепления конструкций ору-
дий лова. Все они подробно изложены в ОТИ по постройке
различных орудий лова.
Большое влияние на надежную работу орудий лова, их дол-
говечность, повышение срока службы оказывает правильный
уход за ними во время эксплуатации и хранения. Этот вопрос
подробно рассмотрен в главе 15.
Особое значение имеет надежность стальных канатов, из
которых делаются ваера, кабели, подборы, стяжные тросы и
другие важнейшие детали орудий лова.
Сердечники стальных канатов при изготовлении промасли-
вают. Масло выдавливается и смазывает проволоки, уменьшая
их истирание. Масло постепенно расходуется, поэтому очищен-
ный и промытый канат периодически смазывают. Для этого
разогретым солидолом пропитывают какой-либо обтирочный
материал и протирают им канат. Для этой же цели можно
применять смесь солидола с машинным маслом (две части и
одна часть солидола).
Смазка предохраняет стальной канат не только от истира-
ния, но и от коррозии. Смазка должна хорошо прилипать
к гладкой поверхности каната, сохраняться при проходе ка-
ната через блоки, барабаны, при трении о различные поверх-
ности, не расплавляться при летней жаре и не замерзать зи-
мой, обладать высокими антикоррозионными и предохрани-
тельными свойствами. Такими свойствами обладают смазки,
полученные из смеси битумов (46—47 %), гудрона (12—
14 %), машинного масла (17—24 %) и петролатума (17—
23%).
На рыболовном флоте широко применяется специальная ка-
натная мазь ВТУ 259—49 —
смесь нефтепродуктов с кани- /X У^^^Х У
фолью и графитом. Xх X/ у'
Еще одним способом увели- 'Х'
чения долговечности стальных '\ /\ \ /X
канатов является специальная X > X
заводская обработка различ- Рис. 57. Однорядная обвязка
ными антикоррозионными ма- кромки
териалами. В главе 4 отмеча-
лось, что стальные канаты бывают светлые, т. е. без антикор-
розионного покрытия, и оцинкованные, т. е. покрытые антикор-
розионным слоем с входящим в его состав цинком.
В последнее время стали применять покрытия из различных
полимерных материалов: капрона и других полиамидов, смолы
АК-7, полистирола. Этими материалами покрывают прово-
локи, цряди или целые канаты. Образуется пленка, предотвра-
щающая коррозию каната под действием кислот, щелочей и
атмосферных осадков. Пленки снижают механический износ по-
верхности канатов от истирания на блоках и барабанах, пре-
дохраняют от выдавливания смазочных материалов и т. д. Ус-
тановлено, что долговечность канатов с полиамидными защит-
ными покрытиями в 2—3 раза выше долговечности обычных
канатов. При нарушении полиамидного покрытия не наблюда-
ется интенсивной коррозии.
Однако полиамидные пленки разрушаются при инсоляции,
поэтому в процессе эксплуатации такие канаты необходимо
систематически смазывать.
В последнее время долговечность стальных канатов увели-
чивают с помощью протекторной защип/. Она осуществля-
ется путем включения в пряди каната хотя бы одной цинковой
или алюминиевой проволоки. Исследования показывают, что
стальные проволоки в таком канате подвергаются значи-
тельно меньшей коррозии, канат становится более долговеч-
ным.
Упражнения
I. Произвести обвязку кромок для посадки и шворки
2. Произвести вывязку на кромке бегущих ячей
3. Произвести на кромках вывязку «цепочек».
Глава 15. СЕТЕСНАСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Орудия лова, сетематериалы, канаты, веревки и прочие ры-
боловные материалы составляют сетеснастное хозяйство рыбо-
добывающего предприятия. Его назначение — своевременно
обеспечить промысел годными к эксплуатации орудиями лова.
В функции сетеснастного хозяйства входят получение и скла-
дирование материалов, постройка орудий лова и их запчастей
или получение и приемка их от фабрик, складирование ору-
дий лова, уход за ними во время нахождения в складах, при-
ем орудий лова от судов и бригад и хранение их в межрейсо-
вое или межпутинное время, уход за ними, ремонт, подготовка
к дальнейшему использованию. Сстеснастным хозяйством за-
нимаются как сами рыбаки, промысловые бригады и суда, так
и базы или предприятия с выделенными для этой цели помеще-
ниями и персоналом, специальными складами, ремонтными
участками или цехами, вешеловым хозяйством и т. д.
В сетеснастном хозяйстве важнейшую роль играют склад-
ское дело, прием, сдача и хранение орудий лова и промысло-
вых материалов. Для этой цели строят специальные склады,
приспособленные для хранения материалов и готовых орудий
лова. Опи снабжены полками, стеллажами, вешалами и дру-
гими приспособлениями для укладки орудий лова. Распола-
гают их так, чтобы орудия лова и материалы можно было
рассортировать и разложить в соответствии с правилами хране-
ния, иметь к ним легкий доступ. Поверхность полок, стелла-
жей зачищают, чтобы не было задевов сетей и веревочных из-
делий. Складывают орудия лова и материалы так, чтобы к ним
свободно проникал воздух. Это необходимо для отвода тепла
в случае некоторого самосогревания и предотвращения само-
воспламенения.
Орудия лова сортируют по видам, роду материала, способу
консервирования. Например, новые невода складывают от-
дельно от старых, консервированные — от неконсервирован-
ных, сети — от неводов и т. д. Между стенами и стеллажами
оставляют проходы шириной 0,5—1 м, чтобы стеллажи можно
было обойти вокруг, проверяя состояние хранения.
Хорошая организация хранения орудий лова на складах
приводит к увеличению их долговечности, снижению износа,
поэтому на складах должны соблюдаться строгие правила хра-
нения, основанные на опыте складского хозяйства. Правилами
предусматривается, чтобы складское помещение было чистым,
соблюдались нормальная освещенность, меры противопожар-
ной безопасности и т. д.
Материалы и орудия лова должны поступать на склад чис-
тыми, промытыми, просушенными и зачиненными. Новые сете-
материалы хранят н куклах, нитки и тонкие веревки — в пач-
ках, разложенных на стеллажах. Канаты хранят в бухтах или
уложенными змейкой на решетках, стальные и канаты пень-
ка— сталь — намотанными на барабаны.
Сети развешивают в собранном виде на крючках или жер-
дях, невода складывают на решетчатых настилах. Орудия лова
из синтетических материалов хранят отдельно. Отдельно хра-
нят также и детали оснастки (если орудия лова демонтиро-
ваны): грузила, поплавки, буйки.
В складах имеется противопожарная водопроводная сеть
с гидрантами, шлангами, автоматические пожарные краны, ог-
нетушители и необходимый пожарный инвентарь. Склад имеет
несколько запасных выходов.
Большое значение имеет организация охраны труда: нали-
чие хорошей вентиляции, спецодежды, механизация складских
работ и т. д.
Внутри складов широко используют рельсовый и безрель-
совый транспорт, тельферы, краны.
Периодически материалы и орудия лова просушивают.
Для этого перед складами создают вешала крытого типа или
с простейшими навесами.
Во всех отраслях социалистического хозяйства большое
значение имеет учет. В сетеснастном хозяйстве значение его
огромно. При хорошем учете невозможны потери, точнее вы-
полняются правила хранения, лучше организовано все сетс-
спастное хозяйство. Учет возможен лишь при правильном ве-
дении документации.
При поступлении новых сетематерпалов от снабженческих
организаций основными документами являются счета с отгру-
зочными документами: накладными от водного или железно-
дорожного транспорта, расходными ордерами к актам при-
емки и др. При спорных вопросах по количеству или качеству
продукции прилагаются акты, лабораторные заключения и
другие документы по соглашению сторон.
Составляют приемный акт, материалы принимают на склад
и записывают в материальные карточки по ассортименту и ар-
тикулам. Материальные карточки составляют специальную
картотеку, которая отражает наличие в данный момент мате-
риалов на складе.
Таким же образом приходуют и новые орудия лова, но при
этом для орудий лова с коротким сроком службы составляю!
дополнительную карточку-справку с указанием основных тех-
нических параметров орудий лова. Иногда все эти данные за-
носят лишь в материальную карточку. При приемке орудий
лова с более длительным сроком службы требуется наличие
паспорта орудия лова.
Паспорт составляют при постройке орудия лова в цехе или
на фабрике. Он является первичным и обязательным докумен-
том, в котором зафиксированы все технические параметры: на-
звание и назначение орудия лова, его размеры, характеристика
и масса материала, его качество, способ консервирования и
т. д. Форма паспорта не стандартизована и в разных промыс-
ловых районах различна, однако в настоящее время прово-
дится работа по унификации паспортов и другой документа-
ции.
Орудие лова направляется на склад с паспортом, который
сохраняется в течение всего периода службы орудия лова.
В него заносят все данные об изменении состояния орудия
лова, о промысловой годности, ремонте и замене изношенных
частей, смене оснастки. Ознакомившись с паспортом, можно
составить полное представление о техническом состоянии ору-
дия лова.
Введение паспортизации значительно улучшило состояние
сетеснастного хозяйства, упорядочило учет. В паспорте содер-
жатся те исходные данные, от которых можно вести отсчет и
определять промысловую годность, устанавливать возможность
дальнейшего использования орудия лова, определять необходи-
мость того или иного ремонта.
При приемке на склад орудий лова с промысловых судов,
участков, от промысловых бригад и звеньев составляют при-
емный акт. Орудие лова тщательно осматривают. Определяют
его промысловую годность, все изменения вносят в паспорт.
Форма акта бывает различной, но чаще всего — это единый
приемно-сдаточный акт, в котором отмечают выдачу орудия
лова и обратный прием.
Состояние сетеснастного хозяйства систематически контро-
лируется: постоянно, периодически и спорадически.
Постоянный контроль осуществляется административным и
инженерно-техническим персоналом и входит в круг его пря-
мых обязанностей.
Периодический контроль проводится 1 или 2 раза в год
с целью: установить фактическое наличие и состояние орудий
лова и рыболовных материалов, произвести их оценку, устано-
вить промысловую годность, при необходимости произвести их
уценку или подвергнуть списанию. Такой контроль называется
инвентаризацией. Для инвентаризации создается инвентариза-
ционная комиссия, утверждаемая приказом руководства пред-
приятия. В нее входят представители руководства, бухгалтерии
и лица, ответственные за хранение и расходование материалов
и орудий лова.
При инвентаризации осуществляют полный осмотр всех
объектов, оценивают их, устанавливают количество и все дан-
ные заносят в инвентаризационные акты. По данным инвента-
ризации вносят текущие изменения в паспорта орудий лова.
На списание орудий лова, негодных к употреблению, сос-
тавляют особые акты. Если орудия лова годны для каких-либо
других целей, то их реализуют или сдают конторам по заго-
товке утильсырья. Совершенно негодные орудия лова уничто-
жают, при этом составляют акты на уничтожение.
При растакелаживании и расшивке орудия лова его списы-
вают, а годные части и оснастку оприходуют заново.
Уход за орудиями лова на складах заключается в их пра-
вильном хранении, наблюдении за их состоянием и т. д., а
также в ремонте и подготовке к эксплуатации. Ремонт произво-
дится как при приемке их на склад, так и планомерно в пе-
риод хранения. Он заключается в чинке порывов сетей, ликви-
дации повреждений, замене изношенных частей и т. д. Для
чинки оборудуются специальные цехи, участки, помещения
в складах и т. д., где орудие лова или его часть можно рас-
править, растянуть, растакелажить и т. д. На таких участках
легко определить износ орудия лова и его ремонтоспособность.
Большое значение имеет чинка сетного полотна. Сущест-
вуют два основных вида чинки: вставка кусков и чинка одной
ниткой.
Куски вставляют при чинке больших дыр для разрывов.
Различают обычные, или простые, и кромочные вставки. При
простой вставке дыру обрезают и выравнивают так, чтобы она
приобрела прямоугольную форму (рис. 58). Предпочтительно,
чтобы дыра была симметричной с углами одинаковой формы.
Из дели того же артикула вырезают прямоугольный кусок
(вставку). Линейные размеры вставки:
/•Л-1;
Лв=йд--1, (15-1)
где /в—длина вставки (число ячей); 1Я — длина дыры (число ячеи); Лв —
высота вставки (число ячей); Нл — высота дыры (число ячей).
Вкладывают вставку внутрь дыры и провязывают вокруг
ряд полуячей, переходя переменно от ячей вставки к ячеям
кромки дыры. При этом начинать вязку соединительных ячей
можно с любого места и, обойдя по периметру вставки, закон-
чить в этом же месте. В этом случае говорят, что дыра не
имеет пяты, т. е. строго определенной точки, откуда следует
начинать работу. Если в углу дыры имеется пята, то вязку не-
обходимо начинать с пее.
Соединительные ячеи вывязывают с помощью иглички
с ниткой того же титра, что и нитка сетного полотна. Шаг ячеи
выдерживают с помощью полки, а чаще — на глаз. При тща-
тельной работе место вставки невозможно отличить от осталь-
ного сетного полотна. Иа практике иногда вставку делают по
форме дыры с минимальной ее обрезкой.
При разрывах боковых кромок, имеющих угол наклона, со-
ответствующий циклу кройки, например в тралах, поступают
следующим образом: дыру обрезают и выравнивают так, чтобы
образовалась прямоугольная врезка (рис. 59). Вставку берут
прямоугольную, по высоте на ячею меньше дыры, а по длине
несколько большую, чем длинная (на рис. 59 верхняя) кромка
дыры. Вкладывают вставку в дыру и обвязывают ее. Затем
лишнюю часть вставки обрезают по тому же циклу кройки и
на этом чинку заканчивают.
Рис. 58. Вставка куска
Рис. 59. Вставка куска на кромке
При сравнительно небольших дырах, порезах или разрывах
применяют чинку одной ниткой (рис. 60). С помощью иглички
и полки или без нее вывязывают в дыре новое сетное полотно,
органически слитое с ремонтируемым. Для этого дыру обра-
батывают: обрезают обрывки порванных ячей, выравнивают ее
кромки и т. д. Дыре придают удобную для чинки форму: тре-
угольную, ромбическую, прямоугольную и т. д. Чинку обязан
тельно начинают с пяты—узла, из которого отходит три нит-
ки, и заканчивают в другом конце дыры в пяте. На рис. 60
показана чинка прямоугольной дыры. Чинку начинают из
точки Н. Отсюда вывязывают ячеи до точки А, поворачивают
назад и вяжут следующий ряд до точки Б, снова поворачивают
и вяжут очередной ряд до точки В и т. д. Так продолжают
до тех пор, пока всю дыру не зачинят. Чинку заканчивают
в концевой пяте, в точке К. Подобным же образом зачинивают
ромбическую дыру (рис. 61). При длинных, но нешироких по-
рывах дыре не придают правильных геометрических форм, а
вывязывают ряд или два полуячей, схватывая кромки разрыва
и обрезая нитки, мешающие непрерывному процессу (рис. 62).
На рис. 63 показана чинка кромки сетного полотна.
Соединительные швы ремонтируют путем распускания по-
врежденного участка старого шва и пронизывания нового (см.
главу 10).
Точки поборота
Рис. 61 Чинка ромбической дыры Рис.’бЗ. Чинка кромки
Правильное хранение и своевременный ремонт орудий лова
увеличивают срок их службы, т. е. долговечность.
Особое влияние па долговечность орудий лова оказывает
уход за ними на промысле. Уход начинается еще до получения
орудия лова со склада. Он заключается в подготовке промыс-
лового участка, тони, плава, промыслового судна и механиз-
мов. Так, дно акватории тони или плеса следует тщательно
'проверять и освобождать от задевов, зацепов и других препят-
ствий, о которые можно порвать невод или плавную сеть.
Борт судна, фальшборт и планшир, через которые орудие лова
сходит в воду и поднимается на палубу, необходимо тща-
тельно осмотреть и зачистить от задевов, убрать лишние пред-
меты. Рекомендуется в местах прохода орудий лова через борт
ставить ролы, чтобы уменьшить износ дели и канатов.
К орудию лова следует относиться бережно. При тяге или
выборке нельзя тянуть за ячею, так как она может порваться,
в руки нужно брать жгут сетного полотна. При выпутывании
рыбы из объячеивающих сетей следует, слегка сжав рыбу,
быстро, но спокойно вытащить ее из ячеи головой вперед, но
ни в коем случае нс рвать нитку. Особенно тщательно необхо-
димо освобождать сильно запутавшуюся рыбу.
Необходимо следить, чтобы орудие лова не цеплялось за
выступающие предметы, гайки, болты и т. д. Посторонние
предметы, плавающие вблизи установленных стационарных,
орудий лова или сетей, скопления водорослей и мусор должны
•быть удалены. Недопустимо перетаскивать орудия лова по
земле.
При работе стационарными орудиями лова следует систе-
матически следить за системой крепления (оттяжки, гундеры
и пр.), вовремя их укреплять, натягивать. В противном слу-
чае снизится уловистость и невод может быть сорван или по-
врежден.
Большое значение имеет систематическая промывка орудий
лова. В процессе эксплуатации они загрязняются, забиваются
водорослями, мусором, илом. Это повышает износ, снижает
уловистость, а иногда даже вызывает порывы сетного полотна,
поэтому, выбирая или набирая сети и другие орудия лова или
перебирая ставные невода, следует немедленно очищать их от
грязи и прополаскивать.
Для орудий лова из хлопка, льна и других растительных
волокон большое значение имеет периодическая сушка. Опа
оказывает дезинфицирующее действие и способствует сохране-
нию орудий лова, но вместе с тем солнечные лучи ослабляют
волокна, поэтому сушку лучше всего проводить в тени под на-
весом. Особенно вредно длительное пребывание под прямыми
солнечными лучами уже высохших сетематериалов. Это бывает
в тех случаях, когда сетное полотно высохло, а подборы еще
сырые. В этом случае следует убрать орудие лова под навес и
досушивать его в тени.
На берегу орудие лова следует сушить на вешалах. За-
прещается расстилать его на песке, траве, земле. Свисающее
с вешалов полотно не должно касаться земли.
Рекомендуется над вешалами строить навес. Если навеса
сделать нельзя, то после просыхания орудие лова необходимо
убрать или, сдвинув, прикрыть брезентом. При этом следует
проверить, полностью ли орудие лова высохло, так как иначе
оно будет портиться.
В судовых условиях орудия лова развешивают на мачты,
стрелы, гики, надстройки.
Во время сушки орудия лова необходимо перебирать, сле-
жавшиеся кучки дели разбирать н поворачивать, чтобы не ос-
талось непросохших мест.
Сушить орудия лова следует очищенными от грязи, т. е. их
следует предварительно прополоскать.
Капроновые орудия лова на лову не сушат. Их необходимо
оберегать от действия солнечных лучей, так как они быстро
теряют прочность. Влаги они не боятся.
Механический износ канатов н сетематериалов происходит
также при выборке их промысловыми механизмами. Для ка-
натов необходимо, чтобы диаметр барабанов, на которые они
наматываются, или диаметр блоков находился в строгом со-
ответствии с толщиной самого каната. По правилам Госгор-
технадзора должно соблюдаться неравенство
О >:</(«-!), (15-2)
где й — диаметр блока или барабана, мм; «/ — диаметр каната, мм; е — ко-
эффициент, зависящий от типа грузового или промыслового устройства.
Для промысловых механизмов и блоков величину е берут
в пределах 20—24. Для сетематериалов таких норм не суще-
ствует.
Особенно большой износ испытывают канаты и сетематери-
алы при проскальзывании по турачкам или барабанам неводо-
наборочных машин. Так, на параболических турачках износ
растительных канатов увеличивается в 2 раза, стальных — в 1,5
раза, а синтетические канаты вообще не рекомендуется выби-
рать такими турачками, особенно при большом натяжении и
необходимости потравливать канат.
При использовании неводонаборочных машин, особенно
с гладкими барабанами, угол обхвата их сетным жгутом не-
обходимо увеличивать, чтобы избежать проскальзывания жгу-
тов.
Во время эксплуатации орудия следует не только предохра-
нять от износа, но и ремонтировать. Это делается непосред-
ственно на палубах промысловых судов или на промысловых
участках. В очень срочных случаях разрывы просто стягивают
и зашворивают. Однако при первой возможности разрывы дол-
жны быть зачинены по всем правилам. Разорванные швы дол-
жны быть затворены, оторвавшиеся или сломавшиеся детали
заменены запасными, восстановлена посадка и т. д. Ремонт во
время промысла следует выполнять быстро, чтобы не было
больших потерь промыслового времени.
Упражнения
1. Произвести чинку сетного полотна вставкой кусков.
2. Произвести чинку сетного полотна одной ниткой.
Раздел IV. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА
Глава 16. ТЕОРИЯ УЛОВИСТОСТИ ОРУДИИ ЛОВА
По своему устройству, условиям работы, принципам дей-
ствия и способам эксплуатации орудия лова сильно отличаются
от других инженерных сооружений. Особенностью их, напри-
мер, является то, что они сделаны из гибких материалов: се-
тей, канатов, нитей и т. п. Кроме того, форма орудия ^ова
в процессе работы меняется: оно то вытягивается, то выдува-
ется, собирается в жгут, тогда как большинство инженерных
сооружений сохраняет свою форму. Еще одна особенность —
орудия лова работают в воде (среде с повышенной вяз-
костью). Эти и другие особенности затрудняют расчет и проек-
тирование орудий лова. Однако благодаря достижениям совре-
менной науки можно определить силы, действующие на орудия
лова, рассчитать напряжения, возникающие в их элементах,
установить форму, которую они примут в процессе лова, и т. д.
Существует еще одна характерная особенность орудий
лова: они взаимодействуют с живыми существами (рыбами),
от того, как поведут себя последние при приближении орудия,
зависит успех лова. Рыба может преждевременно обнаружить
орудие лова или, попав в него, найти обратный выход и т. д.
Это необходимо учитывать при выборе материала для орудия
лова, конструктивных решений, способа лова для определенных
видов рыб и других водных объектов. Способность орудий про-
мышленного рыболовства улавливать рыбу или другие водные
объекты называется уловистостью.
Исследования уловистости орудий лова велись давно, но
носили несистематический характер и не были обобщены. Лишь
в последнее время этому вопросу стало уделяться должное
внимание. Большой вклад в эту область исследований внесли
советские ученые Ф. И. Баранов, ироф. В. А. Ионас, проф.
В. Н. Лукашов, проф. И. В. Никоноров и многие другие. По-
явился особый раздел науки, исследующий уловистость ору-
дий лова и способы ее практического применения, названный
теорией уловистости.
Основным содержанием теории уловистости является изу-
чение принципов действия орудий лова и их совершенствова-
ние, наиболее целесообразное техническое осуществление этих
принципов, изучение взаимодействия орудий лова с объектами
лова и рациональное использование этого взаимодействия для
увеличения эффективности лова.
Орудия промышленного рыболовства действуют во времени
и пространстве. Та часть пространства, с которой связана не-
посредственная деятельность орудия лова, называется зоной
орудия лова. Различают зоны влияния и действия. Зоной вли-
яния называется пространство, в котором сказывается влияние
на поведение рыбы неподвижного или движущегося орудия
лова. Зоной действия орудия лова называется пространство,
в котором рыба подвергается улавливающему действию ору-
дий лова.
Допустим, в определенном участке водного пространства
имеется какая-либо популяция рыб, находящаяся в том или
ином биологическом состоянии и отличающаяся тем или иным
поведением. Будем к этой популяции постепенно приближать
орудие лова. По мере его приближения может наступить та-
кой момент, когда рыба начнет реагировать на это. Она мо-
жет, например, остановиться, если двигалась, прийти в дви-
жение, если стояла, наконец, испугавшись, уйти из данного
участка или прореагировать каким-либо другим образом. Зна-
чит, на этом расстоянии сказывается влияние орудия лова. Это
будет происходить в зоне влияния.
Размеры зоны влияния могут быть одинаковыми во всех на-
правлениях от орудия лова, но часто в одних направлениях они
больше, в других — меньше. Понятие зоны влияния не изменит
смысла и в том случае, если не орудие лова будет двигаться
к рыбе, а, наоборот, последняя будет перемещаться к непод-
вижному орудию лова. Однако рыбы различных биологических
видов или рыбы, находящиеся в разных биологических состо-
яниях, могут по-разному реагировать на приближение орудия
лова и с разного расстояния. Следовательно, зона влияния
данного орудия лова не является чем-то постоянным, а зави-
сит от объекта и его состояния. Кроме того, внешние факторы,
например прозрачность и цвет воды, могут также сказаться на
изменении зоны влияния.
Воздействие на рыбу в зоне влияния может быть различ-
ным: отрицательным, положительным, направляющим, нейт-
ральным и др.
Отрицательным называется такое воздействие, при котором
рыба распугивается, отклоняется от первоначального направ-
ления движения и уходит от орудия лова, не попадая в прост-
ранство, где она может быть уловлена. В этом случае надо
стремиться к уменьшению зоны влияния, особенно со стороны
подхода основной массы рыбы. Этого можно достичь, приме-
няя малозаметные в воде материалы, изменяя окраску орудия
лова и т. д. Положительным называется такое воздействие, при
котором рыба привлекается к орудию лова с помощью хорошо
заметной или ароматической приманки и т. п. В этом случае
нужно расширять границы зоны влияния, обеспечивая лучший
подход рыбы.
Примером направляющего воздействия является движение
рыбы вдоль крыльев ставных неводов, вентерных систем и дру-
гих орудий лова. Здесь требуется создать такие условия, чтобы
рыба не натыкалась на крыло и не отпугивалась им, а именно
направлялась в нужную сторону.
Нейтральным можно назвать такое воздействие, в резуль-
тате которого рыба хотя и меняет свое поведение, но практи-
чески не реагирует на движение орудия лова и позволяет ох-
ватить себя неводом или другим орудием лова. Возможны и
другие виды воздействия и их некоторые комбинации.
Подобно зоне влияния зона действия меняется в зависимо-
сти от внешних условий и объекта лова. Зона действия орудий
лова может существовать независимо от активных усилий ры-
бака, а может появляться лишь в момент производственных
операций во время цикла лова и исчезать по окончании их.
Зона действия, как правило, является составной частью зоны
влияния.
Для различных орудий лова зоны влияния и действия раз-
личны. У объячеивающих орудий лова зона влияния — это
пространство, на котором сказывается их влияние на объект
лова, а зона действия совпадает с плоскостью самих сетей. То
же самое можно сказать и о крючковых снастях. У ставных
неводов зона влияния такая же, как и у сетей, а зона дейст-
вия очерчена ловушкой и дворовыми образованиями. У ко-
шельковых неводов зона влияния — обметанное пространство,
а зона действия — объем, скошелькованный неводом. У тралов
зона влияния — пространство перед устьем трала, а зона дей-
ствия— его внутренний объем.
Анализ величины, формы и характера зон влияния и дейст-
вия дает возможность правильно подойти к оценке орудий
лова, способов их применения и путей совершенствования.
Зная величины и характер зон орудий лова, можно управлять
поведением рыбы, остановить ее движение, направить в нуж-
ную сторону, заставить сконцентрироваться в нужном месте
и т. д.
В последнее время проблема управления поведением рыбы
вызывает большой интерес производственников и ученых. Ис-
пытаны и широко применяются новые физические и химиче-
ские средства. Так, влияние света на рыбу используется для
лова многих объектов, например кильки в Каспийском море,
сайры в Тихом океане, некоторых скумбриевых в Черном море
и др. Привлечение светом значительно расширяет границы зоны
влияния, способствует концентрации рыбы у зоны действия.
С помощью электротока препятствуют уходу рыбы из зоны
облова неводом или концентрируют ее у анода электроустрой-
ства и т. д. Для управления поведением рыбы применяют зву-
ковые волны, пузырьковые завесы, химические репелленты и
т. д. Эти физические или химические раздражители изменяют
в нужную сторону границы зон влияния и действия и способ-
ствуют интенсификации лова.
Степень уловистости различных орудий лова неодинакова.
Количественными показателями уловистости являются коэф-
фициенты уловистости. Оперируя последними, можно сравни-
вать величины уловистости орудий лова, устанавливать их эф-
фективность и решат!, другие теоретические и практические
задачи.
Допустим, имеется какая-то рыбная популяция, состоящая
из особей с разными биологическими характеристиками. Об-
щая численность популяции Оо, а численность рыб с различ-
ными характеристиками Ао, Во, Со и т. д. Тогда
Ро = Ло + Во + Со 4- . . .
Пусть популяция приближается к зоне влияния орудия лова.
Действие зоны влияния скажется в том, что в зону действия по-
падет лишь часть этой популяции остальные особи уйдут
в сторону, задержатся и т. д., т. с. будут отторгнуты зоной вли-
яния.
Отношение количества рыбы, вошедшей в зону действия,
к количеству рыбы, попавшей в зону влияния, называется зо-
нальным коэффициентом уловистости.
Р- (16-1)
Чем больше р. тем эффективней орудие лова. При этом ну-
жно учитывать, что популяция состоит из рыб с разными ха-
рактеристиками и в зависимости от этого рыба по-разному
преодолевает сопротивление зоны влияния.
Численность вошедших в зону действия рыб
01 = Л1 + В14-С1+ . . . + /V,.
Тогда
Р = (Л14В,4С14 . . . + АМ/(Л.4В04С0 4 . . . 4^).
Отсюда
Р = РлЛ0/Оо+ РвВв/(?0 4 • - +РлгАГ,Л?о. (16-2)
где рд, Рв, рс,.... р.%- — частные зональные коэффициенты уловистости,
представляющие собой отношение количества рыб соответствующей характе-
ристики, вошедших в зону действия, к количеству таких рыб, имеющихся
в популяции (попавших в зону влияния)
Рд = Л1/Л0; рд = В1/В0; . . рх = ^/Уо. (16-3)
В общем случае Рх = (?1х^ох-
Тогда
Р » 2 (РХ>М/(?О). (16-4)
Рассмотрим дальнейшее взаимодействие орудия и объекта
лова. Рыба, попавшая в зону действия орудия лова, должна
быть им уловлена. Однако практика показывает, что большое
количество ее не удерживается орудием лова и выходит из
него. В результате улов будет не ф|, а ().
Отношение количества рыбы (), уловленной орудием лова,
к количеству рыбы, вошедшей в зону действия, называется
практическим коэффициентом уловистости, или коэффициентом
уловистости б.
6 = (16-5)
Коэффициент уловистости выражает удерживающую спо-
собность орудия лова. Применительно к рыбам с разными ха-
рактеристиками можно записать:
бл = Л/Лг, бв = В/В1. . .
В общем случае Ьx=^x/^^x^
6=2 (б^/С?,). (16-6)
Полным коэффициентом уловистости 1 называется отноше-
ние количества действительно уловленной рыбы к количеству
рыбы, первоначально попавшей в зону влияния, т. с.
X = (?/<?„. (16-7)
Откуда:
Ь = (<?/<?«) = (О1/Оо)
Хтрб. (16-8)
Полный коэффициент уловистости равен произведению зо-
нального и практического коэффициентов.
В теории уловистости часто используют понятие селектив-
ности, или избирательной способности, орудий лова. Селектив-
ностью называется способность орудия лова улавливать из дан-
ной популяции рыбу с определенными характеристиками.
Селективность С находится в тесной связи с частными практи-
ческими коэффициентами уловистости.
С = бх/2 (бхР^/О,). (16-9)
Знание селективности позволяет правильно конструировать,
строить и эксплуатировать орудия лова.
В последующих главах учебника при описании различных
орудий лова приведены элементы теории уловистости в виде
анализа факторов, влияющих на уловистость орудий лова и
величину их разового улова. В основном это относится к объя-
ченвающим орудиям лова и закидным неводам.
Глава 17. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫБОЛОВСТВА
История мирового рыболовства показала, что естественные
ресурсы рек, морей и даже океанов небезграничны. Интенсив-
ный вылов может привести к оскудению рыбных запасов и
даже полному исчезновению некоторых пород рыб и водных
животных. Для того чтобы этого не произошло, промысел не-
обходимо регулировать, ввести ограничения лова, добиться ес-
тественного или искусственного пополнения запасов, организо-
вать рациональное рыбное хозяйство.
Организуя промысел, нужно заранее определить, насколько
он повлияет на состояние сырьевой базы. Этот вопрос изуча-
ется в специальном разделе курса промышленного рыболов-
ства, называемом теоретическими основами промышленного
рыболовства, который рассматривает воздействие промысла на
состояние запасов рыбы и других водных промысловых живот-
ных.
Для решения этой задачи прежде всего нужно знать, ка-
ковы эти запасы и как их подсчитать. Существуют два основ-
ных пути определения запасов рыбы: прямой подсчет величины
запасов и оценка запасов на основании косвенных показателей.
Прямой подсчет производится различными способами. Наибо-
лее распространен следующий. На исследуемом участке водо-
ема осуществляют лов с помощью тралов, обкидных неводов и
других орудий лова. Если средний улов за цикл есть д, пло-
щадь облова, охватываемая за цикл,— /, а вся площадь иссле-
дуемого участка — Е, то количество рыбы на нем (при условии,
что концентрация рыбы на всей площади исследуемого уча-
стка одинакова) будет
(? = (1/Л)д(Е//). (17-1)
Если исследуется большая площадь (целый водоем), где
концентрация рыбы может быть разной, то запасы определяют
по частям и затем данные суммируют.
0-(1Д)2*(М/). (17-2)
Если орудие лова охватывает водоем не от дна до поверх-
ности и некоторое количество рыбы оказывается вне зоны вли-
яния, то вводят поправку щ(.
(? = (1/1)]2и^(Г,/Л); (17-3)
В последнее время для оценки запасов в морских или океа-
нических условиях вместо площадей применяют отношение
объемов (V, V)
О = (1/Л)Х<?<(Р^), (17-4)
где — объем водного пространства, в котором находится объект лова;
V/ — объем, обловленный за один цикл.
Прямой метод дает хорошие результаты, когда имеется воз-
можность распространить полученные случайные величины на
весь промысловый район. Тогда можно точно определить ко-
эффициент уловистости и другие величины (например, д).
Существуют методы, при которых используются мечение
рыб' и выпуск их обратно в водоем. Затем при вторичном об-
лове подсчитывается количество вторично пойманных меченых
рыб. Отношение этого количества ко всему количеству мече-
ных рыб распространяют на отношение улова ко всему запасу
и на этом основании определяют последний.
Ф. И. Баранов считал, что при установившемся рыболов-
стве вылавливается ежегодно один и тот же процент рыбных
запасов. Он предполагал, что между предельным возрастом
рыбы и долей запаса, которую ежегодно вылавливают из водо-
ема, существует определенная зависимость. Пользуясь методом
Ф. И. Баранова, т. е. анализируя ежегодный вылов, подсчиты-
вая предельный возраст рыбы, его значение в уловах, можно
определить долю вылова, а по нему и величину запаса.
Существуют и другие прямые способы подсчета запасов.
Наряду с ними большое распространение получили косвенные
методы определения запасов. Они служат не для определения
количества особей в стаде или водоеме, а для общей оценки
состояния запасов. Они также многочисленны и разнообразны.
Наибольшее распространение получил биостатистический
метод опенки состояния запасов по возрастному составу уло-
вов. Если в уловах имеется большое количество рыб старших
возрастов, то состояние запасов признается удовлетворитель-
ным. Если в уловах рыбы старших возрастов отсутствуют и
с каждым годом все больше преобладают молодые особи, то
состояние запасов внушает опасение, и промысел должен быть
как-то реорганизован.
Анализ состояния запасов рыбы не может ограничиваться
исследованиями уловов одного года, а должен охватывать дли-
тельный период. Над этой проблемой, получившей название
проблемы динамики численности, работало большое количе-
ство русских и иностранных ученых (Н. Н. Андреев, В. Н. Лу-
кашов, А. И. Трещев и др.).
Кроме запасов нужно уметь определить влияние на них
промысла, оценить состояние рыболовства. Оно оценивается не-
которыми характерными показателями. К ним относится про-
мысловая мощность IV7 — понятие, введенное русским ученым
А. И. Трещевым.
Промысловой мощностью называется отношение обловлен-
ного водного пространства V ко времени Т, в течение которого
совершался облов,
«7 = У1Т. (17-5)
Она измеряется в проммах (пм), размерность которых 10е м*/сут. При
часовом исчислении размерность промма 41,7-10® м3/ч. В практике часто про-
мысловую мошиость измеряют в м8/ч.
При определении промысловой мощности необходимо пра-
вильно найти обловленный объем и ввести эту величину в фор-
мулу (17—5).
Для различных орудий лова формула (17—5) примет раз-
ный вид:
а) для тралов
«7 = 8,64аМ10», (17-6)
где а — вертикальное раскрытие трала, м; Ь — горизонтальное раскрытие
трала, м; V — скорость траления, м/с;
6) для кошельковых неводов
17 — ЯЬ«л/(4л= 10»), (17-7)
где Н — высота невода в посадке, м; Д — длина верхней подборы, м; п —
число заметов в сутки;
в) для дрифтерного порядка
17 «= 0,864 а/л (Пд 4- о/), (17-8)
где а — высота сети, м; I— длина сети, м, п— чисто сетей в порядке; уя—
скорость дрейфа, м/с; V/ — скорость движения рыб, м/с.
А. И, Трещевым разработаны также формулы для опреде-
ления промысловых мощностей ставных сетей, ловушек, яру-
сов, закидных неводов и других орудий лова.
Важной характеристикой промысла является промысловое
усилие и — сумма произведений промысловых мощностей ору-
дий лова (рыболовных комплексов) на их количество п и вре-
мя действия I.
и = 4- «М,/, 4- ... 4- (17-9)
где Л1, пг,..., л(— количество рыболовных комплексов разной мощности.
Промысловое усилие измеряется в промусах (пу), размер-
ность которого 109 м3. Иногда промысловое усилие выража-
ется в м3.
Применяется также понятие «промысловая эффективность»
Э — это улов С}, приходящийся на единицу промыслового уси-
лия.
Э - (}/и. (17-10)
Если улов выражается в тоннах, а усилие — в пу, то эф-
фективность будет в промэфах (пэ), размерность которого
Т/109 м3.
Часто пользуются понятиями «интенсивность лова» / и «ин-
тенсивность вылова» V. Первой называется отношение облов-
ленного пространства V к общему объему промыслового аре-
ала Го.
/ = У/Г|. (17-11)
Иногда в речных и озерных условиях отношение объемов
заменяют отношением соответствующих площадей и называют
геометрической интенсивностью лова.
/г = Г/Г0. (17-12)
Ин^генсявностью вылова называется отношение численности
рыб в улове Л^- к численности рыб данного вида в запасе М.
(17-13).
Пользуясь указанными характеристиками, можно опреде-
лить влияние промысла на состояние запасов, установить до-
пустимые границы этого влияния, сравнить действие различ-
ных орудий лова, определить интенсивность рыболовства и, та-
ким образом, организовать рациональное рыбное хозяйство.
Решая обратные задачи, можно по характеристикам уста-
навливать и сами запасы. Так, например, решая формулу
(17—13) относительно Л/, мы получим величину запаса рыб
данного вида в водоемах.
Определив запасы рыб и приведя характеристики промы-
сла в необходимое соответствие, устанавливают величину оп-
тимального улова, при котором запасам не грозит уничтоже-
ние. Эта величина оптимального улова становится пределом, за
который не следует выходить при организации промысла дан-
ного объекта. Отсюда возникает идея контингентирования вы-
лова— установления по данным видам рыбы строгого контин-
гента вылова, т. с. предельного количества годового вылова.
Контингентирование уже введено в ряде промысловых райо-
нов, например при вылове осетровых и воблы на Каспии, лосо-
севых на Дальнем Востоке и т. д. Необходимые данные для
определения контингента вылова устанавливаются на основа-
нии анализа рыбных запасов, интенсивности вылова и других
вышеприведенных характеристик. Этот вопрос настолько ва-
жен, что во многих странах созданы специальные лаборато-
рии, где ученые устанавливают конкретные зависимости ме-
жду оптимальными уловами, запасами рыбы и возможностями
дальнейшего развития промысла.
Особенно внимательно к состоянию запасов и организации
рационального рыбного хозяйства относятся в нашей стране.
Во многих советских промысловых районах введено континген-
тирование; увеличены рыбные запасы, разведены новые объ-
екты лова, а также ведется регулирование промысла специаль-
ными охранными мероприятиями, о чем более подробно ска-
зано в главе 48.
Раздел V. ОСНОВЫ РАСЧЕТА
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРУДИЙ ЛОВА
Глава 18. ГЕОМЕТРИЯ СЕТНОГО ПОЛОТНА
Рыболовные сетные полотна служат для постройки орудий
лова. По конструкции они делятся на узловые и безузловые.
У первых нити связаны узлами, у вторых — переплетены раз-
личными способами.
перспективы, оезузловыс
то сетные полотна толстойи-
Наибольшее распространение получили узловые, или обыч-
ные, сетные полотна, выпускаемые сетевязальными фабриками.
Недостатком узловых сетных полотен является перерасход ма-
териала (ниток) на образование сетных узлов, достигающий
20—25 % и более общей массы материала. Кроме того, они
имеют худшие гидродинамические свойства, т. е. сопротивле-
ние при движении в воде.
Безузловые сетные полотна только еще начинают внед-
ряться в промысле. Они легче, дешевле, имеют лучшие гидро-
динамические свойства, но пока еще непрочны. Это новый вид
материала, имеющий большие
лотна бывают трикотажные,
кручено-плетеные и плетено-
плетеные.
По назначению сетные по-
лотна делятся на сети и дели.
Сети служат для постройки
объячеивающих орудий лова.
Они связаны или сплетены из
тонких нитей, так что отноше-
ние диаметра нити (I к кон-
структивному шагу ячеи сети
а равно или меньше 0,01.
Если отношение больше 0,01,
точные и непригодны для объячеивания. Их применяют для по-
стройки тралов, неводов и т. п. Они называются делями.
По форме ячей сетные полотна разделяются на нормаль-
ные, зеркальные и сотовые (см. рис. 7). В нормальных полот-
нах ячеи имеют ромбическую форму, в зеркальных — квадрат-
ную со сторонами, параллельными подборам, и сотовых —
форму пчелиных сот, откуда полотно и получило свое название.
В орудиях лова применяются главным образом нормальные по-
лотна, т. е. с ромбической ячеей. Зеркальные полотна приме-
няются как спортивные и ограждающие сетки, а в промышлен-
ном рыболовстве — лишь при постройке деталей тралов и вен-
терей. Сотовые сетные полотна — это новый вид материала,
широко распространенный для постройки тралов, так как име-
ет меньшее сопротивление при движении в воде.
При постройке орудий лова нормальное сетное полотно
прикрепляется к подборам и в зависимости от того, растянуто
оно по подборам или собрано погуще, ячеи-ромбы вытягива-
ются в длину или сжимаются, как указано на рис. 64. Это
свойство нормальных сетных полотен называется формоизме-
няемостью сетного полотна. Оно влияет на расход сетсматери-
алов и технические свойства орудий лова/Изучение формоиз-1
меияемости сетного полотна сводится к установлению зависим
мости между геометрическими элементами ячей и сетного
полотна. Она называется геометрией сетного полотна. I
Г"-' Допустим, шаг ячеи — а. Размер ячеи в горизонтальном на-
правлении (по подборе) определяется длиной ее горизонталь-
ной диагонали х, а в вертикальном — величиной вертикальной
диагонали у. Форма ячеи определяется углом наклона стороны
ячеи к горизонту. Чем больше угол а, тем больше ячея вытя-
гивается по вертикали, чем меньше а, — тем больше ячея вы-
тягивается по горизонтали (см. рис. 64). Вместе с этим проис-
ходит изменение длины горизонтальной диагонали х. При пол-
ной вытяжке в горизонтальном направлении диагональ будет
равна 2а, а при полной вытяжке по вертикали — нулю. Таким
образом, форма ячеи и ее размеры могут быть определены по
ее геометрическим элементам—длине диагонали х и полному
размеру ячеи 2а.
х!2а-=и. (18-1)
Величина и называется посадочным коэффициентом.
Допустим, сетное полотно имеет по длине п ячей. Умножим
числитель и знаменатель на п.
и = хл/(2 ап).
хп — длина сетного полотна в посадке 1, а 2ап— длина его
внатяг 1о.
Тогда
и = иц. (18-2)
Таким образом, отношение горизонтальной диагонали х
к длине вытянутой ячеи 2а есть посадочный коэффициент, вы-
раженный в элементах ячеи, а отношение длины сетного поло-
тна в посадке к длине его натяг — тот же посадочный коэффи-
циент, выраженный в размерах сетного полотна. Посадочным
коэффициентом широко пользуются при расчетах и выполне-
нии посадки орудий лова.
Из формулы (18—2) легко получаются другие расчетные
формулы:
I = «Го; (18-3)
Г0=Ь/а. (18-4)
По этим формулам легко определить длину орудий лова
в посадке или внатяг, если знать две другие, входящие в фор-
мулы величины. Формулу (18—1) можно записать так:
и = (х/2)/а. (18-5)
х/2 — катет ДЛВС; а — гипотенуза этого треугольника. То-
гда в первой части выражения (18—5) имеем отношение ка-
тета к гипотенузе, т. е. соз а.
и = сов а. (18-6)
Значит, посадочный коэффициент численно равен косинусу
чугла, образованного стороной ячеи и ее горизонтальной днаго-
налью. Тогда угол наклона нитей сетного полотна к горизон--
тали при посадке будет
а = агссо: и. (18-7)
Изменение формы ячеи можно выразить через вертикаль-
ную диагональ. Тогда аналогично формулам (18—1) и (18—6)
получим
и^у/Ца, (18-8)
где — вертикальный посадочный коэффициент; у—вертикальная диаго-
наль.
и] — ут!(2 ат) — Н!Нй, (18-9)
где т — число ячей по высоте сетного полотна; Н — высота сетного полотна
в посадке; Но — высота сетного полотна внатяг.
// = м1Нв; (18-10)
Н, = Н1и1. (18-11)
Вертикальный посадочный коэффициент характеризует из-
менение высоты сетного полотна. В элементах ячеи он равен
отношению вертикальной диагонали ячеи к размеру вытянутой
ячеи 2а, а в размерах сетного полотна — отношению высоты
сетного полотна в посадке к высоте его внатяг.
“1 = (у12)1а = в!п а; иг = »1п а. (18-12)
В тригонометрическом выражении вертикальный посадоч-
ный коэффициент равен синусу угла, образованного стороной
ячеи и ее горизонтальной диагональю. Тогда угол наклона ни-
тей сетного полотна
а = агсэш М1. (18-13)
Величины горизонтальной и вертикальной диагоналей ром-
ба — ячеи связаны между собой строгой зависимостью: при
увеличении одной вторая уменьшается, и наоборот. Эта зависи-
мость легко устанавливается тригонометрическим путем. Из
тригонометрии известно, что со52а + 51П2а = 1.
Отсюда:
и2 + «?=!; (18-14)
« = (18-15)
«I = V1 — (18-16)
Пользуясь формулами (18—14) — (18—16), можно найти
вертикальный посадочный коэффициент, зная и. И наоборот,
зная Ц| можно определить и.
Выражение (18—14) есть уравнение окружности с центром
в начале координат. Построив на положительных ветвях осей
координат четверть окружности радиусом, равным единице, по-
лучим графическое изображение этой зависимости (рис. 65).^'
139
По оси абсцисс обычно откладывают и, а по оси ординат —
«ь Чтобы найти «ь берут на оси абсцисс известную величину
и, проводят вертикально вверх линию до пересечения с ок-
ружностью и от этой точки проводят горизонтальную линию
влево до пересечения с осью ординат. В этой точке и будет ис-
комое значение щ. Чтобы найти и, поступают наоборот: на осн
ординат откладывают известную величину проводят гори-
зонтальную линию до пересечения с осью абсцисс. В этой точ-
Рис. 65. Зависимость между посадоч
ными коэффициентами
. Величины и и щ вычислены и
0,1 0,7 0,3 04 0.5 0,6 0.7 0,8 0,9 1,0
I 0,707
Рис. 66. Зависимость площади ячей
от посадки
сведены в таблицу (см. приложение 1). Табличными значени-
ями можно пользоваться при решении задач.
1“ " С изменением посадочных коэффициентов меняется не
только форма, но и площадь ячеи, а следовательно, и площадь
всего сетного полотна. Площадь ячеи —ромба равна половине
произведения ее диагоналей
Р = ху/2.
Из рис. 64 видно, что:
(х/2)*+(у/2)» = о«;
у = 4 а* — х».
Отсюда
Р (х/2) V4 а» —х». (18-17)
Площадь ячеи можно выразить через посадочные коэффици-
\ енты. Для этого в формуле (18—17) вынесем 4а2 из-под знака
радикала
Р =» (х/2) 2а — х’/4 а»,
но х —2а//; х2/4«2 = (х/2а)2=а2.
Тогда
Е = 2 аги ^ \ — и*. (18-18)
Выражение (18—18)—это уравнение кривой, называемой
лемнискатой (рис. 66). По ее вещественной ветви можно опре-
делить относительное значение площади в зависимости от по-
садочного коэффициента. Чтобы узнать, при каком посадочном <
коэффициенте площадь будет максимальной, возьмем первую
производную площади по и, приравняем ее к нулю и решим по-
лученное уравнение.
с1Е/<1и = Л (2 а*и 1 — /Л }Ци — 0.
Решив уравнение, получим
и = УТ/2= 0,707. (18-19)
Таким образом, при посадочном коэффициенте 0,707 пло-
щадь ячеи, а следовательно, и всего сетного полотна будет мак-
симальной. При этом вертикальный посадочный коэффициент:
их = — М« = У1 —0,707»; и1 = 0,707.
Значит, в этом случае и — и\, тогда
х12а — у12а и х = у.
Значит, диагонали ячеи равны между собой. Л это может
быть лишь тогда, когда ячея представляет собой ромб с пря-
мыми внутренними углами, т. е. квадрат.
Таким образомТформоизменяемость сетного полотна позво-
ляет без резки спомощью одной посадки изменять его длину
и ширину, а значит, и площадь. Площадь сетного полотна опре-
деляется как площадь геометрической фигуры соответствующей
формы — прямоугольника, трапеции, треугольника и т. д., и вы-
ражается в виде действительной и фиктивной площадей. Дей-
ствительной называется площадь сетного полотна в посадке,
равная для прямоугольного полотна произведению длины на ши-
рину, для трапеции— произведению полусуммы оснований на
высоту и т. д.
I' прям = 7.77;
Лр.п = (7., 4- Ц) ШЪ
Т^треуг = 7.77/2.
Однако сетное полотно часто приходится измерять внатяг.
Произведение соответствующих линейных размеров, измеренных
внатяг, называется фиктивной, или условной, площадью /0, так
как в действительности нельзя вытянуть полотно внатяг сразу <
по длине и ширине.
70 прям = 7.в//в; (18-20)
7• треуг ~ (Ь0Н0)!2; (18-21)
7 о троп — (7-о1 ~Ь 7-ое) (18-22)
Между действительной и фиктивной площадями существует
г строгая зависимость: отношение действительной площади к фик-
тивной равно произведению посадочных коэффициентов.
Г/Ео _ иих = к. (18-23)
/ Это произведение называется коэффициентом использования
сетного полотна, т. е.
<-- * = (18-24)
С Физический смысл коэффициента к заключается в том, что
тот коэффициент показывает, какую площадь занимает сетное
Рис. 67 Формоизменяемость сотовых сетных по
лотен
полотно при данной посадке и по сравнению с условным теоре-
тическим эталоном, представленным в виде фиктивной пло-
щади. Таким образом, коэффициент к показывает рациональ-
ность, полноту использования сетематериалов^Значения к в за-
висимости от и приведены в приложении I.
Так как коэффициент к показывает изменение площади в за-
висимости от посадки, то графически его зависимость от коэф-
фициента посадки и выражается той же самой кривой, которая
изображена на рис. 66. Коэффициент к достигает максималь-
ного значения (0,5) при посадочном коэффициенте и = 0,707, т. е.
в том случае, когда ячея имеет форму квадрата
В промышленном рыболовстве встречаются орудия лова или
их части, посаженные на верхнюю и нижнюю подборы с раз-
ными посадочными коэффициентами. Проф. Ф. II. Баранов для
подобного случая предложил формулу
»а — 46
агезт иа — агс8!П
Но.
(18-25)
где Н — высота сетного полотна в посадке; и* — коэффициент посадки по
первой подборе; иг. — коэффициент посадки по второй подборе; //«— высота
сетного полотна внатяг.
Из сравнения формул (18—3) и (18—10) видно, что дробь
стоящая перед Но в формуле (18—25), есть средним преобразо-
ванный вертикальный посадочный коэффициент т. е.
“1 ср = («• — Иб)/(агс$1п ил — агсзш цб). (18-26)
При полной сборке сетного полотна по нижней подборе
в жгут «6 = 0.
Тогда
«1 ср = ы»/агс$1п иа. . (18-27)
Для облегчения расчетов значения агсвш и в зависимости от
и приведены в приложении 2.
Зеркальные сетные полотна формоизменяемостью не обла-
дают, и для изменения его длины, ширины и площади полотно
нужно кроить.
Сотовые сетные полотна обладают ограниченной формоиз-
меняемостью. В одном направлении они могут быть вытянуты
полностью, в другом — лишь частично (рис. 67).
Их посадочные коэффициенты:
и = х/2 а; 1ц = у!3 а. (18-28)
Геометрия сотовых сетных полотен, составляющих устья и
крылья современных канатных тралов, в настоящее время под-
робно изучается.
Упражнения
1. Определить значения и и М| н размеры сетного полотна при следую-
щих данных (табл. 19 и 20):
Таблица 19
Параметр Номер задачи
1 2 3 4 Б 6 7
I, м ? — — 200 - ?
Ьо, м п, м 400 — — ? — 280
— ? — 30
/70, м — 40 — — ? -
и 0.75 — 0,5 0,6 ? ?
«1 — 0,8 ? — 0,67 0,75 0,707
Таблица 20
Параметр Номер задачи
8 9 10 II 12 13 14 15
1, м 400 ? 600 ?
До, м — — 400 — ? 200
Н, м —— 70 — — ? — 60
Но, м — ? — — 60 ? -
и 0,8 0,75 0.67 ? 0,8 0,65 ?
? ? ? 0.6 ? — 0,65 0.7
2. Определить высоту сетного полотна Н (в м) при разных значениях
и по верхней и нижней подборам (табл. 21).
Таблица 21
Параметр Номер задачи
1 2 3 4 5 6
«а 0,82 0,6 0,82 0,8 0,75 0.75
«б 0.5 0,4 0,7 0,45 0,67 0,6
//0. М 20 18 6 8 12 22
Глава 19. РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОРУДИЙ ЛОВА
Материальной частью орудий лова называют различные ры-
боловные материалы, необходимые для их постройки. Конеч-
ным результатом расчета материальной части является опреде-
ление массы этих материалов для составления спецификаций,
смет, заявок и других документов. Основную долю в матери-
альной части составляют сетематерналы. Их ассортимент опре-
деляется из условий промысла, но различен для разных орудий
лова и рассматривается в соответствующих главах учебника.
Количество же сетематериалов установленного ассортимента
(определенных артикулов) рассчитывают четырьмя основными
способами, основанными на геометрии сетного полотна,
а именно: по куклам, фиктивной площади, коэффициенту ис-
пользования сетного полотна, расходу нити.
Расчет по куклам сводится к определению количества стан-
дартных сетных кукол, потребных для постройки орудий лова
или его части. При этом количество сетематериалов каждого
артикула подсчитывают отдельно. Искомая масса сетематериа-
лов данного артикула
т = 1тк, (19-1)
где I — количество стандартных кукол данного артикула; тн — масса одной'
стандартной куклы данного артикула (берется по стандарту или ТУ).
Таким образом, нужно найти количество кукол /, что можно
сделать двумя способами: по линейным размерам куклы и ору-
дия лова, площадям куклы и орудия лова. Расчет по линейным
размерам куклы и орудия лова или его части является опера-
тивно-монтажным способом и применяется при составлении тех-
нологической документации. Одновременно с определением ко-
личества кукол здесь устанавливают их расположение в ору-
диях лова.
На рис. 68 изображен чертеж прямоугольной части невода
с примерным расположением в ней стандартных кукол. При
расчете необходимо определить количество кукол, помещаю-
щихся в каждом горизонтальном ряду\ количество таких рядов
и затем общее число кукол При этом/лйненные размеры куклы
и орудия лова должны быть выражены либо все в посадке, либо
все внатяг. Но обычно размеры орудий лова приведены в по-
садке, а в таблицах стандартов и ТУ длина кукол дается вна-
тяг, а высота — в количестве ячей. Поэтому окончательная рас-
четная формула приводится к виду:
для прямоугольных полотен
7 = ЬНЦ2к19апу, (19-2)
для треугольных полотен
/ = 7.77/(4*/вал); (19-3)
для трапециевидных полотен
I = (1. + 1б) /7/(4 к19ап). (19-4)
В этих формулах I.— длина орудия лова (или его части) в посадке;
Н высота орудия лова (или его части) в посадке; к — коэффициент
использования сетного полотна, равный
шо; /и — длина куклы внатяг; а — шаг
ячеи; п — число ячей по высоте сетного
полотна; Ьа и — длины оснований
трапеции (в посадке).
Расчет по площадям куклы и
орудия лова является сметно-
оперативным способом. В этом
случае не задаются целью уста-
новить расположение кукол
в орудии лова, а лишь устанав-
ливают их число. При этом площади куклы и орудия лова
должны выражаться либо в посадке, либо внатяг.
7 = 77ГМ; (19-5)
/ = /?о//г<ж- (19-6)
В этих формулах Р — площадь орудия лова в посадке; Ра — площадь
орудия лова внатяг (фиктивная); Рн — площадь куклы в посадке; Рок
площадь куклы внатяг (фиктивная).
Если формулы (19—5) и (19—6) преобразовать, выразив
в них площади через длину и ширину, то получим формулу
(19—2) или (19—3), Поэтому, чтобы избежать лишних расче-
тов, формулами (19—5) и (19—6) пользуются лишь тогда,
когда известны значения площадей. В противном случае удоб-
нее пользоваться формулами (19—2), (19—3) и (19—4). ~
Определив тем или иным способом значения /, его подстав-
ляют в формулу (19—1) и получают искомую массу сетемате-
риалов данного артикула^/^атсм производят подобный расчёт
сетематериалов другого артикула, третьего и т. д. Полученные
данные вносят в спецификацию, смету или другой документ.
Наибольшее распространение имеет быстрый и точный способ
расчета количества сетематериалов по фиктивной площади Гр.
Искомая сумма сетематериалов
т = Л'огпф, (19-7)
где Ро— фиктивная площадь орудия лова или его части из сетематериалов
данного артикула; —масса одного фиктивного квадратного метра сете-
материалов данного артикула.
Шф представляет собой массу такого куска сетематериала,
который имеет внатяг длину и ширину по 1 м, т. е. фиктивная
площадь его равна 1 м2. Она приводится в стандартах, справоч-
ных таблицах или определяется по следующей формуле:
/Иф = тк/Р9к, (19-8)
где т„— масса стандартной куклы; РОк—фиктивная площадь куклы.
Некоторое затруднение представляет определение фиктивной
площади орудий лова и его части. Поэтому иногда применяют
удобный и быстрый способ определения количества сетемате-
риалов по коэффициенту использования сетного полотна.
т = Ртф1к, (19-9)
где Р— действительная площадь орудия лова или его части в посадке;
т ф — масса одного фиктивного квадратного метра сетематериалов; к—
коэффициент использования сетного полотна, равный ии>.
Все указанные выше способы применяют лишь для расчета
сетематериалов, характеристики которых имеются в стандар-
тах, ТУ, ВТУ и т. д. Если сетематериалы нестандартные, вы-
полненные по спецзаказу или с помоГцью ручной вязки, то массу
их рассчитывают по расходу нити, пошедшей на образование
сетного полотна:
т = (тпР0/а)(\ Ц- С4/2а); (19-10)
т «х [тяР/(ак)] (1 Ц- Сй!2 а). (19-11)
В этих формулах гпн — масса I м инти; Г» — фиктивная площадь орудия
лова или его части; а — шаг ячеи; С — коэффициент расхода нити на узел;
«/ — диаметр нити; Р — действительная площадь лова или его части, к—
коэффициент использования сетного полотна.
Коэффициент расхода нити на узел есть отношение ее
длины I, пошедшей на образование узла, к ее диаметру (1.
(19-12)
С = Ий.
Значение коэффициента С в зависимости от диаметра нити
берут по данным, приведенным ниже.
</, мм С </. мм С
0,25 12 ’ 0,6—0,8 17-18
0,25—0,3 13-14 0,8-1 18—19
0,3—0,4 14-15 1—1,2 19-19,5
0,4—0,6 15—17 1,2 19,5-20
Для брамшкотовых или рыбацких узлов С берется на 20 %
больше, чем в приведенных данных, для прямых — на 5%
меньше.
Для уяснения мето-
дики расчета количества
сетематериалов всеми
четырьмя способами рас-
смотрим следующий при-
мер.
Рассчитать всеми четырь-
мя методами количество се-
тематериалов для деталей
орудия лова, изображенных
на рис. 69.
На рис/ 69, а изображено
прямоугольное полотно, имею-
щее при посадке с и = 0,8 дли-
ну 1 = 200 м, высоту //=26,4 м.
Материал — капроновая дель
93,5 текс = 3X3. Шаг ячеи а —22
Рис. 69. Схемы к расчету сетематериалов
мм. Согласно ОСТу такая дель выпускается
куклами длиной в жгуте 100 м, шириной 100 ячей. Масса такой куклы
31,1 кг.
При посадке ы=0,8 длина куклы 1н = 0,8-100 = 80 м. Следовательно, по
длине в ряд расположится «2-200:80=2,5 куклы.
Высота куклы в жгуте: Ло—2 ап -, Ло = 2-22-100 = 4400 мм; ЛО = 4,4 м.
В посадке высота куклы ЛК = ЛО«|.
При и=0,8 вертикальный посадочный коэффициент:
И1=д/1 —«*; «I = VI — 0,8» = 0,6.
Тогда Лк = 4,4 0,6=2,64 м.
Следовательно, по высоте пластины поместится рядов кукол:
|'а — Н/Н*, 1Н = 26,4/2,64 = 10 рядов.
Полное число кукол для постройки этого полотна: /—/и; / = 2,5-10—
=25 кукол. 4
Искомая масса сетематериалов /м—25-31,1 =777.5 кг.
В приведенной задаче все линейные размеры сетного полотна приво-
дились к размерам в посадке (1, //, /н, Ли). Тс же результаты получатся
при переводе всех лннейнцх размеров в размеры в жгуте (10, /70, /0, Ло).
Длина сетного полотна в жгуте ь0 = Ь/и — 206/0,8 = 250 м.
Высота сетного полотна в жгуте //® = Н/и1 = 26,4/0,6 = 44 м. Ло =
=2,64/0,6-4,4 м.
Отсюда: /г = 250/100-= 2,5; 1В = 44/4,4 = 10; / = 2,510 = 25 кукол;
т = 25-31,1 = 777,5 кг.
Обычно линейные размеры орудий лона приводят в посадке,
а размеры сетных кукол в жгуте. Тогда, выражая выполненные
расчеты аналитически, получим для прямоугольных полотен об-
щую формулу для определения потребного числа кукол
/ = ЬН/^^аии^, (19-13)
где 1 — длина орудия лова в посадке; Н — высота орудия лова в посадке;
/о —длина куклы в жгуте; Я| — число ячей по высоте куклы; а — шаг ячеи;
н, — посадочные коэффициенты по горизонтали и вертикали.
По формуле (19—13) рассмотренную выше задачу можно ре-
шить в один прием, переведя измерения шага ячеи из мм в м:
I / = 200 26,4/(2-100 (—22/1000) 100-0.8 0,6] = 25 кукол;
дС . т = 25 31,1 =777,5 кг.
При пользовании формулой (19—13) упрощается и ускоряется процесс
расчета, но не всегда видна картина распределения стандартных кукол в сет-
ном полотне.
Пусть, например, требуется определить количество капроновых сетема-
тсриалов с 7=93,5 тексХЗхЗ с шагом ячеи а—40 мм для косяка невода,
изображенного на рис. 69,6. Посадка и=0,67. Согласно ОСТу такая дель
выпускается длиной 100 м, шириной 100 ячей. Масса куклы 26,92 кг. Коли-
чество кукол во всех столбах 1=1} + 1з+1з.
При расчете по формуле (19—13) получим:
/ = 5,36 10/(2-100 (40/1000) 100 0,67-0,74| +
+ 5,36 14/(2- 100 (40/1000) 100 0,67 0,74] +
+ 10,72-18/|2-100 (40/1000) 100 0,67-0,74] =
= 0,135 0,189 + 0,486 = 0.81;
л! = 0,81 26,92 = 21,8 кг.
По полученному результату нельзя определить размещение кукол. Между
тем рационально их расположить по высоте столбов. Ширина куклы в по
садке /к = 2 40 100 0,67 = 5360 мм = 5,36 м.
Следовательно по I столбу пройдет по ширине как раз одна кукла, по
II столбу — тоже одна, по III столбу —две куклы. В жгуте высота I столба
будет 10/0,74=13,5 м; 11—14/0,74=18,9 м; П1 — 18/0,74-26.7 м.
Взяв целую куклу, будем отрезать от нее куски соответствующей длины
и располагать их в косяке невода, как показано на рис. 69,0. Решим эти
задачи по фиктивной площади. В приведенном выше примере для прямо-
угольного полотна, изображенного на рис. 69, а, величина /Иф = 70,68 г; Г'» —
= Нп/.0=- (Н/щ) (Ии) = (26,4/0,6) (200/0,8) = 11 000 м’;
/и = 11000-77,27 = 777480 г « 777,5 кг.
Расхождением с предыдущим ответом на 10 г пренебрегаем, так как
в складских операциях такая точность недостижима.
Для второго примера (см. рис. 69, б) имеем
т = пц = /Л1 4- т, 4- гп3 = Рпт$ 4- Гмтф 4* ~
— Шф (Ли 4" Рол + Рп).
Для дели Т=93,5 тексХЗхЗ с шагом ячеи д=40 мм величина =
= 33,65 г.
т = 33,65 (53,6 4- 75,04 4- 192,9)/(0,67 4- 0,74) = 21,792 «21,8 кг,
Расчет по коэффициенту использования сетного полотна дает те же
самые результаты:
для прямоугольного полотна
ш = 70,68-26,4-200/0,48 = 777500 г = 777,5 кг;
для косяка невода
т = 33,65 (5.36 10 + 5,36-14 4- 10,72-18)/(0,67• 0,74) = 21800 г = 21,8 кг.
Решая методом расчета по расходу нити, имеем:
для прямоугольного полотна
т = (0,926 -200 - 26,4/(0,48 22/1000) ](1 + (20/2) (1,5/22)] =
- 777500 г = 777,5 кг;
для косяка закидного невода
т = ]0,926 (5,36-10 -]- 5,36 14 4- 10,72 18)/(0,67 0,74 40/1000)] X
X |1 +(20/2) (1,5/22)] = 21800 г = 21,8 кг.
Таким образом, при всех четырех методах расчета наблюда-
ется полная идентичность ответов.
Расчет по расходу нити можно быстро и точно осуществить
по специальным номограммам (рис. 70). В левой части распо-
ложена номограмма с параллельными шкалами. Для уточнения
расчетов даны две шкалы для сетного полотна: с шагом ячеи
0—100 и 0—300 мм (шкалы /); на шкале // расположены дан-
ные для (1 (в мм). Линейка, наложенная на исходные данные а
и с1, пересечет наклонную линию, соединяющую шкалы в точке
Рис. 70. Номограмма для расчета количества сетематериалов по расходу
нитки
А. Соединив точку А прямой с точкой, соответствующей значе-
нию коэффициента С, на правой стороне шкалы / и продолжив
прямую до пересечения со шкалой II, получаем точку В. На
шкале /// также нанесены значения а (в мм). Проводим из
точки В прямую до пересечения со шкалой III в точке с дан-
ным значением а (точка Д). Эта прямая пересечет наклонную
IV в точке Е, из которой проводим прямую, параллельную оси
абсцисс. На последней получаем ответ для выражения (1/Ага) X
Х(1+п//2а). Умножив полученную величину на значения дей-
ствительной площади орудия лова или его части и массы 1 м
нити, получаем искомую массу сетематериалов.
Способы расчета канатной дели фабричного или ручного про-
изводства с ромбической ячеей не отличаются от рассмотренных
выше. При канатных делях с сотовой ячеей расчет произво-
дится по расходу шнура или веревки, нз которой связано сетное
полотно.
К расчету материальной части орудий лова относится^опре-
деление количества шворочной и посадочной нитей, канатов^ве-
ревок и т. п. Способы расчетов шворочной и посадочной нитёй
рассмотрены в первой части учебника в главах о шворке и по-
садке сетного полотна.
Количество канатов определяют по их длине согласно чер-
тежам и прочей документации.
Глава 20. ВНЕШНИЕ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРУДИЯ ЛОВА
Для расчета и проектирования любых инженерных сооруже-
ний, в том числе и орудий лова, необходимо знать приложен-
ные к ним извне силы; В промышленном рыболовстве рассмат-
ривают два случая, определяющих природу и характер внешних
сил: статический и динамический. В первом случае орудие лова
находится в покое относительно воды, хотя может вместе с ее
потоком двигаться относительно берега или стоящего на якоре
судна. Орудие лова находится в состоянии статического равно-
весия. Во втором случае орудие лова движется относительно
воды: динамическое равновесие.
При статическом равновесии силами, действующими на ору-
дие лова будут: вес орудия лова (сетематериалов, канатов, за-
грузки и др.), направленный вертикально вниз, и подъемная
сила поплавков или других плавучих средств, направленная
вверх. Иногда потопляющее действие оказывает и уловленная
рыба.
Если вес тела есть р объем его— V, а удельный вес у, то,
как известно из физики,
V?. (20-1)
Со стороны жидкости на погруженное тело действует на-
правленная вертикально вверх выталкивающая сила равная
весу вытесненной телом воды,
Г= V?..
Разность между <Р и !г, т. е. действительная результирую-
щая сила, топящая сеть, называется потопляющей силой
О.=/?-^=У (?-?.).
Если V выразить через ^7/у, получим
01 = О (?-?,)/?. (20-2)
По формуле (20—2) можно определить величину потопляю-
щей силы, действующей на орудие лова, как суммы потопляю-
щих сил от сетей, загрузки, подбор и т. д.
01 = 2 I= е + О1 в 4" 01 гр-
Если, например, вес капроновой сети (сила) 103 Н, (ус*“1,25); капро-
новых подбор —10 Н (ук. и= 1.25) и чугунных грузил—20 Н (уч. гр = 7,25),
то суммарная потопляющая сила 0< = 100(1,25—1)/1,25+10(1,25—1)/1,25 +
+ 20(7,25—1)/7,25 = 39,2 Н.
Величина (у—у»)/у называется удельной потопляемостью и
обозначается д\. Она характеризует потопляющую силу, кото-
рую создает в воде 1 Н веса вещества плава. Так, если удель-
ная потопляемость свинца 0,91, то это значит, что 1 Н его веса
образует в воде потопляющую силу в 0,91 Н. Значит, если вес
плава равен 5 Н, а его </1=0,6, то потопляющая сила будет
равна 5-0,6 = 3 Н.
Формулу (20—2) можно выразить в виде
<?1 = О*. (20-3)
Удельные потопляемости веществ определены и сведены
в таблицы (см. приложение 3). Зная удельную потопляемость
сети (0,2), подборы (0,2) и чугунных грузил (0,86), предыду-
щий пример можно решить так:
с + п + 6Гр<71 гр ~= 100 0,2+ 10 0,2 4-20 0,86 = 39,2 Н.
Подъемная сила С), направленная вертикально вверх, вызы-
вается плавучестью поплавков. Иногда ее называют плаву-
честью. Она определяется таким же образом, как и потопляю-
щая сила, но в дроби знак меняется на обратный, так как сила
направлена в противоположную сторону. Тогда:
Ц = О(уя — у)1у, (20-4)
(Ъ — У)/У = <?: (20-5)
0 = Од. (20-6)
Величина д называется удельной плавучестью и характери-
зует способность поплавков противостоять потопляющей силе.
Если, например, </=3, значит, 1 И веса поплавков в состоянии
противостоять в воде на плаву потопляющей силе в 3 Н; если
д — 1,5, то 1,5 Н и т. д.
Например, нужно определить количество пенопластовых по-
плавков, необходимых для поддержания в воде сети с оснаст-
кой, приведенной в предыдущем примере. Если потопляющая
сила ф| = 39,2 Н, то подъемная сила должна также равняться
39,2 Н: 39,2= (??пен. По таблице в приложении 3</п«не4. 6 =
= 392/4 = 9,8 Н. Значит, искомый вес поплавков 9,8 Н.
Однако при расчете количества поплавков необходимо брать
некоторый запас плавучести п, величина которого устанавли-
вается различной в зависимости от орудий и условий рыболов-
ства. Тогда расчетная формула приобретает вид
О = п(ЦЧ. (20-7)
При расчете и проектировании орудий лова задача сводится
к определению потопляющих сил, нахождению уравновешиваю-
щих сил плавучести, а обратная задача—к определению пре-
дельной потопляющей силы, которой может противостоять дан-
ная сила плавучести. На основании этого строят расчет осна-
стки орудий лова (плава и загрузки).
При динамическом равновесии на орудия лова действуют,
во-первых, те же силы, что и при статическом равновесии (по-
топляющие и подъемные), во-вторых, особые, имеющие для дан-
ного случая основное значение.'К ним относятся сопротивление
воды при движении орудий лова или сопротивление орудий лова
течениям, действие волнений, трение о дно водоема, давление,
оказываемое рыбой, и др. Одним из основных является сопро-
тивление воды. Оно возникает и действует на орудия лова при
их движении относительно воды (движение орудий лова, дви-
жение воды или одновременное движение орудия лова и воды).
Наблюдения показывают, что существуют три вида сопро-
Рнс. 71. Обтекание тел жидкостью
тивления воды движению в ней орудий лова или любых других
конструкций: сопротивление трения воды об орудие лова, сопро-
тивление формы, волновое сопротивление.
При движении жидкости вдоль какого-либо тела, в том числе
при протекании через ячеи орудий лова, на поверхности послед-
них развивается сила трения, тормозящая движение прилегаю-
щих частиц воды. Последние вследствие впутрижидкостного тре-
ния затормаживают движение соседних слоев жидкости и г. д.
Это торможение и изменение скорости связаны с затратой
энергии, величина которой и определяет возникающее сопротив-
ление трения. Оно зависит от гладкости (шероховатости) по-
верхности и от внутреннего свойства жидкости, характеризуе-
мого коэффициентом вязкости. Чем меньше шероховатость по-
верхности тела или меньше коэффициент вязкости, тем меньше
трение, а следовательно, и сопротивление трения.
При движении тела в воде огромное значение имеет его
форма. Тело с плавными, хорошо обтекаемыми обводами ока-
зывает меныпее сопротивление, чем такое же по размерам, но
с плохо обтекаемой формой или расположенное неудачно по от-
ношению к направлению движения тело^На рис. 71, а, б изо-
бражены каплеобразное и призматическое тела одинаковой
длины и поперечного сечения. Первое обтекается жидкостью
плавно, без заметных возмущений потока. Второе же вызывает
сильные завихрения, возмущения струй, их бурное перемешива-
ние и т. д. На это затрачивается большое количество энергии,
вследствие чего возрастает усилие буксировки тела в воде, т. е.
увеличивается его сопротивление. На рис. 71, в, г изображено
положение щита вдоль и поперек течения. В первом случае
струи обтекают его плавно, а во-втором — обтекание затрудня-
ется, образуются вихри, сопротивление возрастает. Это сопро-
тивление называется сопротивлением формы.
В условиях промышленного рыболовства разделить сопро-
тивления трения и формы очень трудно. Измерительные при-
боры регистрируют сразу их сумму. Поэтому при расчетах
также оперируют их суммой, т. е. полным сопротивлением вяз-
кости, или, как его чаще называют в гидромеханике и промыш-
ленном рыболовстве, полным гидродинамическим сопротивле-
ние м._
В зависимости от формы тела и его положения в потоке пол-
ное гидродинамическое сопротивление может быть направлено
под углом к движению. Его можно разбить на две составляю-
щие: лобовое сопротивление и распорную силу. Первое направ-
лено против движения и характеризует действительную вели-
чину сопротивления движению, поэтому иногда его называют
гидродинамическим сопротивлением, или просто сопротивле-
нием. Второе направлено перпендикулярно движению и застав-
ляет тело, например распорные траловые доски, отходить
в сторону и раскрывать устье трала. В данной главе рассмат-
ривается лишь лобовое сопротивление. Распорная же сила изу-
чается в главах о соответствующих орудиях лова.
Волновое сопротивление обусловливается затратой энергий"
на образование волн за движущимся телом и проявляется лишь
на поверхности раздела сред (вода — воздух). В промышлен-
ном рыболовстве этим видом сопротивления пренебрегают, так
как орудия лова погружены под поверхность воды или движутся
с малой скоростью.
Лобовое сопротивление различных деталей, частей орудий
лова, их оснастки и загрузки определяется по общей формуле
сопротивления тел движению в жидкости
Р = (1/2)Схрш ц*, (20-8)
где Р— искомое сопротивление, Н; Сх — коэффициент лобового сопротивле-
ния; р плотность воды, кг/м* ы —площадь сопротивления, м$- V — ско-
рость движения, м/с.
Плотность воды берут в зависимости от температуры и со-
лености воды (см. приложение 2).
Площадь сопротивления — это условно выбранная величина,
характеризующая размеры тела. Для различных тел она раз-
лична: для шаровых кухтылей и поплавков и цилиндрических
поплавков, движущихся по направлению оси, она равна лсР/4,
а для цилиндрических поплавков, движущихся поперек оси,—
проекции цилиндров на плоскость, перпендикулярную движе-
нию, т. е. Ь(1.
На рис. 72 показаны площади сопротивления тел, наиболее
часто применяемых в промышленном рыболовстве для вооруже-
ния и оснастки.
Коэффициент лобового сопротивления, или коэффициент со-,
противления, — безразмерная величина. Иногда для простоты
Рис. 72. Площади сопротивления различных тел
в формулу (20—8) подставляют С=Сх/2. Тогда эта формула
примет вид
Р = Сро5'р». (20-9)
Формулой (20—9) часто пользуются в промышленном рыбо-
ловстве.
Коэффициент С непостоянен и зависит от многих причин.
Так, для плоских тел (пластинки, щиты, распорные траловые
доски и др.) он зависит от угла атаки доски к направлению
движения и от соотношения ширины и длины доски. Значения
его определены и приведены в приложении 3. Для шаровых тел:
поплавков, кухтылей, буев и т. д. он зависит от скорости дви-
жения, диаметра поплавка и вязкости воды. Все это выражено
в известном в гидравлике числе Рейнольдса Ке = б/ц/у. Для ци-
линдрических поплавков Сх зависит также от отношения длины
цилиндра к его диаметру и от угла наклона цилиндра к направ-
лению движения.
Значения коэффициентов сопротивлений приведены в прило-
жении 3. Наименьшие коэффициенты сопротивления имеют тела
обтекаемой формы: каплеобразной, сигарообразной и т. д. Этим
объясняется их малое сопротивление в воде, воздухе и в любой
жидкости.
Определим, например, сопротивление тралового кухтыля «1 = 200 мм при
скорости траления о=2 м/с. По приложению 3 находим С = О,24 и р=
= 1020 кг/м’. Подставляем значения в формулу (20—9)
Р = 0,24 1020 [(3,14 0,22)/4] 2» = 30,7 Н.
Из изложенного выше следует, что сопротивление тел дви-
жению в воде обусловливается характером обтекания тела
струями воды. Изменяя характер обтекания, можно изменить
величину сопротивления, а следовательно, и коэффициент сопро-
тивления. Этим объясняется одно очень важное свойство: сопро-
тивление системы тел или тела, составленного из нескольких
частей, не равно сумме сопротивлении этих тел или частей, взя-
тых в отдельности, так как
характер обтекания их
будет иной. Так, например,
если сопротивление пла-
стинки, наклоненной к на-
правлению движения под
углом 30°, принять за
100%, то сопротивление
двух таких пластинок, рас-
положенных в виде двух-
скатной крыши (диэдр)
ребром в направлении дви-
жения, составит не 200%,
а всего лишь 120%. При
Рис. 73. Схема расположения каната
движении двух цилиндрических поплавков один за другим сум-
марное их сопротивление будет не 200 %, а при расстоянии
между ними 5г/ оно составит 140 %, &/— 150 % и т. д.
Таким образом, при определении сопротивления системы не-
обходимо знать единый обобщенный для всей системы коэффи-
циент сопротивления. Его определяют экспериментальным пу-
тем. При отсутствии таких данных для расчета орудий лова
приходится суммировать сопротивление отдельных частей, что
заведомо приводит к некоторой ошибке большей частью в сто-
рону завышения результата.
Одной из часто встречающихся в рыболовстве систем явля-
ются канаты и другие веревочные изделия. Сопротивление их
зависит от условий работы каната: канат туго или слабо на-
тянут, имеет провес, как указано на рис. 73, и т. д.
В первом случае применяют формулу
Р=Ср/<Ь», (20-10)
где / — длина каната, м; (I— диаметр каната, м.
Коэффициент сопротивления С, зависящий от угла атаки
туго натянутого каната к направлению движения, приводится
ниже.
Угол атаки а, град 0 10 20 30 40 50
Коэффициент сопротивления С 0,02 0,04 0,07 0,16 0,28 0,35
Угол атаки а, град 50 60 70 80 90
Коэффициент сопротивления С 0,4 0,52 0,62 0,7 0,76
При слабо натянутых канатах применяют формулу
Р = СрМр«, (20-11)
где /х—расстояние между точками закрепления каната (хорда), м.
Коэффициент сопротивления С слабо натянутых канатов за-
висит от провеса, т. е. от отношения стрелы прогиба I каната
к хорде 1Ж.
Щх
Коэффициент сопротивления С
(Чх
Коэффициент сопротивления С
0 0,3 0,5 0,75 1
0,76 0,6 0,5 0.45 0,4
1,5 2 2,5 3 4 5
0,36 0,35 0,36 0,37 0,41 0,45
Из приведенных данных видно, что сопротивление каната
с провесом меньше, чем сопротивление натянутого каната. Наи-
меньшее сопротивление имеет канат с провесом Ц1Х=2.
Основная часть сопротивления орудий лова движению в воде прихо-
дится на сетное полотно. Изучение сопротивления сетного полотна на науч-
ной основе было начато в СССР. В 1920 г. на научно-исследовательской
станции на оз. Круглом проф. Ф. И. Барановым были проведены экспери-
менты, заложившие основу дальнейшего изучения этого важного вопроса.
Последующее развитие этой теории, получившей название гидромеханики ры-
боловных орудий, связано с именами таких ученых, как проф. А. Л. Фрид-
ман, проф. А. И. Трещев, А. С. Ревин, Б. А. Попов. К Л. Павлов н др.
Сопротивление такой сложной системы, как сетное полотно,
зависит от многих факторов, в том числе от положения его по
отношению к направлению движения или течения. Сопротивле-
ние сетного полотна принято обозначать /?. При положении сет-
ного плоского полотна перпендикулярно движению или течению
сопротивление его (в Н)
/?* = <р А (й/а) Го2, (20-12)
где <₽ — коэффициент, учитывающий посадку; он является функцией /(и) по
подборе; А— коэффициент сопротивления, учитывающий род материала; (1—
диаметр инти, мм; а — шаг ячеи, мм; Г — площадь сети в посадке, м*; V —
скорость, м/с.
Величина ф определяется по следующим данным:
и 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,667 0,707 0,75
<р 1,37 1,24 1,16 1,09 1,04 1.013 1,011 1,0 1,01
и 0,8 0,85 0,9 0,95
Ч> 1,04' 1,11 1,27 1,63
Величина А для сетей
из растительных нитей (хлопок, лен, пенька) 1800
из синтетических филаментных нитей 1250
из синтетического моноволокна
из синтетической плетеной нити
1200
Определим, например, сопротивление участка капронового крыла став-
ного невода длиной 1 = 100 м, высотой //=10 м, в посадке с «=0.667 из
нити с (1=1 мм, шагом ячеи 40 мм при штормовой скорости течения 1.5 м/с.
Определяем данные для подстановки в формулу (20—12). При н=0.667 на-
ходим ф= 1,011. Для капроновых филаментных полотен я = 1250. Площадь
полотна в посадке Е= 100-10= 1000 м2, (1=1 мм, а=40 мм, е=1,5 м/с.
Я* =1,011 1250 (1/40) 1000-1,52 = 7108611.
Примечание. В действительности штормовая скорость будет лишь в верх-
них слоях воды, у дна скорость будет меньше. Таким образом, средняя ско-
рость будет значительно меньше.
При положении сетного полотна вдоль потока сопротивление
/?о определяют по более простой формуле:
/?ц = ч 0Л0 р Гр2, (20-13)
где ф0 — коэффициент, учитывающий посадку, берется по следующим дан-
ным:
и 0,5 0,67 0,707 0,8 0,9
Фо 1,078 1,051 1,0 0,966 0,81
*□ — коэффициент сопротивления, учитывающий род материала:
Для растительных нитей 18
Для синтетических филаментных нитей 12,5
Для плетеной филаментной нити . 12
Для синтетических моноволокон 10
Р — коэффициент, учитывающий влияние отношения <1{а:
с1!а < 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04
Р 1 1,05 1,1 1,15 1,2
Определим, например, сопротивление такого же сетного полотна, что и
в предыдущем примере, но при продольном его положении, т. е. «=0°.
/?„ = 1,05Ь 12,5-1,1 1000 1,5’ = 32515 Н.
При положении сетного полотна под каким-либо углом атак
«, большим нуля и меньшим 90°, применяют интерполяционную
формулу Д. С. Равина
/?а — Ко + (К»о — К’о) 51п а. (20-1
Так, для приведенного выше примера сетного полотна при
а = 45° имеем
* /?„ = 32515 4- (71086 — 32515) 0,707 ^.59785 Н.
Указанный расчет применяется для плоских сетных полотен.
Цо (сетные полотна в действительности под действием течения
или сопротивления воды прогибаются, или, как принято го-
ворить, выдуваются. От этого сопротивление сетных полотен
изменяется на величину поправочного коэффициента ц. Тогда
истинное сопротивление сетного полотна с учетом выдувания
Кнст-рК,,. (20-15)
Советским ученым А. С. Ревиным вычислен коэффициент ц
п зависимости от величины выдувания (1—длина хорды;
5 — длина кривой) и от артикула сетей Н/а. Эти данные приве-
дены в табл. 22.
Как видно из табл. 22, при /./5 = 0,64-0,5 значения ц будут
минимальными. Значит, при таком выдувании сопротивление
сетей будет наименьшим.
В практике промышленного рыболовства орудия лова иногдгГ
засоряются наносами, забиваются водорослями и т. д. Это уве-
личивает их сопротивление. Для определения полного сопротив-
Таблица 22
Значения ц при величине 4/а
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 о.ов 0.07 0.08 0,09
0,9 0,88 0,09 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 0.97 0,99
0,8 0,77 0,76 0.78 0,77 0,8 0,82 0,83 0,83 о,аз
0,7 0,69 0,7 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74
0,6 0,68 0,69 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69
0,5 0,72 0,71 0,7 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68 0,68
0,4 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71
0.3 0,92 0,9 0,89 0,86 0,86 0,86 0,85 0,82 0,81
0,2 1,09 1,07 1,05 1,03 1,02 1,02 0,99 0,97 0,85
ления сетного полотна с учетом сопротивления из-за наносов
применяют формулу Л. И. Трсщева
/?Н = 11800 ((На) (I — Ех/Е) + 900/д/Г] Ей'. (20-16)
где Е( — площадь сетного полотна, покрытая наносами; Е—площадь всего
сетного полотна.
Значение Е\/Г в практических расчетах часто принимается
не в виде абсолютных чисел, а в виде отношения.
Кроме течения на орудия лова может действовать волнение.
Если сетное полотно не натянуто, а имеет значительную сла-
бину, то действие волнения сказывается незначительно. Если же
сеть натянута, то сопротивление ее от волнения велико. Иссле-
дования действия волнения на сетное полотно были проведены
советскими учеными П. В. Петелиным и А. И. Кузнецовым. По
исследованиям А. И. Кузнецова максимальное давление волне-
ния па натянутую сеть длиной 1 м, расположенную перпендику-
лярно к волне, определяют по формуле
Яв^20*вА’, (20-17)
где к»— коэффициент сопротивления при волнение; Л — половина высоты
волны, м.
Сопротивление от волнения необходимо учитывать, если сет-
ное полотно натянуто. При наличии у сетного полотна прогиба
действие волнения в расчет не принимают.
Упражнения
I. Определить: количество плава, необходимое для поддержания орудия
лова на плаву; количество грузил, уравновешивающее данный плав; вес ору-
дия лова, которое может поддерживать данный плав при следующих дан-
ных (искомой является величина, отмеченная знаком вопроса) (табл. 23, 24,
25 и 26):
Таблица 23
Параметр Номер задачи
1 2 3 4
Материал плава ПС-4 ПВ-1 ПХВ-1 (плотный) Сосна
Вес плава, Н ? ? 800 1500
Запас плавучести 2 2 1.5 2,5
Сетематериал Капрон Нейлон Капрон Хлопчато- бумажный
Вес сетематериалов, 1800 2500 1200 80(1
Вес грузил, Н Материал грузил 800 1200 Чугун ? ? Таши Таблица 24
Параметр Номер задачи
5 6 7 Я
Материал плава Пробка ПХВ ПС-4 ПДХС
Вес плава, 11 1600 (плотный) 1800 ? ?
Запас плавучести 1,6 о 2 1.8
Сетематериал Хлопчато- Капрон Лавсан Куралон
Вес сетематериалов, Н бумажный ? ? 4000 3000
Вес грузил, Н 1300 1400 1000 1200
Материал груза Свинец Чугун Камень
Примечание, Температурой и соленостью воды пренебречь.
2. Определить сопротивление оснастки орудий лова (в II) при следую-
щих данных:
а) шаровых кухтылей
Л, мм V, м/с 200 0,5 180 0,6 160 1,2 100 1.5 400 1.8 250 0,8 300 2,2 250 2
б) деревянных щитов
Площадь Г, м* 4 3,2 1.8 6.2 4,2 2,8 3
Отношение ширины ЫВ к длине 1/1 1/1 1/2 1/20 1/3,2 1/2,5 1/2
Угол атаки, а град 45 40 25 20 30 40 20
Примечание. При отношениях 1/3,2; 1/2,5 взять для С такие же данные,
как и при отношении 1/2.
в) натянутых канатов
Таблица 25
Параметр Номер задачи
1 2 3 4 5 6
Ь, М 20 18 30 10 8 25
(1, ММ 25 20 18 30 32 16
V, М/С 1.5 2,2 2 2,8 1.8 0,6
а, град 40 35 60 70 30 25
г) ненатянутых канатов
Таблица 26
Параметр Номер задачи
1 2 3 4 5 6
Расстояние между точками закрепле- ния /х 20 80 40 75 90 60
Стрела прогиба /, мм 40 60 40 50 30 35
Диаметр каната Л, мм 30 18 16 20 22 25
Скорость движения у, м/с 1 1.2 0,8 2 0.8 1
3. Определить сопротивление плоских сетей при положении их перпен-
дикулярно течению, если </=1,2 мм, а = 28 .мм, длина сети в посадке 25 м,
ширина 6 м. посадка «“0,707, скорость движения V (в м/с) составляет 0.5;
0,75; 1; 1,25; 1,5; 2. Материал — растительное волокно, синтетическое волокно,
моноволокно. Коэффициент посадки 0.5; 0.67; 0,75.
4. Определить сопротивление (в Н) тех же сетных полотен при тех же
условиях, но с учетом выдувания, изменяя Л/5 в пределах от 0,9 до 0,4.
5. Определить сопротивление (в Н) тех же сетных полотен при тех же
условиях, но при положении их вдоль течения (0=0").
6 Определить сопротивление (в Н) тех же полотен при тех же условиях,
но при углах атаки а=45; 30; 60°.
Глава 21. ОБЩИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОРУДИЙ ЛОВА КАК
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИИ
Расчет орудий лова базируется на знании внешних сил, рас-
смотренных в предыдущем главе, и имеет следующие цели:
а) определить форму, которую принимает орудие лова под
действием данной системы сил;
б) определить усилия и напряжения, возникающие в орудии
лова под действием этой системы сил;
в) установить прочностные и гидродинамические характери-
стики орудия лова.
Существует несколько методов расчета: аналитический, гра-
фостатический, моделирование и использование данных наблю-
дений за работой натуральных (натурных) орудий лова. По-
следний применяется главным образом как проверочный и слу-
жит для корректировки конструкции или для научных исследо-
ваний и наблюдений.
Аналитический метод заключается в теоретическом анализе
явления, установлении взаимосвязи и влияния между различ-
ными характеристиками системы, в физико-математическом обо-
сновании и выводе расчетных формул и условий их применения.
Для расчета используют различные математические зависимо-
сти и формулы. При этом орудие лова рассматривается как
гибкая нерастяжимая нить или система таких нитей. Под гибкой
нитью подразумевается нитеобразное физическое тело, сопро-
тивляющееся растяжению и не сопротивляющееся никаким дру-
гим усилиям, т. е. не подверженное деформациям сжатия, кру-
чения, изгиба и т. д. Иными словами, гибкая нить может без
каких-либо усилий изгибаться, складываться и не может лишь
растягиваться.
Любые внешние силы приводят к созданию в гибкой нити
лишь растягивающих усилий. Это в свою очередь означает, что
все усилия в гибкой нити действуют по ее оси, а при ее криво-
линейной форме — по касательной.
Задача аналитического расчета сводится к установлению за-
висимости между геометрическими элементами гибкой нити,
внешними силами и вызываемыми ими усилиями. Значит, необ-
ходимо эти факторы связать каким-либо уравнением или систе-
мой уравнений. Такие уравнения созданы. Они называются диф-
ференциальными уравнениями равновесия гибкой нити. В них
геометрические элементы, форма орудия лова, усилия, возни-
кающие в них, и напряжения связаны с действующими внеш-
ними силами. Однако уравнения имеют такой сложный вид, что
их решение в общем виде невозможно. В некоторых же част-
ных случаях это не представляет особого труда.
В промышленном рыболовстве к частным случаям относятся
такие, когда внешняя нагрузка пропорциональна длине нити
или проекции се длины. Примером для первого случая явля-
ются канаты, прикрепленные концами и провисающие под дей-
ствием своего веса. Вес пропорционален длине каната. По та-
кому закону провисают вожак дрифтерного порядка и другие
канаты. Примером второго случая можно считать действие те-
чения на орудие лова или сопротивление воды его движению.
В первом случае решение дифференциального уравнения при-
водит к получению математического уравнения кривой, извест-
ной в технике под названием цепной линии. Это значит, канат,
сетное полотно или другая гибкая нить принимают вид цепной
линии и подчиняются всем ее законам.
Во втором случае получается уравнение параболы
</ = (^2Т0)х’, (21-1)
где у— ордината вершины кривой; у— интенсивность нагрузки, т. е. на-
грузка, приходящаяся на единицу проекции длины нити; То — усилие в вер-
шине кривой; х абсцисса точки кривой.
Цепная линия и парабола по форме очень близки друг
к другу, поэтому в промышленном рыболовстве без большой по-
грешности используют в обоих случаях уравнение параболы.
Для практических расчетов введем для гибкой нити обозна-
чения (рис. 74) и покажем, где будет проходить расчетная гиб-
кая нить (например, в стене орудия лова по горизонтали и вер-
тикали).
Рис. 74. Элементы гибкой
нити в сетном полотне
Ордината у — это стрела прогиба х=1/2, где Ь — хорда
(расстояние между точками закрепления нити). Тогда формула
(21 — 1) примет вид:
/ = ^Д,/8Т0. (21-2)
Произведение интенсивности на длину хорды есть полная
внешняя сила /?, действующая на нить или па сеть в данном
сечении. Тогда
/=/?1/8Т,. (21-3)
Этой формулой и пользуются для практических расчетов.
Усилие в вершине кривой связано с силой реакции в точках за-
крепления нити и ее составляющими усилиями простыми зави-
симостями:
То = Т*.
Т = Тж/соз а = Ту1з\п а = Т0/соз а;
Ту -
Ту = цЬ/2 (для параболы);
Ту — <?5/2 (для цепной линии).
В этих зависимостях То натяжение в вершине кривой; Тх — горизонталь-
ная составляющая силы реакции; Т — сила реакции в точках прикрепления;
а—угол наклона силы реакции к хорде; Ту— взртикальная-'составляющая
силы реакции; Ь — проекция длины нити; 5 — длина нити
Между стрелой прогиба /, длиной хорды Л и другими гео-
метрическими элементами параболы существуют определенные
зависимости, числовые значения которых сведены в табл. 27,
называемую таблицей элементов гибкой нити.
Зная отношение между какими-либо элементами, например
между 1 и 5, можно по табл. 27 узнать соотношение между дру-
гими элементами и определить их величину. Пользуясь выше-
Таблица 27
Ь : $ /: 5 Ь:/ а, град Т : 5 1:5 1.1 а, гряд
0,95 0,14 6,3 31 0.55 0,39 1.4 70
0,9 0,19 4,7 39 0,5 0,41 1.2 73
0,85 0,24 3.5 48 0,45 0,42 1.1 75
0,8 0,27 3.0 54 0,4 0,44 0,91 77
0,75 0,3 2,5 58 0,35 0,45 0,78 79
0,7 0,33 2,1 61 0,3 0,46 0.65 81
0,65 0,35 1.8 65 0,25 0,47 0,53 82
0,6 0,37 1.6 68 0.2 0,48 0,42 84
приведенными формулами и таблицей элементов гибкой нити
можно рассчитать ряд параметров орудий лова.
Пусть на участок сетной системы длиной по подборе I м действует ин-
тенсивность нагрузки 9=10 Н/м. Высота стены 10 м, глубина водоема 8 м.
Определим потопляющую силу, действующую на данный участок стены.
Согласно рис. 74 потопляющая сила ТХ=*ТО. Находим Г<> по формуле (21—2)
Го=9/Л/8/. Глубина водоема есть хорда 7=8 м. Значение стрелы прогиба /
определяем по табл. 27: при 7:5 = 8:10 = 0,8 в таблице в той же строчке
находим 1: 5 0,27. Зиа мп. / 0,27 5 = 0.27-10 2.7
Тх = То = 10-8»/(8-2,7) = 29,6 Н.
Таким образом, пользуясь соответствующими формулами и
таблицей Элементов гибкой нити, определяем искомые значения
усилий, реакций, элементов нити, т. с. выполняем необходимые
расчеты орудий лова.
Аналитический метод расчета прост и удобен лишь для ука-
занных видов нагрузки. В других случаях, например при сосре-
доточенных загрузках и разных уровнях закрепления нитей, он
становится очень сложным. В этих случаях рационально при-
менять второй способ расчета—графоаналитический. Он осно-
ван на графостатике, изучаемой в теоретической механике, и за-
ключается в построении силового и веревочного многоугольни-
ков орудия лова или вообще гибкой нити. Здесь все силы, в том
числе и равномерно распределенные, заменяются системой со-
средоточенных сил.
Представим себе, что па орудие лова действует группа со-
средоточенных сил, изображающих, например, усилие от вае-
ров, тяг, различных концов и связей (Рь Р2. Рз> Р*)- Направле-
ние и величина их в выбранном масштабе показаны на рис. 75.
Суммируем эти векторы и, замкнув их уравновешивающей, по-
лучаем многоугольник сил.
Выберем произвольную точку О на плоскости, например
справа от силового многоугольника (см. рис. 75) и соединяем
с ней прямые концы векторов. Получаем прямые /, //, ///, IV, V.
Они называются лучами. В поле сил от точки А проводим пря-
мую, параллельную лучу 1 до пересечения ее с Р\, или линией
ее направления. От точки пересечения проводим прямую парал-
лельно лучу // до пересечения с Рг. или линией ее направления.
Из этой точки проводим прямую, параллельную лучу III, до Рз
и так до конца построения. От последней силы Рч проводим пря-
мую параллельно лучу V до точки В. Получаем ломаную ли-
нию АВ, называемую ве-
Рнс. 75. К графостатическому расчету
рсвочным многоугольни-
ком, форма которой
будет соответствовать
форме орудия лова пли
его сечения (проекции),
находящегося под дей-
ствием указанных сил.
Участки ломаной Ди.
аб, бв, вг, гВ будут в при-
нятом линейном масш-
табе соответствовать дли-
странстве участков орудия
действующих сил. Сила Р»
нам и положениям в про-
лова между точками приложения
расположена в стороне от веревоч-
ного многоугольника, но линия ее направления пересекает его
в точке г. Значит, в действительности эта сила будет сама или
посредством какой-либо механической связи приложена
в точке г.
Полная длина веревочного многоугольника равна в приня-
том масштабе полной длине орудия лова (его сечения, проек-
циям). При построении веревочный и силовой многоугольники
следует выполнять на одном листе рядом.
Рассмотрим пример действия сил по вертикальному сечению орудия лова
как задачу о давлении течения на сетную стенку. Для упрощения примем
поток параллельно-струйным и эпюру скоростей прямоугольной. Тогда эпюра
действующих сил будет также прямоугольной. Рассмотрим случай, когда
силы пропорциональны проекции длины нити. На рве. 76 изображена стенка
невода. Разобьем ее на весьма малые участки /, 2, 3, 4, 5 и 6. На каждый
из них действует интенсивность <], создавая силы Р|, Р2, Рз, Р\ и Ре-
Таким образом, интенсивность мы заменили системой сосредоточенных сил.
Складываем эти силы, выбираем положение полюса 0, проводим лучи и полу-
чаем силовой многоугольник (см. рис. 76, справа).
Проведем из точки Л прямую, параллельную лучу /, до пересечения с на-
правлением силы Р|, из этой точки пересечения ведем прямую, параллель-
ную лучу //, до пересечения с Р? и далее, как и в предыдущем случае. От
пятой силы проводим прямую, параллельную лучу VI, до точки В, лежащей
в данном случае на одной вертикали с точкой Л. Полученная фигура будет
в выбранном линейном масштабе соответствовать форме стены невода.
Одновременно с формой орудия лова и направлением его
участков определяется и натяжение, возникающее в каждом из
них, так как длина каждого луча равна в масштабе натяжению
в соответствующих
участках веревочного
многоугольника.
При построении по-
лучается не кривая,
а ломаная линия. Если
сосредоточенные силы
значительно превосхо-
дят потопляющие или
равномерно распреде-
ленные гидродинами-
ческие силы, то такая
форма соответствует
действительности. Если
Рис. 76. К графостатическому расчету стены
невода
же сосредоточенными силами заме-
няют, как во втором случае, силы, равномерно распределен-
ные (интенсивность ц), то необходимо брать более короткие
участки кривой, т. е. большее количество сосредоточенных сил.
Тогда ломаная по форме приближается к кривой.
На результаты графического построения огромное значение
оказывает местоположение полюса. Так, например, на рис. 76
Рис. 77. Определение местоположения полюса
перемещение полюса из точки О в О\ или в другую точку вызы-
вает изменение направления лучей, а значит, форму и натяже-
ние участков орудия лова.
Таким образом, если неизвестно положение полюса и невоз-
можно его установить, то задача становится неопределенной и
применение графостатического метода невозможно. Определе-
ние местоположения полюса возможно хотя бы при одном из
следующих условий:
1. Известны натяжения в каких-либо двух участках орудия
лова, т. е. известны величины в масштабе двух каких-либо лу-
чей силового многоугольника. Тогда соответствующими раство-
рами циркуля делаем засечки, и их пересечение укажет нахож-
дение полюса (рис. 77, а).
2. Известно направление двух каких-либо лучей, т. е. углы,
образованные с каким-либо направлением двумя участками ору-
дия лова (о| и а2). Откладываем эти углы на силовом много-
угольнике и, проведя прямые, получим в их пересечении по-
люс О (рис. 77, б).
3. Известны направление и величина одного из лучей. От-
кладывая его в масштабе в нужном направлении, находим по-
ложение О (рис. 77, в).
4. Известны направление одного из лучей и величина дру-
гого. Тогда строим в данном направлении луч и раствором цир-
куля, равным величине другого луча, делаем на первом луче за-
сечки. Это и будет полюс О (рис. 77, г).
Упражнения
1. Определить силу, топящую верхнюю подбору и отрывающую от дна
нижнюю, если сопротивление стены течению равно 2400 Н, высота стены
12 м (5), глубина водоема 10 м (1).
Применяем формулу
[ = или 7'0 = /?Л/8/.
Здесь #=2400 Н. Находим значение ( для отношения Ь/8= '^=0,83
По таблице элементов гибкой нити в этой строчке Л:/=3,33. В результате
интерполяции получаем /=10/3,33=3 м. Тогда То 2400-10/(8 3) = 1000 Н.
Но То=Тх. следовательно, Тх = 1000 Н.
Эта и есть искомая сила, топящая верхнюю подбору н отрывающая от
дна нижнюю.
2. Решить такую же задачу, как и первая, при следующих данных:
Таблица 28
Параметр Номер задачи
1 2 3 4 5 6
Высота стены, м 10 Глубина водоема, м 7 Сила сопротивления стены, Н 1500 Примечание. Недостающие в таблице 11 12 15 8 8 10 1750 2800 3000 значения элементов 14 10 9 7 5 2600 800 гибкой нити
интерполируют по промежуточным данным.
Глава 22. МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ РЫБОЛОВСТВЕ
В современной технике одним из распространенных методов исследова-
ния и расчета инженерных сооружении, т. е. определения технических пара-
метров, является моделирование. Сущность моделирования заключается в ис-
следовании конструкций, их параметров и динамических процессов на искус-
ственно созданных моделях и перенос или пересчет полученных результатов
на действительное проектируемое или создаваемое сооружение, на так назы-
ваемое натурное, или «натуру». Если при этом физическая сущность явления
в модели и в натуре остается тон же, то моделирование называется физиче-
ким Например, исследуется гидравлический поток на модели и на натуре, или
механическая прочность на модели и натуре, т. е. одни и те же физические
категории. Если же с помощью одних физических процессов, исследуемых
на модели, исследуются другие физические процессы на натуре, например,
путем электрических или магнитных аналогий, то моделирование будет не
физическим, а в соответствии с применяемой методикой, электро- или маг-
нитно-механическим, математическим, тепловым и т. д.
На современном этапе развития науки и техники различные виды мо-
делирования широко применяются в аэродинамике, судостроении, гидроди-
намике, теплотехнике и многих других отраслях. Большой вклад в развитие
этого метода был внесен советским ученым проф. А. Л. Фридманом.
Сущность моделирования заключается в следующем. Строят модель ору-
дия лова и протягивают ее в специальном бассейне или помещают в струю
воды, протекающую в гидравлическом лотке. При этом за моделью ведут
наблюдения, а возникающие усилия фиксируются с помощью специальных
датчиков и передаются на осциллограф. Анализируя осциллограммы или по-
казания других специальных регистрирующих приборов, устанавливают ис-
комые величины натяжений, сопротивлений, намечают получающуюся форму
орудия лова и т. д.
Однако при моделировании исследуемое явление протекает в условиях,
отличающихся от действительных, поэтому механически распространять по-
лученные выводы на действующие или проектируемые сооружения нельзя.
Необходимо, чтобы между моделью и натурой существовали определенные
связи, взаимоотношения, позволяющие считать выводы аналогичными. Такой
связью является так называемое подобие модели и натуры.
Подобие определяется факторами, называемыми условиями подобия. Су-
ществует геометрическое подобие, когда все линейные размерения модели и
натуры должны быть выдержаны в одном масштабе. В других масштабах
должны соотноситься скорости н ускорения, силы, массы и прочие физиче-
ские величины. При этом все эти масштабы (критерии) связаны друг с дру-
гом сложными зависимостями. Эти условия подобия настолько многочисленны
и сложны, что выполнить их все бывает затруднительно.
В промышленном рыболовстве физическое моделирование также сталки-
вается с большими трудностями. Так, например, если модель невода взять
длиной, в 1000 раз меньшей длины натуры, то, соблюдая геометрическое по-
добие, нужно было бы в модели шаг ячеи и толщину нити тоже взять
в 1000 раз меньше. По такую модель сделать невозможно. Поэтому за кри-
терий подобия принимают характеристики материала шаг ячеи, толщину
нити и т. п —независимо от размеров самих орудий лова.
Физическое моделирование производится в искусственных каналах, бас-
сейнах, гидролотках, сооружение которых требует больших средств. Соору-
жения для физического моделирования процессов делятся на сооружения
с движущейся моделью и движущейся средой.
К сооружениям с движущейся моделью относятся различные опытные
бассейны и каналы, наполняемые водой, в которых протягивается испытуе-
мая модель. Они бывают горизонтальными, вертикальными и роторными.
Наибольшее распространение получили так называемые горизонтальные опыт-
ные или испытательные бассейны: динамические и гравитационные.
Динамическими называются такие, у которых тяга модели осуществля-
ется самоходной тележкой, двигающейся с помощью электрического или
механического привода (по специальным рельсам над бортами бассейна).
Сам бассейн — продолговатый канал длиной 100—200 м и более. Сечение
его может быть прямоугольным и трапециевидным. Измерительная аппара-
тура расположена на самой тележке. К ней на особых тягах (ножах) кре-
пится испытуемая модель орудия лова. Бассейн расположен в специальном
здании или зале. Большая длина канала позволяет провести более продол-
жительное наблюдение за процессом движения, отбросив участок разгона мо-
дели и участок торможения. Продолжительность времени при буксировочных
испытаниях должна быть не менее 10 с, а при самоходных — даже 15—20 с.
Гравитационными бассейнами называются такие, в которых движение
модели осуществляется с помощью силы тяжести груза. Изменяя величину
его, можно достичь определенной скорости модели, преодолевающей сопро-
тивление воды. Буксировочный трос крепится к самой модели (рамке) или
движущейся по рельсам тележке, к которой прикреплена модель.
Гравитационные бассейны — это обычно небольшие каналы длиной 50—
60 м, также расположенные в специальных зданиях или залах.
Вертикальные бассейны — сравнительно малы по размеру и применяются
редко. Бассейн представляет собой баш ню-колодец, наполняемый водой. Дви-
жение модели происходит по вертикали с помощью гравитационного устрой-
ства. Падающий груз увлекает модель вверх. Приборы и наблюдатель на-
ходятся на площадке, расположенной на верху башни. Такая вертикальная
башня-установка имеется в КТИРПХе. Достоинством таких устройств явля-
ется их простота и дешевизна. Недостатки — малый пробег модели и слож-
ность гашения распорной силы модели.
Второй группой для моделирования гидродинамических процессов яв-
ляются сооружения с движущейся средой (воздух, вода). В них использу-
ется так называемый принцип обращенного движения: модель неподвижна
и обтекается направленным потоком жидкости. К таким сооружениям отно-
сятся аэродинамические трубы и гидролотки. В первых по замкнутому кон-
туру прогоняется воздух, обтекающий испытуемую модель. Аэродинамиче-
ские трубы применяются в самолетостроении, воздухоплавании, ракетострое-
нии и др. В промышленном рыболовстве некоторые особо точные исследова-
ния также проведены в аэродинамических трубах ЦАГИ и других институтов.
Особый интерес представляют гидролотки — замкнутые гидросистемы
В камере со смотровыми окнами помещается модель, соединенная с гидро-
весами, действующими по трем осям х, у, г. Поток воды циркулирует по
системе, превращаясь в камере, в параллельно-струйный. Преимущества гид-
ролотков — возможность длительного непрерывного исследования и визуаль-
ного наблюдения за потоком, легкость регулирования гидропараметров, прос-
тота экспозиции и переориентирования модели. Недостатки — малая величина
камеры, сложность и дороговизна установки.
Из-за дороговизны оборудования, сложности экспериментов и обработки
результатов физическое моделирование иногда заменяют упрощенными спосо-
бами, в которых не воспроизводится вся физическая картина процессов,
а последние имитируются в статическом состоянии. Одним нз таких методов
является метод механической аналогии, примененный для исследований ору-
дий лова проф. Ф. И. Барановым под утвердившимся ныне названием «ме-
тод механической имитации». Будучи весьма простым, дешевым и доста-
точно точным по результатам, этот метод был углублен и детализирован
проф. Н. Н. Андреевым, доц. В. П. Кондратьевым и др Как экспресс-способ
этот метод рекомендуется для применения в КБ, лабораториях и институ-
тах промышленного рыболовства.
Его сущность заключается в том, что орудие лова (его проекция, сече-
ние и т. д.) заменяется гибкой нитью в виде нитки цепочки, канатика и др.
в соответствующем линейном масштабе Ся. Внешние силы имитируются
в виде грузиков, выдержанных в силовом масштабе Се. Система уравно-
вешивается грузиками, гибкая нить принимает искомую форму, и грузики
указывают величину внешних сил, натяжения в связях и прочие силовые
факторы. При этом линейные и силовые масштабы ге связаны между собой,
что весьма упрощает моделирование.
Техника и методика работы заключаются в следующем. Моделью ору-
дия лова является гибкая нить длиной (в масштабе), равной длине орудия
лова. Модель располагается на каком-либо стенде (горизонтальном, верти-
кальном, наклонном), и в се точках приложения сил крепятся оттяжки
(нити), перекинутые через подвижные блоки и снабженные весовыми чаш-
ками (рис. 78). На чашки помещается груз, соответствующий в выбранном
масштабе действующим силам. Блоки располагаются так, чтобы направле-
ние оттяжек соответствовало направлению сил. Загружая чашки и переме-
Рнс. 78. Имитационный стенд
Рис. 79. Схема имитационного стенда
щая блоки, добиваются соответствия формы полученной ломаной линии
форме орудия лова и определяют соотношение действующих сил. Или, на-
пример, зная силы и их направление, определяют форму нити. т. е. форму
орудия лова.
Для решения различных конкретных задач создаются различные имита-
ционные установки и стенды, отличающиеся простотой, малыми размерами
и стоимостью и удобные в работе. Па рис. 79 показана одна из таких уста-
новок, предназначенная для исследований кошельковых неводов, тралов, за-
кидных неводов Такие установки могут быть использованы в КБ, исследо-
вательских институтах и учебных заведениях.
Упражнение
Выполнить простейший имитационный стенд и произвести на нем ис-
следование гибкой нити.
Глава 23 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРУДИЙ ЛОВА
Проектирование различных машин, сооружении и устройств, в том чи-
сле и орудий лова, ставит своей целью создание конструкторской документа-
ции. Это комплект технических документов, характеризующих устройство,
конструкцию, размеры, способы сборки и монтажа н другие особенности
проектируемого сооружения. Существуют определенный перечень и правила
составления этих документов. С 1970 г. в СССР введена единая система
конструкторской документации (ЕСКД). В Министерстве рыбного хозяйства
СССР в 1972 г. введена система конструкторской документации по промыш-
ленному рыболовству. Она оформлена в виде отраслевых стандартов (ОСТ)
в дополнение к ЕСКД для орудий лова.
Конструкторские чертежи промысловых механизмов, несетных деталей и
узлов (например, распорные доски, гипланы, вертлюги, бобинцы, поплавки,
Рис. 80. Условное изображение детален орудий лова:
а — бобинеи; б — буй дрифтерный; в — вертлюг; е — кухгыль; д — кухтыль гидродина-
мический; е — бобинец деревянный; ж —распорная доска; з — наплав; и —оснастка
нижней подборы трала; к —оснастка нижней подборы кошелькового невода; л — по-
плавки неводные сетные; м — грузила неводные сетные; ч — кольца; о — якорь; п —
мертвый якорь; р — съячеиваиие; с — шворочный шов; т — посадка; у — бензель; ф —
огон
грузила и др.) должны вычерчиваться в соответствии с общими правилами
ЕСКД. Существует много видов конструкторских документов Для орудий
лова в зависимости от их типов предусмотрены следующие: деталировочные
чертежи; сборочные чертежи; спецификации; монтажные чертежи; теоретиче-
ские чертежи: ведомости спецификаций, ссылочных документов, покупных
изделий и др.; пояснительные записки; расчеты; таблицы; программы и мето-
дики испытаний; эксплуатационные и ремонтные документы. Как видно из
перечня, многие документы относятся к графической части документации.
Другие в виде текстов, ведомостей, спецификаций, пояснительных записок
составляют так называемую текстовую документацию. Графическая и текс-
товая документации составляют проект.
Разработка проектов производится в несколько стадий. Вначале со-
ставляется техническое задание. Это документ, в котором указываются на-
звание и назначение орудия лова, район и объект промысла, для какого судна
оно предназначено, различные требования к конструкции и т. д. Обычно
техническое задание составляется заказчиком, передается в проектный ин-
ститут и служит основанием для проектирования. Первой стадией проекти-
рования является разработка технического предложения. В нем анализиру-
ются условия промысла, физико-географические данные, объект лова и его
запасы, характеристика существующей техники промысла, орудий лова, обо-
рудования и т. д. В техническом предложении обосновывается техническая
целесообразность применения данного орудия лова в данных условиях, уста-
навливаются необходимость и объем проектирования и т. д., определяются
выводы и технические предложения по проектированию, объем и содержание
конструкторской документации и т. д. На основе технического предложения
выполняются последующие стадии проектирования. К ним относится эскиз-
ный и технический проект.
Эскизный проект — комплект конструкторской документации по конст-
рукции объекта проектирования, о его технических характеристиках, габарит-
ных и других размерах, основных технических расчетах и т. д. В техническом
проекте даются окончательные технические решения, уточняются конструк-
тивные элементы. В промышленном рыболовстве эти две стадии проектиро-
вания объединены. На основе технического предложения сразу разрабатыва-
ется технический проект, включающий в себя и эскизный проект.
В состав технического проекта входят теоретические чертежи, чертежи
общего вида, иногда по требованию заказчика габаритные и деталировочные
чертежи. В текстовую документацию технического проекта входят поясни-
тельная записка, схемы, ведомости, иногда расчеты и другие документы. На
основе технического проекта разрабатывается рабочая документация
Рабочая документация содержит конструкторские документы, служащие
для представления проектируемого сооружения в полном объеме со всеми
узлами и деталями. По пей производится постройка сооружений или голов-
ного образца. В ее состав входят
сборочные чертежи со специфика-
циями, монтажные и другие чертежи
деталей, ведомости, технические ус-
ловия и т. д.
Все проекты по способу их вы-
полнения и характеру использова-
нии разделяются на оригиналы, под-
линники и дубликаты.
Оригиналами называются основ-
Рис 81 Обозначение сетных полотен
ные первичные чертежи, текстовые документы, выполненные в одном экзем-
пляре на любом материале, служащие для изготовления по ним подлинников.
Подлинниками называются документы, снятые с оригинала и подписанные
ответственными лицами. Подлинников может быть несколько (с одинаковым
юридическим значением). Дубликатами называются копни подлинников,
обеспечивающие идентичность последних. Дубликаты предназначены для не-
посредственного употребления в производстве.
Оригинал выполняется в процессе самого проектирования, он хранится
в архиве как справочный материал. Подлинники являются основным юриди-
ческим документом, они ^хранятся определенное время на предприятиях.
Копин передаются в цехи, бригады и другие исполнительные коллективы.
При выполнении чертежей орудий лова принимается много условных изо-
бражений. На рис. 80 приведены принятые условные изображения изделий
и деталей промыслового вооружения, а на рис. 81 — примеры обозначений
сетных полотен. Так, сеть однослойная капроновая с а—30 мм, ниткой 29 текс
6 в спецификации запишется: сеть капр. 30—29X6 (рис. 81,а); двуслойная
дель капроновая с а=60 мм. ниткой 93,5 текс 4x3 — дель капр. 60—93,5X12
(рис. 81,6); дель из двойной нитки 93,5 текс 3x3 капроновая с а=100 мм—
дель капр.100 -93,5 x 9 (рис. 81, о).
При проектировании различных орудий лова ОСТами предусмотрено вы-
полнение различных чертежей. Так, при проектировании тралов должны вы-
полняться сборочные чертежи всего трала, передней части трала, раскроя пе-
редней части трала, мешка трала, раскроя мешка, комплекта рубашек, ос-
настки подбор, голых концов и кабелей, траловой доски с оснасткой. Па
рис. 82 дан общий вид трала (сборочный чертеж) без габаритных и сбороч-
ных размеров.
При проектировании закидных неводов даются сборочные чертежи всего
невода, раскроя сетной части невода, остропки мотни, раскроя сетной части
мотни.
Для кошельковых неводов применяются чертежи: сборочный кошелько-
вого невода, сборочный раскроя сетной части.
На сборочных чертежах кошельковые, закидные в подобные нм невода
изображаются в посадке, развернутыми в плоскости чертежа, снабженного
условными изображениями оснастки и деталей. Для уменьшения размеров
чертежей допускаются разрывы по длине. Для ставных неводов применяются
сборочные чертежи самих неводов, раскроя сетной части, садка и раскроя
его сетной части. Кроме этого, выполняются монтажные чертежи.
На сборочных чертежах сетной части всех орудий лова площади сетных
полотен фиктивные, т. е. вытянутые по горизонтали и вертикали, причем
куклы или закрои располагаются в плоскости чертежа в порядке их сборки.
Для уменьшения размеров чертежей здесь также допускаются разрывы.
На чертежах должны быть полное название орудия лова и его техниче-
ская характеристика. Последняя выписывается столбиком в нижнем левом
вибратор приборе ИГЗК
углу листа и содержит сведения об орудии лова. Так, например, для тралов
она содержит следующие сведения:
а) тип судна;
б) объект лова и район промысла;
в) длина верхней подборы по сетной части (в м);
г) длина нижней подборы по сетной части (в м);
д) длина передней части трала по топенанту и дели в жгуте (в м);
е) длина мешка трала по топенанту и дели в жгуте (в м);
ж) периметр сечения трала (в м);
з) фиктивная площадь для передней части трала (в м2);
и) построечная масса передней части трала и мешка (в кг);
к) скорость траления (в уз или в м/с);
л) агрегатное сопротивление трала (в т или кН);
м) вертикальное раскрытие трала (в м);
н) горизонтальное раскрытие трала (в м).
Для других орудий лова состав технической характеристики меньше и
для закидных неводов содержит всего восемь пунктов, а для кошельковых
неводов — семь, а именно:
а) тип судна;
б) объект лова;
в) длина верхней подборы (в м);
г) длина нижней подборы (в м);
д) максимальная высота невода в жгуте (в м);
с) построечная масса невода, в том числе масса сетной части (в кг);
ж) масса невода в намокшем состоянии (в кг).
По другим орудиям лова техническая характеристика включает другие
пункты.
Основными конструкторскими документами в проектах орудий лова яв-
ляются спецификации. В них помещены все данные о материальной части
орудия лова и его частей. Спецификации составляются для сборочного чер-
тежа орудия лова, сборочного чертежа его сетной части, некоторых частей
орудий лова и его сетных частей, например мотен закидных неводов или
других сборочных единиц. Согласно ЕСКД применяются две формы специ-
фикаций: одна для машиностроительных чертежей, промысловых механизмов,
различных устройств и систем (ЕСКД —форма № 1); другая, так называе-
мая плазовая (ЕСКД — форма № 2), применяется для орудий лова и пред-
ставляет собой таблицу, в которой в определенном порядке размещены все
данные о материальной части орудий лова, его сетной части пли других сбо-
рочных единиц.
У п р а ж к е п и я
I. Ознакомиться с конструкторской документацией орудий лова.
2. Изучить форму и способы составления спецификаций сборочных еди-
ниц (по форме № 2).
Раздел VI. ОРУДИЯ И СПОСОБЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
Глава 24. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОБЪЯЧЕИВАЮЩИХ ОРУДИЙ ЛОВА
Одинаковый принцип действия объячеивающих орудий лова
определяет и некоторые общие требования к ним, объединенные
в общей теории объячеивающих орудий лова, основы которой
заложены проф. Ф. И. Барановым.
К числу факторов, влияющих на уловистость объячеиваю-
щих орудий лова, относятся: шаг ячеи, толщина нитки сетного
полотна, посадка, окраска сети, некоторые конструктивные эле-
менты и др.
Объячеивающсе орудие лова улавливает рыбу вследствие
того, что при попытке пройти сквозь сеть она застревает в ячее,
т. е. объячеивается. При этом, стремясь протиснуться сквозь
ячею, рыба натягивает ее на себя с некоторым усилием, вслед-
ствие чего нитка плотно охватывает тело рыбы и удерживает
ее в сети. Однако если рыба будет слишком мала, то она легко
пройдет сквозь ячею и уйдет из орудия лова. Наоборот, если
рыба слишком велика, то, ткнувшись в сетное полотно, она не
натянет ячею на себя, а следовательно, не объячеится. Таким
образом, слишком мелкие и слишком крупные рыбы не смогут
объячеиваться в сети с данным размером ячеи. Очевидно, такая
сеть будет лучше всего улавливать лишь рыбу определенного
размера.
Представим себе, что сеть с шагом ячеи а\ помещена в рай-
оне передвижения рыбных стай одного биологического вида, но
разных по величине. Пусть длина особей колеблется в пределах
от весьма малых до весьма больших, но количество особей раз-
ных размеров в стаях одинаково. Опыты Ф. И. Баранова, по-
вторенные многими исследователями в разных условиях с раз-
ными объектами, показали, что в этой сети застрянут рыбы раз-
ных размеров. Однако будет поймано наибольшее количество
рыб какого-то определенного размера, а меньшие и большие по
размеру будут улавливаться хуже.
Если пойманных рыб рассортировать по длине и составить
график, где по оси абсцисс откладывать длину рыб, а по осн
ординат — количество пойманных рыб каждой длины, то полу-
чим кривую, изображенную на рис. 83. Полученная кривая из-
Рис. 83. Кривые уловистости
вестна в разных отраслях науки
под названием кривой нормального
распределения, или кривой Гаусса.
По кривой видно, что лучше всего
сеть с шагом ячеи ловит рыбу
данного биологического вида дли-
ной Лщ. Рыбу любого другого раз-
мера она ловит хуже, а значит, и
должна применяться лишь для лова
рыбы ДЛИНОЙ Лр|.
Поместим в эти условия другую
сеть с шагом ячеи Я2>«ь Получим
такую же кривую, но сдвинутую вправо с максимальным коли-
чеством рыбы фгтах. показывающую, что наиболее успешно из
стаи будет улавливаться рыба длиной 1Р2- Такая же картина
наблюдается и для любых других сетей с другим шагом ячеи.
Объячеивание рыбы зависит от периметра охвата рыбы в наи-
более широкой части тела. Основываясь на том, что у рыб каж-
дого биологического вида соотношение между охватом и ее зо-
ологической длиной постоянно, а длину измерить легко,
Ф. И. Баранов установил зависимость шага ячеи от длины
рыбы
а = Л/.Д,.р, (24-1)
где кь — коэффициент длины; р—зоологическая длина рыбы (от конца
рыла до развилки хвостового плавника).
Эту же зависимость можно выразить через массу тела рыбы
3/——
а — кт V /пр, (24-2)
где кт — коэффициент массы; /лр — масса рыбы, г
Ниже приведены средние значения коэффициента кь и кт
для синтетических сетей.
Пользуясь этими данными, можно легко рассчитать, какая
ячея нужна для лова той или иной рыбы или какая рыба будет
лучше всего улавливаться сетью с данной ячеей.
Рыбы
широкие
средние
узкие
кЬ кт
0,18 6,5
0,13 5,5
0,09 4.5
Пример. Определить шаг ячеи сети для лова судака длиной 45 см.
По формуле (24—1) и данным, приведенным ниже, находим шаг ячеи
сети
а = 0,112 45 ж 5 см.
Пример. Судака какого размера будет улавливать сеть с шагом ячеи
а=50 мм?
Из формулы (24—1) находим
1,. р — а/йд = 50/0,112 « 450 мм = 45 см.
Значения коэффициентов Лд и /гт для различных видов рыбы
приведены ниже.
Рыба кт Рыб я А- т
Сайра 0,07 3,7 Красноперка 0,116 4,85
Щука 0,08 4,12 Терпуг 0,119 5,22
Минтай 0,086 4,59 Горбуша 0,121 5,46
Навага 0.099 5,2 Треска 0,125 5,05
Сардина 0,105 5,05 Скумбрия 0,125 5,05
Сельдь беломорская 0,11 5,0 Жерех 0,13 5,25
Сельдь атлантическая 0,112 5,08 Толстолобик 0,134 5,46
Судак 0,112 5,0 Вобла 0,138 5,45
Кефаль 0,112 5,02 Сазан 0,145 5,22
Сельдь каспийская 0,116 5,41 Белый амур 0,148 5,61
Пеламида 0,116 5,41 Карась 0,2 6,5
Леш 0.2 6,9
Вторым важнейшим фактором, определяющим уловистость,
является толщина нитки. Чем нитка тоньше, тем легче проис-
ходит врезание ее во внешние покровы рыбы, она лучше объя-
чеивает и удерживает последнюю. Однако применение очень
тонких нитей нецелесообразно, так как большая рыба будет
рвать сеть. Таким образом, нужно соотносить толщину нитей
с размером ловимой рыбы или с размером ячей, т. е. с шагом
ячеи. Для этого применена характеристика с1: а.
Опытом установлено, что в среднем для обьячеивания сетей
:а<0,01. При массовом лове рыбы в океанических условиях
допускают ^:а=0,015. В озерном лове, особенно при подлед-
ном промысле, берут </:а = 0,005. Определив описанным выше
путем шаг ячеи а, по отношению с!:а находят толщину нитки
и дают ее характеристику в тексах.
Весьма важным фактором является посадка сетей. Она ока-
зывает двоякое влияние: во-первых, изменяет заметность сети
и влияет на ее отпугивающее свойство, во-вторых, изменяет
жесткость сети, что в свою очередь изменяет путлявость сети
и се удерживающую силу.
Рассмотрим влияние первого фактора. Замечено, что при
малых и больших посадочных коэффициентах, когда сетное
полотно вытянуто по горизонтали или вертикали, оно образует
как бы сплошную стену и издали замечается рыбой. Это увели-
чивает сопротивление зоны влияния и уменьшает зональный ко-
эффициент уловистости. Исследования зависимости р = /(н) поз-
волили построить график, изображенный на рис. 84.
Таким образом, максимального значения р достигает при
ц = 0,7 (0,707), так как ячея при этом максимально расправ-
лена.
Другая зависимость — 6 = /|(н). Здесь чем гуще посадка, тем
сильнее путлявость сети, тем она мягче, т. е. уловистей. Харак-
тер этой функции показан также на рис. 84.
Числовые значения 0, б и А приведены ниже.
и в в А.
0,3 0,65 0,81 0,55
0,4 0,75 0,82 0,62
0,5 0,82 0,8 0.66
0,6 0,87 0,75 0,65
0,7 0,9 0,65 0,58
0,8 0,82 0,5 0,41
0,9 0,6 0,2 0,12
Таким образом, из приведенных выше данных и графика сле-
дует, что полный коэффициент уловистости объяченвающих се-
тей А достигает максимума при п = 0,5-;-0,6 и составляет 0,66—
0,65 и даже менее. Числовые значения коэффициентов уловис-
тости для разных рыб могут меняться, но общий закон остается
одинаковым. Отсюда следует, что объячеивающие орудия лова
нужно сажать с посадочным коэффициентом 0,5—0,6. Лишь в от-
дельных специфических случаях сети сажают с и = 0,67—0,4.
Уменьшение б с увеличением и объясняется увеличением
жесткости сети, обусловленным возрастанием натяжения в ни-
тях, что видно из схемы рис. 85.
Пусть ячея (см. рис. 85) находится в равновесии под дей-
ствием вертикальных сил Р. Раскладывая силу Р на две со-
ставляющие, действующие по направлению нитей ячей, получим
Рх = Р12зта, но $та = «1
Тогда
Рх = Р/2 «1 = Р12 л/1 —и». (24-3)
Следовательно, чем больше посадочный коэффициент и, тем
меньше знаменатель дроби, тем больше Р\, т. е. с увеличением и
увеличивается Р\, и натяжение сети возрастает. От этого уло-
вистость ее уменьшается.
Огромное значение для уловистости сетей имеет ее окраска.
Основная идея окраски заключается в том, чтобы сделать сети
невидимыми (чтобы рыба либо преждевременно не заметила сет-
ное полотно, либо не пугалась его и не уходила в сторону). Не-
заметным сетное полотно может быть при следующих условиях:
1. Все световые лучи полностью отражаются от предмета и
возвращаются назад. Возникает эффект зеркала.
2. Все световые лучи проникают сквозь нитку. Она стано-
вится полностью невидимой.
3. Сетное полотно сливается с фоном и становится неотли-
чимым.
Первые два условия осуществить невозможно. Третье усло-
вие полностью также невыполнимо, потому что освещенность
ниток сверху и снизу неодинакова. Нитка сверху освещается
цг 0.3 0,4 0,5 0,6 0.10,8 о.э и
Рис. 84. Зависимость уловистости от
посадки
Рис. 85. Распределение сил в ячее
лучше, и, чтобы сблизить ее тон с нижним фоном, ее верх дол-
жен быть окрашен в более темные тона. Снизу, наоборот, нитка
должна быть окрашена в более светлые тона. Такое явление
имеет широкое распространение в природе, например, окраска
тела рыбы сверху всегда темней, а снизу светлен. Это выпол-
нить технически невозможно, и сеть окрашивают однотонно из
условия наименьшего контрастирования с фоном.
О влиянии контраста говорят опыты с дрифтерными поряд-
ками. Окраска отдельных сетей была выполнена оптимальной,
других — в контрастирующие цвета, а некоторых — в виде не-
ровных пятен. Рыба по контрасту уходила, как в ворота, в не-
контрастные сети или в пятна и объячеивалась в них.
Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено:
при донном сетном лове окраска сетей оказывает меньшее
влияние вследствие малой освещенности у дна. При лове у по-
верхности окраска оказывает большое влияние вследствие хо-
рошей освещенности верхних горизонтов воды;
при лове в ночное время окраска играет меньшую роль, чем
при лове в дневное время;
при большей прозрачности воды сети нужно окрашивать
в темные тона как менее контрастные;
при мутной воде сети нужно окрашивать в блеклые тона.
Помимо указанных факторов уловистость сетей может быть
увеличена с помощью конструктивных факторов, а именно:
снятием нижних подбор, отчего увеличивается путлявость
сетей. Такие сети называются самоплавами, они ограничены
в употреблении вследствие большой уловистости и малой се-
лективности;
применением односторонней или двусторонней порежи (по-
режные сети, двухстенки, трехстенки). Применение таких сетей
ограничено вследствие тех же причин;
применением рам (рамовой сети);
применением фартуков.
По устройству сети делятся на простые, многостенные и ра-
мовые. Простые сети представляют собой ровное сетное по-
лотно, посаженное на верхнюю и нижнюю подборы, а иногда и
пожилины. Это наиболее распространенный вид сетей.
Многостенные сети бывают двух- и трехстенными, т. е. со-
стоят из двух или трех сетных полотен, посаженных на одни и
те же подборы. Одно из полотен (в трехстенной среднее) рас-
считывается из условий уловистости как простая сеть, но по-
садка делается с меныпим коэффициентом и, чтобы сделать сеть
еще более мягкой и путлявой. Ячея в этом полотне соответ-
ствует размеру ловимой рыбы. Полотно называется частиком
в отличие от полотен с крупной (редкой) ячеей, называемых по-
режью. Для порежи принимают и = 0,67. Сеть устанавливают ча-
стиком навстречу рыбе, которая протаскивает его сквозь круп-
ные ячеи порежи и запутывается в образовавшемся мешке.
Здесь к объячеиванию добавляется простое запутывание рыбы
в двух или трех стенках. Улавливающая способность таких
сетей выше, чем простых. Но при массовом ходе рыбы сеть
скручивается уловленной рыбой и последующие особи проходят
мимо сети, поэтому такие сети имеют ограниченное применение.
Кроме того, сеть может улавливать рыбу разных размеров, из-
бирательная се способность меньше, чем простых сетей. Это
может привести к вылову рыб нежелательного размера и нару-
шению правил рыболовства.
Рамовые сети представляют собой сетное полотно, оснащен-
ное веревочным переплетом — рамой, проходящей через ячеи
сети. Сетное полотно посажепо очень густо с «=0,34-0,4. От
этого натяжение нитей мало и сеть свободно свисает в окнах
рамы. Такое полотно обладает большой путлявостью и улавли-
вает рыбу разных размеров, отчего применяется также не везде,
а лишь в особых случаях.
Упражнение
1. Определить шаг ячеи сетей и размеры ловимой рыбы при следующих
данных:
Рыба
Леш,
Сазан
Судак
Сельдь атлантическая
Вобла
Г орбуша
Шаг ячеи, мм
60
?
40
?
?
44
Длина рыбы, мм
?
„ 300
?
270
200
?
Глава 25. СТАВНОЙ СЕТНОЙ ЛОВ
Стайные сети широко распространены во всем мире п при-
меняются для лова самой разнообразной рыбы в различных
водоемах — реках, озерах, морях. В малых водоемах исполь-
зуют одиночные сети, в более крупных водоемах сети соеди-
няют последовательно в систему в виде длинной сетной стенки,
называемую сетным порядком. Лов ставными сетями называ-
ется ставным сетным ловом.
Ставными сетями можно облавливать как густые, так и
разреженные косяки. Сети можно устанавливать на различной
глубине и в любом месте независимо от чистоты и зако-
ряженности дна, поскольку техника лова ими проста. Кроме
того, ставными сетями (из-за их высокой избирательной спо-
собности) вылавливают ту рыбу и того размера, которые раз-
решаются правилами рыболовства. Ставной сетной лов осо-
бенно широко применяется во внутренних и морских прибреж-
ных водоемах. В СССР ставной сетной лов применяется во
всех рыбопромышленных бассейнах для лова рыбы различ-
ных пород и нерыбных объектов (например, краба на Даль-
нем Востоке).
Ставная сеть представляет собой сетное полотно прямо-
угольной формы, посаженное на верхнюю и нижнюю подборы
и иногда на боковые пожилины. Длина сети в различных бас-
сейнах колеблется от 18 до 150 м. Короткая сеть удобна при
работе на мелких местах. В глубоководных местах устанавли-
вают длинные сети.
Высоту сети иногда выражают количеством ячей. Обычно
высота 18—25-метровых частиковых сетей 25—30 ячей, селе-
дочных и пузанковых сетей 30—45 ячей. В крупноячейных се-
тях по высоте делают меньше ячей (например, высота сетей
для лова камбалы всего 9—12 ячей).
Материалом для сетей служит сетное полотно из капроно-
вой филаментной нитки или моноволокон. Для подбор исполь-
зуют тонкую рыболовную веревку или шнур. Подборы сетей
делают длиннее посаженного полотна так, чтобы с каждой
стороны сети были свободные концы длиной 0,5—0,8 м. Эти
концы, называемые приухами, предназначены для связыва-
ния сетей в сетные порядки. Иногда приухи делают в виде пе-
тель (огонов). Посадка сетей производится с коэффициентом
0,5--0,67.
По верхней подборе сети оснащают плавом, по нижней —
грузилами. Количество плава и грузил определяется услови-
ями работы сети. Если сеть должна стоять на дне, то пото-
пляющая сила грузил должна превосходить плавучесть по-
плавков, которые лишь расправляют и поддерживают в верти-
кальном положении сетное полотно. В этом случае необходим
лишь небольшой запас плавучести, чтобы пойманная рыба или
течение не заставили сеть осесть на дно.
По устройству ставные сети бывают простыми, порежными
и рамовымн. Простые и порожные применяются повсеместно,
а рамовые — лишь в местах с устойчивым течением. Виды став-
ных сетей приведены на рис. 86.
6
Рос 86. Виды ставных сетей:
а — простая: б — порежная; в — рамован
В зависимости от глубины места лова, скорости и постоян-
ства течения, организационных форм лова и т. д. применяют
следующие основные способы установки сетных порядков: на
шестах, кольях, якорях, вожаке, флюгером.
Установка на шестах или жердях — самый примитивный
вид установки, но ввиду простоты и дешевизны имеет боль-
шое распространение. Такую установку сетей применяют глав-
ным образом в реках, озерах и по побережьям морей преиму-
щественно на глубинах не более 1,5—2 м, хотя в ряде слу-
чаев таким образом устанавливают сети и па глубине 3 м и
даже больше. Наиболее удобно устанавливать сети на шестах
на отмелях, банках, мелких заливных участках.
Для установки сетей используют шесты или жерди, длина
которых на 1 —1,2 м превышает глубину зодоема. С комля
жердь заостряют для облегчения забивки на дно. Первую сеть
подвязывают к жерди так, чтобы нижний приух находился от
нижнего конца жерди на расстоянии, равном глубине забивки
жерди в грунт. Верхний приух подвязывают в соответствии
с высотой сети. Другой конец сети таким же образом привя-
зывают ко второй жерди, к которой также вяжут приухи пер-
вого конца второй сети, и т. д. Таким путем составляют поря-
док из нескольких сетей. Жерди вместе с подвязанными к ним
сетями набирают в лодку и выезжают на место установки по-
рядка. Выбрав место лова, устанавливают сети поперек пред-
полагаемого хода рыбы. Установка начинается с того, что ры-
бак опускает в воду первую жердь с подвязанными приухами
и вбивает или вдавливает конец ее в дно. Убедившись, что
жердь стоит прочно, рыбаки перемещаются в нужном направ-
лении, постепенно выметывая сеть. Когда вся первая сеть вы-
метана, устанавливают вторую жердь. Затем выметывают вто-
рую сеть, устанавливают третью жердь и так до конца по-
рядка.
Выставленный порядок представляет собой линию жердей
с растянутыми между ними сетями. Сети на шестах обычно
устанавливают па короткий срок: на одну ночь, сутки, но ино-
гда они могут стоять в воде и более длительное время.1 При
кратковременной установке сетей улов выбирают одновре-
менно со снятием сетного порядка. Для этого рыбаки, после-
довательно выдергивая жерди одну за другой, складывают
их в лодку вместе с сетями и уловом. При небольшом улове
рыбу выпутывают одновременно с выборкой порядка, при
большом улове — во время перехода к месту сдачи улова или
после возвращения на берег. Если сети устанавливают на про-
должительный срок, то их систематически, не реже двух раз
в день, перебирают, выпутывая пойманную рыбу. В некото-
рых районах и даже в литературе этот способ неправильно
называют установкой на кольях. Однако это совсем другое.
Колья — это короткие шесты длиной всего 60—80 см. Колья
часто называют чипчикамн, а установку — сетным порядком на
чипчиках. Па мелких местах чипчики забивают в дно с помо-
щью простого набойника, представляющего собой шест с на-
битым на конце отрезком трубы. В трубу закладывается го-
ловка чипчика с подвязанным к нему концом длинной верев-
ки— сторожа. При глубинах 3 м и более применяют пестовый
набойник. Пестовый набойник состоит из трубы длиной 70—
80 см, в которой свободно ходит металлический шток, называе-
мый пестом. Конец песта насажен на деревянный шест. Внутрь
трубы снизу закладывают чипчик заостренным концом наружу.
Оттяжку, подвязанную к чнпчику, проводят через имеющуюся
сбоку прорезь и подают в лодку. За подвязанную к трубе
веревку и за шест набойник опускают и вдавливают чипчик
в грунт. Затем резкими ударами забивают чипчик, поднимая
для удара не весь набойник, а лишь пест с шестом.
Когда чипчик забит, то пест, проходя через всю трубу, бьет
заплечиками ио ее кромкам. Этот металлический стук хорошо
слышен на поверхности и воспринимается как сигнал для пре-
кращения забивки. За шест и веревку набойник поднимают
на поверхность. К концу оттяжки, находящейся в лодке, как
и в первом случае, привязывают сеть.
Установка па чипчиках начинается с подготовки выбежки—
каната длиной 500—750 м — и разметки выбежки марками.
Расстояние между марками на 25—20 % меньше длины сети.
К концу выбежки прикрепляют якорь. Выехав на место уста-
новки порядка, бросают якорь, растягивают выбежку возможно
сильнее в направлении установки порядка и крепят якорем
второй конец. Из-за большой длины выбежка всегда растя-
нута с некоторой слабиной, благодаря чему ее можно без осо-
бого труда подтянуть к поверхности за середину в любом ме-
сте. Это упрощается еще тем, что глубина в месте установки
редко превышает 3—4 м.
Растянув выбежку, поднимают ее на каком-либо участке
на поверхность и, держась за нее, подтягивают лодку к пер-
Рнс. 87. Установка сетных порядков па чипчиках и якорях
вой марке. В этом месте забивают первый чнпчик, а конец
сторожа от него крепят на выбежке у первой марки. Затем
по выбежке перебираются ко второй марке, забивают второй
чипчик, крепят конец сторожа, переходят к третьей марке и
так до конца выбежки. После этого подвязывают сети, для
чего вновь перебираются по выбежке, последовательно отвязы-
вая от нее концы сторожей и подвязывая их к приухам се-
тей. Выбежку убирают в лодку.
Под тяжестью грузил сети опускаются на дно. Поплавки
расправляют сети, а течение относит их от линии чипчиков
на расстояние, равное длине оттяжек. Сетной порядок прини-
мает рабочее положение, изображенное на рис. 87. Чтобы
легче найти стоящий на дне порядок, концы его отмечают пла-
вающими буями, называемыми маяками. Подойдя к маяку, за
буйреп (подмаячный конец) можно поднять к борту лодки
первую сеть и начать переборку порядка.
К оттяжкам, идущим от чипчиков, сети прикрепляют раз-
личными способами: на двух, трех и четырех оттугах. При-
крепление на двух оттугах применяется в случае постоянного
направления течения. При переменном течении сети устанав-
ливают на трех или четырех оттугах, что предохраняет их от
запутывания за чипчики.
При небольших течениях, а также для уменьшения трудо-
емкости установки чипчики иногда забивают через одну или
даже через две сети. В промежутках между чипчикамн сети
связывают верхними и нижними приухами, получая одну длин-
ную сеть, называемую перетягой.
Установленные сети перебирают не реже двух раз в сутки,
выпутывая из них рыбу. Переборка производится из лодок, пе-
ремещающихся вдоль сетей. В процессе переборки некоторые
вети заменяют для чинки, чистки и т. д.
После окончания путины или при переносе сетного порядка
в другое место необходимо снять сети и выдернуть все чипчики,
что не всегда удается, так как некоторые из них плотно за-
сасываются в грунт и выдернуть их без риска оборвать от-
тугу невозможно. Тогда чипчик оставляют на дне, а оттугу
обрезают у самого чипчика.
Еще более распространена установка ставных порядков на
якорях, которая может применяться для мелководных и глу-
боководных сетных порядков.
Конструкция мелководного порядка, установленного на яко-
рях, весьма сходна с конструкцией порядка, установленного
на чипчиках. Разница заключается лишь в замене чипчиков
якорями.
Для установки сетей применяют разнообразные якоря (ад-
миралтейские, с перекидными лапами, однолапые рыбацкие
и др.) небольших размеров массой 1,5—3 кг. Иногда вместо
якорей используют камни, кирпичи, бетонные плашки и дру-
гой груз.
В зависимости от силы течения и необходимого запаса ус-
тойчивости порядка сети компонуют в перетяги по 2—3 шт.
и более. В мелководных порядках перетяги составляют чаще
из двух сетей и устанавливают на двух оттугах.
Глубоководные сстныс ставные порядки отличаются от мел-
ководных большей длиной сетей и перетяг. Течение на боль-
шой глубине незначительное, или его вовсе нет, поэтому поря-
док крепят минимальным количеством якорей. Часто ставят
лишь по одному якорю в начале и конце порядка. Иногда для
большей устойчивости ставят один-два якоря в середине по-
рядка. Так как в глубоководных порядках сети не отклоня-
ются течением, то нет необходимости крепить якоря к сетям
оттугами. Чаще всего их присоединяют якорным концом только
к нижней подборе (рис. 88).
' Устанавливать ставные сети на якорях значительно быст-
рее и проще, чем на чипчиках или шестах. Перед выходом на
лов сети набирают на палубы лодок, мелких моторных или па-
русных судов. Для того чтобы сети не путались, их иногда
набирают в трюм, в деревянные ящики пли даже в брезент.
Наборку производят в порядке, обратном выметыванию, т. е.
вначале набирают сеть, которую будут выметывать послед-
ней, а заканчивают наборной сети, которая должна сойти
с борта первой. В процессе наборки сети связывают верхними
приухами, подвязывают к ним оттяжки и оттуги.
Наметив направление постановки порядка, выбрасывают
в воду концевой якорь и буй, перемещаются в этом направле-
нии и на ходу последовательно выметывают одну за другой
сети. Когда подходит очередной якорь, его сбрасывают в воду
(в сторону от сетей). Выметав весь порядок и поставив кон-
цевой буй, перебираются по порядку назад для проверки пра-
вильного положения и расправления сетей, запутавшихся
о якорь, скрутившихся подборами и т. д. При выметке глубо-
ководных порядков проверочную переборку обычно не делают.
Глубоководные порядки не срываются и не уносятся тече-
нием, однако устанавливать их на длительное время тоже не-
рационально. Пойманную рыбу нельзя долго оставлять в се-
тях. Поскольку переборка сетей на большой глубине затруд-
нительна, предпочитают каждый лень снимать глубоководные
порядки и ставить новые.
Преимущества установки сетей на якорях следующие:
установка на якорях увеличивает маневренность лова, так
как порядок легко снять и перебросить на другое место в со-
ответствии с передвижением косяков рыбы;
сети на якорях можно устанавливать как на мелких, так
и на глубоких местах;
процесс установки и подъема сетйых порядков, устанавли-
ваемых на якорях, легок и прост;
применение установки на якорях лает возможность меха-
низировать трудоемкие процессы лова.
Недостатками установки сетных порядков на якорях явля-
ются их слабая устойчивость на мелководьях при сильных те-
чениях и необходимость частой полной выборки.
Конструктивной основой установки сетных порядков на во-
жаке или выбежке является пеньковый или синтетический ка-
нат-вожак— или выбежка длиной 600—1000 м в зависимости
от количества сетей в порядке. Вожак с помощью марок раз-
мечают на участки, соответствующие длине сети. В порядках,
устанавливаемых на мелких местах, расстояние между мар-
ками делают на 8—10 °/о меньше длины сети, чтобы создать
слабину. В глубоководных порядках слабина имеет меньшее
значение, поэтому расстояние между марками делают короче
длины сети лишь на 4—5 %.
При установке мелководных порядков после прибытия на
место лова выбирают направление установки, подвязывают
к концу вожака якорь массой 30—40 кг и, опустив его на дно,
растягивают вожак в нужном направлении. Второй конец кре-
пят таким же якорем. Вожак тонет и ложится на дно. После
этого вожак поднимают на поверхность, перебираются по нему
и последовательно крепят к маркам сети. Течение выдувает
(расправляет) сети, и порядок принимает рабочее положение.
Концы порядка отмечают якорями или концевыми буями.
При установке глубоководных порядков сети подвязывают
к вожаку при помощи вожаковых поводцов, идущих от ниж-
ней подборы и нижних приухов. Вожак опускают в воду уже
с подвязанными сетями (подвязка большей частью произво-
дится в процессе выметки вожака). Чтобы порядок быстрее
затонул, к вожаку в двух-трех метрах подвязывают груз мас-
сой 8—10 кг. К концевым якорям буйрепами подвязывают буи,
указывающие местоположение порядка. За буйреп поднимают
концы вожака перед началом выборки порядка.
В мелководных участках установленный на выбежке поря-
док находится на одном месте до тех пор, пока есть рыба (ино-
гда целую путину). С переходом рыбы на новое место порядок
снимается. Съемка и установка порядка не вызывают никаких
затруднений. В этом заключается основное преимущество этого
способа установки. В промежутках между переменами места
лова порядки не реже двух раз в сутки перебирают, выпуты-
вая из них рыбу. При лове на глубоких местах сети, как пра-
вило, не перебирают. Порядок эксплуатации их такой же, как
и при установке сетей на якорях.
Характерной чертой описанных выше порядков является
установка их поперек течения, т. е. поперек основного хода
рыбы. В обычных условиях это наиболее правильное положе-
ние порядка. Однако наблюдаются случаи (например, в устьях
рек, во время половодья), когда течение несет большое коли-
чество зелени, травы, вырванных кустов и сети, поставленные
поперек течения, быстро засоряются, теряют уловистость, ста-
новятся тяжел у ми и ложатся на дно. Чтобы избежать этого,
применяют способ установки сетей флюгером, заключающийся
в том, что сети соединяют по две-три в перетяги, называемые
фитилями, хвостами, или (по количеству сетей) двойничками,
тройничками и т. д.
Выбрав направление постановки порядка, крепят на якоре
или чипчике оттяжку от одного конца первой перетяги и, пе-
ремещаясь по ветру или течению, выметывают в воду сети.
Второй конец перетяги не закрепляют, поэтому он может сво-
бодно отклоняться в ту или иную сторону. Начало или конец
перетяги отмечают буйком или маяком.
Несколько отойдя по ветру или течению от конца первой
перетяги, ставят якорь или чнпчик второй перетяги. Затем ста-
вят третью, четвертую перетяги и так до конца порядка. Так
как перетяги закреплены лишь одним концом, то они могут
свободно поворачиваться вокруг чипчнка или якоря, занимая
подобно флюгеру положение вдоль течения. Трава, камыш
и т. д. будут проноситься мимо сетей, не забивая их и не сни-
жая уловистости.
Иногда рыбаки комбинируют установку поперек течения
с установкой флюгером. Сети ставят поперек течения и тща-
тельно наблюдают за окружающей обстановкой. Как только
скапливается трава, один конец сетей отдают от якорей или
чипчиков, и порядок распадается по способу флюгера. Как
только трава пройдет, сети вновь можно выровнять в одну
линию.
Расчет и проектирование ставных сетей сводится к опреде-
лению шага ячеи а по оптимальному размеру улавливаемой
рыбы и определению диаметра нитки из отношения (1: а. За-
тем по диаметру нитки по таблицам стандартов подбирают
ее линейную плотность и ассортимент сетематериалов.
Габариты сетей Ь и Н назначаются исходя из удобства ра-
боты с сетями и в зависимости от горизонта хода рыбы. Ос-
настку сети рассчитывают исходя из условий работы сети. При
установке сети на дне массу грузил не учитывают. При дей-
ствии на сетной порядок течения необходимо учитывать пото-
пляющую силу То от течения (по формулам, приведенным
в главе 5). Натяжение оттяжек (сторожен) рассчитывают из
условия давления течения на сети. 11а эту же величину рас-
считывают и количество якорей.
Раньше лов ставными сетями проводился с мелких парус-
ных или гребных судов, различных лодок, подчалков, реюшек
и т. д. Теперь в основном применяются мелкие моторные суда—
рыболовные боты, мотодори, мотофелюги, сетеподъемники и др.
Для лова в мелких водоемах, малых реках и озерах приме-
няют моторные лодки и даже обычные рыбацкие лодки с под-
весными моторами. На рис. 89 показаны некоторые промысло-
вые суда для сетнбго лова. Рыболовные боты и некоторые дру-
гие мелкие рыболовные суда имеют специальное промысловое
вооружение для выборки сетей—лебедки, сетевыборочныс ма-
шины, вороты и т. п. Некоторые из них приспособлены для
тяги сети жгутами, другие (кулачковые)—для тяги сети за
подборы. Эти машины будут описаны в главе о дрифтерном
лове.
Подъем глубоководных сетей механизирован в отличие от
мелководных порядков или речных и озерных установок. Подъ-
ем последних немеханизирован вследствие установки их на
кольях или жердях, малой длины перетяг, малой длины по-
Рнс. 89. Промысловые суда для сетного лова:
а — мотофелюга; б — мотолодка
рядков, применения мелкого флота и т. д. Однако в настоя-
щее время разрабатывается конструкция малогабаритных при-
водных воротов и машин, приспособленных для работы с мо-
толодок.
Наиболее просто осуществима механизация подъема поряд-
ков, установленных на вожаках. В этом случае тяга осуще-
ствляется за вожак с помощью простейшей малогабаритной
лебедки или приводного ворота. Подходящие же к борту сети
выбирают вручную.
Организация сетного ставного лова зависит от конкретных
условий промысла, биологии объекта лова, гидрологических и
физико-географических факторов и в каждом промысловом
бассейне или районе носит своеобразный характер. Однако,
несмотря на разнообразие условий, существует три общие
принципиальные схемы организации лова.
1. Сети выставляют на продолжительное время. Эксплуата-
ция производится путем ежедневных объездов установленных
порядков, их переборок и выпутывания пойманной рыбы. Та-
кой лов называется становым, или постоянным.
2. Сети выставляют на короткое время (ночь, сутки, двое
суток и т. д.) и поднимают на борт вместе с уловом. Порядок
каждый раз поднимают и устанавливают заново. Такой лов
называется выездным.
3. Сети выставляют на часть путины и в зависимости от
перемещения рыбных косяков снимают и переносят на новое
место. Эксплуатация порядка производится путем ежедневных
переборок. Этот вил лова называется перекидным.
Ставной сетной лов рационально организовать на участках
водоема, где рыба держится более или менее продолжительное
время. Так как порядок должен стоять долго, то необходимо
обеспечить ему штормоустойчивость и предохранять его от
запутывания при перемене течения. Поэтому такие порядки
устанавливают на кольях и сети крепят тремя оттугами.
Значительно большее распространение получил выездной
сетной лов. Он применяется как на мелководных, так и на
глубоководных участках, причем в последнем случае является
единственно возможным. В различных районах этот лов ор-
ганизован по-разному: в одних мелкие промысловые суда ба-
зируются на береговых базах, ежедневно выхолят с них и воз-
вращаются на них для сдачи улова, обработки сетей, отдыха
команд; в других суда находятся на промысле долгое время,
сдача уловов и техническое снабжение осуществляются с по-
мощью приемного флота; в третьих суда базируются на
плавучих базах, сдают на них уловы, получают от них снаб-
жение.
Перекидной ставной сетной лов занимает промежуточное
место между выездным и стоечным.
ГПоскольку организация ставного сетного лова в различ-
ных районах СССР разная и зависит от многих местных ус-
ловий, то нормы вооружения и нормы вылова на одно судно
и на одного рыбака неодинаковы, различна и эффективность
промысла.» Более того, с течением времени в связи с измене-
ниями условий промысла эти нормы меняются даже в одних
и тех же местах. Последнее особенно часто происходит во
внутренних водоемах при пуске новых гидростанций, строи-
тельстве каналов, при мелиоративных и рыборазводных меро-
приятиях и других обстоятельствах, изменяющих условия рыбо-
ловства.
Большое значение при организации сетного ставного лова
имеет обеспечение безопасности труда. К промыслу могут быть
допущены только лица, подробно ознакомленные с правилами
техники безопасности, усвоившие их и неуклонно их выполня-
ющие. Несоблюдение правил влечет за собой опасность не
только для самого работающего, но угрожает здоровью и даже
жизни всей команды. Па различных судах в различных усло-
виях и при разной организации труда эти правила могут быть
различными, но везде они должны неуклонно соблюдаться.
При ставном сетном лове ловецкие звенья могут состоять всего
из двух-трех человек. Поэтому соблюдение правил техники
безопасности лежит на самих ловцах, обеспечивается органи-
зованным самоконтролем.
В число общих обязательных правил для рыбаков на став-
ном сетном лове входит умение грести и управлять лодкой
в любую погоду, управлять мотором, плавать и оказывать по-
мощь тонущему, оказывать первую помощь пострадавшему от
солнца, механических ушибов, порезов и т. д. В правила также
входят пункты, оговаривающие умение обеспечить безопас-
ность при работе с орудиями лова, их постановке, выборке,
уборке, наблюдение за техническим состоянием лодки, мото-
2 бота и другие вопросы. 11а более крупных судах в правила
О по технике безопасности входят вопросы морской практики,
и эксплуатации судов и обеспечения безопасности мореплавания,
ш
1 Упражнения
Й 1. Ознакомиться с нормами вооружения, нормами вылова на различных
[Л видах сетного лова, используя конкретные данные рыбодобывающих пред-
ш приятии.
о. 2. Рассчитать количество материалов, погребное для постройки сети и
сетпого порядка для конкретных условий рыболовства (по указанию препо-
давателя).
Отредактировал и опубликовал на сайте =
Глава 26. ПЛАВНОЙ РЕЧНОЙ ЛОВ
Лов плавными речными сетями называется плавным речным. Он особенно
распространен во внутренних водоемах, особенно на таких больших реках,
как Волга, Обь, Амур, Дунай, и на других реках СССР и всего мира. Ловят
плавными сетями рыбу различных пород — сельдь, лососевых, леща, судака,
сазана, осетровых и др. — в период их массового хода против течения.
Иногда плавными сетями ловят и цокатную рыбу, т. е. плывущую вниз по
течению. Но это бывает значительно реже.
Речная плавная сеть представляет собой прямоугольное сетное полотно
с размером ячей, соответствующим размеру ловимой рыбы. Длина сети в по-
садке колеблется от 50—70 до 250—300 м и даже до 600 м в зависимости
от ширины плеса и условий лова. Высота сети также различна: от 1,5—2 до
8 м. Длинные сети составляют из нескольких коротких, которые связывают
приухамн, а сетные полотна съяченвают или ехгедиияют шворкой в ру-
бец.
Посадка сети на верхнюю и нижнюю подборы производится с посадоч-
ным коэффициентом м=0,5-=-0,6. Такая густая посадка увеличивает путлявость
сетного полотна, а следовательно, и уловистость сети. Способы посадки раз-
личны. большей частью применяется посадка на бегу, а иногда с пропуском
ячей для увеличения путлявости. Для крупноячейных сетей, например для
лова семги, применяют посадку путем пропускания подборы сквозь ячеи и
прихватывания в узел каждой пятой, шестой ячеи.
Для увеличения уловистости иногда посадку сеги осуществляют только
па верхнюю подбору. Нижняя кромка сети свободно свисает наподобие фар-
тука. Такне плавные сети называются самоплавами. По боковым кромкам
сеть иногда прикрепляют к пожнлинам из тонкого сеточника, шпагата или
толстой нитки. Подборы оканчиваются приухамн, к которым подвязывают уз-
дечки из рыболовной веревки, соединяемые с оттугой, которую в процессе
лова крепят на лодке. С другой стороны сети оттугу крепят к маяку.
Оснастка сетей зависит от условий лова, типа сетей, глубины лова и т. д.
По верхней подборе плавные сети оснащают плавом в виде мелких поплав-
ков, нанизанных на подбору или прикрепленных к ней на коротких веревоч-
ках. В качестве плава применяют мелкую сетную балберу, бересту, свитую
цилиндриками, пучки макана. Наилучшим плавом являются мелкие цилиндри-
ческие поплавки из пенопласта. Поплавки должны быть гладкими, округлой
формы, чтобы не цеплялись за сетное полотно и нс рвали его. Если сеть
предназначена для сплывания по поверхности воды, то плав должен удержи-
вать в воде сеть и грузила. При этом предусматривают не менее чем двойной
запас плавучести. Если сеть предназначена для лова донной рыбы и должна
сплывать по дну, то плав должен удерживать в воде только сеть без учета
грузил. Грузила заставят сеть опуститься, нижняя подбора ляжет на дно,
поплавки расправят сетное полотно, и сеть займет рабочее положение. В ка-
честве грузил применяют мелкие тапш из обожженной глины, камни, свинцо-
вые пластинки, металлические кольца и т. п.
Количество грузил зависит от назначения сети. Если сеть будет сплывать
по поверхности, то потопляющая сила грузил должна быть меньше плаву-
чести поплавков (без учета запаса плавучести). Грузила должны лишь опус-
тить низ сети и расправить сетное полотно.
Для донных сетей расчет загрузки значительно сложнее. Здесь загрузка
выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она заставляет сеть опус-
титься и идти по дну. Во-вторых, она регулирует скорость движения сети
по дну: чем больше загрузка, тем больше сила трения ее о дно, тем сильнее
она тормозит движение сети.
Загрузка регулирует также наклон сети. Так как груз тормозит движе-
ние нижней подборы, то течение, увлекая вперед верхние части, несколько
наклоняет сетное полотно. Чем сильнее торможение, тем этот наклон больше.
Изменяя количество грузил, мы изменим наклон сети. Уловистость увеличи-
вается при наклоне, сети. Создается как бы козырек, которым накрывается
рыба. Переход рыбы через верх сети от этого уменьшается. Однако слишком
большой наклон уменьшает высоту облавливаемого пространства.
'— Учет всех этих факторов приводит к сложным расчетам. Поэтому за-
грузку таких сетей теоретически не рассчитывают, а подбирают. Загрузив
сеть, пускают ее по течению и наблюдают за положением в воде и скоростью
сплывания. За положением я наклоном сети наблюдают с помощью караулки,
представляющей собой деревянную палочку, к середине которой на короткой
веревочке (10—12 см) подвязан камень или таш. Караулку бросают впереди
сплывающей сети, она тонет и палочка течением прижимается ко дну или
находится вблизи него. Проходящая сеть захватывает палочку и вытаскивает
караулку.
Подняв сеть, рыбаки смотрят, в каком месте сети запуталась караулка.
Если она попала у самой нижней подборы, то, следовательно, сеть идет почти
без наклона. Если караулка запуталась в средних рядах ячей, то сеть из-
лишне наклонена. Изменяя количество грузил, добиваются наклона сети,
удовлетворяющего условиям лова.
Речные плавные сети могут быть простыми, или одностеннымн, пореж-
ними, пли двухстеннымн. двухпорежными, или трехстенными Порежь в двух-
и грехстенных плавных сетях делают из толстых ниток. Размер ячеи порежи
в 3—5 раз превышает размер ячеи частика. Виды некоторых сетей приведены
на рис. 90.
Участок реки, на котором проводится плавной лов, называется плесом,
или плавом. Плавными сетями ловят с мелких речных судов — обычно с не-
самоходных или моторных лодок. Рыболовецкое звено состоит из двух-трех
человек. Рыбу ловят одной сетью, цельной или состоящей из нескольких ко-
ротких сетей. Сеть набирают непосредственно в лодку, ящик или брезент в по-
рядке, обратном выметыванию.
Лов начинается со спуска в воду буя или маяка. В качестве маяка при-
меняют деревянную крестовину с шестом, на конце которого крепят какой-
нибудь отличительный знак — вымпел, метелку или пучок травы. Для прида-
ния устойчивости к нижнему концу шеста подвязывают груз. Иногда вместо
крестовины устанавливают шест, к середине которого подвязывают плав,
а к нижнему концу — груз. Шест плавает в вертикальном положении. На
конец его, находящийся над поверхностью, привязывают отличительный
знак. Если рыбу ловят ночью, то к маяку крепят зажженный фонарь.
Маяк служит для обозначения конца сети. Наблюдая за его положением,
можно судить о том, как движется сеть. От маяка тянется подмаячный конец
или оттуга, соединенная с уздечками сети. Спустив маяк, рыбак начинает вы-
метывать оттугу и уздечки. В это время второй рыбак гребет, заставляя
лодку двигаться поперек реки. Когда в воду опустятся уздечки, первый рыбак
начнет выметывать сеть, наблюдая за тем, чтобы она не запуталась и не за-
цепилась за какие-либо предметы в лодке. Выметав всю сеть, уздечки и от
тугу, крепят конец на лодке. Сеть оказывается растянутой поперек реки и
сплывает вниз по течению навстречу идущей рыбе. С одной стороны сети
вместе с нею плывет маяк, а с другой — лодка Плывущая в воде сеть может
Рис. 90. Плавная сеть:
а — простая; б — беэ ннжнеЛ подборы; л —с фартуком
занимать разное положение: плывет по поверхности воды; плывет в полводы,
т. е. под поверхностью; движется по дну (рис. 91).
При сплывании по поверхности сеть, движущаяся посередине реки, часто
обгоняет лодку, так как течение посередине сильнее, чем у берега. Середина
сети начинает выпячиваться. Чтобы выравнять сеть, рыбаки в лодке все
время подгребают.
При движении по дну сеть движется медленнее лодки. Чтобы выровнять
порядок, движение лодки необходимо тормозить, время от времени подгре-
бая веслами в обратную сторону.
При сплывании в полводы сеть поддерживается в воде дополнительными
буйками, прикрепленными к сети на буйковых поводцах, или буйковых Тонь-
ках. Взяв бдльшую или меньшую длину буйкового поводца, можно опустить
сеть глубже или, наоборот, поднять ближе к поверхности в зависимости от
горизонта, на котором держится рыба. Буйками служат стеклянные кухтыли,
связанные куски балберы, пенопласта, пучки чакана и т. д.
Сплывание сети является основным процессом лова, так как именно
в этот период рыба улавливается сетью. Поэтому сплывание стараются про-
длить на возможно большее время и использовать для лова всю протяжен-
ность речного плеса. Подплывая к концу плеса, рыбаки начинают подъем
или выборку сети. Подтягивая за оттугу и уздечки, рыбак добирается до
сети и постепенно выбирает ее в лодку вместе с пойманной рыбой. Второй
рыбак, подгребая, подвигает лодку к сети, тем самым помогая первому
поднять сеть. Выбирая сеть, рыбаки поднимают п лодку маяк и возвраща-
ются к началу плава для следующего сплывания
Плавной речной лов —наименее механизированный. Все процессы — на-
борка сетей, выметка сетей, сплывание, подъем сетей, передвижение к началу
, Рис. 91. Плавной порядок:
а — поверхностный; б —и полводы; в —дон-
ный
замета и выпутывание рыбы — выполняют вручную При этом наиболее тя-
желой и продолжительной (длина плава может достигать 1,5—2 км) опера-
цией является ручная гребля при возвращении к началу плава. Иногда лодку
тянут бечевой: одни рыбак, идя по берегу, тащит за собой лодку, а другой
управляет ею. Поэтому в настоящее время для лова применяют моторные
лодки или обычные лодки с подвесным мотором. Сети набирают в моторную
лодку и выметывают. Сплыв по течению и выбрав сети, рыбаки на мотор-
ных лодках легко и быстро возвращаются к началу плава для очередного
замета.
Когда концентрация лодок на участках лова велика, плаву выделяют
два-три специальных мотобаркаса, которые группами отбуксировывают лодки
механизировать возвращение лодок
с помощью канатной дороги, уста-
новленной вдоль берега, но это
оказалось слишком дорогим и
малоэффективным средством, по-
этому остановились на моториза-
ции флота.
Для плава выбирают место,
ответа ющес следующим требова-
ниям:
плав должен быть рыбным,
т. е. через него должны проле-
гать основные пути движения
рыбы;
участок реки должен быть
ровным, без резких поворотов и
колен;
течение должно быть парал-
лельным берегу (нежелательны
для плава такие участки реки, на
которых главная струя течения
прижимается то к одному, то
к другому берегу);
при донном плаве дно реки
должно быть ровным и чистым,
без ям, бугров, коряжин и т. п.;
при донном плаве желателен песчаный или илистый грунт, так как на
каменистом или ракушечном грунте сети сильно изнашиваются.
Поскольку участков большой протяженности, отвечающих всем этим тре-
бованиям, ограниченное количество, то на каждом плаву скапливается много
лодок (иногда до 50—60). В этом случае устанавливают строгую очеред-
ность работы.
Первая лодка, выметав сеть, сплывает по течению. Когда она отойдет на
200—300 м, начинает выметывать сети вторая лодка, затем на таком же рас-
стоянии третья и т. д. Первая лодка, закончив сплыванне и выбросив сети,
возвращается к началу плава и занимает свое место в очереди. Если сети
будут сплывать одна за другой на близком расстоянии, то у последующих
сетей улов будет меньше. Если расстояние между сетями большое, то коли-
чество одновременно сплывающих лодок сокращается, теряется лишнее время
на ожидание очереди, уменьшается количество сплываний, а следовательно,
и улов за промысловые сутки. Оптимальное расстояние между сетями уста-
навливается на практике в зависимости от условий лова.
Чтобы избежать потерь промыслового времени, необходимо размещать
на плаву строго определенное количество лодок, подсчитать которое можно
исходя из следующих данных. Если длина плава Ь, расстояние между сплы-
вающими лодками /, то количество одновременно сплывающих лодок
Л1 = ЬН.
Если скорость сплывания V, то расстояние I каждая лодка пройдет за
время
I = 1/и.
Для возвращения лодки назад и подготовки к новому сплыванню потре-
буется время Т. Тогда в процессе возвращения и подготовки к работе будет
находиться лодок
л( = та.
Общее количество лодок на плаву определяется суммой /ц и Иг, т. е.
л = Л1 4 «» = ЬН 4- 77^-
Подставляя вместо / его значение, получим
л = 1//4-Тц//, (26-1)
или
л = (1.4 Тр)//. (26-2)
Анализируя формулы (26—I) и (26—2), можно видеть, что длина плава
и скорость течения определяются условиями района, а расстояние между лод-
ками является более или менее определенным. Таким образом, в формуле
может меняться лишь Т — время, затраченное на возвращение лодки и раз-
личные подсобные операции (сдача улова, подготовка сети и т. д.). Это по-
терянное для лова время необходимо сокращать. Уменьшение Т вызовет
в свою очередь уменьшение л, т. с. плав будет обслуживаться меньшим ко-
личеством лодок. Каждая лодка сможет сделать большее количество сплы-
ваннй, в результате чего увеличится производительность труда рыбаков и воз-
растет улов, приходящийся на одного рыбака. Согласно этому введение бук-
сирных мотобаркасов и мотолодок помимо облегчения труда уменьшает
время обратного пробега лодок и повышает производительность труда ры-
баков.
Скорость сплывапия сети V при плаве по поверхности или в полводы при-
мерно равна скорости течения. При донном плаве из-за трения грузил и
нижней подборы о дно сети движутся медленнее течения. Теоретические под-
счеты и практические наблюдения свидетельствуют о том, что скорость сплы-
вания сетей у дна можно принять равной 0,4—0,5 скорости течения. При
этом, однако, нужно учитывать оснастку сети: при малой загрузке и большом
количестве поплавков сеть пойдет быстрее, и наоборот.
Для улучшения организации лова можно рекомендовать более прогрес-
сивный бригадно-поточный метод лова. Сущность его заключается в том, что
вместо большого количества индивидуально работающих лодок на плаву ра-
ботает одна бригада, в которой обязанности строго распределены между ры-
баками. Сети набирают на большую лодку или неводник. Мотобаркас вы-
водит неводник к началу плава, где последовательно выметывают одну за
другой все сети бригады с соблюдением необходимых интервалов. Сети схо-
дят с неводника самометом, или их выметывают один-два рыбака. Сети сплы-
вают по течению па двух маяках без лодок, по пути улавливая встречную
рыбу. Такое свободное сплыванис возможно на большинстве плавов. В конце
плава сети встречают рыбаки, которые на лодках или с мотобаркаса выби-
рают их из воды, выпутывают рыбу и сдают ее на стоящий рядом приемный
пункт. По мере накопления обработанных сетей их снова отправляют вверх
к началу плава. Применение мотобаркаса на выборке сетей позволяет ис-
пользовать сетеподъемную машину кулачкового типа, которая успешно при-
меняется па дрифтерном лове.
Преимущества бригадно-поточного метода заключаются в следующем:
улучшается организационная структура плавного лова; оказывается возмож-
ным использовать плавы как для колхозного, так и для государственного
лова; сокращается численность рыбаков, занятых на плаву; повышается про-
изводительность труда рыбаков; снижается себестоимость продукции; появ-
7 Заказ № 467
193
лястся возможность внедрить комплексную механизацию лова (замет—силы
ванне — выборка сетей).
Если плав находится вдали от рыбозавода, рыболовецкого колхоза, и т. д.,
необходимо установить на нем стан. На стане должны быть места и вешала
для обработки сетей, нх просушки и ремонта, котлы и бочки для дезинфек-
ции сетей, легкие постройки для ночлега и отдыха рыбаков. Должно быть
организовано культурно-бытовое обслуживание рыбаков, снабжение продо*
вольствием и т. п. У стана необходимо располагать и приемные пункты для
сдачи улова.
Организация плавного речного лова, как и сетного ставного, во многом
зависит от местных условий, объекта лова и гидрологических факторов.
В связи с этим изменяются и нормы вооружения рыболовецких звеньев,
нормы вылова. Правила техники безопасности на речном плавном лове иден-
тичны с таковыми же на сетном ставном лове.
Упражнения
1 . Определить необходимое количество лодок для эксплуатации плава
длиной Е=1200 м при скорости течения о=2 км/ч (33.4 м/мнн), если рас-
стояние между лодками / = 250 м Па возвращение (ручная гребля), сдачу
улова и прочие подсобные операции тратится время Г= 1 ч. Сеть сплывает
по поверхности.
По формуле (26—2)
« = (1200 4-60 33,4)/250 = 12,8 ж 13 (лодок).
Для обеспечения бесперебойной работы принимаем с запасом 14 лодок.
Решить несколько примеров, меняя Ь, о, / и Т.
2 Определить число лодок на том же плаву при введении баркасов бук-
сировщиков, сокращающих подсобное время на 50%. Определить повышение
производительности труда.
По формуле (26—2)
д = (1200 4“ 30-33,4)/250 = 8,9 «9 (лодок).
Принимаем с запасом 10 лодок.
Повышение производительности труда рыбаков составит 40%, так как
улов каждой лодки при прочих условиях составит 140 % по сравнению с уло-
вом лодок немеханизнрованного плава.
Глава 27. ДРИФТЕРНЫЙ ЛОВ
Объячеивающие орудия лова — дрифтерные сети — применя-
ются в море или крупных озерах и водохранилищах для лова
пелагических рыб. Сети компонуют в длинные плавающие
стенки, называемые дрифтерными порядками. Порядки дрей-
фуют под действием ветровых течений вместе с промысловым
судном.
7 Дрифтерный лов является одним из важнейших видов про-
мысла, особенно на широких морских и океанических просто-
рах. Он особенно развит в Северной Атлантике, Северном и
Баренцевом морях, в морях Дальнего Востока. Основными
объектами дрифтерного лова являются сельдь, лососевые, скум-
бриевые и др. Во внутренних водоемах СССР он применяется
на Каспийском море, Байкале, в губах и устьях сибирских рек.
Здесь вылавливаются сельдь, муксун, ряпушка, сиговые и др.
Широко применяется дрифтерный лов во многих зарубежных
странах.
< Дрифтерные порядки имеют в длину 3—4 км и более и поэ-
тому охватывают большой участок, что очень важно в усло-
виях морского и океанического рыболовства. Порядки можно
опускать на различную глубину в соответствии с горизонтом
нахождения рыбы. Порядок находится в воде длительное вре-
мя, автоматически и непрерывно вылавливая рыбу, причем не
только густые косяки, но и разреженную рыбу и даже единич-
ные экземпляры. -
Лов дрифтерными порядками в море удобно проводить
с крупных судов, имеющих неограниченный район плавания,
могущих промышлять в океанических и удаленных морских
промысловых районах.^ В настоящее время для дрифтерного
лова в Северной Атлантике широко применяются суда типа
СРТ 400, СРТР типа «Океан», СРТМ типа «Маяк» и др. В озер-
ных условиях и в небольшом удалении от берега применяются
различные рыболовные боты.
Производственные процессы дрифтерного лова механизиро-
ваны и имеют перспективу для дальнейшей автоматизации и
механизации. Вместе с тем этому виду лова присущ ряд недо-
статков, прежде всего пассивность. Кроме того, уловистость
дрифтерных порядков ниже, чем например, уловистость тралов
или кошельковых неводов, вследствие чего ниже и производи-
тельность труда. Велики также трудоемкость работы с дриф-
терными порядками и производственный цикл.
Эти и ряд других причин привели к тому, что дрифтерный
лов, несмотря на его большое значение, стремятся заменить
более совершенным видом лова, например траловым или ко-
шельковым.
' Дрифтерная сеть представляет собой прямоугольное сетное
полотно, посаженное на верхнюю и нижнюю подборы и боко-
вые пожилины. Длина сети колеблется от 15 ло 75 м. При-
меняются разные сети в зависимости от объектов лова, ассор-
тимента материалов, условий работала также сложившихся
привычек и традиций рыбаков. Высоту сетей измеряют в мет-
рах. Так, высота сетей для лова сельди в Северной Атлантике
колеблется от 9 до 12 м для больших судов, 5—6 м и лаже
меньше для малых. Шаг ячеи и толщину нити сетного полотна
выбирают в соответствии с размером ловимой рыбы и согласно
правилам рыболовства. Провяз сети делают из капроновой
нитки или других синтетических материалов.
Посадка сетей производится с коэффициентом 0,5—0,67.
Наиболее выгодной посадкой, обеспечивающей хорошую уло-
вистость и высокий коэффициент использования сетного по-
лотна, является посадка с коэффициентом 0,6, широко приме-
няемая в морских и океанических условиях. Тип посадки спе-
циальный, дрифтерный Во внутренних водоемах применяют
7* 195
посадку с и = 0,54-0,55, тип посадки — на бегу, на шнур и др.
Для прочности сетное полотно снабжают по кромкам узкой
полоской из более толстых ниток, называемой опушкой или
бордюром.
В качестве подбор применяют пеньковые и сизальские ка-
наты, хлориновый и капроновый сеточник и т. п. По концам
подбор делают приухи большей частью в виде петель (огонов).
Боковые пожилины врашнвают в подборы или также заканчи-
вают огонами. В последнем случае приухи подбор и боковых
пожилин соединяют с помощью гужиков. Помимо боковых по-
жилин сети для прочности иногда снабжают поперечными по-
жилинами посередине сети.
По верхним подборам сети снабжены плавом в виде пено-
пластовых цилиндрических поплавков, нанизываемых непосред-
ственно на верхнюю подбору или на отдельный шнур, который
при монтаже сети крепят к верхней подборе бензелями. Коли-
чество поплавков зависит от их плавучести, размера сети, ра-
зовых узлов, массы подбор и других факторов. Однако основ-
ную роль плава играют не поплавки, а буи, которые поддер-
живают на плаву весь порядок. Назначение поплавков состоит
лишь в уменьшении потопляющей силы сетей в воде и вырав-
нивании провеса между буйками.
Дрифтерные сети обычно не загружают. Роль загрузки вы-
полняет вожак. Лишь в случае применения простых порядков
или с верхними вожаками сети снабжают чугунными грузилами
массой 250—400 г каждый или подвязывают камни.
Проектирование дрифтерных сетей заключается в выборе
конструктивного шага ячеи и толщины нитки согласно общей
теории объячеивающих орудий лова, изложенной в главе 25,
выборе посадки и окраски сетей в соответствии с условиями
лова. По типу судна и условиям лова назначаются размеры
сетей. Конструкторская документация для сетей ограничива-
ется сборочным чертежом и спецификацией.
Дрифтерные порядки делятся на простые и порядки с во-
жаками.
Простой дрифтерный порядок (рис. 92) состоит из несколь-
ких сетей, последовательно соединенных одна с другой верх-
ними и нижними приухами, образующих как бы одну длинную
сеть?Этот порядок применяется для лова рыбы с малых су-
Ошв в прибрежных районах морей и озерах. Количество сетей
в порядке невелико— 10—12, общая длина порядка не превы-
шает 1 км. Порядок поддерживается на плаву с помощью
буйков, прикрепленных к сетям на буйковых поводцах. В каче-
стве буйков применяют связки пенопласта, стеклянные кух-
тыли в оплетке, резиновые надувные буи в оплетке или надув-
ные бун из прорезиненной ткани.
Нижнюю подбору в процессе наборки или выметки порядка
загружают грузом. С обоих концов имеются оттуги. С одного
конца порядка они соединены с канатом, называемым стопор-
ным концом, который идет на судно и закрепляется в его но-
совой части, а с противоположного конца—с другим канатом,
называемым подмаячным концом, который крепится на маяке.
Последний служит для обозначения конца порядка и пред-
ставляет собой шест с вымпелом и фонарем (для дрейфа
ночью). Чтобы шест держался на воде вертикально, к ниж-
ней части его прикреплен груз, а в средней части — буй или
пенопластовый плав.
Рнс. 92. Простой дрифтерный порядок
Рис. 93. Дрифтерный порядок с нижним вожаком
Погружение дрифтерного порядка на нужную глубину про-
изводится регулированием длины буйковых поводцов во время
наборки порядка на судне и подготовки его к выметке. Сматы-
вая поводцы, можно буйки крепить на самой подборе, отчего
сеть будет поднята до поверхности воды. Если порядок пред-
назначен специально для такого поверхностного лова, то ино-
гда обходятся совсем без буйков, увеличивая количество по-
плавков на самих верхних подборах сетей. Так, например, ло-
вят лососевых на Дальнем Востоке.
Простые порядки несложны, но для лова с больших судов
в открытых морских пространствах непригодны, так как во
время дрейфа сети испытывают сильное натяжение от судна
и шторм их может порвать или совсем оторвать. Поэтому
в морских условиях применяются порядки с вожаками. Наи-
большее применение имеет порядок с нижним вожаком (рис.
93). Он также состоит из сетей, последовательно соединенных
одна с другой за верхние и нижние приухд/
Основным отличием этого порядка является наличие во-
жака — прочного каната, идущего вдоль всего порядка под
сетями. Сети с вожаком соединяют быстроразвязывающимися
узлами или прикрепляют карабинами. Длина поводцов опре-
деляется типом судна и техникой лова. Она должна быть не
меньше расстояния от мальгогера, через который на борт вы-
бирают вожак, до того места по борту, где выбирают нижнюю
подбору. При лове с малых судов длина поводцев 1,5—2 м,
при лове с больших судов, например с СРТ в Северной Атлан-
тике и Баренцевом море,— 9—11 м.
Вожак состоит из трех основных частей: собственно вожака,
стопорного конца, или стояночного вожака, и подмаячного кон-
ца. К собственно вожаку крепят сети, стопорный конец слу-
жит для соединения порядка с судном, а подмаячный — с мая-
ком. Таким образом, судно крепится не за сеть, как в простом
порядке, а за вожак, через который натяжение при дрейфе
передается сразу на все сети. Благодаря этому опасность об-
рыва порядка уменьшается, и можно ставить сразу 100—110 и
даже до 150 сетей. В качестве собственно вожака применяют
толстый растительный (пеньковый или сизальский) канат ок-
ружностью 100—150 мм для больших и 60—90 мм для малых
судов или канат «сталь — пенька» диаметром 17—39 мм. В по-
следнее время на Дальнем Востоке и в Северной Атлантике
для вожака стали применять стальной трос диаметром 15—
18 мм. Наиболее прочным делают стояночный вожак. Длина
его зависит от глубины погружения порядка, силы ветра и со-
стояния моря и колеблется в пределах от 200 до 250 м. В по-
следнее время для стояночного вожака стали тоже применять
стальной канат.
^/Порядок поддерживается на плаву с помощью буйков, под-
вязанных поводцами у мест соединения сетей и иногда к се-
рединам верхних подбору/Регулируя длину поводцов, можно
опустить весь порядок па заданную глубину/Сети опускаются
под действием собственной силы тяжести и силы тяжести во- )
жака, играющего роль загрузки.
Буи применяют резиновые или прорезиненные надувные, 3
в качестве маяка — шток с вымпелом или фонарем (для ра-
боты ночью). Для лова рыбы у самой поверхности иногда при-
меняют порядок без буйков, усиливая плав на подборах сетей.
Порядок с верхним вожаком (рис. 94) отличается от опи-
санного выше расположения вожака, который проходит не под 1
сетями, а над ними. Таким образом, буйковые поводцы крепят |
непосредственно к вожаку, а вожаковые идут от вожака нс
к нижней, а к верхней подборе (приухам) сетей. В этом слу- 1
чае вожак не может играть роль загрузки для сетей, поэтому |
их нижние подборы оснащают грузом. Обычно в зависимости
от глубины и условий работы к одной сети длиной 30 м под-
вязывают 6—16 чугунных грузил.
•Порядки с верхним вожаком применяют для лова па боль- 1
ших глубинах, поэтому буйковые поводцы имеют большую дли- |
ну—100—120 м и больше. Чтобы сделать удобным подъем
буйков и предотвратить при выборке порядка их отставание
от сетей, буйки соединяют канатом-проводником. Конец про-
водника и оттугу от первой сети крепят на вожаке, для того
чтобы удобнее при его подъеме приступить к выборке сетей
и подъему буйков (см. рис. 94).
Сравнивая порядки с нижним и верхним вожаком, необхо-
димо отметить следующее:
наличие вожака в обоих порядках позволяет увеличивать
количество сетей, проводить лов с больших судов, а значит,
в любом удалении от берега, так как натяжение при дрейфе
воспринимается крепким канатом — вожаком;
конструкция обоих порядков позволяет широко применять
механизацию и автоматизацию производственных процессов,
так как тяга и подъем порядка осуществляются за вожак;
порядок с нижним вожаком удобнее и проще в эксплуата-
ции, так как при выметке и выборке такого порядка необхо-
димо подвязывать и отвязывать лишь одни вожаковые по-
водцы и не нужно подвязывать грузила;
при опускании сетей на большие глубины, наоборот, удоб-
нее применять порядок с верхним вожаком, так как он про-
ходит над сетями и при его подъеме с большим натяжением
не сможет подсечь и намотать на себя сеть, что в подобных
условиях случается в порядках с нижним вожаком;
при волнении рывки от буйков в порядке с верхним вожа-
ком погашаются и не передаются на сети, отчего они стоят
более спокойно. У порядков с нижним вожаком рывки пере-
даются непосредственно на сети. Однако в порядке с верхним
вожаком происходит недостаточное отыгрывание буйков на
волне и возможен их отрыв.
При разведке рыбы с целью определения горизонта ее на-
хождения иногда применяют комбинированные и разноглубин-
ные порядки, в которых одни сети подвязываются к вожаку,
сверху, другие — снизу, или буйковые поводцы на некоторых
участках порядка делают большей длины, отчего сети в них
опускаются глубже других.
Дрифтерный порядок вместе с судном дрейфует в море как
одна система. Под действием ветра судно натягивает вожак,
который в свою очередь натягивает и расправляет весь поря-
док. Сетной порядок является как бы плавучим якорем, к ко-
торому стопорным концом прикреплено судно. Таким образом,
вожак сопротивляется разрывному усилию от давления ветра
на судно.
Сила давления ветра на судно определяется по формуле
Я = 1,18Гп*со5ф, (27-1)
где Я —сила давления ветра, Я; Е— площадь парусности судна (с носа),
м2; V — скорость ветра, м/с; ф— угол между направлением ветра и диамет-
ральной плоскостью судна.
Площадь парусности определяется по формуле
Е- Е, 4- 0,8 Ег, (27-2)
где Е« — площадь проекции надстроек (с носа); А —площадь проекции над-
водной части корпуса судна (с носа).
В практических расчетах приближенно принимают
Е-ВН, . (27-3)
где В — ширина судна по миделю; Н — расстояние от уровня воды до верх-
ней части надстроек.
Получается запас площади, что позволяет не учитывать
парусности мачт, рей и т. д. Практически для определения
площади парусности различных судов пользуются нижеприве-
денными данными.
Расчетная площадь
Судно парусности (с носа),
СРТ-400 30
СРТР-540 «Океан» 44
СРТР-400 «Бологое» 46
СРТМ-800 «Маяк» 50
Угол между диаметральной плоскостью судна и направле-
нием ветра при дрейфе очень мал, и чем сильнее ветер, тем
больше этот угол приближается к 0°. Поэтому можно принять
Я = 1,18 Ео*. (27-4)
Скорость ветра определяется по шкале Бофорта в баллах,
перевод которых в м/с приведен в табл. 29.
Определив давление ветра на судно, находим усилие (в Н),
растягивающее стояночный вожак в наиболее опасном месте—
в точке закрепления на борту судна,
Р — пР/соза, (27-5)
где п — запас прочности Р— сила давления ветра на судно, Н;
а —угол между стояночным вожаком и горизонтом в точке прикрепления
вожака к судну.
Таблица 29
Характеристика ветра Сила ветра, баллы Скорость ветра, м/с Давление ветра Н/м*
Штиль 0 0-0,5 0—0,3
Тихий 1 0,6-1,7 0,4—0,5
Легкий 2 1,8-3,3 3,9-13
Слабый 3 3,4—5,2 14-32,5
Умеренный 4 5,3-7,4 34-65,6
Свежий 5 7,5-9,8 67,5-115
Сильный 6 9,9-12,4 118—185
Крепкий 7 12,5—15,2 188—278
Очень крепкий 8 15,3—18,2 281-398
Шторм 9 18,3-21,5 402—555
Сильный шторм 10 21,6-25,1 560-756
Жестокий шторм 11 25,2-29 763—1000
Ураган 12 29 и более 1000 и более
По ГОСТу подбираем канат с разрывным усилием, равным
Р. На практике в зависимости от типа судна и условий про-
мысла расчетную скорость ветра принимают в пределах от 15
до 20 м/с. При больших скоростях дрейф с порядком стано-
вится опасным из-за большого волнения. В самых неблаго-
приятных условиях значение а не превышает 60—70°. Тогда
окончательно формула для расчета будет иметь вид
Р = 2п/?.
(27-6)
Вожак на всем протяжении натянут неодинаково. Наиболь-
шее натяжение испытывает стояночный вожак у места закре-
пления на судне. Можно считать, что почти такое же натяже-
ние испытывает участок вожака под первой сетью. Под второй
сетью натяжение уже меньше, так как часть его поглощается
сопротивлением дрейфу первой сети. Под третьей сетью во-
жак еще больше разгружен за счет суммы сопротивлений пер-
вых двух сетей. Таким образом, чем ближе к маяку, тем
меньше натянут вожак.
Давлению ветра на судно и натяжению вожака Р проти-
востоит сопротивление сетей 2/?гет- При площади сети Ргег и
количестве их т
₽ = 2 *еет= 12,5Тс„с‘.
Тогда натяжение вожака под сетями будет выражаться сле-
дующими формулами:
первая сеть Рх — трсех\
вторая сеть /?, = (т — 1) /?сет;
третья сеть /?3 — (т — 2) /?сст;
четвертая сеть /?4 — (от — 3) /?Сет’'
предпоследняя сеть Рт_х — [от — (т — 2)| РС(Г\
последняя сеть /?т = [от —(от—1)]/?гст = /?сет-
Пользуясь этими уравнениями, можно подсчитать натяже-
ние на любом участке вожака.
Большое значение для дрифтерного лова имеет определе-
ние длины стояночного вожака. При правильном положении
вожак подобно гибкой нити должен провисать так, чтобы вер-
шина кривой совпадала с точкой присоединения сетей к пер-
вому поводцу, т. е. касательная к кривой в этой точке дол-
жна быть горизонтальна. Тогда сила давления на судно бу-
дет равна натяжению в вершине кривой То. Если стояночный
вожак короче, то канат приподнимается и создается угроза
захвата сетей вожаком. При более длинном вожаке кривая
прогнется и излишняя сила тяжести начнет топить первый буек,
за ним второй и т. д.
Чтобы определить необходимую длину стопорного конца
при данном давлении ветра на судно, пользуются формулой
гибкой нити
/ = 91«/8Те, (27-7)
где [—стрела пРогиба (для порядков с нижним вожаком равна сумме
длины буйкового поводца, высоты сети и длины вожакового поводца, а для
порядков с верхним вожаком — длине буйкового поводца), м; 9 — потопля-
ющая сила единицы длины стояночного вожака, Н; I — хорда всего отрезка
гибкой нити, м; Гл»/?0 — сила давления ветра на судно, определяемая по
формуле (24—4), Н.
Откуда
ь = Уя тлч.
Берем отношение Ь. / и по таблице элементов гибкой нити
определяем соответствующее ему отношение Ь:8. Зная Ь:8
и Ь, находим значение 8. Это будет длина всей гибкой нити.
Но стояночный вожак равен половине длины нити (от точки
закрепления до вершины кривой). Тогда искомая длина стоя-
ночного вожака
5СТ = 5/2. (27-8)
Для дрифтерного лова применяются специальные суда, на-
зываемые дрифтерами. Однако в настоящее время в океани-
ческом рыболовстве их заменили средние рыболовные трау-
леры (СРТ), приспособленные к работе как дрифтерными по-
рядками, так и тралами. Все надстройки на СРТ отнесены от
миделя в корму, носовая часть свободна для операций с ору-
диями лова и размещения промысловых механизмов. СРТ име-
ют неограниченный район плавания и автономность 25—
400 сут.
В настоящее время в нашей стране па промысле использу-
ются средние рыболовные траулеры СРТ-300 и СРТ-400, сред-
ние рыболовные траулеры-рефрижераторы типа «Океан» —
СРТР-540 и типа «Бологое» — СРТР-400, средние рыболовные
траулеры морозильные типа «Маяк» — СРЪМ-800 и др. Это
быстроходные суда с современным промысловым оборудова-
нием, имеющие новейшую навигационную и рыбопоисковую
аппаратуру, холодильное оборудование, удобные помещения
для команды и т. д. В прибрежных районах для дрифтерного
лова применяют суда с ограниченным районом плавания типа
сейнеров, рыболовных ботов и т. д. Они используются и на
других видах прибрежного лова и будут описаны в соответ-
ствующих главах.
Промысловое оборудование СРТ состоит из лебедок и шпи-
лей для тяги вожаков, механизмов для выборки проводников
и буйковых поводцов, бортовых ролов, сетевыборочных ма-
шин, сететряспых и сетеукладочных машин и из различного
вспо могател ьного обору дова н и я.
Вожаки из стальных канатов и иногда из канатов «сталь—
пенька» выбираются траловыми лебедками и наматываются
на их барабаны. Конструкция таких лебедок описана в главе
33. Вожаки из растительных канатов и иногда из канатов
«сталь — пенька» выбирают с помощью дрифтерных шпилей.
Дрифтерный шпиль — это вертикальный барабан с электри-
ческим приводом. Вожак подают к шпилю с борта, наклады-
вают на шпиль несколько витков и затем сбегающий конец
каната укладывают в канатный ящик или на палубу судна.
На СРТ применяют шпили ШЭД-1, ШЭД-2, «Океан» и др.
(рис. 95) с тяговым усилием 10000—12 000 11 и кратковремен-
ным максимальным усилием до 20000 Н. Скорость выбирания
вожака шпилем 15—30 м/мин, масса шпиля 1 —1,5 т, диа-
метр рабочих барабанов (турачек) 350—400 мм.
Дрифтерные шпили удобны в работе, просты в эксплуата-
ции, но вожак приходится вручную убирать и укладывать. По-
этому в настоящее время на СРТ начинают внедрять машины
для механической укладки вожаков. Это приводные канатона-
моточные барабаны, установленные в вожаковом трюме и рабо-
тающие синхронно со шпилем. Внедрение их освобождает од-
ного человека и облегчает труд. Использование для тяги вожа-
ков траловых лебедок позволяет обойтись без специальных ка-
натоукладочных машин и без самих шпилей.
Для выборки сетей применяют систему механизмов, состоя-
щую из двух сетевыборочных машин и приводного бортового
рола (рис. 96).
Тяга сетей происходит за подборы, которые закладывают
в ручьи головок сетеподъемных машин. На некоторых СРТ ра-
ботают сетеподъемные машины, у которых зажим подбор проис-
ходит с помощью кулачков. Потянув при некотором угле под-
боры, кулачки отпускают их, в то время как другие кулачки их
зажимают и продолжают тягу. Освободившиеся кулачки, по-
вернувшись вместе с головкой, вновь зажимают новые участки
подборы и т. д. Между сетевыборочными машинами на борту
устанавливают приводной рол, способствующий выборке из
воды самих сетей и уменьшающий их истирание при переходе
через борт. Бортовой рол приводится в движение от сетевыбо-
рочных машин. Последние приводятся в действие от электро-
Рис. 95. Дрифтерный шпиль:
I — редуктор; 2 — шпиль; 3 — муфта; 4 — электродвигатель
Рис. 96. Схема механизированной выборки дрифтерных сетей:
I — сететрясная машина; 2—шпиль; 3 — мальгогер; 4 — вожак; 5 — вожаковый
поводей; 6— сети; 7—бортовой рол; 8 — сетевыборочная машина
двигателей мощностью 3—3,65 кВт. Скорость выборки сетей ре-
гулируется кон’гроллером.
Одновременно с сетями на борт судна выбирают буйковые
поводцы. Длина поводца в зависимости от глубины постановки
порядка может превышать 100 м, а количество их соответст-
вует числу сетей и может быть более 100. Таким образом,
вручную необходимо выбрать более 10 км поводца. Эта тяже-
лая работа механизируется с помощью поводцевыборочных
механизмов. Эти механизмы бывают разных типов и представ-
ляют собой специальные вертикальные барабаны. Они не только
выбирают поводцы, но и койлают их, в результате чего значи-
тельно облегчается труд команды.
Для выпутывания рыбы из сетей применяют сететрясные
машины. Сеть пропускают через направляющую систему — тря-
сун, который совершает резкие встряхивающие движения, бла-
годаря чему рыба выскальзывает из ячей сети и падает на па-
лубу. Трясун представляет собой рамку из двух натянутых ка-
натов и двух реек либо валиков.
Существует большое количество сететрясных машин различ-
ных конструкций и систем. Широко распространена, например,
сететрясная машина 225-КМ конструкции Мурманссльди (инж.
В. А. Гниденко, М. И. Селянинов, А. Т. Тихонов). Она состоит
из двух сварочных тумб, между которыми расположено два го-
ризонтальных приводных барабана диаметром 180 мм верхний и
220 мм нижний. Эти барабаны осуществляют тягу сетей. Между
тумбами натянуты шнуры трясуна, сделанные из планерных
амортизационных шнуров или гибких пластмассовых труб.
Концы шнуров прикреплены к концам рычагов, которые от спе-
циальной передачи получают встряхивающее движение. Сети
пропускаются между шнурами трясуна, проходят под нижний
рол, огибая его, и поступают на верхний рол, откуда идут на
укладку. Машину устанавливают в диаметральной плоскости
судна напротив сетевыборочного устройства.
К промысловому оборудованию относится также система
направляющих ролов и блоков. Характерным устройством яв-
ляется мальгогер, устанавливаемый в скуловой части судна и
предназначенный для пропускания вожака через борт судна.
Он представляет собой комбинацию из нескольких роликов,
обеспечивающих уменьшение трения вожака о борт.
Процесс лова дрифтерными сетями состоит из следующих
операций: подготовки к лову, выметки порядка, дрейфа, вы-
борки порядка, выпутывания рыбы и уборки порядка. В тех
случаях, когда рыбу из сетей не выпутывают, а вытряхивают,
этот процесс совмещен с выборкой порядка.
Подготовка к лову включает подготовку рабочего борта, ос-
вобождение палубы от ненужных предметов, проверку промыс-
ловых механизмов и подготовку орудий лова. В операцию под-
готовки орудия лова входят: проверка вожака, размолаживание
его и снабжение марками (если он новый), укладка вожака
для лова. Вожак укладывают в специальный отсек или на па-
лубу судна. Затем начинают набирать сети, т. е. укладывать
их у борта судна в порядке, обратном выметыванию, и последо-
вательно соединяют одну с другой прнухами. В порядкахс ниж-
иям вожаком нижнюю подбору койлают в сторону носа судна,
а верхнюю — ближе к надстройкам, а в порядках с верхним во-
жаком — наоборот. Это объясняется тем, что вожак сходит за
борт через мальгогер, установленный в носовой части, и вожа-
ковые поводцы идут в первом порядке от нижней подборы,
а во втором — от верхней, поэтому в первом случае к мальго-
геру должна быть расположена нижняя подбора, а во втором—
верхняя.
Сети соединяют концами (огонами) вожаковых и буйковых
поводцов, поэтому при связывании прпухов одновременно про-
к
Ветер
Ветер
а — на
в — без
рядка:
ходу; б — по ветру на ходу;
ветра на ходу; г — толчками:
а — по ветру дрейфуя
в
Рис. 97. Выметка дрифтерного по-
ным
исходит подвязка поводцов. По-
водцы должны быть разобраны
и уложены в порядке, удобном
для выметывания. Подготавли-
вают и надувают буи, соединяют
их с поводцамн и укладывают
в необходимом порядке. В по-
рядках с верхним вожаком сети
оснащаются загрузкой. Обычно
подготовка к лову производится
во время переходов судна, с тем
чтобы, прибыв на место лова,
можно было, не теряя промыс-
лового времени, приступить
к выметке сетей.
Сети выметывают различ-
ными способами. Рассмотрим
выметку порядка с нижним во-
жаком. Наиболее простым явля-
ется следующий способ. Судно
становится рабочим бортом на
ветер. За борт опускают маяк
с подвязанным к нему подмаяч-
концом и начинают травить его. Ветер, направленный
в борт, постепенно относит судно от маяка. Когда подмаячный
конец сойдет за борт, к первой марке вожака привязывают во-
жаковый поводец сети и выносят за борт кромку первой сети
с поводцамн и буйком. По мере того как ветер относит судно,
за борт сходит первая часть вожака, присоединенная к под-
маячному концу, и первая сеть. Когда подойдет вторая марка
вожака, к ней вяжут второй поводец и в воду сходит вторая
сеть. При выметывании вожака и сетей за борт последова-
тельно сбрасывают буйки. Таким образом, в воду сходят все
сети, и порядок вытягивается в линию. Затем травят необхо-
димое количество стояночного вожака и переносят точку его
крепления на пос судна. От этого судно разворачивается носом
к порядку. На этом процесс выметки заканчивается, и начи-
нается следующий процесс — дрейф судна с порядком. Подоб-
ный способ выметки прост и безопасен, по занимает много вре-
мени, поэтому советские рыбаки выметывают сети на ходу
судна. Способы выметки дрифтерного порядка показаны на
рис. 97.
Судно становится лагом к ветру. При застопоренной машине
приступают к выметке порядка. Когда судно несколько отнесет
от сетей, машина дает ему толчок вперед, при этом руль дер-
жат так, чтобы сети не попали под винт. Как только сети нач-
нут подходить к корме, машину стопорят, а судно с выровнен-
ным рулем по инерции продолжает двигаться. Эту операцию по-
вторяют несколько раз, пока весь порядок не будет выметан.
Порядок при этом в плане имеет вид волнистой линии. Линия
порядка располагается под углом к направлению ветра. Этот
способ прост, но все же на его осуществление затрачивается
много времени.
Когда порядок нужно расположить по направлению ветра,
применяют другой способ выметки. Судно разворачивают кор-
мой к ветру и дают ему полный ход. Затем стопорят машину и,
когда судно пойдет по инерции, начинают выметку. Сети жгу-
том идут вместе с вожаком и расправляются сами за кормой
судна.
Перед выметкой сети необходимо смочить забортной водой,
так как сухие сети будут цепляться за вожак или попадать под
корму и цепляться за перо руля. Во время выметки судно нужно
держать строго на курсе, чтобы не допустить ухода порядка под
корму. Процесс выметки занимает вдвое меньше времени, чем
в предыдущем случае.
При отсутствии ветра сети выметываются на ходу с останов-
кой и без остановки. В этих случаях, дав ход судну, стопорят
машину и начинают выметку, повернув судно в сторону сетей
на 15—30° к направлению выметки. Выметав три-четыре сети,
дают судну ход и поворачивают на курс выметки. Снова стопо-
рят машину, выметывают несколько сетей, а затем, повернув-
шись к сетям на 15—30°, дают ход и т. д. Такой способ называ-
ется выметкой толчками. От выметки, рассмотренной выше, он
отличается тем, что работа ведется в безветрие.
Более быстрой в безветренную погоду является выметка на
непрерывном ходу. В этом случае, выбрав направление поста-
новки сетей, дают ход судну и, застопорив машину, приступают
к выметке. Затем судну дают сначала малый ход, а затем
средний. При этом сети с вожаком сами сходят жгутом в воду.
Остановка или замедление хода опасны тем, что сети могут
уйти под винт. Порядок выметывается в виде дуги малой кри-
визны.
Порядок с верхним вожаком выметывается различными спо-
собами. Наиболее проста техника выметки при постановке
судна лагом на ветер и спуске под действием ветра или при пе-
риодической подработке машиной. Однако это занимает много
времени. Выметка на переднем ходу такого порядка затрудня-
ется тем, что загруженная грузилами нижняя подбора может
попасть па вожак и верхнюю подбору и запутаться. Поэтому
применяют выметку на заднем ходу.
Расстановка рабочих во время выметки несколько изменя-
ется в зависимости от типа судна, вида порядка и способа вы-
метки. Принципиально она сводится к следующему: один чело-
век подвязывает поводцы к вожаку, второй подает их первому,
третий подвязывает буйки, четвертый и пятый сбрасывают под-
боры, один следит за ходом вожака, остальные выполняют раз-
личные вспомогательные работы.
Дрейф порядка продолжается 6—8 ч в зависимости от усло-
вий лова. Во время дрейфа тщательно наблюдают за погодой и
положением порядка. При изменении силы ветра травят или
подбирают стояночный вожак. На судах имеются заранее рас-
считанные таблицы с данными о длине стояночного вожака
в зависимости от ветра для данного типа судна. При снижении
скорости ветра порядок сбивается в кучу. Необходимо раста-
щить его на заднем ходу судна или на переднем ходу, перенеся
вожак на корму. В случае притопления буйков следует усилить
плав или поднять порядок в местах притопления, либо присту-
пить к преждевременному подъему порядка. По окончании
дрейфа приступают к выборке сетей. Для этого подготавли-
вают промысловые механизмы, инвентарь, тару для рыбы и т. д.
Существует несколько способов выборки порядка.
Судно становится рабочим бортом к ветру. Запустив шпиль,
переносят вожак с носа на мальгогер и шпиль. Заложив на
барабан три-четыре шлага вожака, начинают выбирать стоя-
ночный вожак. Один из рыбаков принимает сходящий с бара-
бана конец и койлает его в бухту. Когда к мальгогеру подтянут
узел первого вожакового поводца, один из рыбаков развязы-
вает его и при помощи двух других поднимает и перебрасывает
через бортовой рол кромку первой сети. С этого момента начи-
нается выборка сетей. Шпиль тянет вожак, а с ним одна за дру-
гой подтягиваются к борту сети. Практически не только поря-
док подтягивается к судну, но и судно подтягивается к порядку.
Выборка сетей осуществляется за верхнюю и нижнюю под-
боры и за само полотно сети сетевыборочными машинами и
бортовыми ролами. Отсюда сети поступают на сететрясную и
укладочную машину. Один из рыбаков поднимает из-за борта
и складывает буйки. Когда к мальгогеру подтягивается оче-
редной узел вожакового поводца, рыбак, стоящий у мальгогера,
развязывает его и разъединяет сеть с вожаком. Окончив вы-
борку сетей, поднимают подмаячный конец с маяком и бал-
ластом. На этом выборка порядка заканчивается.
При большом количестве сетей порядок выбирают на ходу
судна. Судну дают малый ход вперед, чтобы оно держалось но-
сом против ветра и волны под небольшим углом к порядку. Если
во время дрейфа ветер меняет направление, то иногда прихо-
дится выборку порядка начинать с противоположного конца.
Когда при ходе судна на порядок стояночный вожак ос-
лабнет, его переносят на мальгогер, закладывают на барабан
шпиля и выбирают на борт. Дойдя до оттуги, выбирают ее и
относят к борту. Когда к мальгогеру подходит узел вожакового
поводца, отвязывают его и, подтянув кромку сети, заводят ее
на приводной рол, а подборы закладывают под кулачки сете-
подъемных машин. Начинается выборка при непрерывном под-
тягивании вожака. Сошедшая с головок машин и рола сеть
подается на сететрясную машину. Буйки поднимают из воды,
отвязывают и складывают в сторону. Таким образом, механизи-
рованный процесс идет до конца подъема порядка. При боль-
ших уловах выборку порядка приостанавливают и, отделив под-
нятые сети, стравливают вожак назад, дрейфуя с оставшейся
частью порядка, убирают рыбу и лишь после этого продолжают
выборку.
При выборке порядка с нижним вожаком необходимо тща-
тельно следить за ним и маневрировать судном, чтобы вожак
не подсек сети. При подъеме порядков с верхним вожаком
этой опасности нет, но при проходе вожака через мальгогер
рабочий должен отвязывать не один, а сразу два конца. Кроме
того, необходимо успеть подобрать проводник, подтягивая и
выбирая буйки.
Схема выборки дрифтерного порядка показана на рис. 98.
Выборка порядка — наиболее трудоемкий и длительный про-
цесс. Средняя скорость выборки колеблется от 15 до 30 м/мин.
Таким образом, порядок в 2,5—3 км выбирают в течение 2—4 ч.
Уборку, мойку и чистку орудий лова, уборку судна и промыс-
лового снаряжения осуществляют также во время хода судна.
Дрифтерный лов принадлежит к активным видам лова. Суда,
снабженные сетями, топливом, продуктами, водой, уходят на
промысел далеко в море, разыскивая рыбные косяки, облавли-
вают их и возвращаются па береговые базы или сдают уловы
на приемные суда и плавучие базы-матки.
При организации дрифтерного лова большое значение имеет
соблюдение правил техники безопасности, поскольку суда ухо-
дят далеко в море на долгий срок. В соответствии с общими по-
ложениями все члены команды должны изучить правила и ин-
струкции по технике безопасности, и их знания должны быть
проверены ответственными лицами. К комплексу таких правил
относятся общие правила для морского флота, преследующие
цель обеспечить безопасность мореплавания, и специальные, за-
висящие от условий дрифтерного лова. К ним относятся пра-
вила по эксплуатации промысловых машин и механизмов, ус-
ловия безопасной работы с дрифтерным порядком, условия соб-
людения гигиены: чистота палубы и систематическая смывка
рыбной слизи, уборка мешающих предметов, хорошее освеще-
ние рабочих мест, их удобное и безопасное расположение. Все
это изложено в инструкции по технике безопасности по дриф-
терному лову отдельно для каждого типа судна и вида дриф-
терного порядка.
Упражнения
1. Рассчитать стопорный конец вожака дрифтерного порядка при сле-
дующих данных:
Таблица 30
Параметр Номер задачи
1 2 3 4
Тип судна СРТ-300 СРТ-400 «Океан» «Маяк» Допускаемая скорость 15 15 И 8 20 ветра, м/с Вожак Пенька Сталь— Пенька Сталь пенька Таблица 31
Параметр Номер задачи
5 6 7 8
Тип судна Допускаемая скорость «Бологое» 18 «Океан» 18 «Бологое» 18’ «Маяк» 20
ветра, м/с Вожак Сталь- Сталь- Пенька Пенька
пенька пенька
Примечание. Запас прочности принять равным 2.
210
2. Определить длину стопорного конца для различных СРТ при следую- щих данных: Таблица 32
Параметр Номер задачи
1 2 3 4 5 6 7 8
Скорость ветра, м/с 10 12 8 16 12 15 10 8 Глубина погружения во- 80 150 140 100 80 70 100 60 жака, м Потопляющая сила од- 2.64 3,46 2,6-1 4,15 3,46 4,15 [5,9 5,9 него метра [вожака, Н
Глава 28. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОТЦЕЖИВАЮЩИХ ОРУДИЙ ЛОВА
В соответствии с классификацией орудий лова по принципу
действия вторую группу составляют отцеживающие орудия лова.
Принцип их действия заключается в том, что орудие лова
в виде сетной стенки заметывается от берега или от борта
судна, охватывает часть водоема и подтягивается к месту, на-
зываемому притонком. Вода процеживается сквозь ячеи, а рыба
остается в неводе. При этом рыба не должна запутываться
(объячеиваться) в сетном полотне, так как это задержит и ус-
ложнит процесс лова. Поэтому для постройки неводов приме-
няют более толстое и мелкоячейное сетное полотно — дель.
Отношение с!: а у дели значительно больше, чем у сетей, и
зависит от того, в какой части невода она помещена. В местах,
предназначенных для концентрации улова (мотни, притоны,
сливы), это отношение доходит до 0,05 0,08, а в крыльях
уменьшается до 0,02—0,03.
Отцеживающие орудия лова разделяются на закидные и об-
кидные невода. Закидные невода заметывают-Т’ берега или от
плавучего притонка и к нему же притоняют. Обкидные невода
выметывают с судов вдали от берега и притоняют на суда. За-
кидные невода, как правило, перегораживают водоем от по-
верхности до дна, обкидные же улавливают рыбу в верхних
слоях вдали от берега, где большие глубины и невод не достает
до дна. Однако не всегда это различие между закидными и
обкиднымн неводами сохраняется, поэтому к закидным относят
некоторые невода, которыми ловят вдали от берегов, как это ча-
сто бывает в озерном закидном лове. В этой главе рассматрива-
ется общая теория лишь закидного лова. Она строится на ос-
нове теории уловистости, взаимодействия рыбы и орудия лова.
Это взаимодействие может происходить по трем схемам: рыба
неподвижна — невод движется; невод неподвижен — рыба дви-
жется; рыба и невод движутся.
Первая схема возникает, когда рыба концентрируется или
обитает в каком-то участке водоема и совершает в нем лишь
местные незначительные перемещения. Ясно выраженного мас-
сового хода рыбы не наблюдается. Невод, двигаясь, охватывает
водоем и улавливает рыбу. Такие условия часто бывают при
озерном, прудовом, лиманном лове, иногда при прибрежном
морском.
Принимая концентрацию а, т. е. количество рыб, приходя-
щееся на 1 м2 площади водоема или его облавливаемой части,
постоянной, можно считать, что величина улова за замет Ц про-
порциональна площади замета Г.
(? = а 06 Г, (28-1)
где а — концентрация рыбы, кг/м2; 0 — зональный коэффициент уловистости;
б — практический коэффициент уловистости, или удерживающая способность
невода; Р — площадь замета, мг
Если принять а, 0 и А постоянными, то
0 = /(Н.
Площадь замета зависит от длины невода и формы замета.
Из всех геометрических фигур наибольшей площадью при той
же длине периметра обладает круг. Будем считать, что замет
производится по окружности. Тогда площадь круга Г = лО2/4,
а длина окружности Д = лР.
Выразим О через Ь и подставим в формулу для определения
площади
Г = (я/4) (1/я)« = 0,08/Л
Подставив значения Е в формулу (28—1), получим
$ = 0,08 а 06 1Л (28-2)
Из формулы (28—2) следует, что величина улова пропорци-
ональна квадрату длины невода, т. е. при увеличении длины
невода вдвое улов повышается вчетверо, при увеличении длины
втрое улов увеличивается в девять раз и т. д. В то же время
сопротивление невода, расход материалов на постройку при той
же его высоте пропорциональны длине лишь в первой степени.
Значит, при первой схеме рационально увеличивать длину не-
водов. Этим объясняется то, что в озерном лове часто приме-
няют невода длиной 700—800 м и более.
Даже мелкие озера и пруды рационально облавливать
большими неводами, делая один или два замета вместо шести-
восьми заметов маленькими неводами.
Исследования показали, что зональный коэффициент уло-
вистости 0 тоже зависит от длины невода и с ее увеличением
увеличивается, что видно из следующих данных:
Е„ 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 и более
0 0,45 0,55 0,65 0,7 0,75 0,85 0,9 0,95 ~ I
Это объясняется тем, что длинными неводами охватывается
при замете большая площадь, рыба не пугается невода и не
уходит из обметанного пространства.
В формуле (28—2) величина удерживающей способности 6
тоже не остается постоянной, но она зависит не от длины не-
вода, а от объекта лова, концентрации невода, условий и тех-
ники рыболовства. Так, например, при плотном грунте дна во-
доема при лове рыб частиковых пород б при притонении на
неводник равна 0,5, а при мягком грунте дна — 0,6.
Добиться увеличения б можно путем совершенствования тех-
ники лова. Так, по сравнению с обычной техникой лова добав-
ляют к б некоторый прирост Л6, равный:
При выборке крыльев «накрест»
При отдавливании низов
При фартуках
При сумме мероприятий
0,054-0,1
0,14-0,12
0,14 0,12
0,154-0,2, но не более
При электроподборах 6 = 0,954-0,98.
Рнс. 99. Схемы неводного лова
Для увеличения эффективности неводного лова применяют
следующие мероприятия:
увеличение длины невода. Это, как было доказано выше,
увеличивает С) вследствие того, что площадь облова, а значит,
и улов невода возрастают во второй степени, а эксплуатацион-
ные расходы в первой, а также увеличивается зональный коэф-
фициент уловистости 0;
совместный лов двух бригад соединенными неводами. Это
как бы увеличивает длину невода. При этом улов на каждую
бригаду увеличивается;
увеличение длины урезов. Урезы взмучивают воду, отпуги-
вают рыбу внутрь обметанного пространства и как бы играют
роль дополнительных крыльев (рис. 99, а);
лов встречными неводами. Это наиболее эффективный спо-
соб лова. Две бригады выметывают невода и урезы навстречу
друг другу, охватывая этой системой огромную площадь. За-
тем, счалившись попарно, неводники выбирают урезы, как
О б
Рис. 100. Схема работы неводом (а) и
диаграмма времени (б)
указано на поз. 1 (рис. 99, б), снопа выметывают урезы внутрь
обметанного пространства и, счалившись в его центре, присту-
пают к выборке невода (поз. 2);
применение технических усовершенствований, а именно: тяга
крыльев крест-накрест, подшивка фартуков, отдавливание ниж-
ней подборы шестами и т. д., что уменьшает выход рыбы из не-
вода при его выборке и способствует увеличению 6;
применение электротока и других физических раздражите-
лей для предотвращения ухода рыбы из невода. Так, установ-
лено, что при электроподборах удерживающая способность б
достигает значений 0,95—
0,98, т. е. практически улав-
ливается вся охваченная не-
водом рыба.
Вторая схема работы
(невод неподвижен — рыба
движется) возникает при
массовом ходе рыбы вдоль
берега моря и озера, при
отсутствии заметного тече-
ния, которое заставило бы
перемещаться невод. Его
выметывают перпендику-
>ыбе ход. Рыба непрерывно
подходит к стоящей стене невода и накапливается около нее.
Спустя некоторое время невод притоняют к берегу (рис. 100,а).
Улов за замет будет пропорционален ширине замета у и
времени, в течение которого рыба будет непрерывно подходить
к стене невода, т. е.
<?=/(у. 0-
лярно берегу, чтобы преградить
Построим график зависимости ширины открытия невода от
времени его работы (рис. 100, б). По оси ординат будем от-
кладывать ширину открытия невода у, а по оси абсцисс — время
работы /.
Пусть скорость выметки невода постоянна, тогда ширина от-
крытия невода, или ширина перекрытия пути хода рыбы, будет
пропорциональна времени движения. В этом случае зависи-
мость выразится прямой ОА. Затем невод стоит, а выметывают
урезы и т. д. Ширина открытия при этом не увеличивается, а за-
висимость выразится прямой АВ, параллельной оси 01. Рыба
продолжает со скоростью V подходить к неводу и накаплива-
ется у его стены. Вместе с тем часть рыбы начинает уходить и
тем интенсивнее, чем выше будет ее концентрация а у невода.
Невод должен стоять только до тех пор, пока количество под-
ходящей и уходящей рыбы в единицу времени не сравняется.
Допустим, это происходит в точке В при времени /2- Далее
нужно невод притонять. С этого момента ширина открытия на-
чинает уменьшаться с постоянной скоростью, обычно не рав-
ной скорости замета. Получаем линию ВС. Тогда площадь по-
лученной фигуры будет пропорциональна активному действию
невода. Этот график называется диаграммой времени. Установ-
лено, что разовый улов невода
С? = аиРл, (28-3)
где р — зональный коэффициент уловистости; 6 — удерживающая способ-
ность; а — концентрация рыбы в ее подходящем потоке, кг/м’; V —скорость
движения рыбы, м/с; Рк — площадь диаграммы времени, м2.
За величину Ел нужно принимать неполную площадь диа-
граммы. Следует отбросить нижнюю незаштрихованную часть,
так как на расстоянии от берега рыбы нет, т. е. в обметанное
пространство она не попадает. Из оставшейся площади необхо-
димо вычесть площадь ЕЕ6, равную площади треугольника
СЕО (когда поступления рыбы пет, а выход возможен). Тогда
полезная часть площади диаграммы времени Ел, входящая
в формулу (28—3), будет соответствовать фигуре НЛВ6РН.
Если величины р, б, а, и V принять постоянными и от рыбака
не зависящими, то улов (2={(ЕЛ). Увеличение улова будет за-
висеть от площади диаграммы времени. Ее можно увеличить,
увеличивая у, т. е. изменяя форму замета, ускоряя замет или
улучшая способность невода не выпускать рыбу, зашедшую
в обметанное пространство, что позволит увеличить время ак-
тивного действия невода.
Величины р и 6 зависят от разных факторов, в том числе
от формы замета, конструктивных элементов, объектов и усло-
вий лова. Так, например, при лове сельди в Дагестане р = 0,7ч-
ч-0,8, 6 = 0,64-0,7, при лове лосося в лимане Амура р = 0,94, 6 =
= 0,8 и т. д.
Третья схема (рыба и невод движутся) наблюдается в реке.
Здесь невод движется вниз по течению навстречу поднимаю-
щейся вверх рыбе. На разовый улов влияет сумма факторов
первой и второй схем, т. е.
0 = рб аР + РЛ еГда = р5 а (Р + рЕд). (28-4)
Однако в этом случае площадь замета не зависит от Л2,
так как невод движется под действием течения и облавливает
дополнительную площадь. Площадь замета описывается плы-
вущим бежным клячем. Таким образом, условия увеличения ра-
зового улова заключаются в увеличении площади облова и пло-
щади диаграммы времени.
Примерные значения коэффициентов уловистости волжских
речных неводов таковы:
Средние данные Для сазана Для воблы Для сазана (невод!с фартуком)
0,7—0,8 0,7—0,8 0,7—0,8 0,7—0,8
0,5—0,6 0,4—0,45 0,6-0,7 0,6—0,7
0,35-0,48 0,28—0,36 0,42—0,56 0,42—0,56
Факторы, влияющие на уловистость, необходимо учитывать
при проектировании неводов.
Глава 29. ЗАКИДНОЙ НЕВОДНОЙ ДОВ
Конструкции закидных неводов. Принцип действия закидных
неводов заключается в том, что орудием лова в виде сетной
стенки обметывается часть водоема с находящейся в нем ры-
бой, затем оно вытягивается на берег или борт судна, вода про-
цеживается сквозь сетное полотно, а рыба остается в неводе,
откуда и выбирается рыбаками.
Закидные невода принадлежат к одним из наиболее распро-
страненных орудий промышленного рыболовства во внутренних
водоемах и прибрежной морской полосе. Нет почти ни одной
страны с самым различным уровнем рыболовства, где бы ши-
роко не применяли закидные невода. Во внутренних водоемах
СССР закидной неводной лов также применяется в большин-
стве рек и озер и в прибрежном рыболовстве (когда косяки
рыбы движутся вдоль берега или накапливаются в непосредст-
венной близости от него). По конструкции закидные невода де-
лятся на симметричные, или равнокрылые, и несимметричные,
или неравнокрылые.
Равнокрылые невода применяются в озерном и иногда в мор-
ском рыболовстве. Их размеры колеблются в больших преде-
лах (100—1000 м). Эти невода представляют собой симметрич-
ную сетную стену с одинаковой или разной по длине высотой
(рис. 101). В первом случае невод называется равностенным,
во втором — неравностенным.
Закидной равнокрылый невод состоит из двух одинаковых
крыльев, двух приводов и мотни. Крылья предназначены для
охватывания водного пространства и представляют собой наи-
более длинные части невода, выполненные из сравнительно лег-
кой и крупноячейпой дели. Крылья иногда выполняют состав-
ными: ближе к центру невода их делают более тяжелыми и
мелкоячейными (эту часть называют межеумком), посере-
дине— более легкими и крупноячейными (собственно крыло) и
ближе к концам совсем из легкой крупноячейной дели (ре-
диль). Такое распределение дели объясняется поведением рыбы.
В начале работы невода стремление рыбы выйти из обметан-
ного пространства невелико и даже крупноячейная дель ее от-
пугивает. Но по мере выборки невода из воды и уменьшения
обметанного пространства стремление рыбы выйти из обметан-
ного пространства возрастает и оставшаяся в воде часть крыла
должна воспрепятствовать этому.
Высота крыльев к концам — клячам — делается обычно
меньшей, так как они при выборе невода первыми выходят на
берег и опасности ухода рыбы еще нет. Средняя же часть не-
вода выходит на берег, когда обметанное пространство сокра-
тилось и рыба активно стремится выйти из него. В это время
нужно иметь запас высоты крыла, чтобы нижняя подбора не
оторвалась от дна.
Приводы служат для сбора рыбы и направления ее в мотню.
Их делают из более толстой нитки и мслкоячсйной дели.
Длина их невелика — 20—40 м. Приводы сошворнвают с мот-
ней. Последняя представляет собой мешок, в котором концен-
трируется улов. Мотни бывают вывязные, кольцевые, мешко-
вые, клиновые и прямоугольные (рис. 102).
а — неравнокрылый; б — равнокрылый: I — пягное крыло; 2 пяткой привод; 3—мотня;
4 — бежной привод; 5 — беж ное крыло
Рис. 102. Мотня:/
и — кольцевая; б — мешковая; в — клиновая; г — прямоугольная
Вывязная мотня представляет собой суживающийся сетной
мешок, вывязываемый от начала до конца вручную путем
сбавки и прибавки ячей. В настоящее время вывязные мотни
применяются очень редко и лишь в небольших неводах при об-
лове прудов, озер, маленьких речек и т. д.
Несколько чаще применяют кольцевые мотни (рис. 102, а),
но также для малых неводов (большей частью для неводов
озерного типа).
Мешковая мотня самая удобная и простая. Это прямоуголь-
ная плаха, перегибаемая пополам и сшиваемая по боковым
сторонам. Получается простой сетной мешок. По эта мотня
плохо раскрывается и поэтому применяется редко (рис. 102, б).
В основном в закидных неводах применяют клиновые и
прямоугольные мотни. Клиновая мотня состоит из центральной
плахи и боковых клиньев. Центральную плаху делают из тя-
желой мотенной дели. Ширина ее в посадке равна ширине входа
в мотню (просвет мотни). У большинства неводов просвет
мотни по подборе колеблется от 1 до 2 м. Длина центральной
плахи внатяг (в м) зависит от высоты невода у входа в мотню:
/ = (Зч-4)Л, ,(29-1)
где Л — высота невода у входа в мотню, м.
При большой высоте неводов мотню делают не на всю вы-
соту, а меньше. Оставшуюся часть высоты перекрывают сетной
плахой, называемой сорочкой. Конструктивно она является про-
должением центральной плахи. Если обозначить высоту со-
рочки Л|, длина центральной плахи будет
/-(3 + 4)Л4-Л1. (29-2)
К боковым кромкам плахи пришворивают боковые клинья
из такой же дели. Длину их определяют в зависимости от
длины центральной плахи по следующим формулам:
для неводов без сорочек
/кл = //2; (29-3)
для неводов с сорочками
/кл = (/-Л1)/2. (29-4)
Высота боковых клиньев зависит от высоты входа в мотню
и конструкции мотни. В четырехклиновой мотне высота клина
равна половине входа в мотню, а в двухклииовой — полной вы-
соте входа.
Четырехклиновая мотня с сорочкой (рис. 102, в) состоит из
центральной плахи, выкроенной вместе с сорочкой, и четырех
одинаковых клиньев. Кромку абв пришворивают к кромке где,
а кромку клм — к кромке жзи. Полученную фигуру перегибают
по линии /—/ и кромку нб сошворнвают с кромкой бо, кромку
пл—с кромкой лр. Получается готовая мотня, которую затем
вдоль швов по центральной плахе укрепляют пожилинами. При
сборке невода осуществляют посадку кромки ст на нижнюю
подбору, а кромки ей —на верхнюю. Кромки ан и ов вытяги-
вают в одну линию и шворят к одному приводу, кромки кп и
рм — к другому.
В мотне другого типа, имеющей всего два клина 1—2 (без
клиньев 3—4) кромку ед шворят к кромке вб, а кромку из —
к кромке мл. Мотню перегибают по линии I—/, кромку об шво-
рят с кромкой дг, а кромку рл — с кромкой зж. При сборке не-
вода производят посадку кромки ст на нижнюю подбору,
кромки ей — на верхнюю. Кромку гс пришворивают к одному
приводу, а кромку тж—к другому.
Встречаются клиновые мотни без центральных плах, сшитые
наподобие пирамиды из четырех клиньев. Однако они применя-
ются редко. Клиновые мотни имеют два основных недостатка:
при работе они испытывают поперечное сжатие и от этого су-
живаются, не обеспечивая раскрытия и расправления входа;
раскрой клиньев необходимо проводить комбинированной крой-
кой (по лестничке), что усложняет процесс. Этих недостатков
лишены прямоугольные мотни, имеющие наибольшее примене-
ние, особенно для крупных неводов.
Прямоугольная мотня (рис. 102, г), как и клиповая, состоит
из центральной плахи и четырех или двух клиньев. Длину плахи
и сорочки, высоту и длину клиньев определяют по формулам
(29—1) — (29—4). Боковые клинья мотни имеют форму трапе-
ции, наклонную сторону которой выкраивают по косой ячее. При
сшивании мотни после пришворивания клиньев к центральной
плахе и перегиба мотни по линии /—/ сошворивают кромки абв
и вгд и кромки ежз и зик. В остальном конструкция мотни,
сборка и вставка ее в невод не отличаются от описанных выше.
Сорочки применяют в высоких неводах, чтобы уменьшить
высоту входа в мотню. Это прямоугольные куски дели, конст-
руктивно являющейся продолжением центральной плахи мотни.
Невода прикрепляются к верхним и нижним подборам с по-
садочными коэффициентами: для мотни 0,5, для приводов 0,5,
для крыльев 0,67, иногда при посадке редили 0,7—0,75. К верх-
ней подборе крепят плав. В современных неводах в качестве
плава используют большей частью пенопластовые поплавки, на-
низываемые на подбору. К нижней подборе крепят загрузку
в виде ташей, чугунных или каменных грузил. Количество плава
и загрузки рассчитывают.
К боковым кромкам неводов крепят деревянные бруски или
шесты, называемые клячами. Они расправляют концы невода,
не позволяя складываться подборам при тяге невода. К клячам
с помощью кляпней, карабинов или простыми узлами с клеван-
тами подвязывают урезы — канаты, за которые тянут невод.
Неравнокрылые невода (см. рис. 101, а) применяют в реч-
ном и морском рыболовстве. Эти невода выметывают от берега
в глубь водоема. Они перекрывают водоем от дна до поверхно-
сти в точках с разными глубинами. Следовательно, и стена не-
вода должна иметь разную высоту, соответствующую профилю
глубин. Так как на разных рыболовных участках (тонях) про-
фили глубин различны, то невода, работающие на различных
тонях, отличаются один от другого формой стены.
Крыло невода, идущее от берега, называется пятным. Оно
обычно в 2—3 раза меньше второго крыла — бежного, которым
при замете охватывается водоем. Соответственно крыльям при-
воды, клячи, урезы называются пятными и бежными. Пятное
крыло имеет фигурную форму, благодаря которой обеспечива-
ется перекрытие всех глубин без излишнего запаса. Бежное
крыло в речных условиях идет где-то посередине реки парал-
лельно берегу, т. е. по одинаковым глубинам, поэтому форма
его часто бывает прямоугольной. Лишь крайние его части
скашивают для уменьшения расхода сетематериалов. В морских
неводах форма крыла имеет более плавные очертания.
Длина речных неводов колеблется в значительных преде-
лах— от 100 до 800—1000 м. Морские же невода достигают
в длину 2000—2500 м. Такие большие невода составляют из от-
дельных секций, называемых чалками. Длина чалок соответст-
вует стандартной бухте каната, т. е. 250 м. Чалки соединяют
по нижней и верхней подборам с помощью кляпней, а дель шво-
рят в рубец. Посадка неравнокрылых неводов такая же, как и
равнокрылых. Верхние подборы оснащены плавом, нижние —
Рис. 103. Речной закидной невод:
а — метенный; 6 — безмотенный; / — пятной кол; 2 - пяткой урез; 3— пяткой кляч;
4 — пятное крыло; 5 — пяткой привод; 6 — мотия; 7 — слив; в — сорочка; 9 — беж ной
привод; 10 — бежное крыло; /7 — рабочая подбора; 12 — беж ной кляч; 13— бежной
урез
загрузкой. В неравнокрылых неводах применяют главным об-
разом клиновые и прямоугольные мотни.
При небольших разовых уловах рационально применять без-
мотенные невода, у которых приводы уменьшены по длине,
а просвет на мотню заменен сливом из более толстой метенной
дели. Схема такого невода изображена на рис. 103. Иногда та-
кие невода делаются без приводов. Безмотенные невода более
эффективны, чем мотенные, так как вспомогательные процессы
при лове занимают меньше времени, невод скорей оборачива-
ется, делается больше заметов, увеличивается улов.
Для предотвращения при лове зарезания нижней подборы
в илистое дно ее иногда снабжают предохранительными салаз-
ками, ветками, кусками парусины и т. д. (рис. 104). Иногда
для этой цели применяют подзоры — узкие полоски дели с под-
борами, подвязываемые к нижней подборе. Загрузка перено-
сится на подзор, а тяга производится за нижнюю подбору, от-
чего зарезание в грунт резко уменьшается. Подзор улучшает и
уловистость невода, так как, свободно свисая, выметывает рыбу
из разных углублений и неровностей дна. Для этой цели при-
меняют также подолы — свободно свисающие полосы дели, ино-
гда без подбор, с легкой загрузкой по низу, легко выметываю-
щие рыбу из неровностей дна.
Проектирование закидных неводов. Исходными данными для
проектирования являются техническое задание и ОТИ. В техни-
ческом задании перечисляются вид и назначение невода, место
и условия лова, объект лова и особые требования к орудию и
технике лова. ОТИ — это отраслевые технологические инструкции
по постройке орудий лова. В них указаны порядок и технология
постройки невода, соединения, типы кройки посадки и др. При
проектировании неводов нужно учитывать эти требования ОТИ,
Рис. 104. Оснастка нижней подборы:
/ — ташн; 2— дощечки («балалайки»); 3 — прутья, ветки
чтобы обеспечить технологичность постройки орудия лова или
обосновать принятые отклонения.
Первым этапом проектирования, как указывалось в главе
23, является разработка технического предложения. В нем обос-
новывается возможность и целесообразность проекта. В проек-
тах закидных неводов оно состоит из текстовой части, снабжен-
ной схемами, рисунками, чертежами.
Текстовая часть для проекта закидного невода должна вклю-
чать следующие разделы:
физико-географическая характеристика района промысла;
характеристика объектов лова;
характеристика промыслового участка (тони);
механизация лова и характеристика промысловых меха-
низмов;
обоснование вида орудия лова;
выводы.
В первом разделе дается краткое географическое описание
промыслового района. Прикладывается его схематическая карта
с указанием месторасположения тонн и ближайших промысловых
участков, населенных пунктов и подъездных путей. Приводятся
табличные данные о глубинах, скоростях течения, ветрах, их на-
правлении, повторяемости и силе, числе штормовых и туманных
дней, ледовом и паводковом режимах, обосновывается количе-
ство возможных промысловых дней. При отсутствии подробных
данных эти сведения сообщаются в виде краткого текста.
В разделе «Характеристика объектов лова» описываются ос-
новные виды рыб, для лова которых проектируется невод. При-
водятся на латинском языке их научное название, а также про-
мысловое и местные названия, даются краткое морфоло-
гическое описание и сведения по биологии (питание, места
и сроки нереста, сроки миграции, пищевая ценность, промыс-
ловое значение и предполагаемое состояние промысловых
запасов).
В разделе «Характеристика промыслового участка» указы-
ваются название реки или протоки, название тони, ее размеры
и место расположения, характеризуются приспособленность бе-
регов, глубины и течения, судоходный режим, грунты. Описыва-
ются сооружения и постройки на тоне и их расположение. Да-
ется текстовый чертеж—план тоневого участка. Указываются,
какой флот имеется на тоне и в какокгтсбличестве, производ-
ственная деятельность тони за последние годы и ее перспек-
тивы.
В разделе «Механизация лова и характеристика промысло-
вых механизмов» даются краткое описание механизации про-
цесса лова, перечень промысловых механизмов и устройств и
технические характеристики главнейших из них, скомпонован-
ные в виде таблиц произвольной формы. К тексту прикладыва-
ется план берегового участка с расположением промысловых
механизмов на тоне.
В разделе «Обоснование вида орудия лова» по данным, при-
веденным в предыдущих разделах, устанавливается техническая
возможность и целесообразность применения закидного невода
для лова указанных объектов в данном районе, на указанном
промысловом участке.
В разделе «Выводы» подтверждается приемлемость техниче-
ского задания и возможность выполнения проекта в назначен-
ном объекте. Если на основании приведенных выше данных
в техническое задание вносятся дополнения и изменения, то
дается обоснование и содержание этих изменений.
Вторым этапом проектирования является разработка техни-
ческого проекта, состоящего из пояснительной записки и графи-
ческой части.
Графическая часть состоит из батиметрического плана с кри-
выми сплывания и теоретического чертежа невода. Для тоней
с ровным дном достаточно иметь батиметрический план с на-
ложенными на него профилями наибольших глубин.
Пояснительная записка содержит следующие разделы:
введение;
назначение и область применения проектируемого закидного
невода;
техническая характеристика закидного невода;
описание конструкции закидного невода;
расчеты;
изменения, вносимые в технику и организацию лова при
применении проектируемого невода;
технико-экономические показатели проекта.
В разделе «Введение» нужно указать, откуда взяты исход-
ные данные для проекта: установлены ли они техническим за-
данием или взяты из различных информационных материалов;
когда и кем проводились измерения глубин и снимался план
тони. Во введении указывается также на оригинальность расче-
тов, отклонения от обычной оснастки, материальной части и т. д.
В разделе «Назначение и область применения» указыва-
ется, для какого вида лова (перекидного, стационарного), ка-
кого объекта, района, колхоза, тони проектируется невод, в ка-
кой период и в какие календарные сроки проводится лов.
В разделе «Техническая характеристика закидного невода»
в табличном порядке помещаются следующие данные;
полное наименование невода по ОСТу;
длина верхней подборы (в м);
длина нижней подборы (в м);
наибольшая высота в посадке (в м);
высота у входа в мотню (или в центре слива) внатяг (в по-
садке) (в м);
высота просвета мотни (в м);
масса оснащенного невода (в кг), в том числе масса сетной
части (в кг);
вид, количество, масса поплавков;
вид, количество, масса загрузки;
устройство для раскрытия стены невода (клячи);
устройство для механизации тяги.
Этот пункт может быть выполнен лишь после завершения
проекта, но согласно ЕСКД помещается в данном месте текс-
товой документации.
В описании конструкции речного закидного невода дается
краткое описание спроектированного невода как сетной стены,
состоящей из таких-то сетных частей, имеющих такие-то назна-
чение, размеры, из таких-то сетематериалов, даются характе-
ристика подбор, устройство н характеристика плава и загрузки,
оформление клячей, остропка и детали оснастки, наличие соро-
чек, фартуков, подолов и т. д. Это также включается в записку
после окончания проектирования. Расчеты производятся одно-
временно с графическим построением, но в состав пояснитель-
ной записки не входят, а представляются отдельно.
Первым этапом собственно проектирования речных закид-
ных неводов является построение батиметрического плана тони.
Основанием для него служит таблица промеров глубин, прила-
гаемая к техническому заданию и выполненная но установлен-
ной форме. В соответствии с данными этой таблицы на ватман
наносятся форма берегов тони, линии промеров, на них через
каждые 10 м отмечаются точки промеров глубин и справа
выписываются значения глубин. Получается поле чертежа с на-
несенными цифрами. Затем строятся линии одинаковых глубин
(изобаты), т. е. соединяются точки акватории с глубинами 1,
затем 2, 3 м и т. д. Полученное построение называется бати-
метрическим планом тони и является первым листом графиче-
ской части технического проекта (рис. 105). На батиметриче-
ском плане наносятся поперек реки профили глубин по линии
замета, притонка и промежуточному сечению. Затем произво-
Рис. 105. Батиметрический план тони и кривые сплывания
дится определение длины невода и его частей. Этот раздел вхо-
дит в состав пояснительной записки в параграф «Расчеты».
Длина невода рассчитывается по формулам:
1 = &ВТ; 1 = ЛВР, (29-5)
где Ь— коэффициент, равный 1,5—1,7; Вт — ширина тони у замета, м; к —
коэффициент, зависящий от правил рыболовства и местных условий; Лр —
ширина реки у замета, м.
Длина пятной части невода находится по формуле
7-пят = (7. — с'бС/оп)/2; (29-6)
бежной части
7-беж = а 4 ЧбС/Ц„)/2; (29-7)
В этих формулах В — полная длина невода, м; ов —скорость тяги бежного
крыла, м/с; С — расстояние от закрепа до притонка, м; — скорость под-
тягивания пятного крыла от закрепа до притонка, м/с.
Длина приводов выбирается в соответствии с правилами
рыболовства.
Определение ЬВят и Ьоеж производится после построения
кривых сплывания и определения С.
Размер ячеи в частях невода принимается в соответствии
с правилами рыболовства. Если он не установлен последними,
то определяется по прототипу или формулам для отцеживаю-
щих орудий лова.
аи = Ак^об> (29-8)
где ак — шаг ячеи в крыле, мм; кп — коэффициент, равный 0,75—0,7; аов —
шаг ячеи в объячеивающем орудии для лова такой же рыбы
Шаг ячеи в других частях устанавливается пропорционально
прототипу. Нитка сетного полотна подбирается в соответствии
с практическими рекомендациями. Подборы невода можно при-
нять по практическим данным. Но затем следует сделать про-
верочный расчет, приняв за рабочую нагрузку половину натя-
жения пятного уреза.
Затем приступают к определению формы невода и построе-
нию теоретического чертежа. Этот раздел не входит в состав
пояснительной записки, а представляет собой второй лист гра-
фической части.
Построение теоретического чертежа производится несколь-
кими способами в зависимости от условий рыболовства. Наи-
большее распространение имеет построение по кривым сплыва-
ния. Это универсальный способ для любых случаев. Заключается
он в нанесении на батиметрическом плане нескольких последо-
вательных положений невода во время его сплывания. Рекомен-
дуется иметь три-четыре кривых сплывания: первая кривая —
положение невода после конца замета, вторая — при притоне-
нии, когда бежной кляч подойдет к берегу, третья — одно-два
промежуточных положения.
Суть вопроса заключается в правильном нанесении этих
кривых сплывания, соответствующих оптимальной форме за-
мета и уловистости невода. Кривую замета наносят исходя из
условий работы невода, скорости течения и желаемой формы
замета. На батиметрическом плане проводят линию, параллель-
ную берегу, отделяющую ширину замета, дальше которой по
правилам рыболовства невод отходить не может. Для тоней,
например в дельте Волги, это расстояние равно 2/3 ширины
реки. Затем из точки замета проводят кривую, изображающую
положение невода после окончания замета. Эту кривую назы-
вают формой замета, или кривой замета. По длине в масштабе
она должна быть равной вычисленной длине невода.
Для построения кривой притонения пятной кляч распола-
гаем у точки закрепа, а бежной—у притонка. Зная точки поло-
жения пятного и бежного клячей, плавной линии, равной в мас-
штабе длине невода, очерчивают кривую притонения. При этом
ее пятная часть наклонена под малым углом к берегу, бсжная
почти параллельна ему, а конец ее повернут к берегу и упира-
8 Заказ № 467
225
ется в пего в точке притонсння. При получении этой кривой
можно вторично уточнить длину невода.
Для получения первой кривой сплывания на линии берега
ниже замета выбирают какую-нибудь точку и из нее плавной
линией вычерчивают промежуточное положение невода. Форму
кривой при этом согласуют с изобатами, скоростями течения и
особенностями технологии неводного лова в данном районе.
Длина кривой в масштабе должна равняться длине невода.
Расстояние от берега до бежного кляча при построении первой
кривой сплывания желательно не уменьшать по сравнению
Рис. 106. Теоретический чертеж закидного невода
с кривой замета, чтобы нс закрывать невод раньше времени.
Расстояние по берегу между бежным и пятным клячами не-
сколько увеличивают.
Вторую кривую сплывания строят исходя из условий даль-
нейшего перемещения пятного кляча по направлению к за-
крепу, а бежного — к берегу, к точке притонения. Некоторая
приближенность в нанесении кривых мало влияет на точность
построения формы невода, особенно на тонях с ровным дном,
поэтому абсолютная точность в построении кривых не нужна.
На кривую замета через равные промежутки наносят 12—
20 последовательно пронумерованных точек. Через такие же
промежутки и в таком же порядке наносят точки на все ос-
тальные кривые. После этого приступают к построению теоре-
тического чертежа невода (рис. 106). Для этого на чертеже
строят горизонтальную прямую, равную в масштабе длине не-
вода, и наносят на нее на равных расстояниях такое же количе-
ство точек, как и па кривых сплывания, с той же последова-
тельной нумерацией. Далее исследуют путь, проходимый каж-
дой точкой. Пусть точка 1 (см. рис. 105) при перемещении
невода из положения I (кривая замета) в положение II (кри-
вая сплывания) и, наконец, в положение III (кривая притоне-
ния) пересекает изобату й(. Это значит, что соответствующий
участок невода во время сплывания пройдет максимальную
глубину Л|. Находим на начерченной линии точку 1 и откла-
дываем вертикально вниз (см. рис. 106) ординату, равную
в масштабе Л|. Точка 2 (см. рис. 105), перемещаясь из поло-
жения I в положение III, пересекала максимальную изо-
бату й2.
Затем рассматриваем положение точек 3, 4, 5 и т. д. От-
кладываем вниз соответствующие ординаты, в результате чего
на чертеже (см. рис. 106) получается ряд ординат разной ве-
личины. Соединив последовательно их концы прямыми лини-
ями, получим фигуру, которая представляет собой форму стены
невода, соответствующую максимальным глубинам, проходи-
мым каждой ее частью в процессе перемещения невода от за-
мета до притонка. Если невод проектируется для работы в по-
лую воду, то ко всем ординатам вверху добавляют отрезок,
равный в масштабе высоте паводка.
В процессе движения стенка невода под действием течения
или сопротивления воды выгибается (выдувается). При выду-
вании полученная фигура нс обеспечит перекрытия глубин во-
доема. Кроме того, материал невода при намокании несколько
садится. Поэтому при проектировании высоту невода необхо-
димо брать с некоторым запасом на выдувание и намокание.
Этот запас составляет 20—25 % глубины. Увеличив длину всех
ординат на 20—25 % и соединив их концы, получим предвари-
тельную форму невода.
Все данные промеров записываем в таблицу. В ее первой
графе записываются номера точек, а в последующих — значе-
ния ординат: первоначальных, снятых с батиметрического
плана, паводковых (с учетом паводка), конечных с добавле-
нием 20—25 % и. наконец, окончательных — построечных, по
которым будет рассчитан невод. Таблицу необходимо привести
к технологическим условиям постройки невода по ОТИ. Для
этого откладывают по длине невода рассчитанные выше или
назначенные размеры пятного крыла, пятного привода, входа
в мотню, бежного привода и бежного крыла, затем производят
корректировку. Уточнение размеров производится с таким рас-
четом, чтобы в каждой части невода по длине было целое
число сетных столбов. Ширина столбов принимается равной
ширине провяза дели с данным шагом ячеи. Учитывая техно-
логию производства сетематериалов, ширину провязов дели
рационально выбирать в 50, 75, 100, 150, 250 и 300 ячей. При
этом устанавливают посадку с коэффициентом и = 0,67-ь0,707.
После определения числа столбов и уточнения размеров по
длине выравнивают форму низов частей невода. При выравни-
вании надо стремиться к меньшему числу переломов линий
8е 227
контура и придерживаться линии действительного контура
профиля.
До каждого перелома (в пределах одного наклона) должно
быть целое число столбов. Далее рассчитываются разность вы-
сот столбов в каждой части и высота каждого столба. Если
эта разность превышает 10 % высоты столба, следует увели-
чить число столбов, разрезая их (куклы) вдоль на две части.
Полученная окончательная фигура называется теоретическим
чертежом. По ней возможно построение рабочей документации.
Второй способ называется построением теоретического чер-
тежа по профилям наибольших глубин. Этот способ применя-
ется для особо ровных тоней с параллельными изобатами и
Рис. 107. Построение теоретического чер-
тежа но профилю наибольших глубин:
Вр —ширина реки; #т—ширина тони; —
длина невода
для неводов при обтяжном
неводном лове. Кривые
сплывания при этом не
строятся. Берутся профили
глубин в разных сечениях
тони и накладываются один
па другой. Обводится по
выступам общий наиболь-
ший профиль, обрезаемый
от рабочего берега верти-
кальной плоскостью на 2/з
ширины реки. К нему до-
бавляется до полной длины невода равностенный кусок, как
указано на рис. 107. Получается начальная форма невода. За-
тем прибавляют высоту на паводок и далее, как и в предыду-
щем случае.
Построение теоретического чертежа для неводов рекоменду-
ется проводить в двух вариантах: для мотенного и безмотен-
ного невода.
Расчет количества сетематериалов и веревочно-канатных
изделий входит в состав пояснительной записки. Масса дели
рассчитывается для каждого столба отдельно по одному из
описанных выше способов. Затем суммируется масса сетема-
териалов по ассортименту и частям невода. Ассортимент нитки
на шворки, посадку и нормы расхода берут по ОТИ.
Масса канатов, веревок и ниток при известной длине Ь рас-
считывается по формуле
т = 1/лм, (29-9)
где тм — масса одного метра веревки, нитки, каната, г, кг.
Далее приступают к расчету оснастки невода. Количество
плава рассчитывается по отдельным участкам невода в зави-
симости от высоты стены и ассортимента дели. Плавучесть
плава, приходящаяся на 1 м подборы, определяется по фор-
муле
Рпл = п ф 91иев) — «<?!•
(29-10)
где п — запас плавучести, обычно близкий к 2; Г» — потопляющая сила от
натяжения стены невода, действующая на 1 м подборы, Н; <2, вгв — потоп-
ляющая сила сетного полотна и верхней подборы невода, действующая на
I м подборы, Н: <2|— суммарная потопляющая сила, действующая на 1 м
подборы, Н
Для определения То должен быть произведен расчет гидро-
динамического сопротивления (в Н) соответствующих частей
невода
/? = С Р (бп)«, (29-11)
где С — коэффициент сопротивления (для крыльев 0=900, для привода
С» 1000); а/а — отношение диаметра нитки к шагу ячеи; Р— площадь
участка невода длиной по подборе 1 м и высотой, равной средней высоте не-
вода на рассчитываемом участке в посадке, м*; б — коэффициент, равный —
0,8; V — скорость течения, м/с.
Потопляющую силу от натяжения сетного полотна для
случая сплывания по течению можно рассчитать по формуле
Т9=РНМ, (29-12)
где /? — рассчитанное сопротивление сетной части, Н: Н — средняя глубина,
по которой проходит данный участок невода, м; / — стрела прогиба.
Для определения стрелы прогиба [ надо использовать
табл. 27
01н “ 91с. л + 01». п> (29• 13)
где е. п — потопляющая сила сетного полотна (на 1 м подборы), Н;
в п — потопляющая сила верхней подборы (на 1 м подборы), Н.
После определения <2Пл по удельной плавучести определя-
ется масса плава гппл.
Обычно для закидных неводов применяются пенопласто-
вые поплавки, нанизываемые на подборы. Выбрав форму и
размеры одного поплавка, рассчитав его массу, определяют
количество поплавков на 1 м подборы по участкам невода,
а затем и на весь невод.
Загрузка, как и плав, рассчитывается отдельно по участ-
кам невода.
Сгр=Я//тр + л0-<?1н. (29-14)
где фгр — потопляющая сила загрузки, действующая на 1 м подборы не-
вода, Н; /?— сопротивление сетной части невода, Н; [тр — коэффициент тре-
ния о грунт (ЬР=0.74-0,75); л —запас плавучести (при этом расчете его
не учитывают, а при условии погружения верхней подборы под поверх-
ностью воды его принимают равным 1,8—2); 0— плавучесть плава на 1 м
подборы, Н; <21 я — потопляющая сила, создаваемая частью невода, равной
по длине 1 м по подборе, по высоте — высоте невода, определяется так:
01н — <21е. п + + Ош п 4* 01р. п« (29-15)
где Си. п—потопляющая сила сетного полотна, Н; 01 ». п — потопляющая
сила верхней подборы, Н; (?1вп—потопляющая сила нижней подборы, Н;
<21 ₽. п — потопляющая сила рабочей подборы. Н.
По рассчитанной по формуле (29—14) потопляющей силе
загрузки <?гр в соответствии с удельной потопляемостью опре-
деляются масса груза и количество грузил на каждый метр
подборы невода.
После расчетов в пояснительную записку заносятся, если
имеются, изменения в технике работы данным неводом. За-
канчивается проект калькуляцией на постройку спроектиро-
ванного невода и технико-экономическими показателями про-
екта. На основе технического проекта создается рабочая
документация, состоящая из чертежей и спецификаций. К чер-
тежам относятся сборочный чертеж невода и сборочный чертеж
сетной части невода. Они являются основными докумен-
тами, по которым производится постройка невода. Для мотен-
ных неводов составляются сборочные чертежи остропкн и сет-
ной части мотни с отдельными спецификациями.
Таковы этапы и их содержание при проектировании озер-
ных и морских неводов.
Техника лова закидными неводами. Лов закидными нево-
дами производится на специальных промысловых участках,
называемых неводными тонями. К ним предъявляются сле-
дующие требования: участок должен быть рыбным, т. е. по
нему должны проходить пути рыбы, или здесь она должна
концентрироваться; дно тони должно быть сравнительно ров-
ным, без скал и ям; русло реки в этом месте не должно делать
крутых поворотов, колен и т. д.; берег у приплеска должен
быть ровным, не поросшим деревьями, кустами, камышом
и т. д. Выбор места тони согласовывается с райисполкомами
и органами рыбнадзора. Границы тони отмечаются столбами
или вехами, и лов за ее границами запрещается.
Тонн разделяются на стационарные, временные и обтяж-
ные. Стационарными называются такие, где лов производится
всю путину, временными — часть путины, обтяжными — лов
производится периодически. Участок, занимаемый тоней на бе-
регу, называется территорией, а на воде — акваторией тонн.
На стационарных и временных тонях на территории сосредо-
точены жилые помещения, санитарные и пищевые блоки, ме-
ханизация и прочие береговые установки. Если тоня располо-
жена вблизи колхоза или села, то жилых помещений на ней
может и не быть. На обтяжных тонях располагается лишь
съемная механизация. На берегу тони намечаются места: от-
куда всегда производят замет (точка замета), где последний
раз задерживается пятной кол (точка закрепа), где всегда
притонястся невод (притопок). За тонями должен быть орга-
низован постоянный уход, заключающийся в удалении разных
задевов, выкашивании камыша на берегу, мешающего работе,
И т. д.
Промысловый флот тони состоит из неводников и барка-
сов-метчиков. Неводники служат для наборки и выметки не-
водов. Они бывают весельными и самомстными. Весельные не-
водники— беспалубные суда с банками для гребцов в носовой
части и освобожденными средней и кормовой частями, куда
набирается невод. Они применяются при немеханизированном
Рис. 109. Наборка невода на стальной самометный неводник (на сибирских
реках)
лове и используются все реже, уступая место самометным не-
водникам.
Самометный неводник (рис. 108 и 109)—несамоходное па-
лубное судно со срезанной кормой. Фальшборта на корме нет.
Набранный на него невод во время хода неводника автомати-
чески погружается в воду без помощи рыбаков, отчего он и
получил название самометного. Буксируется самометный не-
водник баркасом-метчиком, роль которого исполняют различ-
ные катера, приспособленные для тоневых работ. Вид одного
из таких катеров приведен на рис. НО. На обтяжных тонях
применяются моторные неводники. Это тот же самометный не-
водник, но снабженный мотором и лебедкой для тяги невода
и урезов. Вид такого мотоневодника приведен на рис. 111.
Техника лова неводами в реке, озерах и море различна.
Процесс лова речными закидными неводами состоит из сле-
дующих операций: наборки невода, перехода на замет, замета,
спуска пятного крыла и тяги бежного уреза, тяги бежного
крыла и подтягивания пятного крыла, тяги за оба крыла,
притонения мотни, выливки улова и доборки невода.
Наборку производят на неводник, причем в весельный и
самометный неводники невод набирают по-разному. Весельный
неводник ставят бортом к неводу, на дно его укладывают беж-
ной урез в порядке, обратном выметыванию, соединяют конец
его с уздечками бежного кляча, который кладут верхним кон-
цом в сторону кормы, а нижним — в сторону носа. Затем при-
ступают к наборке невода. Невод набирают также в порядке,
обратном выметыванию: вначале бежное крыло, привод,
мотню, затем пятной привод и пятное крыло. Верхнюю под-
бору укладывают в корме неводника, нижнюю — ближе к носу,
а сетное полотно размещают между ними. Чтобы предохра-
нить мотню от выворачивания течениями и истирания о грунт,
ее при наборке стягивают и крепят за верхнюю подбору.
В самометный неводник невод набирают в том же порядке,
но не с борта, а с кормы. Верхнюю подбору укладывают на
палубу у одного борта, нижнюю — у другого. Невод уклады-
вают поперек судна от носовой части к корме. Когда наборка
невода закончена, неводник отбуксировывают к точке замета.
Эта операция называется переходом на замет. Замет невода
начинают с передачи на берег кола с прикрепленным к нему
пятным урезом. Кол удерживают один или два рыбака — пят-
чики. Мотобаркас, захватив самометный неводник, движется
поперек реки. Невод сходит с неводника автоматически. Выме-
тав пятное крыло, пятной привод и мотню, неводник направ-
ляют вниз по течению и выметывают параллельно берегу беж-
ное крыло. Последнюю его часть заворачивают к берегу в виде
крюка, чтобы предотвратить выход рыбы из обметанного про-
странства.
Когда в воду сойдет бежной кляч, неводник направляют
к берегу, выметывая бежной урез. При этом различают два
способа выметки: 1) урез выметывают по направлению к при-
тонку и сразу подают на лебедку или какой-либо другой тяго-
вый механизм; 2) урез выметывают по направлению к точке
берега, находящейся несколько выше притонка, и отсюда че-
рез систему блоков подают на лебедку. Первый способ назы-
вается сплыванием без сохранения крюка, второй—сплыванием
с сохранением крюка. Второй способ более уловист, но
4
Рис. ПО. Баркас-метчик
Рис. 111. Мотонсводник:
/ — лебедка; 2—роульс; 3 — двигатель
сложен и может применяться на длинных тонях. Более рас-
пространенный первый способ может применяться и на корот-
ких тонях. В некоторых промысловых районах при малой воде
и слабом течении невод выметывают несколько иначе. После
схода бежного кляча мотобаркас буксирует бежное крыло вниз
по течению по направлению к притонку. Лишь после подхода
к притонку выметывают короткий бежной урез и конец его
подают на лебедку.
После замета начинается ответственный процесс сплывания
невода. В этот период рыба подходит к неводу и скапливается
перед ним, поэтому уменьшать без нужды продолжительность
этого процесса не следует. Во время сплывания одновременно
тянут бежной урез и спускают пятной кол. Течение несет не-
вод вниз по реке. Если пятпое крыло не затормозить, то невод
пронесет мимо пригонка и замет будет потерян. Тормозят дви-
жение пятного крыла при помощи заостренного пятиого кола,
к нижней части которого прикреплен пятной урез. По мере
сплывания невода кол переносят вниз по тоне до тех пор, пока
невод не выйдет на мелкое место и необходимость в торможе-
нии не отпадет. После этого кол уже подтаскивают к притонку.
Окончание спуска пятного кола совпадает по времени
с подходом к берегу бежного кляча. С этого момента начина-
ется процесс тяги бежного крыла с одновременным подтаски-
ванием пятного кляча от закрепа к притонку. Выбранную
часть невода сразу набирают па неводник, который после за-
мета устанавливают в нескольких метрах ниже притонка.
Одновременно с выборкой бежного крыла от закрепа к при-
тонку подтягивают пятное крыло. Когда оно подойдет к при-
тонку, начинают тянуть невод за оба крыла. Бежное крыло
продолжают тянуть и укладывать на неводник, одновременно
выбирают и укладывают у берега пятное крыло. Вслед за
крыльями выбирают приводы, сгоняя из них рыбу в мотню.
Окружив вход в мотню, поднимают со всех сторон ее подборы
и боковые кромки над водой и равномерно перебирают дель
до тех пор, пока в воде не останется концевая часть ее с ры-
бой. Тогда к мотне подводят транспортное судно (прорезь,
лодку и т. п.) и переливают в него рыбу.
После окончания выливки рыбы приступают к наборке
бежного привода, мотни, пятного привода и пятного крыла,
лежащих в воде у берега. Этот процесс называется доборкой
невода и производится таким же способом, как и обычная на-
борка. Набрав остатки невода, неводник направляют на замет,
и весь процесс повторяется снова. Общая продолжительность
цикла колеблется от 30 до 90 мин и зависит от длины невода,
скорости течения и степени механизации трудовых процессов.
Озерный неводной лов осуществляется иначе. Различают
два основных вида озерного закидного неводного лова: лов
с берега и лов вдали от берега.
В первом случае невод заметывают от берега и к нему
притоняют. При этом применяют один или два неводника. При
одном неводнике на него последовательно набирают бежной
урез, затем невод и пятной урез и отбуксировывают неводник
на замет. Способы и форма замета невода могут быть различ-
ными, но в основном они сводятся к двум разновидностям.
В первом случае, оставив на берегу конец короткого пят-
ного уреза, выметывают полукругом невод, затем короткий
бежной урез и подают его конец на берег. Тянут невод одно-
временно за оба уреза, а затем за оба крыла до подхода к бе-
регу мотни. По мере выборки урезов и крыльев их расстилают
по берегу, и рыбаки, выбирая бежное и пятное крылья, дви-
жутся навстречу друг другу. После притонения мотни вылав-
ливают улов и снова набирают невод.
Во втором случае выметывают перпендикулярно берегу пят-
ной урез, затем выметывают невод параллельно берегу и после
этого перпендикулярно берегу, возвращаясь, выметывают беж-
ной урез. Этот способ замета целесообразнее, так как невод
охватывает большую площадь.
При лове с двух неводников невод набирают одновременно
на оба: в один набирают бежной урез, а в другой — пятной,
затем укладывают клячи, крылья и приводы, мотню разме-
щают на одном из судов. Неводники ставят бортами один
к другому, соединяют носовыми и кормовыми швартовами.
В таком виде баркас буксирует их от берега на расстояние,
равное длине уреза. Здесь неводники поворачиваются носами
к берегу, отдают швартовы и опускают в воду мотню, направ-
ленную входом к берегу. Затем неводники расходятся и дви-
жутся в разные стороны параллельно берегу, выметывая каж-
дый свое крыло. Невод оказывается выметанным параллельно
берегу на расстоянии длины уреза. При сходе в воду послед-
них клячевых частей неводники поворачивают к берегу и выме-
тывают урезы. Далее процесс продолжается так же, как и
в первом случае.
Работа с двумя неводниками ускоряет операции замета и
паборки, позволяет провести в сутки один-два дополнительных
замета и тем самым повысить эффективность лова.
Лов вдали от берега более распространен и проводится од-
ним или несколькими неводами. Лов одним неводом осущест-
вляется по-разному. Часто применяется следующая техника
лова. Невод набирают в неводник в порядке, обратном выме-
тыванию, сверху помещают кляч с буем. Прибыв на невод-
нике с вспомогательной лодкой к месту лова и определив на-
правление замета, передают пятной урез на лодку пли вы-
брасывают в воду буй с якорем и начинают замет, описывая
окружность. Иногда для увеличения площади замета выметы-
вают урезы. Выметав невод и подойдя назад к бую или лодке,
принимают на неводник урезы и начинают их выбирать. Когда
к борту подойдут крылья, начинают тягу за оба крыла. При
этом неводник стоит бортом к неводу. Крылья набирают в не-
водник.
Для предотвращения ухода рыбы под нижнюю подбору ее
отдавливают с борта неводника шестами с прикрепленными
к их концу стальными дугами. Чтобы рыба не ушла под невод-
ник, с другого борта в воду опускают сетной фартук.
Иногда для удобства работы используют на лову два не-
водника. Выметывают невод с одного из них, а выбирают на
оба: пятное крыло па один, бежное — на другой. По окончании
выливки рыбы из мотни невод перебирают на один из невод-
ников.
Существует много разновидностей техники озерного закид-
ного лова, зависящих от местных условий, привычек и тради-
ций рыбаков. Согласно теории неводного лова для схемы рыба
стоит — невод движется весьма эффективным является объеди-
нение для лова нескольких бригад. Наиболее результативным
является лов двумя неводами с четырех неводников. Каждый
невод набирают на два неводника. Обе пары неводников рас-
ходятся на расстояние, примерно равное длине невода, и ста-
новятся носами к обметываемому пространству. Каждая пара
неводников выметывает свой невод по прямой линии парал-
лельно один к другому. Для этого неводники в каждой паре
расходятся в противоположные стороны. В воду сходят сна-
чала мотня, а затем приводы и крылья. Выметав невод, все
четыре неводника поворачивают внутрь обметанного простран-
ства и выметывают урезы. При этом правый неводник первой
пары движется навстречу находящемуся напротив него левому
неводнику второй пары. После того как неводники сойдутся, их
счаливают носами и начинают тягу урезов. От этого противо-
положные клячи обоих неводов сходятся, и, таким образом,
образуется большой замкнутый круг. Оставив клячи неводов
соединенными, все неводники попарно подходят к центру
круга, вновь выметывая по пути урезы. Когда неводники сой-
дутся в центре, на все четыре неводника начинают выбирать
урезы, а после подхода клячей начинают тянуть крылья и при-
тонять мотню. При такой технике лова площадь замета, а сле-
довательно, и улов значительно больше, чем сумма площадей
заметов и уловов двух отдельных неводов. При встречной ра-
боте неводов из облавливаемого пространства уходит меньше
рыбы, так как она, уходя от одного невода, переходит
в другой.
Иногда для лова объединяют не две, а четыре бригады, и
лов проводят сразу четырьмя неводами, которые выметывают
по сторонам квадрата. Урезы всех неводов выметывают по на-
правлению к центру квадрата, где сходятся все неводники и
откуда производится тяга урезов и крыльев. Выигрыш пло-
щади на каждый невод меньше, чем при встречной работе
двумя неводами, по зато уход рыбы из обметанного простран-
ства сведен к минимуму.
Процесс морского закидного лова проходит по-разному
в зависимости от того, какими неводами проводят лов — не-
равнокрылы.ми или равнокрылыми.
Лов неравнокрылыми закидными неводами состоит из сле-
дующих операций: подготовки невода к наборке, наборки не-
вода на неводник, выхода на замет, замета невода, тяги пят-
ного уреза, бежного уреза и бежного крыла, тяги за оба
крыла, притонения мотни и выливки улова. Подготовка невода
заключается в том, что невод стелят вдоль берега, просматри-
вают, чинят, распутывают и т. д. К нижней подборе подвязы-
вают рабочую подбору.
Набирают невод па неводник — деревянное несамоходное
судно, которое подводят к берегу, где выстлано бежнос крыло. Па
настил последовательно укладывают бухты бежного уреза, за-
тем кляч и начинают наборку невода. Заканчивают наборку
пятным урезом. Наборка невода является наиболее трудоем-
кой операцией. Невод длиной 1500—2000 м и массой около
8—9 т, выстланный на берегу, нужно поднять и поднести
к неводнику. В наборке участвуют до 35—40 человек, из ко-
торых 6—8 человек укладывают невод (наборщики), 8—12 че-
ловек передают его от берега на неводник (бахнльщики),
20—25 человек подносят невод по берегу (неводные рабочие).
Для облегчения наборки неводник постепенно передвигают
вдоль берега, где выстлан невод. При ветре, волнении неводник
не может двигаться вдоль берега, поэтому его на катках выта-
скивают на берег. Тогда наборка значительно усложняется, так
как невод приходится подтаскивать по берегу к неподвижно
стоящему судну. Время, необходимое для наборки невода, ко-
леблется в зависимости от длины последнего от 40 мин до
2 ч. В среднем на наборку каждой чалки расходуется около
12—14 мин.
Набрав невод, спускают неводник на воду, и мотобаркас
отводит его на замет. После того как конец пятного уреза по-
дан на берег, мотобаркас движется в море, буксируя невод-
ник, с которого сходят в воду пятной урез, затем пятное крыло,
мотня и т. д. Находящиеся на неводнике кормщик и наборщик
следят за правильностью схода невода, за выходом в воду
марок подборы и т. д. Форма замета зависит от направления
и скорости течения. Обычно невод выметывают под небольшим
углом навстречу течению. Вначале его выметывают по тому
же направлению, что и пятной урез, а затем кривую замета
направляют параллельно берегу и последнюю чалку или по-
ловину ее выметывают по крюку.
Для сокращения продолжительности замета на некоторых
тонях применяют встречную подачу бежного уреза. При этом
бежной урез набирают на особый неводник. Одновременно
с выметкой невода с этого неводника от притонка выметывают
бежной урез. Когда неводники сойдутся, урез счаливают с кля-
чом невода и дают сигнал, по которому начинают тягу уреза.
При встречной подаче бежного уреза выигрывается время при
замете и параллельной наборке невода и уреза, облегчается
спуск неводника, несущего на 1 —1,5 т груза меньше, ускоря-
ется его ход и т. д. При установившемся течении рекоменду-
ется выметывать невод с учетом возможного его сплывания.
Продолжительность замета в зависимости от длины невода и
погоды колеблется от 20 до 50 мин, а при встречной подаче
уреза—от 10 до 30 мин.
Следующая операция — тяга пятного уреза — начинается
еще ло конца выметки бежного крыла, причем большей ча-
стью тогда, когда с неводника начинает выметываться послед-
няя чалка невода. Сигнал о начале тяги подают с неводника.
При усиливающемся течении или ухудшении погоды тягу на-
чинают раньше. Пятной урез тянут с помощью стационарной
неводной лебедки, установленной у замета. Вначале, при вы-
борке слабины уреза скорость тяги составляет 30—40 м/мин,
а затем ее постепенно уменьшают до 10—15 м/мин. Продол-
жительность тяги в зависимости от длины пятного уреза ко-
леблется от 20 до 40 мин. После соединения конца бежного
уреза с уздечками бежного кляча начинают тянуть бежной
урез второй лебедкой, находящейся у притонка. Слабину уреза
выбирают со скоростью 25—30 м/мин, а затем скорость тяги
уменьшают до 10—15 м/мин. Урез, сходящий с барабана, ук-
ладывают в бухту или готовят к просушке и новому замету.
Продолжительность тяги в зависимости от длины уреза ко-
леблется от 1 до 3 ч.
После подхода к берегу бежного кляча приступают к сле-
дующей операции—тяге бежного крыла, которую осущест-
вляют при помощи тех же лебедок и рабочей подборы. Рабочую
подбору подают на барабан лебедки, бензели по мере их вы-
хода из воды срезают и крыло подтягивают к берегу. Тяга
бежного крыла сопровождается выборкой его на берег. Рабочие
при этом расставлены следующим образом: двое снимают с ба-
рабана и койлают рабочую подбору (барабанщики), двое обслу-
живают ролики и канифас-блоки, четверо выбирают на берег
бежное крыло, один обрезает бензели и освобождает рабочую
подбору, двое расправляют дель у подбор, трое отдавливают
нижнюю подбору. Остальные рыбаки оттягивают верхнюю под-
бору и выбирают вручную слабину невода. Выборка бежного
крыла продолжается от 50 мин до 1,5 ч. Когда часть бежного
крыла выбрана и крылья выровнены, приступают к тяге од-
новременно обоих крыльев. Часть рабочих при этом с бежного
крыла переходит на пятное. Выборка крыльев продолжается от
20 мин до 1 ч.
Когда к берегу подходят приводы, рыбаки распределяются
равномерно на бежной и пятной приводы и подтягивают их
к берегу, а вместе с ними и мотню с уловом. В этой операции
участвует вся бригада. Притонение мотни в тихую погоду не
представляет затруднений, но при волнении и прибое мотню
может разбить о берег и дно. Поэтому ее необходимо укреп-
лять путем обметки и подтягивать к берегу лебедками.
Рыбу вылавливают с помощью рыбонасосов или канатной
дорогой с подвесными ковшами. При очень больших уловах
мотню с приводами отшворивают от невода, направляя на
выливку рыбы, а к неводу пришворивают другую мотню.
Лов равнокрылыми неводами может приводится несколь-
кими способами. Если рыба держится у берега или совершает
вдоль него небольшие перемещения, в кормовую часть невод-
ника набирают бежной урез, затем невод в порядке, обратном
выметыванию, и, наконец, пятной урез. При этом верхнюю под-
бору помещают к корме судна, а нижнюю — к носу. Мотобар-
кас буксирует неводник перпендикулярно берегу; выметывают
пятной урез, длина которого равна длине невода. Выметав
урез, неводник поворачивают под прямым углом и направляют
бежной кляч, неводник снова поворачивают на 90° и ведут
параллельно берегу, выметывая невод. Когда в воду сойдет
бежной кляч, неводник снова поворачивают на 90° и ведут
прямо к берегу.
Приняв конец бежного уреза, рыбаки начинают тянуть од-
новременно оба уреза. Клячи невода при этом движутся впе-
ред и внутрь обметанного пространства. По мере выбирания
урезов невод продвигается к берегу. Угол между берегом и
направлением тяги уменьшается, вследствие чего натяжение
тяги и усилие возрастают. Как только невод сдвинется и угол
станет меньше, рыбаки с обеих сторон перемещаются внутрь
тони навстречу друг другу до тех пор, пока угол тяги не вос-
становится. Процесс этот происходит постепенно и непрерывно.
Двигаясь навстречу друг другу, рыбаки выстилают выбранный
урез, а затем крылья невода вдоль берега. Приводы, подошед-
шие к середине тони, тянут в направлении, перпендикулярном
берегу. После притонения мотни и выливки рыбы неводник
продвигается вдоль берега и на него в обычном порядке на-
бирают невод, подготовляемый для нового замета.
Закидной неводной лов принадлежит к числу наиболее ме-
ханизированных способов лова. Механизация замета заключа-
ется в применении моторных баркасов для буксировки само-
метиых или моторных неводников. Механизация тяги урезов
осуществляется с помощью неводных лебедок, из которых наи-
большее распространение получили речные лебедки ЛНР-1 и
морские лебедки ЛНМ-1. Лебедки однотипные, отличаются
одна от другой лишь тяговым усилием, размерами и некото-
рыми деталями. На рис. 112 изображена лебедка ЛНР-1.
Лебедка приводится в движение от электродвигателя, смон-
Рнс. 112. Неводная лебедка
1 — кожух редуктора; 2 — щитки; 3 — ।
кнопки управления; 5 — кожух муфты
двигателя; 7 — уравнительная муфта; 8
тяги; Г
стойка
баны;
выключатель;
’2 — пускатель;
— вариатор;
станина; I
— редуктор;
механизм
электродвигатель
стойка; 4 —
ц 6 — кожух
) — указатель
/ — передняя
14— бара-
управления;
г||||||'||||||;||7||П11111111ИИН11Н1111111111111ИНН111Нг;1
вых ручьевых барабана (по два с каждой стороны). Урез оги-
бает сразу два барабана и находится в ручье, в результате
чего снижается износ уреза и улучшаются условия работы.
Сходящий с барабана урез набирают на неводник или койлают
на берегу.
Особенностью лебедки (кроме электропривода и ручьевых
барабанов) является применение вариатора скоростей системы
инж. В. А. Светозарова. Благодаря этому скорость тяги можно
плавно изменять от 10 до 80 м/мин, т. е. обеспечить любые ре-
жимы работы невода. Скорость регулируют штурвалом. Име-
ется механизм ручной и автоматической регулировки. При до-
стижении предельных нагрузок тяга автоматически приостанав-
ливается, вследствие чего предупреждаются поломки лебедки
и разрывы каната. Пуск, остановка и обратный ход ле-
бедки осуществляются при помощи трех кнопок, смонтирован-
ных на специальном щите. Электродвигатель питается от пере-
движной дизель-электростанции типа ПДЭС-15 или ДСА-20
мощностью 15 и 20 кВт.
Технические характеристики'.чебедок ЛНР-1 и^ЛИМ-!
ЛНР-1 ЛНМ-1
Тяговое усилие (при минимальной скорости тяги), Н 10 000 30 000
Скорость тяги, м/мин 10—80 10—50
Диаметр барабанов, мм 400 500
Мощность, кВт 4,5 9
Габаритные размеры, мм
длина 2330 2680
ширина 1026 1450
высота 856 1000
Масса лебедки (с электродвигателем и арматурой), кг 1300 2250
Для выборки урезов применяют и другие машины и меха-
низмы, однако они по своим техническим данным уступают ле-
бедкам ЛНР-1 и ЛНМ-1.
Применяется также лебедка, переделанная из ЛНМ-1. В ней
вместо ручьевых — катушечные барабаны. Это усовершенство-
вание вызвано применением для урезов стальных тросов, тягу
которых обычная ЛНМ-1 не обеспечивает из-за малого числа
ручьевых барабанов.
Процесс тяги наборки крыльев закидных неводов осущест-
вляется различными способами. Наиболее простой и удобной,
поэтому наиболее распространенной является механизирован-
ная тяга бежного крыла лебедкой за рабочую подбору. К ниж-
ней подборе невода от кляча до привода подвязывают расти-
тельный канат окружностью 50—60 мм, называемый рабочей
подборой. Последнюю крепят при помощи вращенных или на-
глухо подвязанных к нижней подборе товьков длиной 1 —
1.5 м. окружностью 30—35 мм. Расстояние между тоньками
4—10 м. Тоньки к рабочей подборе прикрепляют быстроразвя-
зь/вающимся узлом с петлей. Невод набирают в неводник и
выметывают с подвязанной рабочей подборой.
Когда бежной урез выбран и к берегу подходит бежной
кляч, от него отвязывают конец рабочей подборы и подают
его на барабаны лебедки, а урез сбрасывают с барабана. Ра-
бочая подбора, выходя из воды, тянет за собой нижнюю под-
бору, а с ней и весь невод. Один из рабочих (отвязчик) по
мере выхода из воды узлов, которыми тоньки подвязаны к ра-
бочей подборе, раздергивает их. Участки невода освобождают
от рабочей подборы, заносят в сторону и подают на неводник
для наборки. При наборке к крылу подвязывают заранее под-
готовленную вторую рабочую подбору.
Удобна механизация тяги при помощи переносных клячей и
гаков, однако применение ее ограничивается наличием отмелых
притонков. На нижней и верхней подборах невода делают
петли одну против другой. На берегу подготавливают два пе-
реносных кляча с уздечками и отдельными концами урезов.
Когда кляч невода подходит к притонку, переносной кляч за-
носят в воду и концы его продевают в противолежащие петли
верхней и нижней подбор. Урез кляча закладывают на бара-
бан и начинают тягу. Освобождающийся урез сбрасывают с ба-
рабана и относят на неводник, куда набирают подтянутую
часть крыла. Когда переносной кляч подтянут вплотную к бе-
регу, в воду заносят второй переносной кляч и вставляют во
вторую пару противолежащих петель. Тяга производится за
второй кляч, а первый снова заносят в воду и т. д. Чередуя
клячи, подтягивают все бежное крыло. Преимущество этого
способа заключается в равномерной тяге сразу за обе подборы,
отчего невод идет ровной стеной без перекосов.
Применяется также тяга с помощью переносных гаков. Вме-
сто переносного кляча парные противолежащие петли захва-
тывают двумя металлическими гаками, соединенными с уре-
зами. Схема работы остается такой же, как и с переносными
клячами. При выборке рабочей подборы или канатов от пере-
носных клячей и гаков само крыло невода вытягивается из
воды и набирается на неводник с помощью разнообразных ма-
шин. В речном рыболовстве широко применяются неводонабо-
рочные машины, называемые волжскими.
Машина состоит из трех горизонтальных барабанов (рис.
113). Барабаны соединены цепной передачей и вращаются
синхронно: верхние в одну сторону, нижние — в другую. Они
снабжены щеками. Средняя часть, по которой идет дель, вы-
пуклая, а крайние части, по которым идут подборы, имеют вид
шеек. Барабаны сварные полые, внутри них проходят валы.
Вся система смонтирована в двух станинах и получает вра-
щение от электродвигателя через редуктор. Станина установ-
лена на тележке, катки которой движутся по рельсам (уголь-
никам), укрепленным па фальшборте самометного неводника.
Реборды катков препятствуют соскакиванию машины с рель-
сов. С помощью болтовых стопоров машину крепят в любом
месте вдоль неводника.
Невод, заправленный через приемный лоток под нижний
барабан, огибает его и идет на передний верхний барабан.
Обогнув его, он идет на третий барабан и с него спускается
на палубу неводника. Рабочим остается лишь укладывать не-
вод на палубе. По мере наборки невода машину передвигают
от носа к корме неводника. По окончании наборки машину
Рис. 113. Волжская певодонаборочная машина:
1, 3. 3 — барабаны; 4 — направляющий лоток
отодвигают назад, причем она проходит над набранным не-
водом. Питание машины осуществляется с берега от ПДЭС,
к сети которой ее подключают после подхода неводника к при-
тонку и выключают при переходе его на замет.
Некоторым неудобством такой механизации является необ-
ходимость нахождения машины на каждом неводнике. Чтобы
избежать этого, на тонях стали устанавливать на притонке
понтоны с одной машиной. Неводник заводят под машину и на
его палубу набирают невод. Затем неводник буксируют на
замет, а к понтону подводят второй неводник для наборки вто-
рого невода и т. д.
На морских тонях для выборки крыла невода в последнее
время успешно применяют новую самоходную неводонабороч-
ную машину системы Торбана и Тюктяева — БСМК-ТТ (бере-
говая машина для выборки крыльев). Машину монтируют на
тракторе, у которого снята рабочая платформа и на ней уста-
новлено два приводных вертикальных барабана. Невод жгутом
поступает на первый барабан н снимается с него рабочими или
подается на неводоиаборочную машину. Машина может своим
ходом перемещаться по тоне, занимая по отношению к неводу
наиболее выгодное положение. Она развивает тяговое усилие
до 3000 В.
Для наборки невода в неводник в морских условиях при-
меняют специальные неводонаборочные машины, представляю-
щие собой такую же систему вертикальных барабанов, что и
машина БСМК-ТТ, по расположенных на корме неводника
под палубой. Невод в виде жгута поступает на барабаны, оги-
бает их так же, как и в машине БСМК-ТТ, и укладывается
на палубе судна. На рис. 114 изображена схема подтаскивания
невода машиной БСМК-ТТ по роликам вдоль берега и пере-
дачи его на сетенаборочную машину.
Без рабочей подборы тяга может осуществляться непосред-
ственно за жгут невода. Для маленьких неводов в прудовых
и озерных условиях это можно осуществлять с помощью
БСМК-ТТ. Для сибирских рек применяют неводонаборочные
машины системы Колотовкина. Машина представляет собой го-
ризонтальный металлический обод, вращающийся на непод-
вижной оси. К нему прикреплено шарнирно шесть прижимных
лап-кулачков. Хвостовые части лап имеют ролики, которые при
вращении обода катятся по профилированному полозу. Благо-
даря этому хвостовые части отклоняются, а зажимные части
лап прижимают подборы к ободу и тащат невод. Тяга осущест-
вляется за подборы. По такому же типу созданы более совер-
шейные машины: томская, сургутская и др. Там же стали
применять машины с горизонтальными желобчатыми дисками,
в желобах которых зажимается жгут невода. При этих маши-
нах на неводах нет рабочих подбор и тоньков, так как невод
вытягивается жгутом.
На Неве и некоторых других реках применяют неводную
лебедку систему Кубышкина, которая осуществляет тягу не-
вода жгутом. Жгут невода последовательно огибает три бара-
бана лебедки. Лебедка развивает тяговое усилие до 10 000 Н.
Применение капроновых неводов привело к тому, что мно-
гие неводонаборочные машины не обеспечивают нужного тя-
гового усилия из-за проскальзывания капроновой дели по ме-
таллу. В связи с этим барабаны и турачкн стали снабжать
различной футеровкой.
На волжских тонях применяют машину системы Каретни-
кова, имеющую шесть барабанов. Невод огибает последова-
тельно все барабаны. Машина легка и удобна. Она приводится
в движение от электродвигателя переменного тока. Ско-
рость регулируется с помощью автомобильной коробки скоро-
стей. Суммарный угол обхвата турачек составляет 940°, бла-
годаря чему обеспечивается тяга капроновых неводов. Машину
можно применять как стационарную установку, а также можно
устанавливать на борту неводника для механизации обтяж-
ного лова.
На стационарных речных тонях рыбу ловят круглые сутки.
Работают, как правило, три бригады поочередно. Каждая бри-
гада в зависимости от размеров невода, условий работы и
степени механизации лова состоит из 10—15 человек и воз-
главляется бригадиром. Между членами бригады обязанности
строго распределены. Например, в бригаде из 15 человек рас-
пределение обязанностей может быть следующим: бригадир,
пятчик (он же помощник бригадира), подпятчик, барабанщик,
фонарщик, метчик, отвязчик, шесть наборщиков и два чиниль-
щика.
Ловом руководит бригадир. Пятчик и подпятчик спускают
пятной кол, а затем подтягивают его к притонку. При работе
с двумя неводами они после подтягивания кола вынуждены
сразу возвратиться к началу тони и готовиться к замету но-
вого невода. При работе с одним неводом они принимают уча-
стие в тяге невода за оба крыла. Барабанщик находится у ба-
рабана лебедки и осуществляет тягу уреза и рабочей подборы.
Фонарщик находится во время сплывания в лодке, причален-
ной к бережному клячу, и выбирает слабину бежного уреза.
Метчик находится на неводнике, подает пятной кол пятчику,
следит за правильным сходом невода и подает конец бежного
уреза с неводника на берег.
При работе с двумя неводами барабанщик, фонарщик и
метчик почти не могут участвовать в остальных процессах лова.
При работе с одним неводом они участвуют в тяге и наборке
невода. Отвязчик отвязывает рабочую подбору от невода и
одновременно подвязывает к набираемому неводу другую ра-
бочую подбору. Иногда эту работу выполняет рыбак, назы-
ваемый подвязчиком. При тяге невода жгутом или машиной
системы Каретникова отвязчиков и подвязчиков нет. Набор-
щики набирают невод в неводник, тянут крылья, приводы и
выливают рыбу из мотни. Во время тяги обоих крыльев,
приводов и притонения мотни им помогают остальные незаня-
тые члены бригады. Чинилыцики занимаются чинкой, просуш-
кой и чисткой невода. Помимо перечисленных членов бригады,
на тонях работают команды баркасов-метчиков, работающих
также в две или три смены, механики на ПДЭС, повара, под-
собные рабочие и т. д. Всего на средней по размерам тоне при
трехсменной круглосуточной работе штат доходит до 50—60 че-
ловек.
Продолжительность и трудоемкость процессов неводного
лова зависит от размеров невода и техники лова, а также от
местных условий. Так, в наиболее механизированном и пере-
довом неводном лове в дельте Волги продолжительность от-
дельных процессов при работе с неводом длиной 450 м опре-
деляется следующими данными (в мин):
Переход на замет
Замет невода
Тяга бежного уреза
Тяга бежного крыла
Тяга за оба крыла
Наборка остатка невода
Выливка улова
12—15
20—25
20-30
5-8
В зависимости от его
величины
Для увеличения эффективности неводного лова на многих
тонях работают одновременно двумя одинаковыми неводами.
В этом случае, выметав первый невод, бригада приступает
к тяге бежного уреза и крыла, к спуску и подтягиванию пят-
пого кляча. Эти процессы в среднем занимают около 40 мин.
Когда начинается тяга за оба крыла, баркас-метчик отво-
дит к замету второй неводник, стоящий с набранным неводом.
Вернувшиеся с первого замета пятчик и подпятчик принимают
пятной кол, и начинается замет второго невода. Его урез по-
дают на освободившийся барабан лебедки и выбирают обыч-
ным способом. До тех пор пока к берегу не подойдет бежной
кляч, т. е. в течение 20—30 мин от начала перехода на замет,
рыбаки должны выбрать оба крыла первого невода, притонить
мотню, вылить рыбу, добрать остаток невода на неводник и
подготовить его к новому замету.
После 5—10-минутного перерыва бригада приступает к тяге
п наборке бежного крыла второго невода, подошедшего к бе-
регу, а через несколько минут баркас отводит на замет первый
невод. Таким образом происходит чередование заметов. Для
правильной работы тони необходимо составить и тщательно
соблюдать график чередования и продолжительности процес-
сов. Примерный график работы волжской тонн показан на
рис. 115.
При морском закидном лове тоню обслуживают две бри-
гады, работающие каждая своим неводом. Когда одна бригада
заметывает невод, другая
готовится к наборке и по-
сле возвращения неводника
с замета набирает на него
невод. Когда урез первого
невода выбран и начата
тяга бежного крыла, второй
невод выводят на замет.
Количество неводных рабо-
чих в бригаде зависит от
механизации неводных про-
цессов. В состав бригады
входят 4 барабанщика, 6—
15 бахилыников, 3—4 под-
вязчика, 20—30 неводных
рабочих, 2—3 чинилыцика.
Трактористы, команда мото-
неводника, бударочпики, ве-
сельщики обслуживают обе
бригады. Всего для обслу-
живания двух неводов на
механизированных тонях
требуется 100—150 человек.
Продолжительность ра-
бочих операций для нево-
дов различной длины при-
ведена в табл. 33. Общая
Рис. 115. График работы волжской тони
(двумя неводами):
/ — переход на замет; 2— за нет невода; 3 —
тяга бежного уреза; 4— тяга и наборка беж-
ного крыла; 5 —тяга за оба крыла; 6 — под-
сушка мотни и ныливка улова; 7—доборка
невода
продолжительность одного
цикла колеблется от 4 до 9 ч. Так как лов происходит лишь
в дневное время, то каждым неводом успевают сделать не бо-
лее двух заметов. Рекомендуется наборку неводов начинать
с ночи, чтобы с рассветом сделать замет первого невода.
Продолжительность хода косяков рыбы вдоль тоневых уча-
стков невелика. Штормы и волнения еще более сокращают про-
мысловое время. Поэтому при организации стационарного мор-
ского неводного лова при введении дорогостоящей механизации,
комплектования больших бригад необходимо тщательно учиты-
вать все технико-экономические факторы, биологические пред-
посылки и гидрометеорологические условия тони (табл. 33).
Обтяжной лов организован иначе. Рыбаки разъезжают по
обтяжным тоням, имея один-два неводника с неводом, мотор-
ный баркас или мотоневодник и лодки для выгрузки в них
улова. Количество людей в бригаде различно в зависимости от
района и способа лова. Так, колхозные бригады в дельте Волги
состоят из 8—10 человек, а на некоторых озерных участках при
больших неводах и лозе вдали от берега — из 20—25 человек.
Очень часто неводные бригады при обтяжном лове совмещают
его с сетным или вентерным ловом.
Важнейшим вопросом при организации закидного лова яв-
ляется обеспечение техники безопасности. При перекидном лове
Таблица 33
Процесс Продолжительность рабочих операций,
четырехча- лочный невод пятичалоч- ный невод шестичалоч- з ный невод я семичалоч- ный невод восьмичалоч* ный невод
Подготовка к наборке н наборка невода 48 66 78 102 114
Переход’на замет 15 15 15 15 15
Замет механизированный 18 24 27 33 39
Замет со встречной'подачей урезов 12 15 18 24 27
Замет немеханизированный на веслах 30 36 42 48 51
Тяга бежного уреза 75 111 111 65 165
Выборка бежного крыла 54 66 75 93 93
Выборка обоих крыльев 18 27 36 36 54
Притоненне 15 15 20 27 36
Полный цикл с механизированным заметом 243 324 363 471 516
Полный цикл работы со встречной подачей 273 316 354 462 504
Полный цикл работы с немеханизированным заметом 255 336 384 486 528
общие вопросы техники безопасности остаются теми же, что и
при сетном и плавном лове. Добавляются условия по безопас-
ности работы с закидным неводом. Здесь необходимо строго со-
блюдать правила по технике безопасности, специфичные для
обтяжного лова в условиях различных промысловых районов.
На стационарном неводном лове необходимо также соблю-
дать правила по уходу за стационарными механизмами, пон-
тонами, неводниками с машинами и т. д.
Упражнения
1. Составить график работы речной тони двумя неводами при данных по
заданию преподавателя.
2. Построить батиметрический план тони по промерам глубин, заданным
преподавателем.
3. Построить кривые сплывания невода заданной длины на выполненном
в задаче 2 батиметрическом плане.
4. По данным задач 2 и 3 построить теоретический чертеж невода.
Глава 30. КОШЕЛЬКОВЫЙ ЛОВ
Конструкция кошельковых неводов. В поверхностных слоях
воды на широких морских просторах рыба концентрируется
в плотные стаи, называемые косяками. В Черном море движутся
косяки ставриды, скумбрии, пеламиды, хамсы, в дальневосточ-
ных морях — косяки сельди, скумбрии, в северных морях —
сельди, мойвы. В Западной и Восточной Атлантике у берегов
Африки и Америки в густые косяки концентрируются сардина,
сельдь, ставрида и другие рыбы. В Тихом океане у берегов Аме-
рики концентрируются косяки анчоуса, сардины, скумбрии,
ставриды, менхедена и различных сельдевых. На просторах Ми-
рового океана перемещаются косяки тунцов. Общим для всех
этих и многих других рыб является то, что они собираются
Рис. 116 Лов кошельковым неводом:
а —начало замета; б — схема замета; в — невод выметан; г — невод скошелькопан;
а —подъем низов и выборка; е— пылинка улова
в косяки, движущиеся в удалении от берега в толще или у по-
верхности воды.
Для облова движущихся рыбных скоплений приспособлены
кошельковые невода. Они представляют собой большую стену,
заметываемую с судна вокруг рыбного косяка. Низы невода
стягиваются, и образуется огромная сетная чаша, кошель или
кошелек, внутри которого находится рыба (рис. 116). Затем
невод выбирается на судно, размеры кошелька уменьшаются, и,
наконец, рыба вся сосредоточивается на малом участке, назы-
Рис 117. Замет равнокрылого не-
вода с двух судов
ваемом притонком, или сливом.
Отсюда ее переливают в трюм
судна, а невод готовят к новому
замету.
Кошельковые невода — очень
производительные орудия лова.
Они распространены во многих
странах, особенно в Японии,
США, Корее, Мексике и др.
В СССР кошельковый лов со-
ставляет основу промысла в Чер-
ном, Японском и других морях.
Выход советского промысла на
просторы Мирового океана при-
вел к дальнейшему развитию ко-
шелькового лова с крупных оке-
анических промысловых судов.
В настоящее время большое ко-
личество советских судов зани-
мается кошельковым ловом в
Атлантическом и Тихом океанах. Кошельковый лов дает до
10 % всего годового улова СССР. Перспективы его велики. При-
влечение к промыслу новых районов и объектов, например туп-
цов и других пелагических рыб, может по прогнозам довести
удельный вес кошелькового лова до 15—20 %.
Лов кошельковыми неводами производится с одного или
двух судов. В первом случае он называется одноботным, во вто-
ром— двуботным. При одноботном лове невод набирается на
одно судно, выметывается вокруг косяка, как указано на
рис. 116, и пригоняется на это же судно. При двуботном лове
невод набирается на два судна, которые при замете обходят ко-
сяк с двух сторон, сходятся и выбирают невод на оба судна или
одно из них (рис. 117).
При одноботном и двуботном лове различаются не только
техника лова, но и суда, промысловое оборудование и сами не-
вода. Основное значение в промысле имеет одноботный лов.
Для него применяются несимметричные однокрылые невода.
У них концентрация улова происходит на одном из краев не-
вода (из-за этого их часто называют крайнемотенными, хотя
собственно мотни у неводов нет, и ее роль исполняют участки,
называемые сливами и притонами).
Однокрылый несимметричный кошельковый невод представ-
ляет собой сетную стену прямоугольной или фигурной формы из
прочной дели с ячеей, удерживающей рыбу без объячсивания.
Общая длина невода колеблется от 200 ло 1500 м, а высота
стены — от 30 до 200 м. В последние годы наметилась тенденция
к увеличению размеров неводов до 2000 м, что позволяет ис-
пользовать для лова более крупные суда, выходить дальше
в море и осваивать новые районы промысла. Кроме того, стали
применять высокостенные невода (высота стены 250—300 м).
Однокрылый несимметричный невод состоит из следующих
основных сетных частей: крыла для охватывания косяка и
слива, состоящего из слива для концентрации и подсушки
рыбы, и предсливной межеумочной части. Иногда между ними
и крылом ставится дополнительная часть, напоминающая при-
вод закидного невода и играющая роль межеумка. Ее иногда
называют приводом.
Крыло изготовляют из легкой дели (из тонких ниток), при-
вод и подпритон делают из более грубой дели, а слив — из
наиболее прочной мелкоячейной дели (из толстых ниток). Это
объясняется тем, что в сливе концентрируется рыба и под ее
давлением менее прочная дель может разорваться.
Невод сшивают из отдельных пластин — секций, по длине
соответствующих длине куклы или полукуклы в посадке.
В крыльях куклы располагают плахами, т. е. параллельно под-
борами, или столбами, а в притоне и подпритоне — большей
частью столбами, т. е. вертикально. Это объясняется разным
направлением тяги сетного полотна при выборке невода и под-
сушке улова. Сетная часть невода окаймлена по всем кромкам
опушкой — полоской прочной дели из толстых ниток, увеличи-
вающей прочность в местах, примыкающих к подборам и боко-
вым пожнлинам. Верхняя опушка, пришиваемая к верхней
кромке стены невода, представляет собой узкую полоску из 3—
5 ячей, нижняя опушка — широкое сетное полотно высотой 1 —
3 м: боковые опушки делают размером 1 — 1,5 м.
Невод посажен на верхнюю и нижнюю подборы и боковые
пожилины. Иногда пожилины пропускают между секциями.
Верхнюю подбору, окаичившрщуюся приухамн в виде петель,
оснащают сильным плавом^В качестве плава применяют по-
плавки цилиндрической или прямоугольной формы из пенопла-
ста, которые нанизывают на верхнюю подбору или на специаль-
ный тонкий трос, который затем бензелями подвязывают к под-
боре. Иногда поплавки подвязывают к подборе сверху
с помощью бечевы или шпагата. Количество поплавков, опре-
деляемое расчетным путем, обычно очень велико, так как они
должны не только поддерживать в воде весь невод, по и про-
тивостоять потоплению его при кошельковании, а в притонной
части — и давлению пойманной рыбы. Иногда для усиления
плава к верхней подборе подвязывают специальные резиновые
или брезентовые буи/
Нижняя подбгтра невода оснащена грузом в виде чугунных,
большей частью цилиндрических или бочкообразных грузил мас-
сой по 300—500 г. Иногда грузила заменяют цепью, подвязан-
ной к нижней подборе. Количество груза и цепей определяют
расчетным путем. Кроме грузил нижнюю подбору оснащают
кольцами, через которые процущен стяжной трос для кошель-
ковання (стягивания) низов невода.
Рис. 118 Оснастка кошельковых не-
водов:
а — верхняя подбора; б — нижняя под-
бора; в — схемы крепления уздечек
Стяжные кольца бывают простыми, блочными и разъемными.
Простые кольца диаметром 10—20 см изготовляют из стали.
Блочное кольцо делают рассеченным, причем края рассечки
разводят и отгибают наружу. Между ними располагается ось,
иа которую насаживается ролик (блок). Таким образом, стяж-
ной трос скользит не по телу кольца, а по ролику. Это умень-
шает трение и износ колец и троса и облегчает стяжку низов.
Разъемные кольца бывают бронзовыми, стальными и из раз-
личных сплавов. В них четверть кольца прикреплена на шар-
нире и может откидываться в плоскости кольца или в сторону,
благодаря чему облегчается закладка и выемка из них стяж-
ного троса.
Стяжные кольца выполняют также роль загрузки низов, по-
этому их масса должна быть учтена при расчетах количества
грузил. Стяжные кольца крепят к нижним подборам с помощью
уздечек на расстоянии 4— Юм одно от другого. Способы креп-
ления показаны на рис. 118. Сквозь кольца пропускают пенько-
вый или стальной стяжной трос (последний применяют чаще).
Стяжной трос состоит из двух или нескольких частей, соеди-
ненных с помощью вертлюгов с разъемными приспособлениями,
предохраняющими трос от закручивания при кошельковании.
Для подъема боковых кромок невода на палубу служат боко-
вые стяжные тросы, одними концами закрепляемые на нижних
приухах невода, другими — подвязанные к верхним приухам.
Эти тросы пропущены через боковые кольца, прикрепленные
к, боковым пожил и нам.
Рис. 119. Кошельковый невод:
в — дальневосточный; б — океанический; в — фигурный; / — притон; 2 — крыло; 3 —
стяжной трос
Однокрылые несимметричные кошельковые невода имеют
различную форму и размеры в зависимости от типа судна, рай-
она и объекта промысла, условий рыболовства и даже традиций
и опыта рыбаков.
На рис. 119 приведены некоторые виды кошельковых нево-
дов. Ранее одним из наиболее распространенных был равно-
стенный кошельковый невод. Его улучшенный тип с закруглен-
ными краями применяется на Дальнем Востоке для лова сельди
и других объектов (рис. 119,а). Чтобы невод подхватывал рыбу
и не давал ей уйти под нижнюю подбору, часто в центральной
части высоту его увеличивают (рис. 119, в). Кроме того, в них
для облегчения массы уменьшена высота боковых кромок. Та-
кие невода употребляют в Черном и северных морях. Они на-
зываются фигурными симметричными. Чтобы не пугать их
с упоминавшимися выше двукрылыми симметричными неводами,
их иногда называют фигурными равнокромочными, или нево-
дами с центральными клиньями.
Большие океанические невода делают несимметричными (см.
рис. 119, б). В сливной части высоту уменьшают до 15—20 м,
в бежной оставляют прежней, доходящей до 0,5 — 0,6 наиболь-
шей высоты в центре. Для лучшего смыкания кромок невода
в бежной части пришивают пластину фигурной формы. Так как
в океанах даже пелагическая рыба может находиться на глу-
бине 100—150 м, то океанические невода делают высокостен-
пыми—150 — 200 м. Но при подъеме косяков ближе к поверх-
ности управлять такими неводами трудно. Поэтому в последнее
время стали применять разноглубинные невода. Это обычный
высокостснный кошельковый невод фигурной формы с клячевой
косынкой и дополнительной подборой. Она проходит как гори-
зонтальная пожилина почти параллельно верхней подборе по
всей длине невода от одной боковой кромки до другой и приши-
вается к дели специальной шворкой с посадкой, равной по-
садке по верхней подборе. Расстояние между верхней и допол-
нительной подборами устанавливается 0,6—0,7 высоты невода
в зависимости от того, на какую величину хотят уменьшить вы-
соту невода. Так, в атлантических высокостенных кошельковых
неводах высотой 180 м в посадке дополнительная подбора про-
ходит в центральной части на расстоянии 120 м от нижней,
у слива выходит к верхней, а у бежной кромки — на расстоя-
нии 60 м от нижней подборы.
Дополнительная подбора через каждые 0,5 — 0,6 м снабжа-
ется петлями. Напротив каждой из них на верхней подборе име-
ется поводец из тонкого капронового шнура длиной 0,4 — 0,5 м.
При необходимости уменьшить высоту невода он перебирается
на палубе судна, дополнительная подбора складывается с верх-
ней, поводцы пропускаются через противолежащие петли, и под-
боры связываются вместе. От этого высота невода уменьшается,
и он будет опускаться и кошельковаться на новой заданной глу-
бине. •
Двукрылые кошельковые невода распространены меньше,
чем однокрылые. Они применяются для лова с двух малых су-
дов типов дорок, неводников и т. п. Размеры неводов 60 — 400 м.
По конструкции они делятся на невода северного и керченского
типов.
Невода северного типа (рис. 120,а) применяют в северных
морях главным образом при экспедиционном лове. Это наибо-
лее крупные среднемотснные невода: длина их достигает 200
400 м, высота — 30—60 м. Невод симметричен: состоит из двух
крыльев, двух приводов и притона, помещенного в средней
части, что определяется техникой лова. К нижней подборе не-
вода, отступя 25—30 м от концов крыльев, крепят на уздечках
разъемные стяжные кольца. Стяжной трос растительный или
стальной.
Двукрылые невода керченского типа (рис. 120 6) применя-
лись в Керченском проливе для лова хамсы и на Каспийском
море для лова кильки. В настоящее время применение этих не-
водов ограничено. Эти невода, как правило, небольших разме-
ров. На Каспийском море длина их не превышает 70—80 м,
а в Керченском проливе — 160—180 м. Невод состоит из при-
тона, боковых и клячевых частей. Дель располагают вертикаль-
ными столбами. По верхней и нижней подборам имеется опу-
шка, по боковым кромкам роль опушки выполняют клячевые
части. Посадка невода в притоне по верхней подборе с коэф-
Рис. 120. Двукрылый кошельковый невод:
в —северного типа; б — керченского типа; / — крылья; 2—притоны; 3 — стяжные
тросы; 4 — клячевые части
фициептом 0,67, по нижней —0,5, в боковых частях — соответ-
ственно 0,75 и 0,67, н клячевых — по 0,75. Иногда всю верхнюю
подбору подсаживают с коэффициентом 0,67, а нижнюю —
с коэффициентом 0,5. Верхняя подбора оказывается длиннее
нижней, в результате чего невод приобретает веерообразную
форму. Стяжной трос состоит из двух половин, которые имеют
отдельные вертлюги и прикреплены к центральной части ниж-
ней подборы.
Кошельковые невода делаются из капроновой или иной син-
тетической дели с шагом ячеи, соответствующим размеру и виду
ловимой рыбы. Шаг ячеи (в мм) находится по формуле
проф. Ф. И. Баранова
в»Ф*гЛ»,р. (30-1)
где ф — коэффициент отцеживания, Л г. — коэффициент длины; Лэ.р —зооло-
гическая длина рыбы, мм.
Коэффициент къ и Ь3.р берутся такими же, как для объячеи-
вающих орудий лова (см. главу 24). Коэффициент отцежива-
ния <р берется следующий:
для крыла 0,5—0,7; для слива 0,4—0,5.
Однако в последнее время в крыльях стали применять еще
более крупнояченную дель. В конвенционных водах и в водах
с критическим состоянием рыбных запастов минимальный шаг
ячеи устанавливается международными соглашениями или пра-
вилами рыболовства и может быть изменен лишь в сторону уве-
личения.
Толщина нитки дели берется по отношению : а и изменя-
ется в зависимости от части невода и типа судна. Для крыльев
она тоньше, для слива — толще; для мелких судов может
быть тоньше, для крупных толще. Ориентировочно можно при-
нять отношение <1 :а следующим:
В крыльях В сливах
Сейнеры 0,025—0,03 0,04—0,05
СРТ, СРТ-Р , СРТ-М 0,04—0,06 0,08—0,12
БМРТ, РТМ-А 0,05—0,07 0,09-0,14
Основными габаритными размерами невода являются его
длина и высота. Длина невода должна быть такой, чтобы обе-
спечить охват косяков среднего диаметра и не дать им выйти
из обметываемого пространства. Существует несколько спосо-
бов расчета длины невода, из них наиболее распространен спо-
соб проф. Н. Н. Андреева, устанавливающий зависимость
длины невода от породы рыбы, ее поведения и скорости хода,
тактики лова, скорости хода судна и других факторов. Длина
невода (в м)
д = Л(г-|-х), (30-2)
где к— скоростной коэффициент; г — расчетная длина косяка (условный био-
метрический параметр), м; х — упреждение судна, м,
Скоростной коэффициент представляет собой величину, за-
висящую от отношения скорости судна к скорости рыбы. Ана-
литически его определяют по формуле
к = 2л2/(2 - л/2 72 ) = 6,28/(1 — 1,12/2), (30-3)
где 2 — отношение скорости движения судна к скорости хода рыбы, т. е
«е/Ор.
Для решения практических задач приведем значения этой
функции.
2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
к 14,3 11,3 9,9 9,15 8,66 8,3 8,05
2 5,5 6 6,5 7 10 ‘ 20
к 7,85 7,69 7,56 7,45 6,95 6,85
При больших значениях 2 величина к практически не ме-
няется. Из этого можно сделать следующий вывод: чем
больше к, тем при прочих равных условиях получается более
длинный, т. е. более тяжелый и дорогой, невод. Значит, нужно
стремиться уменьшать к. Но согласно формуле (30—3) к об-
ратно пропорционален величине 2: чем она больше, тем
меньше к. Значит, следует увеличивать 2. Однако предел его
увеличения 6,5—7, так как дальше значение к почти не меня-
ется, в чем можно убедиться, построив график /? = ^(2).
Поскольку 2 есть отношение скорости хода судна с*с к ско-
рости хода рыбы ур, то чем судно быстроходней, тем будет
больше 2, т. е. меньше к и Ь. Значит, для быстроходных судов
при лове той же рыбы можно применять более короткие невода,
чем для тихоходных, т. е. на промысле выгодно использовать
быстроходные суда. Однако чем больше скорость рыбы, тем
меньше 2 и больше к — для лова потребуется более длинный
невод. Тихоходную рыбу можно облавливать более коротким
неводом. Под скоростью рыбы здесь понимается ходовая ско-
рость ее косяков, данные о которых имеются в различных спра-
вочниках. Некоторые из них приведены ниже.
Рыба »р. м/с г. м
Пеламида 1,55-1,6 30
Ставрида 1,25-1,3 40
Скумбрия 1,25-1,3 40
Сельдь 1.0—1.2 50—60
Хамса 0,75—0,8 50—60
Сардина 1.1-1,3 35—45
Мойва 1.0-1,1 35—40
Скорость судна берется из технической характеристики. Но
при циркуляции и торможении неводом скорость замета от-
личается от максимальной скорости судна.
е8 = Сое, (30-4)
где С — коэффициент снижения скорости (зависит от отношения радиуса
замета к длине судна 1С).
/?8 : 1.с 1 1.2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 3 3,5
С 0,4 0,48 0.55 0,6 0,65 0,69 0,73 0,86 0,91
При вычислении 2 нужно брать не справочную скорость, а оп-
ределенную по формуле (30—4). Вычисленная по формуле
(30—2) длина кошелькового невода должна быть проверена на
циркуляцию судна. Считая, что минимальный радиус циркуля-
ции судна /?ц должен быть равен или меньше радиуса замета
невода /?., и ни в коем случае не больше его (иначе замет будет
физически невозможен), можем написать
Тогда минимально допустимая длина невода
Ьщ1п = 2л/?,^2п/?ц. (30-5)
Для кошелькового лова используются следующие промысло-
вые суда:
Для малых неводов
среднемотенных Дори, боты, баркасы
и т. д.
крайнемотенных Рыболовные боты, малые
сейнеры
Для средних неводов крайнемотенных МРС, РС, СО и СРТ
Для больших неводов СРТ, СРТМ, РТМ и БМРТ
Для малых судов, до рыболовных ботов (РБ) включительно,
проверки на циркуляцию не требуется, так как их радиус цир-
куляции заведомо меньше радиуса замета. Для прочих судов
такая проверка обязательна. Радиус их циркуляции /?ц (мини-
мальный) таков:
МРС
СРС
РС, СО
СРТ
(1,254-1,5) /-с
(1,04-1,25) Тс
(0,754-1,0) Ьс
(1,754-1,7) 2.с
СРТМ
РТМ
БМРТ
(1.24-1.4) Ье
(0,54-0,6) Лс
(1,5-1,6) Ьс
Здесь — длина корпуса судна (наибольшая).
При приближенных расчетах минимальную допустимую
длину кошелькового невода для различных промысловых судов
можно найти так:
^т1п^°’3/-с7'/5’ (30-6)
где А-с — наибольшая длина судна, м: Т — осадка судна, м; 5 — площадь
пера руля, м*.
Если полученное значение 1пнп будет больше вычисленного
по формуле (30—2), то лов таким неводом с данного судна не-
возможен и необходимо произвести перерасчет.
Важнейшее значение для успеха лова имеет высота невода.
В зависимости от нее можно производить лов на той или иной
глубине. Высота стены невода также должна обеспечивать смы-
кание низов при кошельковании и образование кошелька — сет-
ной чаши, в которой окажется рыба. Высоту кошельковых нево-
дов варьируют в зависимости от длины невода в больших пре-
делах (от 30—40 до 200 м и более). При проектировании и
расчете неводов важно определить на и меныную высоту, обес-
печивающую нормальное функционирование невода. Всякое
увеличение высоты сверх необходимой приводит к перерасходу
материала, увеличению массы невода, его стоимости и услож-
няет производственные процессы.
Чтобы определить высоту невода, проанализируем процесс
кошельковапия. Для этого представим себе равностенный ко-
шельковый невод после окончания замета. Он образует сетной
цилиндр диаметром О и высотой //. При кошельковании низы
невода движутся к центру и из-за выгиба стены все больше и
больше поднимаются кверху. Траектория точек нижней под-
боры (в диаметральной плоскости) видна на рис. 121. Таким
образом, нижняя подбора проходит не на заданной глубине,
а поднимается кверху, оставляя под собой объем, называемый
куполом пролова и достигающий большого размера.
При кошельковании низы невода начнут собираться и об-
разовывать все меньшие и меньшие окружности, сходящиеся
по окончании кошельковании в одной точке. Это означает, что
окружность, по которой расположена складывающаяся в петли
подбора, уменьшается. По дель остается по длине в жгуте той
же самой и в складки не собирается. Она расправляется благо-
даря формоизменяемости ячеи и как бы изменяет посадку,
вытягиваясь по высоте. От этого увеличивается высота стены
невода. Благодаря этому увеличению точки нижней подборы
пройдут несколько ниже. Купол пролова уменьшится, и невод
станет более уловистым.
Изменение посадки невода происходит в большей степени
внизу невода, меньше в середине, а у верхней подборы посадка
неизменна. Таким образом, величина вертикального посадоч-
ного коэффициента по высоте стены невода изменяется от
первоначального значения до максимального щ=1. Тогда вы-
сота сетного полотна (высота стены невода) при как бы полу-
чившихся разных посадочных
коэффициентах по верхней и
нижним подборам (и и и') назы-
вается действительной высотой,
обозначается Нл и находится
следующим образом:
= Но (и — и')/(агс51п и — агс51п и').
(30-7)
Если считать в конце кошель-
кования и'—+0, то
Рис. 121. Схема кошельковании
(30-8)
Нл — /70м/агс51п и.
Величина и/агс$ти есть средний вертикальный посадочный
коэффициент Н] Ср- Тогда:
/7д — 7/ои1ср',
и1ср = и/агс8|'п и
Если подставить в формулу (30—10)
следующие величины и\ ср:
(30-9)
(30-10)
значение и, то получим
и
и1 ср
0,5 0,67 0,707 0,75 0,8 0,85
0,962 0,918 0,896 0,882 0,86 0,834
Из этих данных видно, что чем больше посадочный коэффи-
циент по подборе, тем меньше их ср и тем больше ячея вытянута
по горизонтали и имеет меньшую высоту. Значит, в конце ко-
шелькования, когда ячея полностью вытянется по вертикали,
относительный прирост высоты ячеи, а значит, и всего невода
будет больше. Этот относительный прирост высоты невода при
разных посадках по подборе характеризуется следующими циф-
рами:
и 0,5 0,67 0,75 0,8 0,9
АЯ, % 11,2 23,2 33,6 43,4 77,3
Таким образом, чем с большим посадочным коэффициентом
посажен по подборе невод, тем выше будет его стена в конце
9* 259
кошелькования, меньше купол пролова и больше уловистость
невода. Исследования показывают, что купол пролова при ма-
лых посадочных коэффициентах доходит до 25 — 30 %, а при
больших — уменьшается до 10—12% объема замета невода.
Поэтому посадка кошельковых неводов должна быть с и более
чем 0,67 и предпочтительно с и=0,76ч-0,8.
Понятие о действительной высоте позволяет подойти к оп-
ределению конструктивной высоты невода. Это делается на ос-
нове анализа его кошелькования. Для правильного кошелько-
вания невода между его длиной I и высотой необходимо осу-
ществлять определенное соотношение т — Нп'.Ь. Это соотноше-
ние приведено ниже, причем Нл есть высота невода в посадке
при полном кошельковании с учетом прироста высоты (дейст-
вительная).
Ь До 200 300 400 500 600 750 800 900 1000 и более
/п = яд:1 0,2 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0.3 0,12 0,11
Между //л и высотой невода внатяг существует зависимость
Нд = //«икр,
где Но — высота невода в полном жгуте; щ «р— средний посадочный коэф-
фициент по высоте, определяемый по формуле (30—10).
Отсюда
Яр = Яд/«1ер- (30-11)
В свою очередь Н^=Н1и\, где Н— высота невода в посадке.
Зная и, а значит, и получаем Н=Нои\.
Подставим вместо его значение из формулы (30—11), по-
лучим
Н = ЯдЫх/и.ср. (30-12)
Из соотношения т = Нл!Ь следует Нл=тЬ.
Известно также, что и, = д/1 — «* • а «кр = и/агсвти.
Подставляя последние соотношения в формулу (30—12),
окончательно получим
Н = тЬ агс81п и -^\ — и* /и. (30-13)
Этой формулой пользуются для определения высоты не-
вода Н. _____
Обозначив дробь через агезш и у/1 —и* /и 8, имеем ।
Н = тье. (30-14)
Значение 8 как функции от и берем по следующим данным:
и 0,5 0.6 0.65 0,707 0,75 0,8 0,9
0 0,9 0,85 0,83 0,79 0,75 0,69 0,6
Для высокостенных кошельковых неводов обычно к полу-
ченному по расчету добавляют 50—60 м, т. е.
Нгп = Н + (50 -ь 60).
(30-15)
начале кошелькования сопро-
Рис. 122. Диаграмма усилий при
кошельковании
Иногда величину Н задают из условий промысла (глубина
места, горизонт нахождения рыбы и т. д.). Тогда решают об-
ратную задачу: по Н находят /7Д, а по нему — искомую вели-
чину 1.
При эксплуатации кошельковых неводов важно определить
натяжение стяжного троса при кошельковаяии и подобрать для
этой цели необходимый канат. В
тивленне невода, а значит, натя-
жение стяжного троса малы,
а скорость выборки велика. По
мере выборки тросов сопротив-
ление невода возрастает и ско-
рость падает. По прошествии не-
которого времени они достигают
определенного значения и сохра-
няют его до подъема низов не-
вода из воды. С этого момента
скорость выборки падает, а на-
тяжение тросов резко возраста-
ет. Этот процесс можно просле-
дить на рис. 122. Существует
несколько способов расчета натяжения стяжного троса, но, ана-
лизируя кривую на рис. 122, можно считать, что целесообраз-
нее вести расчет из условий подъема низов невода из воды.
Тогда натяжение стяжного троса (в Н) определится так:
7 = 0,5 (№(?, +₽, + />,). (30-16)
где щ— коэффициент, зависящий от типа судна и техники лова, равный
для сейнеров и РБ 0,15, для СРТ 0,25, для БМРТ 0,3—0,4; ()\ — потопляю-
щая сила сетного провяза, Н; —потопляющая сила нижней подборы, Н;
Рг — вес (в воздухе) колец, уздечек, грузил и др., Н.
Оснастка кошельковых неводов. Оснастка состоит из за-
грузки и плава. Загрузка играет двоякую роль: во-первых, рас-
правляет в воде стену невода, во-вторых, придает низам такую
скорость потопления, чтобы рыба не успела поднырнуть под
невод.
Расчет ее производится по следующей формуле:
<71 = (0,3 + 0,4) С Цтпр - , (30-17)
где — интенсивность, т. е. потопляющая сила, приходящаяся на 1 м ниж-
ней подборы. Н; С — коэффициент, зависящий от материала стены невода;
т —время потопления низов данного участка невода, с; — скорость дви-
жения рыбных косяков, м/с; х — упреждение, и.
Величины и х берутся теми же, что и при расчете длины
невода, т—время, за которое судно пройдет от данной точки
невода до конца замета Ть плюс время на вспомогательные опе-
рации на подачу приуха крыла и других концов на блоки и ле-
бедки до начала кошельковання т2, т. е. т = Т|-+-х2.
Величина С для неводов из различных материалов такова:
Хлопчатобумажный 8
Синтетический
филаментный 5,3
из моноволокна 4,4
Интенсивность полной потопляющей силы
= фэаг, + ^иея,’
где <?эаг1 — интенсивность потопляющей силы загрузки, Н/м; дне», — то же,
от стены невода, Н/м.
Поскольку сетное полотно тонуло, распрямляясь из жгута,
то брать за потопляющую силу всего невода нельзя.
Проф. Ф. И. Барановым найдено, что
<7нсв1 О^РиеВд'
где Сне». — потопляющая сила полоски стены невода шириной 1 м по
подборе.
Тогда
= — 0,6(?яеВ1- (30-18)
По этой формуле рассчитывается оснастка низов, включаю-
щая в себя потопляющие силы от грузил </груз1 и сумму пото-
пляющих сил от стяжных колец, участков стяжного троса
и т. п. Тогда
Отсюда, зная удельную потопляемость грузил, находим их
искомое количество. Обычно этим методом производят расчет
загрузки в центральной части кошелькового невода. В пятной
части невода загрузка уменьшается, так как эта часть невода
имеет меньшую высоту и большее время для потопления. На-
оборот, в бежной части загрузку увеличивают, так как время
для потопления весьма мало. Количество плава по верхней под-
боре кошелькового невода должно быть таким, чтобы предот-
вратить погружение его нижней подборы под поверхность воды.
Плавучесть плава (в Н/м) на 1 м подборы должна быть
0 = «КО, + Л + Р,), (30-20)
где п — запас плавучести; (?( — потопляющая сила невода с оснасткой на
1 м подборы, Н/м; Г» — потопляющая сила от натяжения стены при кошель-
ковании (вертикальная составляющая на I м подборы), Н/м; г2 — потоп-
ляющая сила от давления рыбы на стену, приходящаяся на 1 м подборы.
Н/м.
Давление рыбы может возникнуть лишь при сгоне ее в слив,
когда нс действует ни Г\, ни а верхняя подбора слива под-
нята на шлюпку. Значение /?1 в процессе кошелькования меня-
ется так же, как и ф1 от изгиба стены невода. Это создает боль-
шие трудности для расчета. Поэтому расчет плава производят
из статических условий, когда невод выметан, но кошелькова-
ние еще не начато.
(? = п 2 (?!, (30-21)
где 0 — плавучесть в данной части кошелькового невода на 1 м по подборе;
п — запас плавучести в этой части; — потопляющая сила в этой части
невода от всех частей н деталей на 1 м по подборе.
Зная удельную плавучесть материала плава, без труда на-
ходят требуемое количество плава (вес в воздухе). Подобный
расчет плава удобнее проводить по частям невода, так как они
могут иметь различные
(30-22)
где —интенсивность полной потопляющей силы, Н/м; — длина дан-
ной части невода, м.
Полное количество плава
0=2 Оцц. (30-23)
Рекомендуется иметь запас плавучести в центральной части
невода равным 2, в сливной части — 3, в бежной — 1,5 — 1,7.
Проектирование кошельковых неводов. Проектирование про-
ходит такие же стадии, как и прочих орудий лова. Вначале раз-
рабатывается техническое задание, в котором указывается, для
лова какого объекта, в каком регионе, с какого судна предназ-
начен невод, каковы особые требования к его конструкции, ос-
настке и т. д.
На основе технического задания разрабатываются техниче-
ское предложение, затем технический проект и рабочая доку-
ментация, общее значение и состав которых указаны в главе 8.
В текстовую часть технического предложения включаются сле-
дующие разделы:
физико-географическая характеристика района промысла;
характеристика объектов лова;
характеристика промыслового судна;
механизация лова и характеристика промысловых механиз-
мов;
обоснование вида орудия лова;
выводы.
В первом разделе дается краткое географическое описание
района промысла. Прикладывается его схематическая карта
с указанием мест концентрации рыбы и мест предполагаемого
промысла, наносятся течения и т. д. Приводятся табличные
данные с кратким текстом о глубинах, скоростях течения, вет-
рах, их направлении, повторяемости и силе, числе штормовых
и туманных дней, обосновывается количество возможных про-
мысловых дней.
В разделе «Характеристика объектов лова» описываются ос-
новные объекты, для лова которых проектируется кошельковый
невод. Приводятся их научное название, а также промысловое
и местные названия, даются краткое морфологическое описание
и сведения по биологии (питание, места и сроки нереста, ми-
грации, ориентировочные размеры косяков, скорость их пере-
мещения, глубина местонахождения), пищевая ценность, про-
мысловое значение и предполагаемое состояние промысловых
запасов. Второстепенные объекты лова описываются еще более
кратко.
В разделе «Характеристика промыслового судна» приво-
дятся основные технические характеристики судна, скомпоно-
ванные в виде таблицы. В записку включают текстовой чертеж,
описывающий общий вид судна (или его фотография сбоку).
В разделе «Механизация лова и характеристики промысло-
вых механизмов» даются краткое описание механизации про-
цессов лова, перечень промысловых механизмов и устройств и
технические характеристики главнейших из них, скомпонован-
ные в виде таблиц. К тексту прикладывается план палубы судна
с расположением промысловых механизмов (или его фото).
В разделе «Обоснование вида орудия лова» па основании
данных, приведенных в предыдущих разделах, устанавливается
техническая возможность и целесообразность применения ко-
шелькового невода для лова указанных объектов в данном рай-
оне с указанного в задании судна (учитывается приспособлен-
ность судна к кошельковому лову).
В разделе «Выводы» подтверждается приемлемость техниче-
ского задания и возможность выполнения проекта в назначен-
ном объеме. Если на основании приведенных выше данных
в техническое задание вносятся дополнения или изменения, то
дается обоснование и содержание этих изменений.
Вторым этапом является разработка технического проекта.
Объяснительная записка содержит следующие разделы:
введение;
назначение и область применения проектируемого кошель-
кового невода;
техническая характеристика кошелькового невода;
описание конструкции кошелькового невода;
расчеты;
изменения в технике лова при применении спроектирован-
ного невода;
технико-экономические показатели проекта.
В разделе «Введение» нужно указать, откуда взяты исход-
ные данные для проекта: установлены ли они техническим за-
264
данием, взяты из различных информационных материалов, най-
дены расчетным путем и т. д. Часто эти данные берутся по про-
тотипу. Во введении указывается также на оригинальность
расчетов, отклонения от обычной оснастки и материальной
части и т. д.
В разделе «Назначение и область применения» нужно ука-
зать, в каком промысловом районе, с какого судна и какой
объект будет облавливаться данным кошельковым неводом.
Указать возможности применения его в других промысловых
условиях.
В разделе «Техническая характеристика кошелькового не-
вода» приводятся следующие данные:
полное наименование кошелькового невода но ОСТу;
длина верхней подборы (в м);
длина нижней подборы (в м);
максимальная высота невода в жгуте, в посадке (в м);
высота пятной и бежной кромок (в м);
масса невода с оснасткой (без стяжного троса) (в кг);
масса сетной части (в кг);
характеристика стяжного троса (обозначение его по ГОСТу);
материал, масса и количество поплавков (в кг, шт.);
материал, масса и количество грузил (в кг, шт.);
ассортимент сетематериалов с указанием их масс (в кг).
Техническая характеристика составляется после разработки
проекта невода, но помещается в данном месте пояснительной
записки.
В разделе «Описание кошелькового невода» дается описание
его конструкции с указанием частей невода, их устройства и
назначения. Приводятся данные по размерам невода и его ча-
стей. Кратко описываются принцип действия невода и техника
лова. Этот раздел снабжается текстовыми чертежами общего
вида невода и схемами по технике лова. Раздел выполняется
после окончания проектирования невода, но помешается в дан-
ном месте пояснительной записки.
В разделе «Расчеты» помещаются все расчеты по неводу.
Порядок их следующий. Вначале устанавливаются тип невода,
его конструкция, наличие и компоновка его частей. Затем по
формуле (30—2) и описанной выше методике определяется
длина невода, которая проверяется на циркуляцию судна но
формуле (30—5) или (30—6). Выбирается посадочный коэф-
фициент и рассчитывается высота невода по формуле (30—14).
Затем определяется ассортимент сетематериалов (шаг ячеи,
диаметр нитки, ее линейная плотность). Рассчитывается коли-
чество сетематериалов и других материалов. Затем по формуле
(30—16) рассчитывается и подбирается стяжной трос. В конце
по описанному выше способу рассчитывается количество за-
грузки и плава для каждого участка невода. При этом нужно
выбрать конструкцию низов: уздечки, кольца и т. д. Затем
в соответствии с ОТИ производят расчеты циклов кройки,
шворки, длины огнива и т. д.
В разделе «Изменения в технике лова при применении
спроектированного невода» кратко описываются изменения
в процессах лова. Если таковых нет, надо указать, что техника
лова осталась той же, что и для прототипа.
В разделе «Технико-экономические показатели» составля-
ется калькуляция стоимости оснащенного кошелькового невода
и рассчитывается износ его на 1000 ц вылавливаемой рыбы в со-
ответствии с действующими нормами. При составлении каль-
куляции стоимость материалов рассчитывается по действую-
щим ценам на сетеснастные материалы. Оплата труда на пост-
ройку невода рассчитывается по бассейновым нормативам.
В отдельных случаях допускается определение трудовых затрат
по укрупненным показателям.
Следующий этап проектирования — рабочая документация.
Она состоит из чертежей и текстовой части. К чертежам отно-
сятся сборочные и при необходимости деталировочные чертежи.
Важнейшими элементами конструкторской документации яв-
ляются сборочные чертежи невода и раскроя его сетной части.
К обоим чертежам прикладываются спецификации. Компонов-
кой текстовой документации и чертежей заканчивается проек-
тирование невода.
Суда для кошелькового лова. Лов однокрылыми кошелько-
выми неводами производится как вблизи берегов в неширокой
100-мильной зоне, так и в открытых морях и океанах. В первом
случае для лова применяются небольшие промысловые суда,
называемые рыболовными сейнерами.
Рыболовные сейнеры делятся на три группы: РС — собст-
венно рыболовные, или большие рыболовные сейнеры; СРС —
средние рыболовные сейнеры и МРС — малые рыболовные сей-
неры. Все они предназначены как для сейнерного, так и для
других видов лова. Так, РС-300 кроме кошелькового лова мо-
жет осуществлять дрифтерный и даже траловый лов, СРС-160—
дрифтерный и снюррсводный лов, МРС-80— снюрреводный,
ярусный и ставной сетной лов. Суда РС-300 — наиболее круп-
ные, с двигателем 300 л. с., имеют неограниченный район пла-
вания, СРС-160 — среднего размера, с двигателем 150—160 л. с.,
район их плавания ограничен 100-мильной береговой полосой.
Самыми маленькими являются суда МРС-80 с двигателем
80 л. с. и с правом удаления от берега не более чем па 20 миль.
С промысловой точки зрения все сейнеры независимо от их раз-
мера, мощности и района плавания делятся на две группы:
суда с одной рабочей площадкой и суда с двумя рабочими пло-
щадками.
У судов с одной рабочей площадкой все надстройки отне-
сены в носовую часть, мачта с грузовой стрелой находится
в средней части судна сразу за надстройками. От надстроек до
кормы вся палуба освобождена для работы с неводом и со-
ставляет одну общую рабочую площадку. Типичными предста-
вителями судов этого типа в нашем рыболовном флоте являются
СО-ЗОО (сейнер океанский) и МРС-80. Сейнеры с одной рабо-
чей площадкой, несмотря на хорошие мореходные качества, при-
способленность для кошелькового лова, хорошее промысловое
вооружение и т. д., имеют некоторые недостатки. Центр парус-
Рнс. 123. Рыболовный сейнер:
а- СЧС-160; б —РС-300
ности корпуса и надстроек смещен в нос, а тяговое усилие при
кошельковании невода приложено к борту судна (напротив ле-
бедки) и потому смещено в корму. Образуется пара сил, раз-
ворачивающая судно кормой к неводу, который охватывает
судно с кормы и сильно затрудняет работу. Часто приходится
прекращать работу и выводить невод из-под кормы или с по-
мощью другого судна вытягивать сейнер из невода. Выйти
своим ходом сейнер не может, так как невод при этом может
попасть под винт. Этого недостатка лишены суда с двумя рабо-
чими площадками, в частности средний черноморский сейнер
СЧС-160 (рис. 123,а), относящийся к судам типа СРС, и боль-
шой рыболовный сейнер РС-300 (рис. 123,6). У судов этого типа
палубные надстройки находятся в средней части судна. Носовая
Таблица 34
Показатель СО-ЗОО РС-300 СЧС-150 СЧС рефри- жератор ныЛ МРС-80
Длина наибольшая, м 28,8 33,4 25,2 27,2 18,8
Ширина по миделю, м 6,2 6.6 5.6 6,1 4,8
Высота борта, м 3 3.5 2,8 3,05 2
Осадка с грузом, м 2,38 2,58 2,22 2,32 1,37
Водоизмещение, т 200 260 НО 160 56
Мощность главного двн- 300 300 150 225 80
гателя, л. с. Скорость с грузом, уз 10 9 9 9,8 8
Автономность плавания, 6 10 9 10 5
сут Число мест 14 15 12 12 8
и кормовая части палубы свободны для работы с орудиями
лова. Поворотная площадка находится на самой корме. Сюда
подтягивают и здесь набирают кошельковый невод. Лебедка
расположена на носовой части палубы, откуда тянут стяжной
трос. Распределение усилий по корпусу судна таково, что при
наборке невода судно не втягивается в невод, а при кошелько-
вании может повернуться к нему носом. Отработав задним хо-
дом, сейнер выходит из невода и выравнивает положение.
Техническая характеристика основных типов современных
советских сейнеров приведена в табл. 34.
Для лова в открытых морях применяются рыболовные тра-
улеры, основное назначение которых — траловый лов. Однако
они используются и для других видов лова, например дрифтер-
ного, а в последние годы для океанического кошелькового лова.
Из них чаще используются средние рыболовные траулеры типа
СРТ-400, СРТ-Т-540 типа «Океан», СРТ-400 типа «Бологое»,
средние морозильные СРТМ-800 типа «Маяк» и др.
Это быстроходные суда с современным промысловым обо-
рудованием, имеющие новейшую навигационную и рыбопоиско-
вую аппаратуру, холодильное оборудование, хорошие помеще-
ния для команды и т. д. Техническая характеристика средних
рыболовных траулеров приведена в табл. 35.
Используют для лова также и более крупные суда типа РТ
«Пионерэ и даже большие рыболовные траулеры с кормовыми
слипами типов БМРТ, РТМ, РТМ-А и др.
На кормах сейнеров обычно располагают поворотную пло-
щадку, служащую для наборки невода. С нее во время замета
невод сходит в воду. Промысловая площадка представляет со-
бой деревянную платформу площадью 20 — 25 м2, обнесенную
Таблица 35
Показатель СРТ-400 СРТР типа «Оксан» СРТР типа «Бологое» СРТМ типа «Маяк»
Длина наибольшая, м 39,2 50,8 43,6 54,1
Ширина по миделю, м 7,3 8,8 7,6 9,3
Высота борта, м 3,5 4,3 3,82 4,7
Осадка с грузом, м 2,97 3,4 2,96 3,6
Водоизмещение, т 430 725 530 900
Мощность главного двига- 300—400 540 400 800
теля, л. с.
Скорость хода, уз. 9,5 11 10,4 12
Автономность плавания,сут 28 30 30 50
Число мест 27 28 29 31
невысоким буртиком, с деревянным ролом (с кормовой сто-
роны). Рол служит для уменьшения истирания невода при его
наборке и замете. Площадка может поворачиваться на верти-
кальной оси. На палубу она опирается с помощью роликов, ка-
тящихся по круговым металлическим полосам. В последнее
время некоторые промысловые суда обходятся без поворотной
площадки. Невод в этом случае укладывают прямо на кормо-
вую часть палубы. На СРТ таких площадок нет.
Промысловое оборудование. На сейнерах промысловое обо-
рудование состоит из сейнерных лебедок, служащих для вы-
борки стяжных тросов, управления стрелами, выливки улова и
грузовых операций. На некоторых сейнерах вместо сейнерных
лебедок установлены траловые, что позволяет судну заниматься
и траловым ловом.
Сейнерные лебедки бывают разнообразной конструкции. Они
имеют горизонтальный грузовой вал с приводной шестерней
или звездочкой, который размещен внутри кожуха или корпуса.
По сторонам корпуса находятся лишь концы грузового вала,
на которые насажены турачки. Концы троса, сбегающие с ту-
рачек, койлают на палубе судна или набирают на специальные
вьюшки. Тяговое усилие лебедок 10000 — 25 000 И. Привод
электрический от генератора или гидравлический. Стяжной
трос направляют на турачки лебедки с помощью канифас-бло-
ков, укрепляемых на выстреле, или откидных блоков. Выстрел
представляет собой наклонную съемную балку или специаль-
ную кран-балку, укрепленную на фальшборте напротив ле-
бедки. К концу выстрела, находящемуся над водой, крепят на
серьгах два канифас-блока, в которые закладывают концы
стяжных тросов и подают на лебедку. Такая система применя-
ется на судах с одной рабочей площадкой. На судах с двумя
площадками применяют бортовые ролики или блоки, через ко-
торые концы троса подаются на лебедку.
Одним из наиболее трудоемких процессов является выборка
невода из воды и укладка его на площадку. Механизация этого
процесса осуществляется с помощью лебедки и стрелы, сстепа-
Таблица 36
Техническая характе- ристика ПМВК-ЗА НМВК-4 ПМВК-5 ПМВК-7
Тяговое усилие, Н 15 000—18 000 17 500 25 000 30 000
Скорость тяги, м/мин Диаметр барабана, мм 16 16 17 12,6
внутренний 370 220 370 378
наружный 870 800 870 1040
Привод Электрический Гидравли- ческий Электри- ческий Электри- ческий
Мощность, кВт Габаритные размеры, мм 4,2 6,5 7.4 8,8
длина 932 940 932 1590
ширина 960 672 . 960 980
высота 1490 1350 1490 1135
Масса подвесной ча- 350 160 1450 —-
сти, кг
вивных барабанов, неводонаборочных машин, силовых блоков,
неводовыборочных комплексов типов «Блок», «Триплекс» и др.
При первом способе используют сейнерную лебедку, от кото-
рой через блоки грузовой стрелы поданы стропы. Жгут невода
охватывается стропом, конец последнего вытягивается лебед-
кой, и сетной жгут поднимается над поворотной площадкой и
складывается на нее. Работая попеременно одним или двумя
стропами, выбирают и укладывают весь невод.
Механизация выборки и укладки невода с помощью навив-
ных барабанов широко применяется в США и Канаде. На
корме сейнера устанавливают приводной барабан, на который
в процессе выборки наматывается весь невод. Этот удобный и
рациональный вид механизации применим лишь для небольших
неводов. Кроме того, при этом способе механизации снижаются
мореходные качества (в частности, остойчивость) судна и, глав-
ное, невозможно сочетать кошельковый лов с траловым, снюр-
реводным и т. д., так как неводной барабан занимает всю
корму. Помимо этого, при такой наборке затруднены осмотр,
чинка и чистка невода. В СССР применяют различные неводо-
наборочные машины, устанавливаемые на повторной площадке
илц около нее.
Наибольшее распространение имеют силовые блоки. Сило-
вой блок представляет собой желобчатый барабан, подвешен-
Рис. 124. Механизация кошелькового
лова:
а — выборка силовым блоком; б — выборка
машиной системы Остапенко
ный на стреле над кормой судна. Он приводится в движение
канатной или цепной передачей от редуктора, расположенного
на. надстройке судна. Более совершенна передача от электро-
двигателя, установленного в корпусе самого силового блока,
или гидравлическая передача. Невод жгутом подается на блок,
огибает его и опускается на палубу судна, как изображено на
рис. 124. При этом надобность в поворотной площадке отпадает.
Для сборки невода в жгут и направления его на силовой блок
применяют формирующие устройства, представляющие систему
блоков и барабанов.
В СССР применяют различные силовые блоки под общим
названием «подвесные машины для выборки кошельковых не-
водов» (сокращенно ПМВК). Из них наибольшее распростра-
Рис. 125. Схема выборки кошелькового невода на СРТ:
1, 5 — ПМВК; 2 —выстрел; 3 — формирующее устройство; 4 — площадка; 6 — стрела
нение имеют ПМВК-ЗА, ПМВК-4, ПМВК-5 и ПМВК-7.
В-табл. 36 приведена техническая характеристика этих блоков.
На средних рыболовных траулерах промысловое оборудова-
ние состоит из траловой лебедки, системы направляющих бло-
ков и неводовыборочного комплекса, состоящего из двух под-
весных блоков и формирующего устройства (рис. 125). Стяж-
—ной трос проходит из-за борта через систему направляющих
роликов и навивается на барабаны лебедки. Сам невод жгутом
проходит через формирующее устройство, поступает на первый
силовой блок, из него на второй силовой блок и опускается на
специально подготовленное место на бот-деке.
Техника кошелькового лова. Лов кошельковыми неводами
производится следующим образом. Перед выходом на лов ко-
шельковый невод набирают на поворотную площадку сейнера
или на бот-деке СРТ в порядке, обратном выметыванию, т. е.
вначале сливную часть, затем крыло и заканчивают бежным
концом. При этом в сейнерах нижнюю подбору при наборке
невода укладывают в сторону рабочего борта. На СРТ нижнюю
подбору укладывают в сторону носа. Если стяжной трос изго-
товлен из растительного каната, то его, не освобождая от колец,
набирают вместе с нижней подборой. Если стяжной трос сталь-
ной, то невод набирают без него. Стяжные кольца в последова-
тельном порядке насаживают на специальные кронштейны или
в строгом порядке собирают на площадке. Стальной стяжной
трос наматывают на вьюшку, установленную вблизи площадки.
Если на судне установлена траловая лебедка, то стальной стяж-
ной трос наматывают на один из ее барабанов. Конец троса
продевают сквозь стяжные кольца и крепят на приухе невода.
Если стяжной трос состоит из двух половин, концы раститель-
ного троса при наборке соединяют вертлюгом, а концы сталь-
ного наматывают на разные вьюшки. Первая половина троса
пропускается через кольца первой половины невода и заканчи-
вается стопором. Последний при выметке троса упрется в сто-
порное кольцо второй половины троса, пропущенной через
кольца второй половины невода.
После наборки невода судно выходит на поиск косяков, осу-
ществляемый как визуальным методом, так и с помощью спе-
циальных приборов и авианаблюдений.
Обнаружив косяк, сближаются с ним и делают замет. Под-
ходить к косяку и занимать исходное положение для замета
необходимо с учетом силы и направления ветра, размера и
направления хода косяка. В тихую погоду или при слабом
ветре можно учитывать только направление хода рыбы. В вет-
реную погоду в основном ориентируются на силу и направле-
ние ветра. При лове вблизи берега необходимо учитывать
также направление течения.
Рекомендуется обмет косяка начинать с его скуловой части
с подветренной стороны. При выметывании невода сейнер оги-
бает головную часть косяка и возвращается к месту начала за-
мета, где концы невода соединяют. При этом ветер будет отно-
сить судно от невода. Бесполезно выметывать невод, двигаясь
против хода косяка в обхват его хвостовой части, так как рыба
почти всегда успеет уйти из обметанного пространства. Нера-
ционально также начинать замет с хвоста косяка в обгон
рыбы — быстрая рыба успеет уйти из невода. Невод необхо-
димо выметывать поперек хода косяка, чтобы задержать его,
а затем охватить по окружности. Однако определить направле-
ние хода косяка не всегда удается и часто приходится счи-
таться лишь с направлением ветра.
Техника проведения замета такова. Сблизившись с косяком
и заняв исходное положение, судно полным ходом движется во-
круг косяка. По команде один из рыбаков отдает буксир лодки,
Рис. 126. Схема выборки кошельковою невода на сейнер:
а —с одной рабочей площадкой; б —с двумя рабочими площадками; / — поворотная
площадка; 2 — певодовыборочпая машина; 3 — выстрел; 4 — лебедка
которая при поисках рыбы должна быть спущена на воду и
буксироваться за судном. Одновременно рыбаки, находящиеся
в лодке, табанят или бросают якорь (в виде бочонка без днища
или брезентового конуса). Якорь тормозит движение лодки, она
останавливается и стягивает первые части невода в волу. Да-
лее невод опускается в воду автоматически. Нижняя подбора
тонет, и стена невода принимает вертикальное положение. Сей-
нер, описав окружность, должен точно подойти к лодке, выме-
тав весь невод. С лодки на рабочий борт подают пятной урез.
К этому моменту должны быть подготовлены выстрел или бор-
товые откидные блоки. Заложив урезы в блоки, передают
у борта концы невода. В результате невод занимает положение,
показанное на рис. 116.
В последнее время, особенно на крупных судах, стали при-
менять бесшлюпочный замет. Здесь нет нужды постоянно бу-
ксировать за собой шлюпку с сидящими в ней ловцами, что осо-
бенно опасно при большом волнении. К верхнему пятному при-
уху невода крепят плавучий якорь, который сбрасывают
с борта. Якорь затормаживается о воду и стягивает с судна
пятную часть невода, далее замет продолжается автоматически.
Пятной приух невода поднимают на борт за специальный ка-
нат— проводник. Один конец его закреплен на верхнем пятном
приухе, а другой подан на лебедку. Проводник проходит над
неводом и соединяет его пяту с судном наподобие хорды ок-
ружности. Проводник вначале стравливают, а затем по мере
приближения к плавучему якорю постепенно выбирают на борт.
Чтобы поднять проводник выше над поверхностью моря, его
пропускают через канифас-блок на ноке стрелы или на мачте.
Закончив замет, стягивают клячи невода, закрепляют их на
борту и приступают к кошелькованию. Для этого концы стяж-
ного троса подают на лебедку и быстро выбирают из воды. При
этом низы невода стягиваются и образуется кошель, внутри ко-
торого находится рыба (рис. 126). Концы стяжного троса на-
матываются на вьюшки, а в случае применения траловой ле-
бедки—на ее барабаны. Существует способ кошелькования за
один конец стяжного троса, который сразу навивается на бара-
бан траловой лебедки. При растительном стяжном тросе концы
его койлают на палубе. Взаимное расположение судна и невода
при кошельковании видно на рис. 126. Незадолго до конца ко-
шелькования боковые кромки невода поднимают за боковые
тросы. Пятную кромку расправляют по борту к носу судна,
а бежную — к корме. С подходом колец к канифас-блокам ко-
шелькование заканчивается. Весь процесс в зависимости от
длины невода продолжается 10 — 20 мин.
Когда кольца подойдут к канифас-блокам, их охватывают
стропом, с помощью стрелы поднимают и кладут на палубу.
Выстрел убирают, а бортовые блоки откидывают. Из опущен-
ных на палубу колец выдергивают конец бежной половины
растительного- стяжного троса, скойланную бухту перевора-
чивают, достают первый приушный конец троса и продевают
сквозь кольца бежной половины невода. После этого присту-
пают к следующему процессу — наборке невода. Стальной
стяжной трос полностью освобождают от невода и набирают
на вьюшки. —_________
При механизированной наборке нижнюю подбору иногда
не поднимают на борт судна. Кольца в последовательном по-
рядке нанизывают на гаки, закрепленные у планширя, и выдер-
гивают из них стяжной трос. Низы невода остаются висеть за
бортом судна. После этого приступают к подъему невода из
воды и укладке его на первоначальное место (площадку, корму
и т. д.). Этот процесс называется наборкой невода. Набирают
невод за бежной конец.
Наиболее простым способом является полумсханизирован-
ная наборка с помощью стрелы и лебедки. Для этого бежную
кромку невода захватывают стропом, лопарь которого переки-
нут через блок на ноке стрелы и подан на лебедку. Подтянув
к блоку жгут невода, внизу его подхватывают другим стропом
и подтягивают к такому же второму блоку, а первый строп
стравливают, опуская и укладывая невод на площадку. Дейст-
вуя попеременно стропами, вытягивают из воды весь невод и
набирают его, причем верхняя подбора и дель идут из воды,
а нижняя — с борта судна. Когда в воде останется лишь при-
тон, приступают к выливке рыбы.
При применении неводонаборочных машин жгут невода за-
правляют на их барабаны. Сходящий с барабанов невод укла-
дывают на площадке. Таким же образом происходит наборка
и при использовании силовых блоков. Когда в воде остается
лишь притон, его подсушивают, чтобы создать густую концент-
рацию рыбы, и приступают к ее выливке. Выливают рыбу кап-
лером — сетным мешком с распускающимся дном — с помощью
стрелы и лебедки или рыбонасосом, всасывающую коробку ко-
торого опускают в гущу рыбы. Пульпа (вода с рыбой) пода-
ется на палубу, где вода стекает через решетку водоотделителя,
а рыба поступает на палубу или в трюм. Так как высота всасы-
вания насосами очень мала, то для больших высокобортных
судов применяют погружные насосы, не имеющие всасывающих
шлангов и опускающиеся вниз в невод. Высота подачи насосом
велика, и он обеспечивает подъем пульпы. Вылив из невода всю
рыбу, притон добирают на судно, продевают сквозь кольца трос
и готовят невод к новому замету.
Продолжительность отдельных процессов одного цикла лова
зависит от скорости хода судна, длины невода, уровня механи-
зации процессов, величины улова и т. д. В среднем продолжи-
тельность замета 500—600-метрового невода составляет 4—
6 мин, время, необходимое на передачу концов стяжного троса
на лебедку — 2— 3 мни. Перед началом кошельковании высоко-
стенных неводов дается дополнительно 2 — 3-минутная выдер-
жка для потопления низов невода.
Скорость кошельковании зависит от скорости выборки ле-
бедкой стяжного троса. Скорость выборки в начале кошелько-
вания доходит до 50 м/мин и более, а затем по мере увеличе-
ния сопротивления невода уменьшается до 20 — 30 м/мин.
Продолжительность выливкн колеблется в зависимости от
величины улова. Каплером при слаженной работе команды ус-
певают выливать 6—10 т рыбы за 1 ч. Производительность
при выливке рыбонасосами в зависимости от типа установки
(РБУ-100, РБУ-250, ЭРН-200) составляет 25 — 50 т рыбы за
1 ч. Общая продолжительность всего цикла в среднем — 40 —
60 мин.
По двуботной системе лов проводится с двух маленьких су-
дов— РБ, дорки и т. п. (см. рис. 117). Для лова с двух судов
применяют исключительно двукрылые кошельковые невода, ко-
торые делятся на северные сельдяные невода и керченские ма-
лые невода.
Лов северными двукрылыми неводами проводится с малых
судов типа моторных дорок. На дорке установлена приводная
лебедка или шпиль для выборки стяжного троса. В лове одним
неводом участвуют две дорки с командой в 12 человек. При
переходе и поисках рыбы дорки поднимают на борт судна-
матки, представляющего собой плавучую базу. Невод набирают
одновременно на две дорки, стоящие на палубе судна-матки.
Если позволяет погода, эту операцию можно выполнять на спу-
щенных на воду дорках. Для удобства наборки применяют не-
вода, состоящие из двух половин, которые соединяют после на-
борки.
Набирать невод начинают с концов крыльев и заканчи-
вают притоном, причем невод укладывают поперек (стяжной
канат растительный) или вдоль (стяжной канат стальной) су-
дна. Во втором случае кольца нанизывают на имеющиеся
в дорке откидные кронштейны.
Поиском рыбы занимается судно-матка. Обнаружив косяк,
судно идет на сближение с ним. Дорки находятся на борту или
буксируются за судном. При подходе к косяку сельди на 100—
150 м судно останавливается и с него спускают дорки или от-
дают буксир. Дорки с предварительно сотворенным неводом
идут рядом к косяку. (Подходить к косяку желательно с го-
ловной части, чтобы, выметав невод, отрезать ему ход). По-
дойдя к косяку, на дорках отдают носовые швартовы, и дорки
расходятся, при этом невод выметывается (притоны, боковые
части и затем крылья). Описав полуокружность, дорки схо-
дятся, поворачиваются носами внутрь обметанного простран-
ства и швартуются бортами одна к другой.
После того как дорки будут соединены носовыми и кормо-
выми швартовами, приступают к кошслькованию. Для этого
концы стяжных тросов закладывают на канифас-блоки носовой
кран-балки или на направляющие блоки и подают на шпиль,
откуда они поступают на вьюшки или их койлают в бухты.
Верхние приухи невода относятся к корме. Как и при лове с од-
ного судна, кошельковапие следует выполнять с максимально
возможной быстротой. Вначале, когда натяжение стяжного
троса невелико, скорость тяги составляет 40—50 м/мин, по мере
возрастания усилий скорость снижается до 30—25 м/мин,
а к концу кошелькования нс превышает 15 м/мин. Необходимо
следить, чтобы скорость тяги концов троса с обеих дорок была
одинаковой. Для предотвращения ухода рыбы в образующиеся
под дорками ворота один из рыбаков отпугивает ее с помощью
пугал или лампы.
Когда к кран-балкам подойдут кольца, кошелькование за-
канчивается и начинается наборка невода. Команды обеих до-
рок располагаются у рабочих бортов. Кроме того, на носу каж-
дой дорки у нот-балки стоит один человек и разъединяет стяж-
ные кольца, которые на неводах данной системы делают
разъемными. Кольца по одному передают стоящим вдоль борта
рыбакам. Последние поднимают нижнюю подбору невода за
уздечки колец и кладут ее в дорки. Если уздечки короткие, то
нижнюю подбору вручную не поднимают, так как она и без
того подтянута к борту, а сразу начинают набирать невод, по-
очередно снимая кольца со стяжного троса и подавая их ры-
баку, набирающему нижнюю подбору. При использовании ра-
стительного стяжного троса нижнюю подбору набирают вместе
с продетым концом стяжного троса, а если трос стальной, то
невод набирают без троса, кольца надевают на кронштейны,
а концы стального троса наматывают на вьюшки. Выбрав около
7з крыльев, отдают кормовые швартовы, и дорки от натяже-
ния невода расходятся кормами.
Для выливки улова судно-матка подходит к доркам, оста-
навливается у верхней подборы, невод подсушивают и улов
каплером или рыбонасосом выливают на борт судна. После
выливки притон добирают на дорки. Общая продолжительность
замета зависит от длины невода и величины улова и колеблется
от 40—50 мин до 2 ч.
Организация лова кошельковыми неводами зависит от мно-
гих факторов: района и объекта промысла, типа судна и т. п.
Наиболее распространен лов с кратковременными выходами
в море и базированием судов на береговые базы. Выйдя с базы,
суда занимаются поиском рыбы в близлежащих районах,
делают несколько заметов и, вылив рыбу в трюм, возвращаются
с ней на базу или на приемные пункты. Сдав рыбу и заправив-
шись горючим, продовольствием, водой, суда вновь уходят на
промысел. Это возможно в том случае, когда объект лова оп-
ределенное время находится в небольшом удалении от базы.
В промысле могут участвовать сейнеры всех типов. Такая
организация лова применяется на Дальнем Востоке, в Черном
море и на Севере СССР. Широко распространен этот лов
в США, Японии, Норвегии и других странах.
В последнее время промысловые суда стали оборудовать
холодильными установками, что обеспечивает сохранность
уловов (особенно это важно для южных районов).
Для сокращения излишних переходов судов на базы иногда
к группе сейнеров прикрепляют транспортное судно, на которое
перегружают улов в море или даже грузят рыбу непосредст-
венно из невода.
При лове в отдаленных районах требуется другая органи-
зацня промысла. Здесь используют экспедиционный принцип,
когда промыслом занимаются крупные суда с неограниченным
районом плавания — СРТР, СРТМ и др. Эти суда группируют
в отряды, сопровождаемые крупными океаническими плаву-
чими базами. Уловы сдают на плавучие базы, и с ним же суда
получают снабжение (продовольствие, технические материалы
и т. п.).
Успех лова при любой его организации зависит от работы
промысловой разведки. Своевременное указание судам мест
концентрации рыбы уменьшает бесполезные переходы и увели-
чивает промысловое время. Однако при кошельковом лове
важно не только указать район концентрации, но и определить
местонахождение какого-то конкретного косяка рыбы. В этом
случае большую пользу оказывает применение самолетов и осо-
бенно вертолетов. Обнаружив косяк, самолет или вертолет
направляет на него промысловый сейнер. Более того, руковод-
ствуясь их указаниями, сейнер может выметывать невод по
невидимому косяку. Большое значение имеют гидроакустиче-
ские приборы — гидролокаторы, которыми снабжают промыс-
ловые суда (особенно в условиях океанического промысла).
С их помощью можно обнаружить косяк на большом расстоя-
нии, определить его размеры, глубину погружения и даже на-
правление движения.
Большое значение при организации лова имеет рациональ-
ный режим работы судов. Он складывается из следующих опе-
раций: перехода к месту лова и возвращения к береговой или
плавучей базе, поиска рыбы, лова, сдачи уловов, стоянки
в порту или у базы. Переходы к месту лова необходимо сокра-
щать за счет перемещения плавучей базы, правильной дислока-
ции береговых баз, использования приемно-транспортных су-
дов и т. д. Продолжительность сдачи уловов сокращают за счет
введения механизации выгрузки и правильной организации при-
емки рыбы. Время на поиски рыбы сокращается путем введе-
ния авиаразведки, радиосвязи между судами, хорошей инди-
видуальной разведки судов. Большое значение имеет также
уменьшение простоев в порту, связанное с бункеровкой, мелким
ремонтом и т. и. Передовые команды мелкий ремонт совме-
щают с переходом к месту лова и обратно, принимают участие
в портовых работах и т. д.
Важнейшее значение при организации кошелькового лова
имеют вопросы охраны труда. На советских промысловых судах
созданы хорошие условия жизни и труда, просторные кубрики,
удобная кают-компания. На всех судах имеются инструкции
и правила по технике безопасности при работе с кошельковым
неводом, по грузовым и прочим судовым работам. К работе
на судах допускаются лишь лица, изучившие и овладевшие ме-
тодами безопасной работы. В инструкциях и правилах указы-
вается, как должны располагаться работающие люди по отно-
шению к данному конкретному механизму в данных конкретных
условиях, на каких местах могут находиться рыбаки во время
замета, кошелькования, наборки невода, выгрузки рыбы и т. д.,
указываются допустимые условия промысла по отношению
к силе ветра, силе волнения и т. д.
Упражнения
1. Ознакомиться с устройством различных кошельковых неводов по аль-
бомам орудии лова различных бассейнов
2. Изучить устройство промысловых судов по альбомам и моделям.
3. Построить модель кошелькового невода.
4. Определить габариты кошелькового невода для лова ставриды с сей-
нера СЧС-150, приняв х = 20 м, ы—0,8.
Для определения длины невода воспользуемся формулой (30—2)
1 = к (г + *).
Значение к определим по формуле (30—3). Для этого нужно знать Е-
Для скумбрии Пр—1,25 м/с. Скорость хода СЧС-150 по техническим
данным 9 уз, или
ес = 9 • 1,85 1000/(60 60) = 4,63 м/с.
При ловле с сейнеров поправка на циркуляцию для больших неводов со-
ставляет 0,96-0,98.
Считаем С= 0,97. Тогда
рс = 4,63 0,97 = 4,49 м/с.
Примечание. При лове большими неводами с сейнеров в ботов по-
правкой на циркуляцию обычно пренебрегают.
2 =4,49/1,25 = 3,59.
Тогда
к = 2 3,14 3,59/(3,59 — 3,14/2 ^2 ) = 9,09.
По таблицам г=40 м.
Ь = 9,09 (20 + 40) = 545,4 "м.
Высоту невода находим по формуле (30—14)
Н = тЬ„а.
Величина т для неводов длиной 545,4 м равна 0,155 (интерполируем).
Величина Н для и = 0.8 равна 0,69.
//= 0,155 545,4 0,69 = 58,3 м.
Практически можно принять /. = 550 м; /7=60 м.
Глава 31. ЛОВ ДОННЫМИ НЕВОДАМИ
Как указывалось в классификации, вторую подгруппу от-
цеживающих орудий лова составляют тралирующие. Это такие
орудия лова, которые в виде сетного мешка специальной конст-
рукции протягиваются по водоему и улавливают встреченную
рыбу. По устройству орудия лова и по технике лова они раз-
деляются на донные невода, близнецовые и распорные тралы.
К донным неводам относятся мутники, или снюрреводы, ме-
ханизированные драги и некоторые другие орудия лова. Они
по конструкции и технике лова занимают промежуточное поло-
жение между закидными неводами и настоящими тралами.
Мутники и механизированные драги применяются в озерных и
морских прибрежных условиях, например в Азовском море для
лова бычков, снюрреводы—для лова вдали от берега на мор-
ских банках. В СССР они широко применяются в водах Даль-
него Востока на промысле камбалы, минтая, трески и др.
Принцип действия донных неводов заключается в следую-
щем. Небольшой невод (среднее между тралом и клиновой
мотней закидного невода с короткими неводными крыльями)
снабжается весьма длинными урезами и заметывается наподо-
бие закидного невода с берега или борта судна. Урезами с не-
водом охватывается большая площадь дна. Затем осуществля-
ется выборка обоих урезов и тяга невода. Урезы, перемещаясь
по дну, взмучивают песок и ил и отгоняют рыбу к центру об-
метанного пространства, по которому движется невод.
Механизированные азовские драги, мутники и снюрреводы
по устройству почти ничем не отличаются друг от друга
(рис. 127) и состоят из крыльев, приводов, мотни и кутка.
Крылья длиной 10—15 м имеют трапециевидную форму. Вы-
сота их у мотни в 1,5 раза больше высоты у клячей. Состав-
ляют крылья из вертикальных столбов дели, уменьшающихся
по высоте к клячам, как и у закидных неводов, либо выкраи-
вают комбинированно из цельного куска дели.
Тогда цикл кройки рассчитывают по формуле
4 = (2/-(й1-Л1)1/(Л1-Л1). (31-1)
где й5— высота крыла внатяг у привода, м; й( — высота крыла внатяг
у кляча, м; / — длина крыла внатяг, м.
Иногда части крыла, примыкающие к клячам, выкраивают
отдельно из крупноячейной дели, их называют редилью. При-
воды имеют прямоугольную или трапециевидную форму. Их
изготовляют из более прочной и мелкоячейной дели. Некоторые
невода делают без приводов.
Мотня более широкая, чем у закидного невода. Конец ее
имеет куток — мешок, в котором концентрируется улов. Мотни
бывают различными по устройству и раскрою. Наибольшее при-
менение получили клиновые и кольцевые мотни.
Кольцевая мотня состоит из нескольких плах (рис. 128, а).
Длина первой равна в посадке окружности входа в мотню, каж-
дая последующая несколько короче. При их сошворивании и
складывании по центральной оси образуется конусный мешок.
Такой вид имеет мотня у небольших азовских драг и озерных
мутников.
У снюрреводов мотня состоит из двух плах — верхней и
нижней (рис, 128,6). Между ними расположены боковые
клинья. Куток состоит из двух плах, которые накладывают
одну на другую и сшивают по боковым кромкам, при этом
образуется мешок. Передней кромкой куток пришворивают
к мотне.
В больших механизированных драгах мотня состоит из двух
частей — передней и средней (рис. 128,в). Переднюю часть сши-
вают из четырех трапециевидных полотен, образующих усечен-
ную пирамиду, положенную на бок. Основание пирамиды са-
Рис. 128. Мотня донных неводов:
а — кольцевая; б — снюрреводная; в — крупных драг
жают на подборы и соединяют с приводами. Меньшее основа-
ние сошворивают со средней частью мотни, состоящей из двух
продольных плах, сшитых по кромкам наподобие сетного ру-
кава. К концу средней части присоединяют куток, сшитый
также из двух плах.
Кутки маленьких донных неводов делают глухими, а боль-
ших— распускными для удобства выливки рыбы. Для этой
цели концевые кромки кутков обшивают полоской толстонит-
ных или тросовых ячей, через которые пропущен гайтан —
строп из растительного каната. Стянув и завязав гайтан, за-
крывают куток; распустив гайтан, раскрывают куток и выли-
вают рыбу. Иногда вместо тросовых ячей конец кутка снабжа-
ется металлическими кольцами, играющими ту же роль. При
больших разовых уловах куток охватывают сверху рубашкой
из толстонитной крупноячейной дели.
Крылья, приводы и передние кромки мотни сажают на верх-
нюю и нижнюю подборы, боковые кромки — на пожилины.
Концы крыльев снабжают клячами — шестами длиной 1—2 м,
препятствующими складыванию подбор при тяге невода. К кля-
чам с помощью оттуг и вертлюгов присоединяют прочные ра-
стительные канаты, называемые у мутников и драг урезами,
у снюрреводов ваерами. Длина урезов мутников 200—400 м,
у механизированных драг до 700—800 м, у снюрреводов до
2500 м и более.
По верхней подборе донные невода снабжают плавом в виде
стеклянных кухтылей, пенопластовых поплавков и др. По ниж-
ней подборе пропускают для загрузки толстый пеньковый ка-
нат, присоединяют обрезки металлических цепей и иногда чу-
гунные грузила. У входа в мотню количество плава и загрузки
увеличивают.
Для усиления прочности дойных неводов ставят продольные
пожилины из растительного каната пли каната «сталь—
пенька». Куток невода охвачен кольцевым стропом, от которого
подан канат к буйку или верхней подборе. Строп называется
удавным, а идущий от него канат — концом улавного стропа.
При подъеме невода из воды с помощью стропа поднимают ку-
ток.
Проектирование и конструкторская документация донных
неводов, как и всех тралирующих, изложены в главе 33.
Лов мутниками и некоторыми драгами проводится с берега.
Мутник набирают на неводник в порядке, обратном выметы-
ванию, и выметывают так же, как симметричный озерный или
морской закидной невод. Как и при закидном лове, вначале
с помощью лебедок выбирают урезы, а затем и крылья невода.
Подошедшую мотню расправляют и выливают из нес рыбу.
Механизированными драгами и снюрреводами ловят вдали
от берегов. Для лова используют мелкий и средний рыболов-
ный флот — различные РБ, СЧС, РС-300 и т. д. Суда должны
быть снабжены сейнерными лебедками, направляющими бло-
ками, стрелами с грузоподъемными средствами. Для укладки
длинных ваеров снюрреводов иногда применяют специальное
устройство — койлер.
Койлер представляет собой горизонтальный вал, опираю-
щийся на подшипники станин. На вал насажена звездочка, со-
единенная цепной передачей с лебедкой или синхронно враща-
ющейся трансмиссией. На концах вала насажено по одному
блоку с глубокими ручьями. Сходящие с барабанов лебедки
концы урезов закладываются на эти блоки, прижимаются при-
жимными роликами и, огибая их, поступают в изогнутые па-
трубки, которые вращаются в подшипниках кожуха. Кониче-
ской зубчатой передачей патрубки соединены с промежуточ-
ным валом, передающим вращение от приводного вала.
Таким образом, при вращении приводного вала урез будет
проходить через блоки, огибать их, проходить через вращаю-
щийся патрубок и выходить через конец его, описывающий
окружность. Благодаря этому выходящий из патрубка конец
уреза также описывает окружность и автоматически уклады-
вается ровными кругами на палубе судна под койлером. Пе-
риодически канат оттаскивают из-под койлера в сторону. При
установке последнего необходимо следить, чтобы его валы и па-
трубки вращались строго синхронно с грузовым валом лебедки.
Поэтому рекомендуется вращение на койлер передавать непо-
средственно от лебедки. Иногда койлсры выполняют вместе
с лебедкой в виде одного агрегата.
Техника лова снюрреводами и механизированными драгами
(рис. 129) заключается в том, что судно, придя к месту лова,
выметывает по окружности или многоугольнику пятной урез,
затем невод и бежной урез. Возвратившись к началу замета
и взяв оба уреза на турачки лебедки, выбирают их на борт.
Урезы тянутся по дну водоема и сгоняют рыбу к центру обме-
танного пространства. Певод с захваченной рыбой подтягивают
и поднимают с уловом на борт. Перед выходом судна на лов
невод набирают на палубу или на поворотную площадку. Вна-
чале набирают бежной урез, который укладывают в бухты,
длинные койла или змейкой. Затем поперек кормы или поворот-
ной площадки набирают невод так, чтобы верхняя подбора
лежала к корме, а нижняя — к носу. После этого набирают пят-
ной урез, конец которого соединяют с буем. Последний пред-
ставляет собой шест с подвязанным на конец грузом, застав-
ляющим шест плавать в вертикальном положении. Его верх-
ний конец снабжен вымпелом и возвышается над водой. Для
придания шесту плавучести к середине его подвязывают не-
сколько кухтылей.
Набрав невод, по указанию промысловой разведки направ-
ляются к местам скопления рыбы. Прибыв в район лова, опре-
деляют глубину, скорость хода судна, направление ветра и те-
чения и приступают к замету. Наиболее выгодной формой за-
мета является окружность. Однако на волне, при ветре, плохой
видимости, ночью трудно описать окружность длиной 2—3 км
и вернуться к бую. Поэтому часто невод выметывают по сто-
ронам многоугольника, сообразуясь с компасным курсом и
скоростью хода судна. Наиболее распространенными формами
замета являются треугольник, четырех- и пятиугольник.
Снюрревод необходимо выметывать по многоугольнику с мот-
ней, обращенной входом в сторону обметанного пространства.
В тихую погоду легко выполнять замет с урезами любой длины.
Рис. 129. Лов снюрреводом или механизированной драгой
410 180 190
Рис. 130. Курсовой указатель
В ветреную погоду следует учитывать снос судна под дей-
ствием ветра. При этом применяют обычные навигационные
способы, однако они сложны и требуют много времени. Для
упрощения расчетов применяют прибор, называемый курсовым
указателем.
Курсовой указатель (рис. 130) представляет собой диск 1
с градусной шкалой в 360°. В центре диска проходит штырь 2,
являющийся осью второго, меныпсго по размерам диска 3,
на котором неподвижно укреплены две стрелки 4 и 5. Из них
одна указывает компасный курс, обратный направлению сноса
судна, а вторая — компасный курс стягивания урезов морского
мутника. В низу второго диска имеются подвижные стрелки,
количество которых равно числу сторон многоугольника замета
морского мутника. В диске сделаны вырезы, сквозь которые
проходят винты зажимных барашков 6 подвижных стрелок 7,
пронумерованных в соответствии с порядком сторон мно-
гоугольника. По краям диска расположено пять самостоятель-
ных шкал, называемых шкалами углов поправок 8. Каждая из
них предназначена лишь для определенной стрелки и имеет
деления различной величины. Оборотная сторона верхнего ди-
ска имеет аналогичную форму и градуировку. При замете по
часовой стрелке пользуются одной стороной диска, при замете
против часовой стрелки — другой.
Прибыв на место лова, определяют направление и скорость
сноса судна и берут отношение последней к скорости хода
судна при замете. Полученную величину находят на всех шка-
лах верхнего диска и против нее устанавливают риски соответ-
ствующих стрелок. Положение фиксируют гайками-барашками.
После этого диск поворачивают на оси, чтобы стрелка уста-
новилась на определенном ранее градусе компасного курса,
обратного направлению сноса. В этом положении весь прибор
фиксируют центральным винтом. Концы подвижных стрелок
укажут на шкале нижнего лиска те компасные курсы, по ко-
торым при данных условиях работы нужно идти судну, описы-
вая соответствующую сторону многоугольника. Следуя этим от-
счетам, судно поворачивается и по окончании замета автома-
тически приходит в то место, откуда был начат замет. При
изменении скорости ветра и течения необходимо произвести
полный пересчет и переставить подвижные стрелки на соответ-
ствующие деления.
Прибор может быть использован лишь для замета по мно-
гоугольнику с определенным числом сторон. При изменении
формы нужно брать другой верхний диск с соответствующим
числом стрелок и шкал углов поправок.
Скорость и направление суммарного сноса судна от одно-
временного действия течения и ветра определяют следующим
образом. В ясную погоду, если лов проходит недалеко от бе-
рега, судно дрейфует в течение 10—15 мин, при этом проводят
пеленгование. Если видимости нет или лов проводят вдали от
берегов, то с борта опускают лот с буем и вытравливают линь,
размеченный марками. Спустя несколько минут по длине линя
определяют скорость сноса, а по направлению натянутого
линя — направление сноса.
Практически замет проводят двумя способами: с установ-
кой и без установки якоря. В первом случае вначале отдают
якорь, к подъякорному концу которого подвязаны буйреп и
буй с урезом. Описав окруж-
ность или многоугольник,
судно возвращается к бую.
Во втором случае якорь не от-
дают. Замет начинают от сво-
бодно плавающего буя и
к нему же возвращаются. Про-
должительность замета зави-
сит от длины урезов и невода,
а также от скорости хода
судна и колеблется от 10 до
15 мин. По окончании замета
приступают к тяге урезов.
Тягу урезов можно произво-
дить по европейскому или
дальневосточному способу
(рис. 131).
В первом случае судно ста-
вят на якорь и с помощью ле-
бедки тянут на борт урезы,
во втором случае закрепляют
концы урезов на кнехтах и
дают ход вперед, буксируя
Рис. 131. Схема тяги урезов:
— по европейскому способу; Б — по
дальневосточному способу
урезы и невод по дну. Лишь после того как урезы сойдутся,
приступают к их тяге и выборке с помощью лебедки.
Рассмотрим вначале, что происходит с неводом и урезами
при первом способе лова. Предположим, что невод и урезы вы-
метаны наиболее выгодным способом — по окружности. Судно
подводят к бую, отдают якорь, концы урезов берут на бара-
баны и начинают их выбирать. В первый момент невод стоит
на месте, урезы движутся к судну и одновременно сближаются,
занимая последовательно положения 2, 3, 4 и т. д. Двигаясь по
дну, они отпугивают рыбу к центру обметанного пространства.
При натяжении урезы идут с борта судна ко дну под некоторым
углом — тем меньшим, чем больше их натяжение. С дном они
соприкасаются при положении 2 в точке а, при положении 3 —
в точке Ь, затем в точке с и т. д. От этих точек урезы идут
к судну приподнятыми над дном, поэтому грунт не взмучивают
и рыбу не отпугивают. Если эти точки соединить, то получится
контур, ограничивающий потерянную при лове площадь.
С какого-то определенного положения крылья невода, а за-
тем и мотня приходят в движение по направлению к судну.
Двигаясь по средней части площади замета, невод захватывает
рыбу, согнанную сюда урезами лишь с незаштрихованной (см.
рис. 131) части площади замета. В заштрихованной части под-
нятая со дна рыба остается внутри контура, где урезы припод-
няты над дном. Естественно, что в этой части будет улавли-
ваться лишь рыба, которая находится непосредственно на пути
следования крыльев и мотни. Подсчеты свидетельствуют, что
при этом способе фактически облавливается лишь 55—60 %
первоначальной площади замета, а 40—45 % площади из об-
лова выпадают.
При лове по дальневосточному способу судно, взяв урезы
на стопоры, буксирует невод до тех пор, пока урезы не сой-
дутся. Они отрываются от дна не на меньшем расстоянии, чем
в первом случае, по поступательное движение урезов морского
мутника приводит к тому, что по всей площади протаскиваются
другие части урезов, нс оторвавшиеся от дна. В результате об-
лавливается почти вся площадь замета. Необлавливаемые ча-
сти площади (заштрихованные) составляют лишь 5—10 %.
Кроме того, площадь увеличивается за счет новых участков
дна, захватываемых во время буксировки. Практически уловы
при дальневосточном способе лова возрастают на 50—80 %. Од-
нако лов по дальневосточному способу связан с увеличением
мощности судов. Если судно стоит на якоре и тянет урезы с по-
мощью лебедки, то мощность двигателя расходуется более ра-
ционально, чем при буксировке. Отсюда следует, что более
уловистый дальневосточный способ применим для более мощ-
ных судов. Для мелкого флота с двигателями 20—30 л. с. не-
обходимо либо уменьшить размеры неводов, либо, оставляя их
прежними, применять европейский способ лова.
Дальневосточный способ лова в зависимости от типа судов
и оборудования имеет несколько вариантов:
урезы стягивают, буксируя невод сначала медленно, а за-
тем постепенно увеличивая скорость судна. Когда урезы вытя-
нулись параллельно, судно останавливают и начинают выби-
рать урезы лебедкой. При этом уже не невод движется к судну,
а, наоборот, судно подтягивается к неводу;
урезы стягивают, как и в первом случае, но при выборке
судно своим ходом движется назад к неводу, при этом выби-
рают урезы слабо или при малом натяжении;
в первое время урезы стягивают путем буксировки невода.
Когда они сблизятся так, что угол между ними составит 10—
15°, включают лебедку и стягивают урезы на ходу судна с одно-
временной выборкой их на палубу лебедкой.
Третий вариант возможен лишь при использовании мощных
судов, способных одновременно буксировать и выбирать невод.
Как показывают расчеты и практические испытания, мощность,
необходимая в этом случае для лова, в полтора раза больше,
чем при лове по второму или третьему варианту, но суммарная
продолжительность процесса стягивания и выборки меньше.
Так, в первом варианте на стягивание и выборку урезов тре-
буется 55—60 мин, во втором — 55—50, а в третьем — 35—
45 мин. Сокращение времени, необходимого на один замет,
позволяет увеличить число заметов, а следовательно, и произ-
водительность труда.
Техника выборки урезов зависит от расположения лебедки.
Если вал направлен параллельно диаметральной плоскости
судна (например, у сейнеров), то на борту напротив лебедки
устанавливают направляющие роульсы. Урезы проводят по ро-
ульсам и подают на барабаны лебедки. Два матроса прини-
Рис. 132. Схема проводки и наборки урезов
мают сходящие концы урезов, два других подтягивают их
к корме и укладывают на поворотной площадке или кормовом
свесе. При поперечном расположении лебедок (как у РБ-80)
направляющие роульсы устанавливают на корме судна у края
поворотной площадки. Урезы идут вдоль судна на барабаны ле-
бедки и оттуда подаются назад на площадку для наборки.
Схема проводки и наборки урезов показана на рис. 132. При
наличии койлеров урезы набираются автоматически.
По окончании выборки урезов, когда к роульсам подходят
соединительная скоба и вертлюг, лебедку останавливают или
ослабляют ваера и дают турачкам пробуксовать. Вертлюги за-
хватывают гаком горденя стрелы, лопарь его закладывают на
барабаны лебедки, с которых при этом сбрасывают урезы, и
крылья мутника поднимают нал палубой судна. У борта оба
крыла охватывают стропом, за который, опустив первую часть
крыльев на палубу, с помощью стрелы и лебедки вытаскивают
из воды следующую часть крыльев. Тем временем команда на-
бирает выбранные части крыльев на площадку.
При подходе мотни ее за удавный строп поднимают на па-
лубу. Подошедший куток с уловом поднимают за строп, а если
последнего нет, застропливают подобно крыльям и мотне. Под-
няв куток с уловом на палубу, распускают гайтан и выливают
рыбу в подготовленные ящики или между палубными перего-
родками. Затем куток набирают на площадку и готовят мутник
к следующему замету.
Промысел донными неводами организован по-разному.
В Азовском море основным объектом является бычок-кругляк.
Промысел происходит главным образом днем. За сутки коман-
да успевает сделать 15—20 притонений, продолжительность ко-
торых зависит от длины урезов, уловов, состояния моря, сла-
женности команды и т. п. и составляет 30—45 мин. Продолжи-
тельность отдельных процессов характеризуется следующими
величинами (в мин):
Подготовка к замету 3—4
Замет драги 4—8
Выборка урезов с их одновре- 20—30
менной наборкой
Подъем драги и вылнвка улова 5—8
На Дальнем Востоке снюрреводами ловят камбалу, треску,
минтая и в небольших количествах терпуга. Камбала распро-
странена во всех морях Дальнего Востока. Снюрреводами ее
ловят в Приморье, у берегов Сахалина и Камчатки, главным
образом в прибрежных зонах на глубинах 30—60 м и менее.
Треску ловят снюрреводами в больших количествах в сахалин-
ских водах, особенно в весенний и осенне-зимний периоды.
В Приморье она попадает в невода вместе с камбалой. Как
прилов в Приморье попадает в невода также терпуг. Минтая
ловят с октября по январь в Приморье, особенно в его южной
части. Снюрреводный промысел на Дальнем Востоке носит
прибрежный характер. Лов проводится днем. Суда ранним
утром выходят на лов и вечером возвращаются обратно. В за-
висимости от длины урезов, погоды и других факторов судно
успевает сделать 6—7 заметов в сутки. Затрата времени на от-
дельные операции следующая (в мин):
Замет урезов и невода 10—15
Стягивание урезов 25—35
Выборка урезов 15—25
Подъем невода и выливка улова 10—15
С целью круглогодовой эксплуатации промыслового флота
рационально снюрреводный лов дополнять другими видами
лова, например кошельковым, как это делается на Дальнем
Востоке.
Упражнения
1. Рассчитать количество сетематериалов для постройки снюрревода или
механизированной драги по данным, предложенным преподавателем.
2. Составить годовой режим работы сейнера на кошельковом и снюрре-
водном лове.
Глава 32. ЛОВ БЛИЗНЕЦОВЫМИ ТРАЛАМИ
Принцип действия близнецового трала заключается в том,
что орудие лова в виде сетного мешка особой конструкции
буксируется по водоему двумя одинаковыми судами (близне-
нами), улавливая встретившуюся рыбу. Это очень уловистые
и перспективные орудия лова. Их можно применять в самых
разнообразных гидрологических условиях для лова различных
объектов. В СССР они появились в 30-х годах на Северном
Каспии и Азовском море в виде так называемых сейнерных
неводов. Лов был весьма успешен, в Каспийском море он
сделался ведущим видом активного промысла. После этого лов
близнецовыми тралами был широко применен в озерных усло-
виях (Псковское, Чудское, Ладожское, Онежское и др.). Но
особенности сырьевой базы привели к запрещению его в этих
районах. В настоящее время он применяется для лова в мор-
ских условиях: на Дальнем Востоке при лове сардины и скумб-
рии, сельди в Балтийском море, Северном море, в ряде райо-
нов Атлантики и других местах.
Особенностями близнецового лова является, во-первых, то,
что трал буксируется двумя судами. Следовательно, суда могут
быть меньшей мощности или при той же мощности тащить
больший трал. Во-вторых, суда при тралении проходят не над
рыбой, а с боков косяка. Тем самым они нс отгоняют рыбу от
трала. В третьих, горизонтальное раскрытие трала обеспечива-
ется расхождением самих судов, поэтому не требуется дополни-
тельных устройств (распорных досок и т. д.). Близнецовые
тралы могут быть приспособлены как для донного, так и для
разноглубинного лова.
Наиболее просты по устройству озерные близнецовые тралы.
Они состоят из крыльев, приводов, мотни и кутка. Крылья дли-
ной 12—20 м и приводы длиной 4—6 м выкраивают комбини-
рованно из узкой куклы или составляют из вертикальных стол-
бов дели. Мотня состоит из верхней и нижней пластин, имею-
щих прямоугольную или трапециевидную форму, и двух
боковых клиньев (рис. 133, а). Куток из мелкоячейной и толсто-
нитной дели состоит из двух прямоугольных пластин, сшитых
по боковым кромкам. Переднюю кромку кутка присоединяют
к мотне, а заднюю обвязывают тросовыми ячеями, сквозь ко-
торые пропускают гайтан. Такой близнецовый трал ничем не
отличается от снюрреводов, описанных в главе 31.
Озерным близнецовым тралам часто придают и другую
форму (рис. 133,6). Такой трал состоит из двух фигурных по-
ловин: верхней и нижней. Половины могут быть разными по
форме, но чаще всего одинаковые. Каждая из них состоит из
крыльев, пластины мотни и пластины кутка. Крылья имеют
фигурную форму, пластины мотни трапециевидные, пластины
кутка прямоугольные. Пластины съяченвают между собой,
а затем половины накладывают одна на другую и сошворнвают
по боковым кромкам. Посадочную кромку верхней половины
прикрепляют к верхней подборе, нижней половины — к нижней
подборе. По боковому шву проходит пожнлнна, называемая
топенантом. Концы верхней и нижней подбор и топенантов кре-
пят к клячам, которые в данном случае называются клячев-
ками. К клячевкам крепят урезы, называемые ваерами, за кото-
рые буксируют трал.
Конец кутка стягивают гайтаном, проходящим через тросо-
вые ячеи или кольца. Трал, как и снюрревод, снабжен удав-
ным стропом для подъема кутка из воды. Существует большое
количество подобных близнецовых тралов, отличающихся один
от другого размерами, формой частей и деталями оснастки. Это
зависит от условий лова, типа судна, традиций рыбаков и не
носит принципиального характера.
Описанные озерные тралы применяются как для донного,
так и для разноглубинного траления. Они могут быть исполь-
зованы для работы в прибрежной мелководной полосе. В мор-
ских и океанических условиях в большом удалении от берега
близнецовые тралы имеют большие размеры и другую кон-
струкцию. При этом также имеется большое количество их
разновидностей.
На рис. 134 приведен общий вид дальневосточного близ-
нецового трала, а на рис. 135 изображена схема сетной части
32-метрового атлантического трала. Эти тралы состоят из че-
тырех одинаковых сетных пластин, составленных из крыльев,
устья, мотни, кутка и рубашки. Все части имеют сложную фи-
гурную форму, обеспечивающую хорошее раскрытие трала и
высокую уловистость.
Тралы делаются из прочной капроновой дели разного ас-
сортимента. При этом крупноячейное полотно применяется для
Рис. 134, Дальневосточный близнецовый трал:
/ — шера; 1 — паерный балласт; 3 — нижние кабели (76 м>; 4 — крыловой груз; 5 — го-
лый конец; 6 — трал; 7 — линь удавного стропа; Я — удавный строп: 9 — линь дележ-
ного стропа; /0—денежный строп; II — кухтыль; /2 —верхние кабели; 13 — оснастка
верхней подборы; 14 — оснастка нижней подборы
Рнс. 135. Сетная часть 32-метрового атлантического трала:
/ — крыло; 2 —устье; 3 — мотня, часть I: -/—мотни, часть II; .5 — мотня, часть III:
а — мотня, часть IV; 7 — мотня, часть V; 8—могня. часть VI; 9 — мешок, часть I;
10 — мешок, часть II; // — куток, часть I; /2 —наружная рубашка; 13 — куток, часть II
постройки крыльев и устья трала. Чем ближе к кутку, тем тол-
стонитней и мелкоячейней дель. Наиболее прочная и мелкоячей-
иая дель применяется для кутков. Размер трала определяется
длиной его подбор. Если длина одной из его одинаковых подбор
25 м. то тоал называется 25-метровым, 32 м — 32-метро-
вым и т. д.
Сетные части каждой пластины съячеивают, несмотря на
разный шаг ячеи, а по продольному шву вдоль трала шворят
грубым швом, захватывая в шов по 5—6 ячей с каждой сто-
роны. По шворочному шву пропущены укрепляющие пожи-
лины — топенанты. Теперь в шов стали забирать по 10 ячей
с каждой стороны. Шов становится более грубым, но отпадает
необходимость в топенантах. Кроме того, облегчается трал,
швы растягиваются вместе с делью, уменьшаются их остаточ-
ные деформации, и не искажается форма трала в работе. Топе-
нанты оставляют только в концевой части трала для укрепле-
ния кутка.
Трал остропливают удавным и дележным стропами. Удав-
ный строп — петля из капронового каната, охватывающая ку-
ток и предназначенная для затягивания кутка и выборки его
на палубу. Для этого конец удавного стропа соединен с капро-
новым канатом — удавным линем, конец которого закреплен на
подборе у одного из углов трала.
Дележный строп соединен дележным линем с удавным
стропом.
Для вертикального раскрытия трал по верхней подборе ос-
нащают пластмассовыми или металлическими кухтылями. Ниж-
нюю подбору загружают грузилами, обрезками цепей и т. д.
Так, для 30—32-метровых тралов используют 50—60 поплавков
диаметром 200 мм и 30—35 кг цепей. На концах нижних
крыльев иногда подвешивают дополнительный груз по 10—
15 кг.
Концы подбор и топенантов (если они есть) соединяют со-
ответственно с верхними и нижними кабелями длиной по 50—
70 м из стального каната диаметром 15—17 мм. Кабели сое-
диняют с ваерами с помощью чекелей, комбинированных колеи
и гаков и другими способами. В местах соединения нижних
кабелей и ваеров крепят чугунный наборный груз по 150—
250 кг каждый.
Проектирование и расчет близнецовых тралов состоят из
определения или выбора типа трала и схемы его сетной части
в зависимости от условий работы, из установления ассорти-
мента дели в зависимости от объекта лова и правил рыбо-
ловства, расчета количества сетных и других материалов,
гидродинамического расчета (определения сопротивления
трала, плавучести, потопляемости, раскрытия, глубины хода
и др ).
Лов близнецовыми озерными тралами проводится с двух
мелких моторных судов типов РБ, МРС и др. Иногда в лове
участвует вспомогательная лодка. В океанических условиях ис-
пользуют более крупные суда типа СРТ. Трал набирают на
борту одного судна в порядке, обратном выметыванию, мотня
вытянута к корме. Суда сходятся борт к борту. Со второго
судна подают ваер, пропущенный через кормовой блок. Затем
суда движутся вперед и постепенно расходятся, в результате
чего с первого судна сталкиваются в воду крыло, мотня, затем
второе крыло. При дальнейшем движении судов вытравливают
урезы. После того как урезы будут вытравлены, их крепят
к корме и ложатся на курс траления. Трал раздувается от со-
противления воды и занимает рабочее положение.
При использовании вспомогательной лодки трал иногда на-
бирают на нее, а с судов подают лишь концы ваеров. Суда рас-
ходятся и стягивают с лодки крылья трала, а затем мотню.
Лодка же прикреплена к тралу концом и буксируется за су-
дами. Вытравив необходимое количество урезов, их крепят на
корме каждого судна и ложатся на курс траления. При лове
пелагической рыбы с лодки поднимают трал к поверхности
воды и крепят концы на лодке. В остальном процесс протекает
так же. Длина вытравленных урезов при донном тралении за-
висит от глубины места лова. Па мелких банках она состав-
ляет 100—120 м, при глубинах 7—10 м — 150—180 м, а на глу-
боких местах (12—15 м) достигает 200—250 м. Расстояние
между судами выдерживают от '/г До 2/з длины вытравленных
урезов. Продолжительность траления зависит от концентрации
рыбы, длины промыслового участка, характера дна и т. д. При
лове на мелких местах заполнение кутка рыбой прослежива-
ется по ясно видимой суводи. На глубоких местах продолжи-
тельность траления устанавливают опытным путем.
Для подъема улова суда сходятся, их швартуют борт к борту
короткими носовыми и длинными кормовыми швартовами. От
этого кормы судов расходятся, а носы прижимаются. В таком
положении суда продолжают ход и на ходу на них выбирают
урезы и часть крыльев. Затем дастся команда «Стоп», мотню
подтаскивают к борту, расправляют между кормами и подсу-
шивают. Куток или перебирают и из него каплером выливают
рыбу, или поднимают за удавный строп.
Иногда после схождения судов урезы передают на одно
судно, продолжающее траление, а второе разворачивается и под-
ходит к кутку невода. В этих случаях линь удавного стропа
прикреплен к бую, плавающему на поверхности. Подойдя к бую
и приняв линь, поднимают куток, выливают рыбу на борт и,
завязав гайтан, опускают трал в волу. Вернувшись к судну-
напарнику, принимают свой урез. Суда расходятся в стороны,
и начинается второе траление. При лове со вспомогательной
лодкой спускают и поднимают трал вручную с лодки. Это воз-
можно лишь при небольших тралах.
Существует много вариантов озерного близнецового лова.
Часто на соседних озерах или в соседних рыболовецких кол-
хозах ловят по-разному. Точно также существуют разнообраз-
ные варианты близнецового лова в различных заливах и участ-
ках морских побережий, но принципиальная схема лова оста-
ется одинаковой.
В морях наиболее широко применяют разноглубинный близ-
нецовый траловый лов. В нем используют главным образом
СРТ и иногда РС-300. Из двух участвующих судов одно, с ко-
торого выметывают трал, называется флагманом, второе —
близнецом. Трал на СРТ набирают на правом борту, так что
левая половина трала, называемая флагманской, набирается
к корме, а правая — близнецовая — к носу. Флагманские
кабели соединяются со своими крыльями и заведены через кор-
мовой блок. Вторыми концами они соединены с ваером и намо-
Рис. 136 Спуск морского близнецового трала
таны на правый барабан лебедки. Близнецовые кабели набраны
тоже на флагмане. Они соединены с близнецовыми крыльями,
проведены через носовой блок. Другими концами они соеди-
нены с ваером и намотаны на левый барабан лебедки.
При спуске трала (рис. 136) флагман 1 становится рабочим
бортом на ветер, чтобы его относило от трала, и с него опу-
скают за борт куток, мотню, крылья и потравливают кабели.
Когда кабели будут вытравлены и места их соединения с вае-
рами выйдут за блоки, близнецовые кабели крепят за глаголь-
гак на носовой дуге и освобождают от ваера. Последний про-
водят на корму к флагманской части трала и соединяют с верх-
ним се кабелем. Васр, идущий с правого барабана, соединяют
с нижним флагманским кабелем. Судно-близнец 2 обходит
слева флагман и принимает от него выброску 3 — легкий ка-
нат, соединенный с переходным концом. Он соединен с близ-
нецовыми кабелями. На близнеце вытягивают переходный ко-
нец, а близнецовые кабели сбрасывают с глаголь-гака флаг-
мана. При этом близнец обходит флагман и занимает свое
положение справа. Подтянув кабели на близнеце, соединяют
их с ваерами. С обоих судов к нижним кабелям крепят груз,
суда ложатся на курс траления и стравливают необходимое
количество ваеров — 4 или 5. Длина вытравленных ваеров на-
ходится в прямой зависимости от глубины погружения трала.
Выбрав курс траления и назначив длину ваеров, суда рас-
ходятся на расстояние, равное 0,4—0,6 длины ваера без учета
длины кабелей. При малой длине ваера (100—150 м) расстоя-
ние между судами составляет 0,5 общей длины ваера и кабеля.
При очень большой длине ваера (1000—1200 м) расстояние
Рис. 137. Подъем морского близнецового трала
между судами уменьшают до 0,3 длины ваера (без кабеля).
Нижние ваера обычно несколько длиннее верхних, а иногда эта
разница учитывается в разнице длин кабелей. В этом случае
нижние кабели на несколько метров длиннее верхних.
При тралении суда идут параллельным курсом с одинаковой
скоростью, при этом тщательно наблюдают за взаимным рас-
положением, избегая перекосов трала. Продолжительность тра-
ления зависит от концентрации рыбы и колеблется от несколь-
ких минут до 2—3 ч. По окончании траления уменьшают ход,
суда постепенно сближаются, в это время выбирают ваера.
Когда ваера выбраны, между судами остается расстояние 15—
20 м. На флагмане груз берут на стопор, а верхний кабель
с помощью свободного конца соединяют с нижним ваером, верх-
ний ваер освобождают.
На близнеце тоже груз берут на стопор, кабели с помощью
вспомогательных концов стопорят на специальном гаке, оба
ваера от них отъединяют, а кабели крепят к переходному
концу. Судно-близнец подходит ближе к флагману, с которого
на него забрасывают выброску от переходного конца. За нее
с флагмана перетягивают переходный конец и затем кабели,
которые опускают на близнеце с гака. Близнецовые кабели
крепят к освободившемуся носовому ваеру и лебедкой выби-
рают все кабели. Схема маневрирования судов показана на
рис. 137. При этом флагман движется так, чтобы стать рабо-
чим бортом на ветер, а близнец отходит в сторону.
Выбрав кабели, поднимают крылья, берут линь удавного
стропа, лебедкой выбирают его до самого удавного стропа,
тем самым поднимая куток. Затем захватывают дележный
строп, подняв куток над палубой, распускают гайтан и выли-
вают рыбу на палубу или в рыбные ящики. После выливки
улова трал просматривают, проверяют, куток стягивают гайта-
Рнс. 138. Схема непрерывного близнецового лова:
/ — соединительный трос; 2 — ваера; — буксирный трос; / — всасывающий шланг;
5 — трал
ном, крылья приводят в необходимый порядок, и суда гото-
вятся к очередному спуску.
При близнецовом разноглубинном тралении особое значе-
ние имеет тарировка трала, т. е. определение глубины хода
трала в зависимости от длины вытравленных ваеров и скорости
траления. Чем больше скорость траления, тем выше поднима-
ется трал, чем длиннее ваера, тем глубже он спускается. Тео-
ретически этот вопрос не разработан с необходимой полнотой,
поэтому для каждого типа и размера трала выполняют натур-
ные измерения этих величин и по ним составляют специальные
таблицы и графики. Для определения глубины погружения
трала при тарировке пользуются специальными приборами
с механическими или акустическими датчиками и приборами,
которые записывают ход погружения и подъема трала и глу-
бину его хода.
Особый интерес представляет непрерывный близнецовый
траловый лов без подъема тралов на борт для выливки улова.
Такой способ разработан В. М. Кирилловым для лова тюльки
в Азовском море и с успехом может применяться для лова не-
которых объектов и в других промысловых районах. Сущность
его заключается в том, что трал, по конструкции напоминающий
спюрревод, но с более длинной мотней, буксируется двумя су-
дами как обычный близнецовый невод (рис. 138). К кутку
с помощью жесткого конуса из металлического прута прикреп-
лен всасывающий шланг рыбонасоса. Шланг тянется к поверх-
ности воды, где поддерживается пенопластовым буем. Конец
шланга крепят к этому бую. В таком виде происходит букси-
ровка невода. На транспортном судне подходят к бую, при-
нимают шланг, соединяют его с рыбонасосом и, следуя за не-
водом, на ходу выкачивают улов. Затем снимают шланг, кре-
пят его на буе и уходят на сдачу улова.
Такой способ близнецового лова только начинает распро-
страняться, еще не имеет установившейся техники и продол-
жает совершенствоваться. Близнецы приходится соединять
дистанционным тросом, транспортному судну необходимо кре-
питься буксирным тросом за невод. При этом с помощью осо-
бого груза надо препятствовать подъему верхней подборы во
время буксировки транспортного судна.
Организация близнецового лова зависит от условий про-
мысла, объекта лова, удаленности промыслового района от
портов, наличия плавучих баз и т. д. Лов с СРТ может быть
организован, например, в виде экспедиционного отрядного лова
(по 8 10 судов, обслуживаемых судном-маткой, транспортными
судами и т. д.). На СРТ в работе с тралом на палубе участ-
вуют пять человек на флагмане и четыре на близнеце. Осталь-
ная свободная часть команды занимается уборкой и обработкой
уловов. Работа с тралом организована по строгому промысло-
вому расписанию.
Близнецовый траловый лов требует большой четкости дей-
ствий и сработанности команды. Помимо строгого соблюдения
правил по технике безопасности при работе с тралом и меха-
низмами необходимо тщательно соблюдать правила предупре-
ждения столкновения судов в море, особенно при волнении и
ветре. Необходимо иметь четкую и хорошо организованную сиг-
нализацию для связи с близнецом и другими судами, работаю-
щими в том же районе.
Глава 33. ТРАЛОВЫЙ ЛОВ
Траловый лов как основной вид промысла. В современном
промышленном рыболовстве главное значение имеет траловый
лов, дающий около 70 % всего мирового годового улова. Он
производится с различных морских судов, называемых трауле-
рами, составляющими основу промыслового флота СССР и за-
рубежных стран. Это наиболее активный вид промысла, менее
других зависящий от берега и расположения промысловых баз.
В нашей стране до революции траловый лов почти нс при-
менялся из-за прибрежного характера рыболовства, хотя в на-
чале века на Севере делались попытки его организации.
Советская власть в первые годы своего установления направила
рыболовство по пути его активизации и механизации. Уже
в 20-е годы в Архангельске, затем в Мурманске, а потом и на
Дальнем Востоке появляется и развивается траловый флот.
К началу войны он уже играл большую роль в союзном рыбо-
ловстве.
Наиболее бурный рост советского и мирового тралового лова
наблюдался в послевоенные годы. В этот период наш рыбо-
ловный траловый флот вышел на просторы .Мирового океана.
В настоящее время советские траулеры ведут промысел на
всех океанических просторах.
Рис. 139. Общий вид трала:
о — донного: / — кабель; 2 — сквер; 3— мотня; 4 —куток; 5 • делсжпый строп; 6 —
удавный строп; 7 — топенант; в — нижние крылья; 9 — верхние крылья. 10 — грунтроп;
II — шаровые клячевкн; б и «—разноглубинного: 1 — Верхние кабели: 2 — нижние ка-
бели; 3 — дележный строп; 1 — удапмый строп; 5 — дополнительный груз; 6 — осиопной
груз
В районах Атлантики ведется до 60 % всего тралового лова.
Быстро развивается промысел в Тихом океане, в котором ве-
дется около 40 % тралового лова. Главная часть уловов здесь
падает на северную часть океана. Однако наши промысловые
экспедиции выходят и в среднюю, и южную части Тихого
океана, облавливая там мощные скопления рыбы. Траловые
порты и базы имеются не только на Севере и Дальнем Востоке,
но и в Прибалтике, Азово-Черноморье и др.
Современный траловый лов производится как у дна, так и
в пелагиали. В первом случае он называется донным, во вто-
ром — разноглубинным. С помощью тралового лова освоены
промысловые участки, не только очень удаленные от берегов,
но и находящиеся на большой глубине, например 1000—1500 м,
где давление достигает 10 000 000—15 000 000 Па и никакими
другими средствами производить промысловые и любые дру-
гие промышленные работы невозможно. Траловым ловом охва-
чены не только запасы давно промышлявшихся рыб (сельди,
скумбрии, ставриды, трески и др.), ио и новых объектов (хек,
макрурус, нототения, мерроу, капитан, сабля-рыба и многие
другие), в том числе нерыбных объектов (краб, креветка, криль
и др.).
Конструкции и оснастка тралов. Траловый лов осуществля-
ется тралирующими орудиями лова, называемыми распорными
тралами, или собственно тралами. Это сетные мешки особой
конструкции, буксируемые судами по дну или в толще воды и
улавливающие встречную рыбу. Но в отличие от других тра-
лируюших раскрытие тралового мешка здесь достигается с по-
мощью распорных досок — щитов, прикрепленных к передней
частя трала под некоторым углом к его движению. При этом
возникают силы, называемые распорными, заставляющие рас-
порные доски отходить: одну влево, другую вправо от трала.
Доски растягивают крылья и раскрывают трал. Это позволяет
производить буксировку трала не двумя, а одним судном. От
названия распорных сил доски (щиты) и орудия лова полу-
чили название распорных. Чаще,
однако, их именуют просто тра-
лами. Тралы разделяются на два
основных типа: донные и разноглу-
бинные. Первые предназначены для
Рис, 140. Условное разделение
сетной части трала
лова на дне и в придонных слоях,
вторые — в толще воды. Они от-
личаются друг от друга устройст-
вом и деталями вооружения и
оснастки. Иногда применяют комбинированные тралы, которые
при небольшом переоборудовании можно использовать и в дон-
ном, и в пелагическом промысле. Такие тралы называются ком-
бинированными, или универсальными. Существует много раз-
новидностей тралов, отличающихся друг от друга размерами,
формой мешка, оснасткой и т. д. Однако в основном их уст-
ройство одинаково. На рис. 139 представлены общие виды дон-
ного и разноглубинного тралов. Трал представляет собой сет-
ной мешок фигурной формы, передние кромки которого поса-
жены на подборы.
^Донный трал (рис. 139, а) состоит из двух сетных половин:
верхней и нижней. Кромка верхней половины садится на верх-
нюю подбору (хотлайн), нижней — на нижнюю подбору (фу-
троп). Нижняя сетная половина имеет более глубокий вырез,
поэтому верхняя часть нависает над нижней в виде сетного
козырька. Он называется сквером и служит для охвата рыбы
сверху и предотвращения ее ухода из трала вверх, поэтому
нижняя подбора у донных тралов всегда длиннее верхней-/*
р"'" У разноглубинных тралов сетная часть имеет симметричный
вид, верхняя и нижняя половины одинаковы, длины подбор
равны. Однако сетной мешок у разноглубинных тралов состоит
чаще всего из четырех пластин: нижней, верхней и двух оди-
наковых боковых. Встречаются разноглубинные тралы и из
двух половин, называемые двухпластными, но четырехпластные
I более уловисты и поэтому применяются чаще. Иногда четырех-
пластными делаются и донные тралы.
С боков сетная часть тралов снабжена крыльями, охватыва-
ющими рыбу. За крыльями и сквером располагается сетная
мотня, из которой рыба при движении трала перемещается в ку-
ток. Здесь она концентрируется и после подъема трала выли-
вается на палубу судна или в специальный люк. Вдоль сетной
части трала от начала крыльев до конца кутка проходят укреп-
ляющие пожилины, называемые топенантами. Передние кромки
крыльев собираются на подбору, называемую сборочной.
Горизонтальное раскрытие трала осуществляется с помощью
распорных досок, а вертикальное раскрытие — с помощью по-
плавков и других подъемных средств, прикрепленных к верхней
подборе. К нижней подборе лонных тралов прикрепляются спе-
циальные канаты—грунтропы,
оснащенные бобипцами. Грун-
тропы предохраняют трал от
зарезання в мягкий грунт или
от зацепления о камни, скалы
и т. д. Разноглубинные тралы
не имеют грунтропов| Нижняя
подбора у них загружена по-
топляющей оснасткой: грузи-
лами, цепями и депрессорами.
Концы подбор и топенантов
посредством особых устройств соединены с кабелями. Это длин-
ные стальные канаты, ведущие к распорным доскам. От распор-
ных досок к судну идут буксировочные стальные канаты, назы-
ваемые ваерами. Двигаясь, судно тянет ваера, от них движение
передается на распорные доски. Последние расходятся в сто-
роны, растягивая кабели и раскрывая трал. Он движется и рас-
правляется, принимая от движения и действия оснастки рабо-
чую форму.
— Тралами ловят различных рыб, отличающихся размерами,
массой и поведением, поэтому нужно рассчитывать размер
ячей в сетном полотне. В соответствии с этим трал условно
разделяют на три части (рис. 140). Первая часть (/) —охваты-
вающая или отпугивающая. К ней относятся входная часть,
крылья, сквер, передние части мотни. Часто переднюю часть на-
зывают устьем трала. Назначение ее — охватить рыбу, не дать
ей уйти из него. Наблюдения показывают, что рыба в этой
части трала держит себя спокойно, отходит от сетных стенок
к середине трала и не пытается проскочить через ячеи. Зна-
чит, их размер можно брать большим. Это отпугивание рыбы
сетью послужило основанием для того, что в литературе эту
часть трала иногда называют отпугивающей.
Вторая часть (2) трала — направляющая. Она идет от
средних частей мотни до кутка. Здесь ячея нужна поменьше,
так как хотя рыба и скатывается в куток, но иногда стремится
уйти сквозь ячею.
Третья часть (3)—удерживающая, в ней рыба концент-
рируется. Здесь нужна самая мелкая ячея для удержания
рыбы, а также для противодействия при больших уловах дав-
лению массы рыбы.
Таким образом, в разных частях трала ячея должна быть
различной. При расчетах сначала определяют шаг ячен в кутке.
Для этого пользуются различными способами. Используя фор-
мулу проф. Ф. И. Баранова о соотношении между шагом ячен
и размерами ловимой рыбы, приведенную в главе 9. перепишем
ее с учетом тралового промысла
«к ~ ^1^з- р» (33-1)
где ан — шаг ячеи в кутке, мм; ?— коэффициент отцеживания; кг — коэф-
фициент длины; Ьз. р — зоологическая длина рыбы, мм.
Для траловых кутков принят в пределах от 0,7 до 0,8,
а в среднем — 0,75. Величины к, приведены в главе 9. Наиболее
распространено определение шага ячеи в кутке по формуле
С. Б. Гюльбадамова
(33’2)
где Р — поперечный периметр тела рыбы в сечении у жаберных крышек
(рис. 141), или «обхват» тела рыбы Величины Ф и ф— биометрические ко-
эффициенты, выражающие различные соотношения между линейными эле-
ментами тела рыбы
ф = Иск». I
(33-3)
где —сечение по глазу тела рыбы (/); <7, сечение за жаберными крыш-
ками (II); I—расстояние между сечениями / и II.
Считается, что обхват пропорционален длине рыбы.
Р — р,
где Ь3. р — зоологическая длина рыбы. »
Подставив последнее выражение в (33—2), получим
Ок=„2у(,-1=±). (33.4)
Биометрические коэффициенты определяются путем непо-
средственных замеров. Ниже приведены справочные значения
п, ф и <р, которыми пользуются при расчетах.
Рыба я Ф
Морской окунь 0,75 1,35 0,68
Балтийская треска 0,62 1,53 1,25
Салака 0,39 1,38 1,0
Сардина атлантическая 0,99 1,23 1,05
Сельдь атлантическая 0.51 1,58 1,05
Хамса (анчоус) 0,36 1,27 1.82
Килька 0,37 1,46 1,03
Ставрида 0,34 1,35 0,98
Сабля 0,18 1,55 1,37
Мерроу 0,52 1,76 1,4
Зубан 0,8 1,45 0,77
Макрель 0,43 1,26 0,66
Капитан 0,45 1,5 1.8
Пагр 0,83 1.27 0.5
Полосатый горбыль 0,36 1,73 1,55
На основании рассчитанного конструктивного тага ячеи
определяют величину шага ячеи в других частях трала, сооб-
разуясь с поведением в них рыбы. Для этого пользуются фор-
мулой
= (33-5)
где а, — шаг ячеи в данной части трала, мм; к, — коэффициент пропорцио-
нальности для разных частей трала.
Значения к( для различных объектов лова и частей тралов
устанавливаются опытным путем и приводятся в справочных
таблицах. Например, для некоторых рыб они таковы: •
Рыба Лн %
Морской окунь 1,1—1.5 1.5—2,2
Балтийская треска 1,2-1,6 1,6—2.4
Салака 1.6-5 5-7
Сардина атлантическая 1.3—4,2 4,2-6
Сельдь атлантическая 1,5—3,5 3.5—4,5
Хамса 2—4 6—20
Килька 1,6-5 5—7
Ставрипа 1.3—4,2 4,2—12
Сабля 1.6—4.5 4,5-8
Мерроу 1,5-3,5 3,5-6
Зубан 1,3-1.6 1,6-4,5
Макрель 1,5-4 4-12
Капитан 1,6-1 4-7
Пагр 1,3-4,2 4,2—6
Полосатый горбыль 1,5-5 5-8
Здесь к» — коэффициент в направляющей части (мотне); к$ — коэффициент
в охватывающей части.
Эти данные ориентировочные — для первого приближенного
расчета. В настоящее время широко применяются канатные
тралы, где ко превышает 20—25. В приведенных данных значе-
ния кп и ко колеблются в некоторых пределах, например кн =
= 1,14-1,5. Это значит, что если сетная часть состоит из не-
скольких плах, то ближе к кутку нужно брать кл= 1.14-1,2,
дальше от него—1,2—1,3, а вблизи охватывающей части —
1,4—1,5. Если ко= 1,54-2,2, то вблизи направляющей части &0 =
= 1,54-1,6, а дальше от нее — вплоть до 2,2.
Исследования показывают, что в передней части тралов
у крыльев рыба не только не прорывается сквозь ячеи, но от-
ходит от сети внутрь трала. В связи с этим для устья трала
стали употреблять сетное полотно с очень крупной ячеей 400—
500 мм и даже 1200 мм. Можно было бы для тралов применять
еще более крупную ячею, но ее трудно получить на сетевязаль-
ных машинах. Начали вязать сети из толстой нитки или капро-
нового шнура с ячеей в 1,2—2,5 м и более, а также из тонких
канатов, получая особо крупноячейные полотна с ячеей 4—5 м
и более. Так возникли канатные тралы. Появились специаль-
ные устройства для вывязки канатных тралов УВТ-2-10 и
другие, позволяющие вывязывать сеть с ячеей до 10 м.
Преимущества крупноячейных и канатных тралов заклю-
чаются в их легкости, мень-
шем расходе материалов и,
главное, в уменьшении
сопротивления движению
в воде. Это дает возмож-
ность применять более круп-
ные уловистые тралы, уве-
личивать скорости трале-
ния, уменьшать расход топ-
лива, повышать эффектив-
ность промысла.
В ассортименте сетема-
териалов должны быть ука-
заны не только размеры
ячей, но и толщина нитки.
Ее подбор сообразуется
с шагом ячеи и мощ-
ностью промысловых судов.
Толщина нитки или шнура
Рис. 142. Сетная часть донного трала
может быть ориентировочно
определена из следующих данных:
Для ячеи а. мм Траулеры. 1000—1300 л. с. Траулеры, 2000 л. с. Супертраулеры. 2300—4000 л. С.
20 Нитка 93,5 текс X 18 Нитка 53,5 тексХ 18 Нитка 93,5 тексХ24
15 То же Нитка 93,5 тексХ 24 То же
100 » То же »
200 Нитка 93.5 тексX 24 Шнур 3,1 мм Шнур 3,1 мм
400 Шнур 3,1 мм То же Шнур 4 мм
800 То же > Шнур 4—5 мм
1200 — — Шнур 5 мм
Конструкция трала определяется формой его сетной части.
Сетная часть донного трала состоит из верхней и нижней пла-
сгей, или половин. Верхняя половина (рис. 142) состоит из
верхних крыльев 1, сквера 2, верхней половины мотни 3 и верх-
ней пластины кутка, состоящего из раструба 4 и собственно
кутка-мешка 5. Нижняя половина состоит из нижних крыльев 6,
нижней половины мотни 7 и нижней половины кутка-мешка
с раструбом 8. Все составные части как верхней, так и нижней
половин сшиваются между собой швами, указанными в ОТИ,
Л образуют две части: верхнюю и нижнюю. Последние как бы
накладываются друг на друга и сшиваются боковыми кром-
ками— получается трал. Обычно кутки-мешки сшивают от-
дельно от тралов и пришивают к ним перед ловом, поскольку
первые изнашиваются быстрее трала в приходится их часто
менять.
Сетная часть обычного четырехпластного разноглубинного
трала изображена на рис. 143.
Внутренние кромки называются посадочными, они садятся
на посадочные тросы, прикрепляемые к верхней или нижней
подборе. Участки по сети между крыльями называются верх-
ним и нижним гужами.
/ Формы сетных частей донных и разноглубинных тралов мо-
гут быть самыми разнообразными в зависимости от типа и раз-
мера трала, типа судна, объекта лова, опыта промысла и т. д.
'На рис. 144 приведены формы боковых кромок тралов, называ-
емые сборочными.
Наблюдения показывают, что формы сборочных влияют на
вертикальное раскрытие трала. Если раскрытие при сборочной
типа «ласточкин хвост» принять за 100 %, то раскрытие при
других сборочных (только по кромке крыла) составит: прямой
70 %, трапециевидной 75, укороченной 70, скошенной 85, полу-
скошенной 80 %.
Формы крыльев и устьев также разнообразны (рис. 145).
У донных тралов крылья, как правило, относительно длинные,
у разноглубинных — короткие. Для укрепления крыльев в их
сочленении со скверами или мотней рекомендуется ставить
прочные сетные косынки. Соотношения между элементами
устья разнообразны, хотя есть данные, что отношение 1СКВ' В
близко к 0,3—0,4 (В в жгуте) (см. рис. 145), /кр= (0,2-5-0,3) В,
верхний гуж равен (0,12-5-0,2)В.
Мотни по форме (раскрою) можно разделить на коничес-
кие, коноидальные и прямоугольные (рис. 146). Прямоуголь-
ные более просты, но тяжелы и менее уловисты. Наилучшими
являются коноидальные, но они сложны в постройке, поэтому
чаще всего применяются конические.
Углы атаки в раскрое (при I: В = 0,3-5-0,2) обычно 16—18°,
хотя встречаются и большие. Длину мотни варьируют в преде-
лах— (0,2-5-0,6), считая по большой кромке, а обычно— (0,3-5-
-5-0,4).
Кутки тралов (мешки) имеют одинаковую форму, но раз-
нятся по своей длине в зависимости от условий промысла. Пе-
редняя кромка раструба имеет размеры соответственно послед-
ней кромки мотни с ТО55 же конусностью. Ширина тралового
мешка зависит от размеров слипа, тягового усилия лебедки, до-
пустимого давления, т. е. количества рыбы на 1 пог. м мешка.
При этом обычно определяют периметр мешка. В некоторых
зов
Рис 143. Сетная часть чстырехпластного разноглубинного трала:
« — верхняя и нижняя пластн; б — боковые пласт и
Рис. 144. Форма сборочной
трала:
а — прямая; б и в - трапециевид-
ная; * — укороченная: Л - поту
скошенная; е — скошенная; ж —
«ласточкин хвост*
конструкторских бюро применяют следующие данные для рас-
чета сечения мешка:
<г. т/м С. м С„, м
СРТМ «Железняк» 0,84 3 4.3
РТМ «Атлантика 1,8 4.5 6,4
БМРТ «Маяковский» 0,99 4,4 6,2
Здесь <7—наполнение рыбой на I пог. м; С — периметр цилиндрической
части мешка; Со — то же, но в жгуте.
Длина тралового мешка в посадке (в м) определяется дли-
ной слиповон части судна, техникой лова, тяговым усилием
подъемных и вытяжных средств.
1 = + л,
(33-6)
где 6 — улов, т; <7 — допускаемый улов на 1 пог. м, т; л — запас длины
(2-2,5 м).
Кутки — наиболее уязвимая, быстро истирающаяся часть
трала, поэтому их делают двойными и
ными накладками, увеличивающими
их
Рис. 146. Форма раскроя мотсн трала:
а — коническая; б — коноидальная; в — прямоуголь-
ная
сверху охватывают сет-
прочность при больших
уловах. Иногда двой-
ными делаются и мот-
ни, особенно их нижние
пластины. В канатных
тралах кутки и примы-
кающие части мотни по
конструкции не отли-
чаются от таковых
в обычных тралах. Пе-
редняя часть, называе-
мая устьем, имеет ха-
рактерную форму.
При выборе сетной
части трала большое
значение имеет ее сопротивление движению, определяющее со-
противление всей траловой системы, значит, мощность траулера,
расход топлива и т. д. По многочисленным измерениям сопро-
тивление сетной части трала составляет свыше 60 % всего со-
противления системы. Оно определяется (в Н) по следующей
формуле:
т
(33-7)
где Сх - обобщенный коэффициент сопротивления сетной части всего трала;
п
р — плотность воды, кг/м3; V — скорость траления, м/с; - — сумма, обознача-
о
юта я, что по каждой из составляющих сетных частей нужно отдельно найти
значение й,—диаметр нитки данной части сетного полотна, мм; а,—
шаг ячен в ней, мм; Лф,— фиктивная площадь данной части полотна.
Сх находится по следующей формуле:
Сх = 0,1 + 2ГУ/ГФ, (33-8)
где Гу — площадь устья трала, м1; Гф — фиктивная площадь сетного по-
лотна всего трала, №.
Под площадью устья понимается площадь входа в трал (см.
рис. 139). Площадь устья
Гу = 0,75ЛВт, (33-9)
где Л — вертикальное раскрытие трала, м; В» — горизонтальное раскрытие
сетной части трала, м.
Пример. Определить сопротивление сетной части разноглубинного трала
при следующих данных: о-2 м/с, плотность воды р = 1020 кг/м1, горизон-
тальное раскрытие 27 м, вертикальное — 22 м.
По формуле (33—9) определяем Гу
Гу = 0,75-27-22 = 445,5 №.
Пользуясь чертежами, определяем фиктивную площадь всех частей трала
и суммируем их. Получаем Гф. Для нашего трала она по действительным
рабочим чертежам равна 4400 №.
Находим Сх.
Сж = 0,1 4- 2-445,5/4400 = 0,3.
Находим по чертежам и спецификациям для каждой сетной части зна-
ченис </(, ас и Гф /, определяем для каждой части значения — Гф/ и сум-
а/
п
\1 -
— Гф/.
01
По данным для нашего трала имеем
п
У1, —Гф<= 140.
ас
Подставляя полученные данные в формулу (33—7), получим
1020-2’
Яс т = 0,3 ------ 140 = 85680 Н.
2
Если величина /?с. т получается слишком большой, то тра-
улер данного типа не сможет буксировать трал с заданной ско-
ростью. Необходимо менять трал, скорость траления или при-
менять более мощные суда.
Для предварительной оценки возможности применения дан-
п
г// г,
ного трала для данного судна пользуются величиной > — Гф<.
О{
Обозначим ее через Еп. Для судов различных типов величина
Гп должна находиться по следующим данным:
Судно Мощность, л. с. Величина Рп. м’
СРТМ-К 1000 90—100
РТМ-Т 1360 130-150
БМРТ 1900—2000 160-180
РТМ-А и БМРТ 2400 290—320
РТМ-А-Ш 3800 390—400
ППР 4000 и более 400—450
При этих данных обеспечивается скорость траления до 4—
4,5 уз. При больших значениях Еп или больших скоростях тра-
ления тяговые характеристики судов не обеспечивают режима
траления.
Как указывалось выше, кромки сетной части тралов садятся
на подборы, а у разноглубинных тралов — и на боковые под-
боры.
Верхнюю посадочную кромку устья трала сажают на верх-
нюю подбору, называемую хотлайном. Она проходит по верх-
нему гужу, затем по посадочным кромкам крыльев и заканчи-
вается свободными концами. Если сетная часть крыльев дости-
гает конца верхней подборы, то трал называется полным. Если
сетная часть короче подборы, заканчивающейся свободными
концами, то это трал с укороченными крыльями. Последние
тралы применяются чаще, так как крайние части крыльев мало
влияют на уловистость и часто рвутся. Кроме того, при полных
. крыльях увеличиваются сопротивление трала и расход матерп-
|| алов.
— В качестве верхней подборы применяют трос пенька —
сталь. Посадку дели осуществляют вначале на посадочный
трос, который затем бензелями крепят к верхней подборе. Та-
ким же образом производится посадка на нижнюю подбору,
проходящую по нижнему гужу и посадочным кромкам нижних
крыльев. В качестве нижней подборы применяют также трос
пенька—сталь. Нижняя подбора у донных тралов называется
футропом. Она длиннее верхней и при ходе трала отстает от
нее, в результате чего образуется козырек верхней половины
трала. У разноглубинных тралов они равны
Оснастка тралов. Для того чтобы трал раскрылся по верти-
кали, необходимо, чтобы верхняя подбора поднялась кверху^
С этой целью се оснащают плавом в виде стеклянных или ме-
। таллических кухтылей либо специальных гидродинамических
кухтылей.»Раньше почти единственным видом тралового плава
были стеклянные кухтыли. Однако они тяжелы, часто бьются и
не обладают достаточной подъемной силой. Более рациональны
металлические (стальные или силуминовые) кухтыли. В нашем
траловом флоте распространены стальные кухтыли диаметром
200 мм с подъемной силой 20 Н. Стальные кухтыли более про-
чные и выдерживают давление воды на глубине 400—500 м,
при котором стеклянные кухтыли начинают заполняться водой.
Однако на больших глубинах не выдерживают и стальные кух-
тыл и. Тогда применяют кухтыли из сплава АМГ-5х диаметром
200 мм и плавучестью 24 Н.
Общий недостаток шаровых кухтылей состоит в том, что их
подъемная сила остается постоянной при любых скоростях тра-
ления. При увеличении скорости она оказывается недостаточ-
ной, в связи с чем раскрытие трала уменьшается. Этого недос-
татка нет у гидродинамических кухтылей, подъемная сила
которых увеличивается с увеличением скорости траления. В пра-
ктике мирового рыболовства применяется много видов гидроди-
намических кухтылей. \/Наиболее распространен шаровидный
Рис. 147. Гиплан
кухтыль с металлической надделкой (ободом) в виде тарелки.
Кухтыли в этом случае делают из пенопласта, силумина или
стали. Их подъемная сила намного больше, чем у обычных кух-
тылей. Так, у силуминового кухтыля диаметром 200 мм с над-
делкой при скорости 3 уз подъемная сила достигает 60 Н при
массе кухтыля 1,9 кг.
В тралах, в которых требуется значительно большее рас-
крытие устья мешка, например в сельдяных, верхнюю подбору
оснащают специальными подъемными щитками, которые пред-
ставляют собой пластину длиной 0,8—1 м и шириной 0,8—
0,6 м,•'составленную из досок толщиной 15—25 мм. Щиток на-
подобие воздушного змея крепят к верхней подборе. Сопротив-
ление щитка движению в воле создает подъемную силу, застав-
ляющую его подниматься и приподнимать верхнюю подбору.
В последние годы стали применять пластмассовые подъемные
шиты — гипланы — подъемной силой до 150 Н (рис. 147).
Оснастка нижней подборы, особенно донных тралов, более
сложна и зависит от характера грунта и объекта лова. В неко-
торых тралах ограничиваются кусками цепей или грузилами.
В тралах, работающих на мягких песчаных или илистых грун-
тах, к нижней подборе крепят грунтляйн, состоящий из мягких
грунтропов. Мягкий грунтроп представляет собой стальной
трос, обмотанный старой делью и оклетневанный растительным
канатом. Грунтропы соединяют между собой чекелями н присо-
единяют к нижней подборе цепочками, стальными тросиками
или проволокой.
Для работы на жестких каменистых или неисследованных
грунтах применяют грунтляйны, состоящие из жестких грунт-
ропов. Жесткий грунтроп представляет собой стальной трос, на
который насажены катки, называемые бобиннами. Перекаты-
ваясь но дну, они предохраняют трал от задевов. Простейший
бобинец представляет собой деревянный цилиндр диаметром от
20 до 60—80 см и толщиной 20— 25 см. Чтобы предохранить
деревянные бобинцы от раскалывания один о другой, между
ними на грунтроп нанизывают резиновые бобинцы — шайбы ди-
аметром 20 см и толщиной 5 см. Более практично применение
лишь небольших деревянных бобинцов диаметром 20 см в ка-
честве промежуточных между основными большими металли-
ческими шаровыми бобинцами.
Большой бобинец — полый сварной стальной шар диамет-
ром 40—60 см, через который пропущена и для герметичности
заварена у фланцев металлическая трубка. Через эту трубку
проходит стальной канат грунтропа. Цтрбы погасить плаву-
честь больших полых бобинцев, на грунтропы надевают чугун-
ные катушки, одновременно используемые для присоединения
цепей или стропов, связывающих грунтропы с нижней подбо-
рой.
Грунтляйн состоит из нескольких грунтропов. На среднем,
или центральном, грунтропе, идущем в вершине кривой, обра-
зованной нижней подборой, находятся более крупные бобинцы.
С помощью чекелей справа и слева к нему присоединяют боко-
вые грунтропы с мелкими бобинцами. От боковых грунтропов
отходят крыловые грунтропы с еще более мелкими бобинцами.
Часто крыловые грунтропы не снабжают бобинцами, и тогда
они представляют собой обрезки голого стального каната. Это
объясняется тем, что крыловые грунтропы идут под малым уг-
лом к движению трала, бобинцы плохо выполняют роль кат-
ков, лишь увеличивая сопротивления трала.
На рис. 148 показана оснастка верхней, а на рис. 149 —
нижней подборы трала. При движении трала оснастка тоже
оказывает сопротивление, пренебрегать которым не следует.
Подсчитано, что повышение сопротивления трала на каждые
70—80 Н требует увеличения мощности судна на 1 л. с. Сопро-
тивление кухтылей определяется как сопротивление шара (см.
главу 20), умноженное на количество кухтылей, сопротивление
щитков и гипланов — как сопротивление пластин под конструк-
тивным углом атаки. Однако углы атаки щитков и гипланов
практически трудно выдержать постоянными и одинаковыми
Рис. 149. Оснастка нижней подборы трала
из-за погрешностей при монтаже трала и
вертикального раскрытия.
Сопротивление грунтропон складывается
ющих.
при изменении его
из двух составля-
/?гр — 4* (33-10)
где — гидродинамическое сопротивление, Н; /?г — сопротивление трения
и зарезания в грунт, Н.
Значение определяется уже известным нам способом по
общей формуле сопротивления тел движению в воде. Сопротив-
ление /?2 определяется так:
Й.-МЛ. (ЗЗ-Н)
где /1 — коэффициент трения по дну, равный 0,6—0.8; /а коэффициент за-
резания, равный I —1,4; Р]—суммарная потопляющая сила грунтропов.
Сопротивление подбор и прочей остропки обычно не опреде-
ляется и не учитывается вследствие своей малости.
I
Для увеличения прочности сетной части, а также для подъ-
ема и спуска трала его снабжают системой тросов, стропов и
канатов (остропливают).
По боковым шворочным швам, соединяющим верхнюю и
нижнюю половины трала, пропускают продольные пожилины —
топенанты, изготовляемые из каната пенька — сталь и иногда
/ из капронового каната) Топенант состоит из двух частей. Пер-
У вая часть Идет по'шву между верхними и нижними крыльями и
пластинами мотни и заканчивается огоном. Вторая часть идет
по шву кутка и также имеет на концах огоны. Топенанты сое-
диняют между собой чекелями. При необходимости чекель мо-
жно разъединить и, расшив поперечный шов, отделить от трала
куток и поставить другой. Топенанты кутка состоят из двух
частей, соединенных металлическими цепочками, в средние
кольца которых продевают строп.| Для предохранения нижней
пластины кутка от истирания о дно к ней пришивают три-че-
тыре фартука из старой дели. Последний фартук делают из бы-
1 чьей шкуры.
— Для быстрого распускания и стягивания кутка на его конце
по всему периметру делают крупные тросовые ячеи, выполня-
ющие роль петель. Через эти петли пропущен строп-гайтан.
Гайтаном стягивают конец кутка и завязывают гайтан проч-
ным, но быстроразвязывающимся узлом. Ручная завязка гай-
тана почти повсеместно заменена замками. К концевым ячеям
пластин кутка по периметру подвязывают кольца, через кото-
рые продевают строп. Концы стропа, прошедшие сквозь коль-
ца, пропускают через металлическое кольцо, прикрепленное
к середине стропа, и смыкают чекелем. Потянув за эти концы,
стягивают куток, а вытянутую петлю стропа захватывают в за-
мок.
\/ Боковые стороны крыльев тралов оформляют двумя спосо-
бами: с помощью клячевок, по бесклячевому способу. Клячевка
представляет собой брусок или отрезок трубы, к которому при-
крепляют концы верхней и нижней подбор, грунтропа и топе-
нанта. Клячевка распирает крыло по высоте и не дает подборам
складываться. В последнее время клячевки делают в виде ме-
таллических полых шаров диаметром 50—60 см, к которым че-
келями или на звеньях цепочки прикрепляют кривые металли-
ческие брусья, называемые ^<дь1лька^1Д^--К_ мотылькам крепят
концы подбор (рис. 150). От клячевок к распорным доскам
идут кабели — стальные тросы длиной от 20—25 до 75 м, а ча-
ще всего длиной 35—40 м.
В настоящее время в связи с увеличением размеров тралов
применяется бесклячевая система, состоящая из длинных ка-
белей, расхождение которых обеспечивает раскрытие трала.
Для донных тралов применяется трехкабельная система по схе-
мам, приведенным на рис. 151, /. //. Если объект распространя-
ется и над дном, то с целью увеличения раскрытия и некото-
Рис. 150. Кляченая система:
1 — кабель; 2— шаровая клячевка; 3 — клячевая скоба (мотылек); 4— верхняя подбора;
5 — топенант; 6 — нижняя подбора; 7 — грунтроп
Рис. 152. Бесклячевая система в разноглубинных тралах
рого приподнятия трала в схемы вносятся изменения (рис. 151,
III, IV). Это необходимо учитывать при проектировании донных
тралов. На илистых грунтах применяется система, изображен-
ная на рис. 151, V. Для разноглубинных четырехпластных тра-
лов применяется обычно бесклячевая двухкабельная система,
изображенная на рис. 152.
В двухпластных пелагических тралах схема кабелей приме-
няется такая же, что и в донных. Иногда при переходе от пе-
лагического к донному тралению применяются различные ком-
бинированные системы. Гидродинамический расчет кабелей
производится обычным способом, как натянутых канатов.
Часто вместо подробного расчета сопротивления оснастки и
остропки прибавляют к сопротивлению сетной части трала 5—
6 %. Кабели служат для соединения тралов с распорными дос-
ками. Их большая длина позволяет отнести распорные доски
далеко от трала, охватить и обловить широкую полосу прост-
ранства.
Распорные доски. Основным техническим средством, обеспе-
чивающим горизонтальное раскрытие трала, являются распор-
ные доски. У распорного трала их две, по одной справа и
слева, называемые соответственно правой и левой распорными
дорками.
Распорные доски — это очень важные элементы траловых
I систем, поэтому их конструкции, зн^ружению и эксплуатации
уделяется очень большое внимание/Прннцнппально распорная
|| доска представляет собой щит, поставленный под углом к дви-
\ жению. Давление воды на щит разделяется на две взаимно пер-
\ пендикулярные силы: одна действует против движения и обус-
ловливает сопротивление доски движению, называемое гидро-
динамическим сопротивлением, или просто сопротивлением
I доски. Вторая действует поперек движения, заставляет доски
расходиться в стороны: левую — влево, правую — вправо. Эта
сила называется распорной. Она-то и растягивает трал в гори-
зонтальном направлении.
Существует большое количество разных типов и конструк-
ций распорных досок. По различным признакам их можно клас-
сифицировать различным образом.
По назначению доски разделяются на донные, приспособ-
ленные к донному тралению, и разноглубинные — для работы
в толще воды. Некоторые доски могут быть приспособлены для
работы в различных условиях и называются универсальными.
По форме в плане доски разделяются на прямоугольные,
овальные, круглые, треугольные, или стреловидные, и др.; по
стереометрическим характеристикам — на плоские, сфериче-
ские, крыловидные, объемные и др.; по конструкции — на прос-
тые, или щитовые, щелевые, решетчатые и др. Виды некоторых
из досок представлены на рис. 153.
Наиболее часто на нашем траловом флоте для донного лова
используются овальные щелевые доски системы И. Матросова
и круглые сферические доски системы Э. Рыкунова. В разно-
глубинном промысле чаще используют сферические и крыло-
видные доски конструкции ПИНРО.
Размеры досок колеблются от 1 —1,5 до 4 м и более в дли-
ну при высоте от 0,75 до 2 м и более. На досках имеются спе-
циальные скобы или рым-болты, к которым крепятся лапки до-
сок,— короткие, стальные канаты (рис. 154, /). Вторые концы
лапок гаком захватывают цепочку с вертлюгом, к которой под-
ходят и скобами скрепляются концы кабелей. Так доска соеди-
няется с кабелями, а значит, и с тралом. У крыловидных досок
Отредактировал и опубликовал на сайте =
а —овальная щелевая; б — овальная многощелевая
верхняя лапка соединена с верхним кабелем, нижняя—с ниж-
ним (рис. 154, //). В средней части доски имеются две дуги,
вершины которых захвачены шкентелем. Гак последнего соеди-
нен с концом ваера. Величина и положение дуг определяют
угол наклона доски к движению, или, как говорят, угол атаки
доски. В крыловых досках роль одной из дуг играет цепочка.
Конец васра и начало кабеля соединены так называемым пере-
ходным концом — тросом, позволяющим в нужный момент пе-
реключить тягу с ваера на кабель, минуя распорную доску.
Теория распорной доски заключается в установлении и рас-
чете действующих сил и факторов, влияющих на их величину.
Для этого представим себе распорную доску в виде плоской
пластины, расположенной в поле параллельных сил под неко-
торым углом атаки а. Тогда вся система сил гидродинамиче-
ского давления приведется к одной равнодействующей, которая
Рис. 154. Схема включения досок
согласно законам механики будет действовать в центре давле-
ния (О) и равна полному гидродинамическому давлению /?
(рис. 155). Эта система сил возникает вследствие движения до-
ски со скоростью V.
Раскладывая Р по двум взаимно перпендикулярным напра-
влениям, получим две составляющие /?Л и П,,. Из них — со-
противление, т. е. сила, которую необходимо приложить, чтобы
тянуть доску со скоростью V под углом атаки а. Сила назы-
вается распорной силой. Она заставляет доску отклоняться
в сторону от движения перпендикулярно ему. Она растягивает
крылья трала в стороны, т. е. осуществляет его горизонтальное
раскрытие.
Величины /?х и /?„ определяются по общим формулам со-
противления пластинок:
Лх^Сх(ру*/2)Г: (33-12)
/?у = Су (ро’/2) Е. (33-13)
В этих формулах Сх — коэффициент сопротивления; р — плотность воды,
кг/м’; о — скорость движения, м/с; Е— площадь доски (с одной стороны),
м8; Су — коэффициент распорной силы.
Если учесть силы трения воды о доску /?т, то, складываясь
с /?, они отклоняют ее к горизонтали и тем самым увеличивают
/?х и уменьшают /?„ (см. рис. 155). Однако при расчете ими пре-
небрегают вследствие их малой величины. На величину /?ж вли-
яет также трение и зарезание доски в грунт при движении ее
ио дну. Эта поправка определяется, как и для бобинцев, по
формуле
= (33-14)
где /| — коэффициент трения (0,6—0.8); — коэффициент зарезания (I—1.4);
— потопляющая сила доски с арматурой. Н.
В гидродинамическую характеристику доски эта поправка
не включается, но учитывается при определении полного сопро-
тивления доски движению. Пригодность и целесообразность ис-
пользования доски характеризуются его так называемым гид-
родинамическим качеством. Это есть отношение распорной си-
лы к ее лобовому сопротивлению.
(33-15)
Чем выше качество тем при прочих равных условиях
доска развивает большую распорную силу или имеет меньшее
сопротивление.
Подставляя в выражение (33—15) значения /?„ и /?ж из фор-
мул (33—12) и (33—13), получим
Су (рр*/2) Е
Сх(р»’/2)^ '
(33-16)
Таким образом, гидродинамическое качество равно отноше-
нию коэффициента распорной силы к коэффициенту лобового
сопротивления.
При конструировании распорных досок стремятся достичь
большой распорной силы или, наоборот, уменьшить ее со-
противление. При прочих равных условиях (скорость траления
с» и размеры досок) это можно сделать, лишь увеличивая коэф-
фициент распорной силы Си или уменьшая коэффициент сопро-
тивления Сх.
Исследования показывают, что Си и Сх зависят от конструк-
ции досок и от угла их атаки, т. е. от их положения по отноше-
нию к течению. Если угол атаки а равен нулю, т. е. доска рас-
положена вдоль по течению, то Св = 0 и никакой распорной си-
лой доска не обладает. С увеличением угла атаки а появляется
и увеличивается распорная сила, доска исполняет свое назна-
чение, растягивает кабели и раскрывает трал. Чем больше а,
тем больше Си. Так происходит до достижения некоторого угла,
называемого критическим аср. При так называемых закритиче-
ских углах атаки Си начинает уменьшаться и при а = 90г опять
становится равным нулю. Диаграммы изменений Су в зависи-
мости от угла атаки для различных досок приведены на рис.
156. Меняются при этом и значения Сх, а значит, и значения
гидродинамического качества доски &•
Конструируя распорную доску, выбирают ее тип и назна-
чают конструктивный угол атаки ар, обеспечивая его размером
и расположением на доске дуг и рым-болтов или скоб. Обычно
конструктивный угол атаки берется несколько меньше критиче-
ского в так называемой докритической зоне. Это обеспечивает
устойчивый ход трала.
При конструктивном угле атаки доска каждого типа имеет
свои определенные значения Су, Сх и которые и нужно учи-
тывать при расчетах и эксплуатации. При этом коэффициенты
Рис. 155. Силы, действующие иа рас-
порную доску
Рис 156. Диаграммы Си = |(а)
Сх и Су изменяются в зависимости от того, идет ли доска по
дну или в толще воды (при разноглубинном тралении).
Практические значения Сх и основных распорных трало-
вых досок при рабочих углах атаки таковы:
Распорная доска ар. град СУ сх Ь
Прямоугольная щитовая, донная Овальная одиощелевая (системы И. Матросова) 35 0,6 0,9 0,67
донная 35 0,85 0,55 1,55
разноглубинная Овальная многощелевая 35 0,95 0,56 1,61
донная 30 1,15 0,74 1,55
разноглубинная Сферическая (системы Э. Рыкунова) 30 1,22 0,72 1,69
донная 30 1,35 0,75 1,8
разноглубинная Крыловидная (системы ПИНРО) 30 1,47 0,7 2,1
донная 30 1.3 0,75 1,73
разноглубинная 30 1,55 0,7 2,21
Из приведенных данных видно, что наивысшим гидродина-
мическим качеством обладают крыловидные и сферические до-
ски. Однако при ходе по дну крыловидные доски имеют мень-
шую проходимость и дают взмученный шлейф в виде облака,
несколько отпугивающего рыбу от трала. Шлейфы имеются
у щелевых и щитовых досок, но распространение взмученного
320
облака идет от досок вдоль кабеля и не препятствует рыбе за-
ходить в трал. Поэтому при донном лове остаются в эксплуа-
тации щелевые и сферические доски, а в разноглубинном—сфе-
рические и крыловидные.
На гидродинамическое качество доски влияет удлинение до-
ски X, т. е. отношение ширины доски Ь к ее длине I.
к — Ь/1. (33-17)
Для овальных и различных фигурных досок удлинение на-
ходится так:
*=*т.х^ (33-18)
где Ьщах — максимальная ширина доски, м; Р— площадь доски, м*.
О том, как влияет удлинение на гидродинамическое каче-
ство и, в частности, на коэффициент распорной силы Су, можно
Рис. 157. Влияние удлине-
ния доски на Си:
I — овальной; 2 — стреловидной;
3 — прямоугольной
Рис. 158. Схемы к расчету распорной
доски:
а — положение ц. д.; б — условие равновесия
доски
судить по графику (рис. 157). Наилучшими свойствами обла-
дают доски с удлинением 0,5—0,75. Употребляются, например,
доски размерами (в м): 1,5x3; 1,8X3; 2,4X4 и др. У разноглу-
бинных сферических досок Х=1, а у крыловидных — Х=1,2-ь
-1,5.
При конструировании распорных досок важно определить
положение центра давления. Центром давления (ц. д.) называ-
ется точка приложения равнодействующей сил гидродинамиче-
ского давления. Его местонахождение (точка О) во многом оп-
ределяет условия равновесия и устойчивости доски. Пусть длина
доски I, а расстояние от передней кромки доски до ц. д. х
(рис. 158, а). При изменении угла атаки ц. д., т. е. точка И, пе-
ремещается к переднему краю доски, х уменьшается. Опреде-
лив х, узнают местоположение ц. д.
Между /их для прямоугольных щитовых досок существует
зависимость
х = (0,20,351па)1 = А1, (33-19)
где а — угол атаки доски, град.
Н Заказ № 467
Для проектирования приводим справочные значения Л для
прямоугольных досок:
а, град 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
А 0,25 0,28 0,3 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,46 0,5
Таким образом, при а = 45° ц. д. лежит нс в центре тяжести
доски, а сдвинут к ее передней кромке.
Для определения положения ц. д. досок других конструк-
ций применяют формулу
х = фЛ/, (33-20)
где ф — сравнительный коэффициент; А— берется из вышеприведенных дан-
ны.х для прямоугольных досок. Значения ф таковы:
а, град Распорная доска 10 20 30 40 50 60
овальная щелевая 1,05 1,04 1,03 1,02 1.01 1,008
сферическая 1,02 1,015 1,01 11,001 1,005 1,004
крыловидная 1,02 1.01 1,01 1,01 1,005 1,005
Важным вопросом является установление условия равнове-
сия распорных досок. Оно сводится к определению устойчиво-
го положения доски. Для этого приложим к доске действую-
щие на псе силы: полное гидродинамическое давление Н в цен-
тре давления (точка О) и натяжение от сопротивления трала и
кабелей /?тр с одной стороны трала. Последняя приложена
в точках расположения рым-болтов или скоб, где прикреплены
концы лапок доски (точка В) (рис. 158, б). Сложим векторы /?
и /?тр, для чего перенесем их по линии действия до пересечения
(точка А). На чертеже они займут положение и /?'. Тогда
равнодействующая будет равна диагонали АС=Нп. Значит,
уравновешивающее усилие направлено в обратную сторону по
линии /?в и равно ей. Тогда доска будет находиться в равнове-
сии, а уравновешивающая сила и будет натяжением ваера в его
нижнем, примыкающем к доске конце. Значит, вершина скоб
должна находиться либо в точке А, либо в любой другой, но
на линии действия /?в (в Е, Л1 и т. д.). В противном случае рав-
новесие нарушится и доска будет перемещаться в новые поло-
жения до тех пор, пока равнодействующая и уравновешиваю-
щая силы не будут действовать по одной линии. То же самое
произойдет с изменением угла атаки из-за изменений величины
и направления /?.
Условия равновесия позволяют конструировать дуги на дос-
ках, устанавливать их величину и направление. При этом ва-
жны не величины дуг и их положение, а то, чтобы вершины их
смыкались на линии действия /?в. На этом основании констру-
ируют доски без дуг, так называемые стрингерные доски (рис.
159).
На основании изложенного можно рассчитать и спроектиро-
вать распорные доски. Их расчет может преследовать две цели:
а) определение гидродинамических параметров определен-
ной существующей распорной доски при данном или различ-
ных углах атаки, при данном или различных режимах движе-
ния, в данных или различных условиях работы. Это означает,
что необходимо найти распорную силу, силу лобового сопротив-
ления, силу сопротивления грунта, положение центра давления,
проверить величину и располо-
жение дуг или стрингерной ско-
бы и т. д. Все эти расчеты и про-
верки проводятся на основании
приведенных выше формул;
б) подбор или проектирова-
ние новой распорной доски для
данных условий работы. Исход-
ными данными является требуе-
мая распорная сила при данной
скорости траления. Для решения и--------------— —-------------I
этой задачи выбирают из опре- „
деленных соображений и техни- Рис- |о9, СтриЛ,^сскраная РаспоР,,ая
ческих характеристик тип доски.
Тогда задача сведется к опреде-
лению габаритных размеров доски и расположения точек креп-
ления ее связей.
Для этого решаем относительно площади доски Р уравне-
ние (33—13).
Р =
(33-21)
Для данных конкретных условий все члены правой части
уравнения известны, поэтому определение площади доски тру-
да не составляет. Далее выбираем для данного типа досок оп-
тимальное удлинение и находим ширину доски Ь.
Ь = -/АР.
(33-22)
Определив ширину (высот}') доски, находим ее длину из со-
отношения
Ь'Х.
(33-23)
Затем находим положение центра давления, расположение
рым-болтов, узнаем направление вектора натяжения ваера и
устанавливаем расположение и величину дуг или стрингерной
скобы.
Раскрытие трала и натяжение ваеров. Для успешной работы
трала важнейшее значение имеет величина его горизонталь-
ного раскрытия В. Она зависит от расхождения распорных до-
сок В, и длины кабелей /к.
В = В. (1-/«//),
/ (33-24)
где I— сумма длин кабеля и трала (по топенанту), м; В1— расстояние
между досками при донном режиме траления, определяемое по формуле
Ф. И. Баранова
В1 = 21Ви/ д/1 + .
где/ —сумма длин кабеля и трала (по топенанту), м;
сила доски, Н; /?тр — сопротивление трала с оснасткой, Н.
(33-25)
/?у — распорная
На основании изложенного можно сказать, что горизонталь-
ное раскрытие трала есть расстояние по прямой между край-
ними точками сетного полотна на верхней подборе (см. рис.
139), Оно, как показывают измерения, равно 0,5—0,6 длины
верхней подборы по посаженной
части. Так как при проектировании
длина верхней подборы задается,
то сразу становится известной и
величина горизонтального раскры-
тия трала. Тогда роль формулы
Рис. 160. Схема вертикального (33—25) сводится к определению
раскрытия распорной силы доски Ру, необхо-
димой для обеспечения горизон-
тального раскрытия. Для этого сначала решаем формулу (33—
24) относительно В\.
В
в,-т
-1.Л
Затем решаем формулу (33—25) относительно Ру и подстав-
ляем в нее все известные величины.
г> _ Ятр__Д»
'“‘V 747==^
(33-26)
Так находим нужную распорную силу доски и проектируем
ее или подбираем из существующих.
Важнейшим гидродинамическим параметром является вер-
тикальное раскрытие трала. Для определения его проведем
анализ сил в диаметральной плоскости трала (рис. 160). Со-
средоточим силы в центре верхнего гужа: Ргог — сопротивление
трала (его части), Ржрг — подъемная сила. Их векторная сум-
ма есть /?, направление которой совпадает с АО, лежащей
в плоскости подборы и равной стреле ее прогиба [. Если это не
так, то образуется изгиб, в результате которого возникает сила,
выравнивающая эту линию (вверх или вниз).
Горизонтальная сила (ее принимают условно) у донного
трала двупластного
Ягор == 0,5 (Вс + 2/?в. к 4- /?в. м 4" Рв- кут)» (33-27)
где сопротивления: — сквера; /?». н — верхних крыльев; В» м — верхней
власти мотни; /?> — верхней пласти кутка с сорочкой.
Вторую половину указанных сопротивлений воспринимает
топенант.
Для четырехпластного разноглубинного трала
Ягор — 2/?в. к 4" м ~ ^п. кут- (33-28)
Вертикальная сила /?верт раскрывает трал в вертикальном
направлении. Она состоит из подъемной силы плава и распор-
ной силы сетного полотна.
Яверт — 9пл 4* Яус — Оп (33-29)
где Нус — распорная сила верхней пласти устья трала; (?| — потопляющая
сила подбор, сети и других частей, приходящихся на подбору.
Подъемная сила
Опл “ Рст 4" ОдЯИ' (33-30)
где С)ст — статическая плавучесть плава; <?дин — динамическая плавучесть
плава.
Определим угол наклона плоскости подборы к горизонту
« = агс((? (/?верт/^?гор)« (33-31)
Этот угол сохраняется и внизу плоскости (см. рис. 160).
Тогда можно определить высоту вертикального раскрытия Н.
Для донного двухпластного трала
А = йв 4- А», (33-32)
где йо — высота клячевки (т. е. величина проекции сборочной); й1 —подъем
верхнего гужа над клячевкой.
Но
А! —/|1п а.
Отсюда
Н = й0 4- / 8|п а. (33-33)
Для кабельных бесклячевых тралов все расчеты проводятся
без Но.
К=1$1па. (33-34)
За длину гибкой нити берется вся длина подборы вместе
с кабелем до стыка кабелей в одной точке. Для разноглубин-
ных тралов за Но берется расстояние между рым-болтами рас-
порных досок, а за й| вверх и вниз — величина /з1па.
Тогда
А = й0 4- V мп а. (33-35)
Для буксировки тралов применяются стальные канаты, на-
зываемые ваерами. Для их расчета необходимо знать возника-
ющее при буксировке натяжение. Натяжение ваера на гаке
складывается из приложенной к концу его силы сопротивления
доски, кабелей и трала плюс натяжения от сопротивления са-
мого ваера.
Т — То/С05®4" Т'в-
По исследованиям А. Л. Фридмана Го —тяга от трала опре- I
деляется выражением
т’о=7(ояР + <|Ч^1 (зз-зб)
где КтР — полное сопротивление трала и кабелей; /?д — сопротивление доски;
Г| — величина вертикальной составляющей от веса доски в воде плюс
гидродинамическая составляющая от сопротивления доски Нт, минус реак-
ция грунта V.
Т1-(?1 + Яг— V. (33-37)
Для разноглубинных тралов А = 0, да и для донных ее часто
не учитывают. Величина /?г возникает при крепе доски, ее мо-
жно в расчет не принимать. Таким образом, Т\ = (2\ и формула
(33—36) записывается
то = 7(0,5/гтрЧ-«д)2+С?. (33-38)
Величина Т„ есть горизонтальная составляющая натяжения
в гибкой нити при сопротивлении ваера Тп.
Затем определяют искомое разрывное усилие для ваера Рл.
Р„ = п (Гв + Тв)/со8 р, (33-39)
где п — запас прочности, принимаемый обычно равным 3—4; Та — натяжение,
определяемое по формуле (33—38); 0— угол подхода ваера к судну, град. ।
Суда для тралового лова. Для тралового лова применяются
специальные промысловые суда, называемые рыболовными
траулерами. Опи разделяются на траулеры бортового и кормо-
вого траления.
Бортовым тралением называется такое, когда спуск трала
происходит с одного из бортов. С него во время траления идут \
оба ваера, и на тот же борт происходит подъем трала. Это ус-
таревшая техника лова, малопроизводительная, связанная со
сложным маневрированием судна, трудоемкими операциями и
т. д. В последние годы она повсюду заменяется кормовым тра-
лением. Траулеры бортового траления уже не строятся, а су-
ществующие дорабатывают свой срок или используются как
транспортные суда.
На траулерах кормового траления спуск трала, траление и
подъем производятся с кормы судна, для чего в корме их де-
лается широкая наклонная прорезь, называемая слипом. По
нему спускается и поднимается трал. Наличием слипа кормо-
вые траулеры резко отличаются от всех рыболовных и транс-
портных судов.
Кормовые траулеры разделяются на большие, средние и ма-
лые. Большие траулеры, называемые БМРТ (большие моро-
зильные рыболовные траулеры), представляют собой крупные
океанические суда длиной до 100 м и водоизмещением до
5000—7000 т, приспособленные для работы в морях и океанах
в любом удалении от своих береговых баз. Корма на судах при-
326
способлена для промысловых операций с тралом, на ней рас-
положены промысловые механизмы, люкп для уборки рыбы под
палубу и прочие приспособления и устройства.
Существует много типов таких кораблей, из которых новей-
шими и наиболее распространенными являются суда типов «Су-
Рис. 161. Рыболовные траулеры:
а — «Горизонт»; б — «Прометей»
пер-Атлантик-Ш», «Горизонт», «Прометей», «Меридиан»,
«Кронштадт» и др.
На рис. 161 изображены суда типов «Горизонт» и «Проме-
тей», а ниже приведены их технические характеристики.
БМРТ типа «Горизонт»
Длина наибольшая, м
Ширина по миделю, м
Высота борта до главной палубы, м
Осадка с грузом, м
Водоизмещение, т
Грузоподъемность, т
Мощность главного двигателя
(два дизеля), л. с.
Скорость хода, уз
Дальность плавания, миля
Район плавания
Автономность рейсовая, сут
Количество коечных мест
111,3
17,3
! 8,2
6.5
1972
2120
3500X2
15
25 000
Неограниченный
100
100
Это одно из наиболее крупных судов, снабженных совре-
менным промысловым, навигационным и технологическим обо-
рудованием. Для работы с тралом на нем установлено 10 лебе-
док: две раздельные ваерные для выборки ваеров, четыре ка-
бельные, две вытяжные и две грузовые. Кроме того, на судне
имеется 6 отдельных лебедок для грузовых операций. На судне
производится выработка мороженой продукции, рыбной муки,
жира и консервов из печени. Для этого имеются технологиче-
ские линии для разделки рыбы, жиромучные установки, кон-
сервная линия, жировые котлы, льдогенераторы и т. д.
Рис. 162. РТ типа «Баренцево море»
102,0
15,2
6,9
5,65
5271
1013
3880
14,6
20 000
Неограниченный
70
91
Суда типа «Прометей» несколько меньше по размеру и име-
ют следующие характеристики:
Длина наибольшая, м
Ширина по миделю, м
Высота борта, м
Осадка с грузом, м
Водоизмещение, т
Грузоподъемность, т
Мощность главного двигателя (дизель), л. с
Скорость хода, уз
Дальность плавания, миля
Район плавания
Автономность рейсовая, сут
Количество коечных мест
Для тралового лова используются также крупные океаниче-
ские плавучие консервные заводы, ведущие свой самостоятель-
ный кормовой траловый лов, имеющие в корме слип и специ-
альное траловое оборудование. К ним относятся так назы-
ваемые ПДПКЗ и ПКЗ типа «Наталия Ковшова» и др.
Существует много БМРТ с другими техническими характери-
стиками.
Средние рыболовные траулеры (СРТ) имеют значительно
меньшие размеры: длину 50—60 м, водоизмещение 1200—
2000 т. Существует множество их видов. В настоящее время
Рис. 163. Траулеры:
а —СРТ-400; б — МРТ «Паланга»
большое распространение имеют СРТМ типа «Нолинск» и по-
сольно-свежевой траулер типа «Баренцево море». Суда послед-
него типа несколько крупнее обычных СРТ или СРТМ и иногда
называются РТ, т. е. рыболовными траулерами. На рис. 162
изображен РТ типа «Баренцево море».
Технические характеристики РТ и СРТМ таковы:
Параметр РТ типа «Баренцево море> СРТМ типа «Нолинск»
Длина, м 51,8 49,4
Ширина по миделю, м 12,99 9,8
Осадка, м 5,12 4,67
Водоизмещение с грузом, т 1940 1220
Грузоподъемность, т 338 207
Мощность главного двигателя, л. с. 2200 1000
Скорость хода, уз 13,3 11.7
Дальность плавания, миля 10 000 7400
Район плавания Неограниченный Неограниченный
Автономность рейсовая, сут 36 29
Количество коечных мест 42 31
Существует много разновидностей СРТ. До сих пор исполь-
зуются СРТ бортового траления, такие, как СРТ-300 и СРТ-
400 (рис. 163, а). Для лова малыми тралами в небольшом уда-
лении от берега применяются малые рыболовные траулеры
МРТ. Большинство из них бортового траления, но в последнее
время появились малые траулеры кормового траления с кормо-
вым слипом, например типа «Паланга» и др. (см. рис. 163, б).
Для спуска и подъема трала применяются различные меха-
низмы. На малых судах применяется специальная траловая
двухбарабанная лебедка с турачками. На барабаны наматы-
ваются и с них при спуске трала сматываются (стравливаются)
ваера и кабели. Турачкн служат для операций с тралом. На
больших и средних траулерах устанавливается еще одна вы-
тяжная лебедка. На больших судах, работающих с крупными
тралами, применяется несколько лебедок, например две раз-
дельные ваерные лебедки каждая с одним барабаном. Лебедки
располагаются в корме одна с левого, другая с правого борта,
и на их барабаны выбираются соответственно левый и правый
ваер. В средней части судна напротив слипа располагают ка-
бельные лебедки, вытягивающие кабели и трал. Кроме того,
устанавливается несколько лебедок для операций с самим тра-
лом, называемых вытяжными и грузовыми.
Между промысловым судном и тралом должно быть строгое
соответствие: судно нс может буксировать слишком большой
трал с заданной скоростью или буксировать обычный трал, но
с повышенной скоростью вследствие его слишком большого со-
противления. Гребные винты судов развивают определенное
усилие, дающее судну ход. Оно называется полной тягой судна.
С увеличением скорости хода полная тяга уменьшается, как это
показано линией 1 на рис. 164. При движении судна возникает
сопротивление корпуса судна. Оно тем больше, чем быстрее
скорость хода. Тогда тяга представится линией 2. В точке
А линия 2 пересечет ось Ор, т. е. вся полная тяга судна бу-
дет израсходована на сопротивление его корпуса. Это произой-
дет при скорости уа, т. с. судно не может развить скорость боль-
ше этой и ничего буксировать при этом не может. При меныпих
скоростях не вся полная тяга поглощена сопротивлением кор-
пуса, судно располагает некоторым запасом тяги. Например,
при скорости ов разность ординат линии / и 2 покажет, сколько
поглощает корпус и каким запасом тяги Рв еще располагает
судно. Этот запас, т, е. ордината второй линии, называется рас-
полагаемой тягой, показывающей, каким буксирным усилием
располагает данное судно при данной скорости. У траулеров
эта располагаемая тяга нужна для буксировки тралов. Графики
располагаемой тяги имеются в технических документах на всех
судах.
Допустим, необходимо проверить возможность применения
какого-либо трала для ра-
боты с данного судна. Для
этого рассчитывается со-
противление этого трала
при различных скоростях
траления о2. и3 и т. д., и
Рис. 164. Располагаемая тяга судна н
сопротивление трала
на графике располагаемой
тяги данного судна в том
же масштабе строится гра-
фик изменения сопротивле-
ния трала /?тр в зависи-
мости от скорости. Полу-
чаем кривую 3. В точке С
она пересечет кривую 2.
Значит, трал можно букси-
ровать не более чем со скоростью Вся располагаемая тяга
потрачена на буксировку, и больше резервов не остается. Если
необходимо развить большую скорость то придется исполь-
зовать другой трал с другой кривой сопротивления 4 или дру-
гое судно. При проектировании тралов такую проверку произ-
водить нужно обязательно.
Техника тралового лова. Получив от промысловой разведки
указания о наличии рыбы, траулер прибывает в этот район или
промысловый квадрат и приступает к поиску косяков. Это про-
изводится с помощью эхолотов, локаторов и других специаль-
ных приборов, обнаруживающих рыбу на большой глубине и
в большом удалении от судпа.
Трал укладывается на промысловой палубе устьем к лебед-
кам. К концу его пришивается мешок (куток). К верхней под-
боре прикрепляются кухтыли или гипланы, к нижней — грун-
тропы и прочая оснастка. Распорные доски оснащаются лап-
ками, выводятся по слипу к подвесным блокам и крепятся
с помощью шкентелей. К тралу крепятся кабельные системы. Ко-
нец мешка оттягивают к концу слипа и постепенно стравливают
в воду. Судно движется по прямому курсу, и трал постепенно
сходит в воду. Для улучшения схода трала его устье подтяги-
вается к слипу с помощью грузовых устройств. Сошедший
в воду трал захватывает воду, расправляется и стягивает кабели,
которые сматываются с барабанов кабельно-вытяжных лебедок.
Стравив кабели, спускают в воду распорные доски с присоеди-
ненными к ним концами ваеров и переходными концами и при-
ступают к травлению ваеров, которые сматываются с бараба-
нов ваерных лебедок. При этом судно все время движется по
прямому курсу. По окончании траления перед посадкой досок
на грунт скорость плавно снижается до рабочей. Затем траулер
ложится на курс траления. Длина вытравленных ваеров зави-
сит от глубины хода трала и у глубоководных тралов достигает
1500—2000 м. Траление происходит со скоростью 4—5 уз, а глу-
боководное — несколько медленней.
Во время траления судно старается держаться на косяке, со-
^сраняя предпочтительно прямой курс или делая плавные пово-
роты. В зависимости от условий и биологии объекта лова пред-
почтительно держать трал на одной изобате по грунту. Однако,
например на срединных океанских хребтах, приходится рабо-
тать на склонах, переваливать через хребты и т. п. В этом слу-
чае нужно стараться не зацепить или не завернуть крылья и т. и.
Продолжительность траления зависит от условий промысла и
может продолжаться от 30 мин до 2 ч и более.
* За ходом трала происходит постоянное наблюдение с помо-
щью дистанционных и других приборов, наблюдений за поведе-
нием и углом наклона ваеров и т. д.
Подъем трала производится также на ходу судна. Ваерные
лебедки выбирают ваера, наматывая их на барабаны. Лебедки
должны развивать большую скорость, иначе па выборку ваеров
потребуется много времени. Современные траловые лебедки
развивают скорость до 150—180 м/мин.' Скорость хода судна
при выборке ваеров обычно уменьшается. Когда до распорных
досок останется 100—150 м, что видно по маркам ваеров, ско-
рость выборки кратковременно увеличивают для всплытия тра-
ла и кутка с уловом.
Подошедшие доски поднимают и крепят на шкентелях или
цепочках, выключают их и тягу по переходным тросам перево-
дят на кабели. Ваера слегка стравливают, вытягивают кабель-
ные лебедки за специальные концы и набирают кабели до вы-
хода на палубу устья трала. Последний вытягивается на слип
и рабочую палубу специальными вытяжными и грузовыми ле-
бедками. Куток трала по частям поднимают, выливают рыбу
в бункера через палубные горловины. Для выливки рыбы в кон-
це кутков на их кромках имеются специальные устройства
в виде петель или колец, сквозь которые пропущен строп, стя-
гивающий и закрывающий куток. Сбросив с гака петлю стропа,
распускают куток и выливают рыбу. Стянув куток, готовят трал
к новому спуску.
На подъем и обработку трала и подготовку к новому трале-
нию тратится много промыслового времени. Чтобы уменьшить
кадрмнея »ой »инъ та» Ни/юбанная шпилевого балабан! грузового барабана подвесной
бой лебедки Ш/3 те
д
Рис. 165. Схема работы судов:
а —одним тралом; б — двумя тралами (система дубль)
его потери, в последнее время крупные траулеры стали рабо-
тать двумя тралами попеременно: пока один трал обрабатыва-
ется, другим производится траление. Такая техника называется
системой дубль. На рис. 165 указано положение тралов при ра-
боте по системе дубль.
Траловый лов определяет успех промыслового года для всей
добывающей рыбной промышленности. Поэтому его развитию,
совершенствованию и разрешению возникающих проблем
уделяется много внимания. К таким проблемам относится, на-
ззз
пример, освоение новых глубоководных районов и объектов
промысла. Это вызвано отходом флота от материковых мелко-
водных шельфов, богатых рыбой и другими промысловыми объ-
ектами. Развитие глубоководного лова связано с поиском и изу-
чением новых объектов, приспособлением тралов и их оснастки
к большим давлениям (до 15 МПа и более), изменением в тех-
нике лова и режимах работы, переделкой промысловых меха-
низмов и т. д.
Второй проблемой является использование каменистых, не-
удобных для траления районов, в которых имеются богатые за-
пасы рыбы. Они составляют более 25 % используемых ныне
площадей. Для этого нужно совершенствовать орудия и тех-
нику лова, разработать приемы работы на каменистых грунтах.
Следующей задачей является освоение пелагиали — открытых,
удаленных от материков зон океанов. Исследования показы-
вают, что эти зоны имеют крупные промысловые запасы.
Важным вопросом является увеличение уловистости тралов
путем воздействия на рыбу физическими раздражителями:
электротоком, светом, звуком и т. д. Все эти и другие проблемы
успешно решаются нашими учеными и рыбаками.
Организация тралового лова может иметь различные формы.
В основном это лов с базированием на постоянную береговую
базу или лов с базированием на плавучую базу. В первом слу-
чае суда в производственно-техническом и административном
отношении связаны с портом, где они готовятся к лову, берут
топливо, продовольствие, орудия лова. Сюда же после воз-
вращения они сдают улов. База руководит флотом, организует
его снабжение и ремонт. Продолжительность рейса судна за-
висит от его технических данных, запасов топлива, величины
улова, места лова и т. п.
Годовой режим работы промысловых судов складывается из
следующих элементов: нахождения судна в морс, межрейсовых
стоянок, проведения планового ремонта. Сроки проведения пла-
нового ремонта обусловлены правилами технической эксплуа-
тации флота. Однако необходимо стремиться к уменьшению
продолжительности ремонта, чтобы судно максимальное время
находилось в море на лову. Межрейсовые стоянки использу-
ются для выгрузки рыбы, мойки судна и трюмов, межрейсо-
вого ремонта, погрузки топлива, продуктов и т. д. Это время
также необходимо сокращать за счет лучшей организации и
механизации погрузки и выгрузки, подготовки к ремонту еще
в период перехода и даже производства в море некоторого мел-
кого ремонта.
Время нахождения траулера в море включает переходы от
базы к местам промысла и обратно и промысловое время. Не-
обходимо стремиться к наиболее продолжительному пребыва-
нию траулера в море, т. е. к увеличению удельного веса про-
мыслового времени. В промысловом времени не все элементы
нужно увеличивать, так как оно включает работу с орудием
лова, переходы из одного квадрата в другой и поиски рыбы,
простои из-за ремонта механизмов, судна, орудий лова и дру-
гих причин и простои из-за штормовой погоды.
Организация тралового лова сводится к максимальному уве-
личению в общем балансе времени работы с орудием лова и
к уменьшению потерь рабочего времени. Это достигается раз-
вертыванием социалистического соревнования, увеличением ав-
томатизапии и механизации трудовых
грузке, выгрузке и ремонтных рабо-
тах, улучшением работы промысловой
разведки, развитием науки и техники.
Стремление к уменьшению времени
на переходы может привести к дру-
гой форме организации — экспедици-
онному лову, при котором промысло-
вые суда базируются на плавучие
базы. В этом случае флотилия выхо-
дит в район промысла в сопровожде-
нии плавучей базы-матки. При экспе-
диционном лове увеличивается эф-
фективность использования промыс-
ловых судов, но вместе с тем требу-
ется четкая организация приемки уло-
ва, снабжения судов, технического и
административного руководства.
При организации тралового лова
огромное внимание уделяется охране
труда. На флоте строго соблюдаются
Правила техники безопасности на су-
процессов на лову, по-
Ч.п
Рис. 166. Схема обозна-
чения размеров тралов
дах флота рыбной промышленности СССР и Устав службы на
судах флота рыбной промышленности СССР. В промысловых
расписаниях точно указывается, что должен делать каждый
член команды, указано его рабочее место. Кроме них, на
судах действуют промысловое расписание при работе с тралом,
расписание по судовым тревогам, правила внутреннего распо-
рядка, различные инструкции и т. д. На судах хорошо орга-
низованы предварительный инструктаж, инструктаж на рабо-
чем месте, повседневное наблюдение за работой с текущим ин-
структажем и повторный очередной инструктаж. В связи с этим
каждый изучает безопасные приемы работы, которые бывают
разными для разных типов судов, способов работы, оснастки
трала и видов оборудования. Все эти вопросы подробно и де-
тально изложены в соответствующих инструкциях. Особенно
большое внимание уделяется технике безопасности при работе
в штормовую погоду.
Проектирование тралов. Проектирование проходит такие же
этапы, как для прочих орудии лова. Вначале составляется тех-
ническое задание, в котором указывается, для лова какого
объекта, в каком районе и с какого судна нужно спроектировать
трал, тип трала, особые требования к его конструкции и мате-
риалам, особые требования к его гидродинамическим характе-
ристикам и эксплуатационным качествам и т. д.
Размер трала определяется дробью, в которой числитель
есть длина (в м) верхней подборы по сетной части, а знамена-
тель— периметр входной части трала (в м) в рабочем положе-
нии, как указано на рис. 166 (например, 62/120, 75/180 и т. д.).
На основании технического задания в первой стадии проек-
тирования разрабатывается техническое предложение, в кото-
ром излагаются краткая физико-географическая характерис-
тика района промысла, характеристика объектов лова, харак-
теристика промыслового судна и промысловых механизмов,
орудия лова и его обоснование, выводы о составе и содержа-
нии конструкторской документации в проекте и т. д.
Подробно конструкция и объем этих разделов рассмотрены
в главе 30. Отличие заключается лишь в конкретном содержа-
нии материалов. Последующие этапы проектирования и их со-
держание такие же, как и при проектировании кошельковых
неводов и других орудий лова. Различие заключается в расче-
тах, чертежах, объеме документации.
Порядок проектирования и расчетов таков. По существую-
щим прототипам выбирают трал, исходя из опыта работы в дан-
ном районе и на данном объекте. При отсутствии точного про-
тотипа назначают его из ближайших подобных условий. Вносят
из соображений практики или теоретических предположений
в прототип необходимые изменения по форме и размеру сетных
частей и других конструктивных элементов. По описанному вы-
ше методу определяют шаг ячей, толщину нитки и ассортимент
материалов для всех частей трала. Уточняют форму и размеры
всех сетных частей, определяют их конструктивные элементы,
площадь, посадку, фиктивную площадь, массу и др., т. е. про-
водят полный расчет количества сетематериалов. В канатных
тралах (при отсутствии стандартов на такие дели) расчет про-
водят по расходу нитки (канатика).
Затем производят расчет гидродинамического сопротивле-
ния сетной части трала по формуле (33—7) и прочих элемен-
тов трала. Из условий промысла, опыта работы и научно-техни-
ческих рекомендаций выбирают тип распорной доски, опреде-
ляют требуемую распорную силу [формула (33—26)]. Затем,
выбрав по прототипу удлинение, рассчитывают ее площадь
[формула (33—21)]. По площади подбирают заводскую доску
данного типоразмера. При близком совпадении с типовым раз-
мером обратного пересчета не производят. При большом рас-
хождении выбирают другой типоразмер.
Конструктивные особенности: конструкция и количество ка-
белей, форма сборочной, набивка грунтропов, вид оснастки
верхней подборы и т. д. назначаются из конструктивных сооб-
ражений и опыта работы. Горизонтальное раскрытие трала на-
значается в начале проектирования, а вертикальное рассчиты-
вается по способу, описанному выше.
В состав конструкторской документации трала входят сбо-
рочные чертежи трала, передней части трала, раскроя сетной
части, раскроя кутка (мешка), комплекта рубашек, оснастки
подбор, голых концов и кабелей, траловой доски с оснасткой.
В остальных частях проект трала выполняется по той же схеме,
что и других орудий лова.
При производстве тралов огромное значение имеет техноло-
гия их постройки. Все вопросы технологии изложены в ОТИ.
В них даются порядок постройки, способы кройки, сшивки и
посадки тралов, способы их монтажа и т. д. При проектирова-
нии тралов следует строго придерживаться ОТИ. Различные от-
клонения от них, применение новых соединений, нового порядка
монтажа и т. д. должны быть в проекте обязательно оговорены.
Упражнения
1. Определить количество сетематериалов, необходимое для постройки
трала, схема которого указана преподавателем.
2. Определить сопротивление сетной части трала при различных скоро-
стях движения.
3. Определить сопротивление и распорную силу различных распорных
досок при различных скоростях движения и углах атаки.
4. Определить горизонтальное раскрытие трала по данным, указанным
преподавателем.
5. Определить вертикальное раскрытие трала по данным, указанным пре-
подавателем.
6. По графикам располагаемой тяги проверить возможность работы су-
дов различными тралами по указанию преподавателя.
Глава 34. ЛОВ ВЕНТЕРЯМИ
Стационарные орудия лова, или ловушки, составляют осо-
бую группу орудий лова, по принципу действия резко отличаю-
щуюся от других. Орудие лова в виде сетной камеры или садка
устанавливается на пути хода рыбы, и последняя сама заходит
в ловушку. Выход из нее затруднен вследствие особой конст-
рукции входной части, а вход удобен. Рыба к нему направля-
ется с помощью особых сетных устройств. Зашедшую и накап-
ливающуюся в ловушке рыбу выливают в лодки или другие
емкости.
Ловушки устанавливают неподвижно на одном месте, отчего
они получили название стационарных. Улавливают они лишь
подошедшую к ним рыбу. Такая пассивность лова снижает ма-
невренность орудия и ставит успех лова в зависимость от под-
хода рыбы. К преимуществам ловушек относятся: автоматич-
ность лова, так как улавливание рыбы происходит без участия
рыбака; улавливание не только густой косячной рыбы, но и
разреженной, которую трудно ловить другими способами; уста-
новка ловушек в любых местах водоема, в которых иногда
бывает невозможно работать другими орудиями лова; простота
и удобство работы. Этим объясняется их широкое распростра-
нение.
Ловушки имеют различную форму, размеры, устройство,
предназначены для лова разнообразных рыб в самых различ-
ных условиях, имеют конструктивные отличия. Все их условно
можно разделить на две основные подгруппы: вентери и став-
ные невода. Первая подгруппа особенно многочисленна и раз-
нообразна. Вентери — это большей частью мелкие орудия кол-
хозного лова, реже государственного, устанавливаемые в при-
брежной зоне морей, в реках, озерах, водохранилищах и т. п.
В Северных районах СССР для лова семги, наваги и других
рыб широко применяют крупные вентери длиной до 50 м и
высотой 5—6 м. В разных районах эти орудия известны под
разными названиями: на Каспийском море их называют сек-
ретами и вентерями, в северных районах — рюжамн, на Бал-
тике— мережами, ботенгарнами, на Украине — ятерями и т. д.
Современные промышленные вентери делятся на три основ-
ных типа: кательпые, или обручевые, рамовые и бескательные
вентери. Наибольшее применение имеют кательпые вентери.
Вентерь кателиного типа представляет собой сетной ци-
линдр, называемый бочкой, поставленный на бок на дно водо-
ема. Один конец бочки открыт для входа рыбы, а другой закан-
чивается сетным конусом, называемым кутком, или кутцом.
В расправленном состоянии бочка удерживается деревянными
обручами, называемыми кателями, откуда и вентерь получил
свое название. В зависимости от количества обручей вентери
бывают трехкательными, четырехкательными и т. д. до десяти-
кательных. Диаметр кателей обычно неодинаков. Входной ка-
тель, как правило, больше других, второй несколько меньше,
третий еще меньше и т. д. Благодаря этому при складывании
меньшие обручи входят внутрь больших и вентерь занимает
мало места. Размеры вентерей колеблются в больших пределах:
длина от 1 до 20 м, а высота входа, т. е. диаметр входного ка-
теля,— от 0,5 до 5—6 м.
Внутри бочки вентеря имеются сетные горла, или усынки,
в виде усеченных конусов, широким основанием направленные
к выходу, а узким — внутрь вентеря. Горло является важней-
шей составной частью вентеря. Оно направляет рыбу внутрь
бочки и не позволяет ей выйти назад. Количество горл в вентере
неодинаково. Чем их больше, тем лучше задерживается вошед-
шая рыба. Однако чрезмерное увеличение их количества ухуд-
шает условия захода рыбы в вентерь.
Первое горло помещено у самого входа в вентерь. Кромки
его большого основания прикреплены к первому входному ка-
телю. Кромки меньшего основания тонкими оттяжками при-
креплены ко второму или третьему кателю. Благодаря этому
338
ось горла совпадает с осью бочки и горло хорошо растягива-
ется. В зависимости от количества оттяжек входное отверстие
горла имеет форму многоугольника. Чем больше форма отвер-
стия приближается к кругу, тем лучше заход рыбы в вентерь.
Второе, третье и остальные горла прикрепляют широким осно-
ванием к соответствующему кателю и растягивают к последу-
ющим кателям.
Бочки малых вентерей сшивают из прямоугольного куска
дели. В больших вентерях бочки составлены из сетных колец,
представляющих собой прямоугольные пластины, длина кото-
рых равна периметру окружности бочки. Эти пластины сшивают
торцевыми кромками. Кольца сшивают между собой за боко-
вые кромки, в результате чего образуется сетной цилиндр. Так
как диаметр кателей к концу вентеря уменьшается, то соответ-
ственно уменьшается и диаметр сетных колец. При соединении
больших колец с меньшими их равномерно рассаживают по
кромкам.
Куток вентеря имеет коническую форму. Его выкраивают
в виде колец или клиньев либо сшивают из прямоугольной
плахи. Конец кутка обычно делают распускным, чтобы облег-
чить выливку улова. Горло вентерей выкраивают или вывязы-
вают вручную.
Катели прикрепляют к вентерям несколькими способами.
В одном случае обруч продевают сквозь ячеи по периметру
бочки вентеря. Это кропотливая работа, которую можно выпол-
нять лишь до связки концов обруча, что создает неудобства
при ремонте, монтаже и т. д. Кроме того, дель в местах сопри-
косновения с обручами быстро перетирается. В другом случае
обручи вставляют внутрь вентеря и прикрепляют к дели шпага-
том. Этот способ еще менее удобен, так как может привести
к неправильной установке обруча, перекосу дели и, кроме того,
не избавляет от перетирания дели. Наиболее распространен-
ным и удобным способом является установка обручей снаружи
вентеря. Для этого в местах прикрепления к обручам по пери-
метру бочки пропускают пожилину. Чаще всего в этих местах
проходит поперечный шворочный шов, и поэтому пожилина од-
новременно служит для укрепления шва. Пожилину подвязы-
вают к обручу наподобие посадки на бегу одной ниткой в об-
ход обруча. Таким образом, вентерь оказывается растянутым
внутри обруча.
Рамовые вентери отличаются от нательных тем, что вместо
обручей делают деревянную четырехугольную раму, к которой
прикрепляют сетное полотно бочки. Раму чаще делают разбор-
ной, что упрощает монтаж и установку вентеря и делает его бо-
лее компактным при перевозке, уборке и т. д. Удобны вентери,
у которых сборные рамы имеются лишь в их начале, т. е. в наи-
более широкой части, а в конце сохраняются нательные осно-
вания.
Бескательные вентери отличаются тем, что у них нет жест-
кого каркаса. Вентерь расправляется с помощью плава и за-
грузки.
Размеры даже самых больших вентерей слишком малы для
того, чтобы рыба в достаточном количестве заходила в орудие
лова. Поэтому их снабжают сетной системой, перегораживаю-
Рис. 167. Вентери и способы их установки:
а — вентерь секрет; б — вентерь фитиль; в—мережа; .
г — вентерь байкальский
щей путь движения рыбы и направляющей ее в вентерь. Основ-
ной частью такой системы является сетная стена, называемая
крылом. Крыло, установленное поперек хода рыбы, перегора-
живает водоем большей частью от дна до поверхности. Длина
его колеблется от 5— 10 до 200 м. Одним концом крыло упи-
рается в берег или какое-либо сетное перекрытие, а другим под-
ходит вплотную к вентерю. Рыба, натолкнувшись на крыло и
не имея возможности перейти через него, движется вдоль него
и заходит в вентерь. Для того чтобы она не обогнула вентерь,
от него в сторону идет несколько дополнительных маленьких
крыльев, называемых открылками. Иногда они образуют ла-
биринт сложного очертания, в который легко войти, но из кото-
рого трудно выйти. Такие лабиринты называются дворами, или
дворовыми образованиями.
Крылья и дворы устанавливают на кольях, которые для
прочности укрепляют растяжками. На глубоких местах верхние
подборы сетных полотен крыльев и дворов снабжены плавом,
а нижние — грузом. Благодаря этому стена их автоматически
занимает в воде вертикальное положение и необходимость
в длинных кольях отпадает. Чтобы двор и крыло не сдвинулись
с места, их прикрепляют оттяжками к якорям, расставленным
по обе стороны системы. В некоторых вентерях роль крыльев
выполняют открылки.
Иногда вентери устанавливают группами, и они образуют
сложные сетные системы. Для этого концы открылков соседних
вентерей соединяют вместе. Чтобы обеспечить заход рыбы
с двух сторон, вентери можно устанавливать с обеих сторон за-
граждения. Дворовое образование вентерей может иметь раз-
личное очертание. На рис. 1(57 показаны различные схемы
установки вентерей.
Вдали от берега на участках с ровным дном применяют
также такой способ установки, когда к одному крылу примы-
кают два вентеря с дворами, что обеспечивает заход рыбы в обе
стороны.
Более совершенными являются морские одиночные и спа-
ренные вентери с внутренними дворами. У одиночного морского
вентеря имеется два двора — внешний и внутренний. Внешний
двор состоит из двух открылков и двух боковых стенок. У входа
в него оканчивается крыло. Внутренний двор представляет со-
бой сетной раструб, широким основанием примыкающий к вне-
шнему двору, а узким — к рамовому или нательному вентерю.
Внутрь двора ведет суживающийся сетной вход, играющий
роль второй пары открылков. Двор имеет днище и крышку.
В спаренном вентере имеется один общий двор, к которому
сбоку примыкает два внешних двора, ведущих в рамовые или
нательные вентери. Как показывает опыт передовиков вентер-
ного лова, эти вентери по вылову частиковых рыб не уступают
однокотловым ставным неводам, а иногда даже превосходят их
при меньшем расходе материалов на постройку орудий лова.
Устанавливают такие вентери группами по нескольку штук в
каждой.
Способы установки вентерей с крыльями могут быть самыми
различными. Особенно разнообразна установка вентерей
с крыльями в озерах. Здесь иногда применяют крестовую уста-
новку (крылья пересекаются под прямым углом, и на каждом
из четырех концов устанавливают по вентерю), угловую, фрон-
тальную, лавой в зависимости от местных условий, поведения
рыбы, направления ее хода и т. д.
Техника лова вентерем заключается в том, что сшитый и
смонтированный вентерь опускают в воду, растягивая бочку,
двор и крыло на заранее забитых кольях или расправляя их
при помощи якорных оттяжек. Хорошая растяжка всей системы
является залогом успеха. Ослабление направляющей системы
может изменить направление хода рыбы, в результате чего сни-
зится уловистость вентеря. Кроме того, течение может выдуть
ослабленный открылок и закрыть вход во двор и т. д.
Установив вентерь и убедившись в его правильной растяжке,
рыбаки уезжают на базу. Вентерь автоматически ловит, накап-
ливает и сохраняет рыбу. Через некоторое время рыбаки при-
езжают и поднимают вентерь. Маленькие вентери поднимают
целиком, у больших поднимают лишь куток, конец которого
распускают и рыбу выливают в лодку. При этом не следует
ослаблять направляющую систему. После выливки рыбы куток
завязывают, опускают в воду и вентерь натягивают. Для удоб-
ства работы конец троса, подвязанного к кутку, не привязы-
вают за конец кутка, а пропускают через имеющуюся на нем
петлю и выводят на поверхность воды, где и подвязывают.
В этом случае куток отпускают и подтягивают прямо из лодки.
В процессе лова обязанность рыбаков после установки вен-
теря заключается лишь в периодической выливке рыбы и по-
правке установки, если она расшаталась или сбилась. Благо-
даря этому один рыбак или звено рыбаков могут установить и
обслуживать большое количество вентерей, которые в сумме
дают значительный улов. Кроме того, вентерь является удоб-
ным орудием для организации комбинированного лона, заклю-
чающегося в следующем. Звено или бригада рыбаков занима-
ются каким-либо ловом, например закидным, волокушечным
или плавным, и в промежутках между трудовыми процессами
просматривают выставленные вентери. Опыт свидетельствует,
что благодаря этому увеличивается производительность труда,
уплотняется рабочее время, повышается заработная плата ры-
баков.
Глава 35. СТАВНОЙ НЕВОДНОЙ ЛОВ
Конструкция ставного невода. Ставной неводной лов при-
надлежит к числу наиболее распространенных видов прибреж-
ного морского рыболовства. Он осуществляется открытыми ста-
ционарными орудиями лова — ставными неводами.
Ставные невода широко применяются в Японии для лова
различных рыб, в США, Канаде, в странах Средиземноморского
бассейна и др. В СССР в прибрежном рыболовстве ставные не-
вода также имеют большое значение. Автоматичность их дейст-
вия, меныпая требовательность к гидрологическим условиям,
чем у каких-либо движущихся орудий лова, например закид-
ных неводов, меньшая трудоемкость эксплуатации — все это де-
лает ставные невода весьма эффективными орудиями лова.
Ставные невода широко применяются на Камчатке, Саха-
лине, Охотском побережье и в другвих районах Дальнего Во-
стока для лова лососевых и сельди. Ими ловят салаку на Бал-
тике, семгу и сельдь на побережье Европейского Севера, хамсу,
сельдь в Черном море и т. д. Особенно широко ставные невода
применялись в Азовском и Каспийском морях, причем в послед-
нем на большом удалении от берега. Изменение промысловой
обстановки этих районов привело к временному сокращению
ставного неводного лова. Однако благоприятные перспективы
сырьевой базы могут привести к его восстановлению.
Разнообразие объектов и районов промысла привело к боль-
шому разнообразию конструкций, форм, способов установки и
эксплуатации ставных нево-
дов. Ставной невод (рис.
168) состоит из одного или
нескольких крыльев и одной
или нескольких ловушек.
Крыло представляет собой
сетное полотно, тянущееся
от берега до ловушки или
от ловушки к ловушке. Его
назначение состоит в пере-
гораживании пути движе-
ния рыбы и направлении ее
в ловушку. Большей частью
Рис. 168. Схема ставного невода:
/ — двор; 2 — внешние открылки; 3 — внут-
ренние открылки; 4 — котел; 5 — крыло
крыло перегораживает во-
доем от дна до поверхно-
сти. В этом случае форма
крыла должна соответствовать рельефу дна в месте установки
невода. Заканчивается крыло у входа в ловушку.
Ловушка состоит из одного-двух дворов и садков, или кот-
лов. Дворы бывают внешними и внутренними. Внешний двор
представляет собой сетную ограду, куда попадает рыба, прохо-
дящая вдоль крыла. Вход во внешний двор имеет вид сужи-
вающегося коридора, что способствует попаданию рыбы во двор
и препятствует ее выходу. Сетные стенки, образующие коридор,
называются открылками, или усынками. Изменяя угол схожде-
ния открылков, можно достичь наилучшего для данной рыбы и
данного района направляющего и удерживающего эффекта,
а следовательно, и наибольшей уловистости ставного невода.
Стенки внешнего двора перегораживают водоем от дна до по-
верхности. Внешний двор не перебирают, поэтому днище у него
нс делают (эти положения не относятся к подвесным неводам).
Из внешнего двора рыба попадает во внутренние дворы, коли-
чество которых соответствует числу котлов, тогда как внешний
двор в ловушке, как правило, один. Вход во внутренние дворы
также имеет вид открылков. Внутренние дворы обычно делают
с днищем, так как они примыкают вплотную к котлам, а отсут-
ствие днища может привести к уходу рыбы. Из внутренних дво-
ров рыба через открытки переходит в котлы, или садки, в ко-
торых и остается до выливки из невода. Котлы представляют
собой сетные камеры прямоугольной или фигурной формы со
стенками и днищем.
Большое значение при постройке ставных неводов имеет пра-
вильная форма отдельных частей невода и особенно входа в ло-
вушку и котлы. Открылки должны вдаваться внутрь двора или
садка, чтобы при движении внутри ловушки рыба направлялась
в сторону от выхода. Характерно, например, устройство дальне-
восточных лососевых неводов, в которых открылки направляют
рыбу к противоположной стенке двора и рыба описывает внутри
ловушки подобие восьмерки, не попадая в выходное отверстие.
Число пар открылков влияет на уловистость невода. При
разреженном ходе рыбы и редких переборках рекомендуется
устанавливать две и более пар открылков, а при густом ходе и
частых переборках достаточно одной пары открылков. Если
переходы из одной части невода в другую лежат на одной оси,
то открылки должны образовывать одну общую суживающуюся
систему. При этом каждый последующий проход должен быть
уже предыдущего.
Котлы, или садки, ставных неводов предназначены для кон-
центрации рыбы. Большей частью это прямоугольные камеры
из прочного сетного полотна с опушкой. Иногда внешнюю сто-
рону, называемую тыловой стенкой, делают в виде двух граней
с ребром, выступающим наружу. Количество котлов определяет
форму и расположение ловушки, т. е. конструкцию невода.
С этой точки зрения ставные невода делят на двухкотловые,
однокотловые и бескотловые.
В двухкотловых неводах в ловушке имеется два котла, рас-
положенных по обе стороны внешнего двора. При этом ловушку
устанавливают поперек крыла, как в неводе, изображенном на
рис. 168.
У одиокотловых неводов ловушка имеет один котел, распо-
ложенный вдоль крыла или поперек него. К однокотловым нево-
дам с продольным расположением котла (рис. 169, а) относятся
многочисленные мелкие азовские невода, некоторые балтийские
и сибирские невода. Невода с поперечным расположением котла
(рис. 169, 6) применялись на Северном Каспии (например, не-
вода конструкции Хабарова, КаспНИРО и др.).
Бескотловые невода представляют собой ловушки, в которых
двор не отгорожен от садков, а образует с ними одну общую
камеру — сетной ящик с днищем и стенками. Такие невода ши-
роко применяются на Дальнем Востоке для лова сельди и ло-
сосевых.
На уловистость неводов большое влияние оказывает способ
удержания рыбы в котлах или ловушке. Наиболее простой спо-
соб заключается в том, что вход в невод снабжают специальной
подъемной занавеской. При этом сам вход может иметь вид
открылков или представлять собой свободный проход в стене
344
ловушки. Такие невода называются неводами с занавесками.
До захода рыбы занавеска опушена. Установив, что рыба за-
шла в ловушку, рыбаки поднимают занавеску и закрывают
рыбе выход. Вылив рыбу из невода, рыбаки вновь опускают за-
навеску и ждут подхода новых косяков. В случае применения
занавески уход рыбы из ловушки невозможен, но невод лиша-
ется автоматичности действия (рыбаки непрерывно должны
дежурить у входа в ловушку), прекращается доступ рыбе в пе-
риод, когда занавеска опущена, и усложняется эксплуатация
невода. Поэтому такие невода применяются редко.
Вторым и наиболее распространенным способом удержания
рыбы в ловушках является применение открылков. О форме и
расположении их говорилось выше. Такие невода, называемые
усыночными, или неводами с открылками, наиболее просты и
удобны в работе. Однако открылки не предотвращают уход рыбы
из котлов и ловушек. Практика показывает, что рыба, попав-
шая в котел, задерживается в нем лишь некоторое время, про-
должительность задерживания рыбы зависит от породы послед-
ней, района промысла, концентрации улова и т. п. Поэтому при
организации ставного неводного лова необходимо чаще переби-
рать невода.
Некоторые невода помимо внутренних имеют наружные от-
крылки, роль которых состоит в расширении зоны входа рыбы
в невод. Часто эти открылки перед самой ловушкой имеют одно-
или двухметровый разрыв для прохода рыбы из зоны, образо-
ванной стенкой ловушки и наружной стороной открылков
(рис. 170, а).
Рис. 170. Ставной невод:
а —с пнешнимн открылками (I); б —
с лотками (2)
Для уменьшения возможности ухода рыбы из котлов при со-
хранении автоматичности лова входу в котлы и открылкам
иногда придают форму сетных лотков, поднимающихся кверху
и сужающихся. Эти лотки называют лейками, накладными се-
тями и т. д. Конец лотка входит внутрь котла и образует как бы
открылки, но не во всю высоту котла, а лишь в верхней его
части. Благодаря этому рыбе труднее выйти из невода и улав-
ливающая способность невода увеличивается (рис. 170, б). Не-
достатком таких неводов является сложность установки. Неточ-
ность расположения лотков, плохая их растяжка или ослабле-
ние после установки могут привести к резкому сокращению
улова.
Стенки ловушек, как и крылья ставных неводов, перегора-
живают водоем от дна до поверхности. Однако на глубоких ме-
стах для лова рыбы, держащейся у поверхности воды, нера-
ционально строить такие высокие, а следовательно, тяжелые и
дорогостоящие ловушки. В этих случаях применяют подвесные
невода (рис. 171), ловушки которых не достают до дна, а ви-
сят в толще воды. Верхние кромки их удерживаются на поверх-
ности моря с помощью поплавков. Крыло такого невода пере-
гораживает толщу воды от дна до поверхности, но вблизи
ловушки его также делают подвесным. От крыла вдоль него
в ловушку ведет подъемная дорога — сетной лоток, постепенно
сужающийся с боков, с подни-
мающимся кверху днищем.
Рыба, двигаясь вдоль крыла,
доходит до подъемной дороги
и переходит по ней в подвес-
ную ловушку.
При интенсивном ходе
рыбы и частых переборках не-
вода снабжают садками в виде
Открылки
Рис. 171. Подвесной ставной невод
сетных ящиков, прилегающих
к тыловым стенкам котлов или ловушек и являющихся их со-
ставной частью. При переборке рыбу перегоняют в садок и ос-
тавляют в нем до подхода транспортного судна.
Ставные невода устанавливают как в прибрежной зоне, так
и вдали от берега на промысловых банках и мелководьях.
В первом случае установка называется прибрежной и приме-
няется почти повсеместно за рубежом и в СССР. Установка
вдали от берега применяется очень редко. При прибрежной
установке крыло невода идет от берега в море и на конце его
устанавливают ловушку. Такая установка называется простой.
Рыба, двигаясь вдоль берега, встречает на своем пути крыло и,
пытаясь обойти его, входит в ловушку. Простая установка при-
меняется для неводов с большими бескотловыми или лвухкотло-
выми ловушками.
Однокотловые невода чаще устанавливают в виде системы
из нескольких неводов, вытянутых в линию один за другим. Та-
кая установка называется лавой. Количество ловушек в лаве
колеблется от двух до четырех и зависит от численности
бригады и возможности обеспечить их переборку, а также от
гидрологических и биологических условий промысла. Длина
крыла между ловушками в лаве обычно невелика и составляет
100 — 200 м, тогда как в простой установке она может дости-
гать 1500 м и более.
Разновидностью лавы является оборотная лава, в которой
одни ловушки входом обращены в сторону берега, а другие —
в сторону моря, для того чтобы обеспечить заход рыбы со всех
сторон. Однако улов ловушек, направленных входом в море,
намного меньше, поэтому оборотная лава применяется сравни-
тельно редко.
Другая разновидность — ступенчатая лава. Она применяется
при лове семги на Севере. Рыбаки считают ее наиболее пра-
вильным способом установки в местных условиях. При уста-
новке невода устраивают дополнительную систему внешних от
Рис. 172. Определение длины крыла:
а — по расстоянию косяка от берега; б —
по экономической целесообразности
крылков, препятствующих вы-
ходу рыбы из зоны ловушки.
Кроме указанных применя-
ются и другие виды устано-
вок, но они имеют местный ха-
рактер.
Ставной невод состоит из
крыла и ловушки. Назначе-
ние крыла — преградить ход
рыбе и направить ее в ло-
вушку. При конструировании
и постройке крыльев основ-
ными задачами являются: вы-
бор направления установки
крыла, определение его длины,
выбор материала, определе-
ние шага ячей и диаметра
нитки, назначение посадоч-
ного коэффициента, определе-
ние формы крыла, расчет ко-
лнчества сетематериалов и
гидродинамических парамет-
ров, выбор способа установки
и расчет штормоустойчивости.
Крыло должно быть направлено строго поперек хода рыбы,
движущейся вдоль берега. Практически крыло устанавливают
перпендикулярно берегу. Наблюдения показывают, что откло-
нения от перпендикуляра в ту или иную сторону снижают на-
правляющую способность крыла, уменьшают величину зональ-
ного коэффициента уловистости па 20—30 % и более.
Длина крыла зависит от двух основных причин: удаленности
хода рыбы от берега и стоимости установки. Наблюдения пока-
зывают, если середина косяка находится от берега на расстоя-
нии А, то количество рыбы вдоль по перпендикуляру к берегу,
т. е. по крылу, выразится кривой (} (рис. 172, а). Если вся
подошедшая рыба попадет в ловушку, то улов (а значит, и
его денежное выражение) выразится в зависимости от длины
крыла кривой / на рис. 172, б. Стоимость же крыла в зависи-
мости от его длины будет характеризовать кривая 2. В точке А
доход от улова и расход средств на крыло сравниваются,
лов становится невыгодным. Наиболее выгоден он тогда, когда
доходы намного превышают расходы, т. е. ш/п = тах. Это соот-
ветствует на рис. 172, б длине крыла 7-кр> которое и нужно брать
за расчетное.
При определении шага ячеи и посадочного коэффициента и
вдоль крыла намечают две зоны: рабочую и начальную, в кото-
рой из-за близости берега и прибоя почти нет рыбы (рис. 173,а).
Ряс. 173. Распределение по крылу:
а — шага ячей; б — посадочных коэффициентов
В зоне крыла, непосредственно примыкающей к ловушке, шаг
ячеи си устанавливается по формуле
01 = (0,5 + 0,6) вое, (35-1)
где Ооб — шаг ячеи объячеивающих сетей для лова данной рыбы.
У конца начальной зоны
а, = (1.2+ 1,5) вое. (35-2)
В начале крыла
а, = (2 + 3) Ооб (35-3)
Интерполируя, получим график (см. рис. 173, а). Между
А—В и В—С шаг ячеи устанавливается в соответствии с интер-
поляционной прямой или практически по участкам. Таким обра-
зом, у ловушки ячея должна быть мелкой, а ближе к берегу —
крупнее, что удешевляет крыло. В начальной зоне допускается
весьма крупная ячея. Посадка крыла обычно производится с и
от 0,65 — 0,67 до 0,7. Однако рационально в прибрежных частях
с крупной ячеей коэффициент и увеличивать по правилу интер-
поляции (рис. 173, б).
Расчет количества сетематериалов и его стоимости произво-
дится на основании его сборочного чертежа, выполняемого в со-
ответствии с профилем глубин в месте постановки и составляю-
щего часть конструкторской документации невода.
Установка ставных неводов. Ставные невода устанавливают
тремя основными способами: на жестком каркасе, па мягком
каркасе и комбинированно, когда часть невода, например ло-
вушку, устанавливают на жестком, а крыло—на мягком кар-
касе.
В качестве жесткого каркаса применяют обычно систему
свай, забиваемых в дно водоема вдоль крыла и по контуру ло-
вушек. Концы свай (головки) возвышаются над поверхностью
воды на 0,5 — 0,6 м, а у побережья открытых морей — на 1 м и
выше. Между собой они соединяются туго натянутым канатом
или проволокой. Проволока, обходящая головки свай, забитых
по контуру ловушки, называется рамой, или алаверой, а иду-
щая по сваям вдоль крыла — центральной. Для устойчивости
сван растягивают в стороны с помощью оттяжек, один конец
которых прикрепляют к головкам свай, а другой — к якорям
или вбитым в дно водоема кольям (чипчикам). Оттяжки туго
набивают, и вся каркасная система приобретает необходимую
жесткость. Особенно тщательно крепят концы центральной про-
волоки. Сваи забивают в грунт на 80— 100 см. К растянутому
и укрепленному каркасу подвязывают ловушку и крыло. Верх-
нюю часть их крепят к проволоке и сваям так. чтобы они не-
сколько возвышались над водой и были видны рыбакам. Низы
ловушки и крыла крепят к комлям свай. Благодаря этому невод
хорошо растягивается и приобретает правильную форму.
Для того чтобы котлы можно было перебрать, их низы при-
тягивают к комлям свай канатом, пропущенным через кольцо
или петлю у комля, и завязывают у головки сваи. Потравив
канат, можно ослабить низы котлов, произвести переборку и за-
тем снова набить их. Открылки, или усынки, набивают с по-
мощью оттяжек вдоль их линии или вразнос.
Толщину и количество свай, расстояние между ними, тол-
щину оттяжек и другие элементы определяют расчетным путем.
Применение способа крепления неводов на сваях ограничено
глубинами и характером грунта. На глубинах более 3 м уста-
новка делается громоздкой, трудоемкой и ненадежной в отно-
шении 1 птор м оустой ч и вости.
На жестких каменистых грунтах забить сваи невозможно,
поэтому концы их свободно ставят на дно. Для этого к комлям
подвязывают груз, а головки растягивают оттяжками к якорям.
Такие сваи называются гундерами, а система каркаса называ-
ется гундерной. Она менее жесткая, но на мелких местах недо-
статочно штормоустойчива. Волнение быстро разбивает каркас
и деформирует невод. Поэтому такую установку применяют
главным образом в защищенных от штормов бухтах и заливах
с каменистым дном.
Широко распространена установка ставных неводов на мяг-
ком каркасе (рис. 174), основой которого является прочный
трос, называемый центральным, или становым, тросом. Его туго
растягивают по линии установки невода на поверхности воды
между берегом и центральным наплавом. Поддерживается он
на плаву с помощью поплавков и наплавов. Мощный централь-
ный наплав укрепляют с помощью оттяжек, идущих к якорям.
На центральном тросе, укрепляемом с боков боковыми оттяж-
350
ками, крепят крыло, низы которого оснащены грузом. На мор-
ском конце троса растягивают раму — канат, охватывающий
ловушку. Рама снабжена плавом и держится на поверхности
воды. Углы рамы оттянуты к угловым наплавам с оттяжками,
набитыми от угловых якорей. Внутрь пространства, охваченного
рамой, помещают ловушку, верх которой, снабженный плавом,
подтягивают к раме. Низы ловушки свободно свисают и ло-
жатся на дно. Иногда их оснащают некоторым количеством
грузил.
Установка на мягком каркасе, или на плаву, применяется на
любых глубинах, достаточно штормоустойчива, удобна в экс-
плуатации. Она широко применяется как за рубежом, так и
в СССР, особенно на Дальнем Востоке, Севере, Балтике. К не-
достаткам ее нужно отнести выдувание и деформацию ловушки,
особенно на мелководье, где течение действует почти по всей
толще воды. В результате уловистость неводов снижается, поэ-
тому ставить невода на плаву в местах с глубиной менее 2,5 —
3 м не рекомендуется. Небольшие ловушки можно ставить без
рамы, так как роль ее может выполнить верхняя подбора.
Оригинален каркас в виде полуобводки, заменяющий пол-
ную раму. Полуобводка доходит лишь до котла, называемого
срезочным садком, поддерживается на плаву буями и растяги-
вается оттяжками к кольям или якорям. Рамы у ловушки нет,
она растягивается с помощью продольного троса и угловых от-
тяжек. Там, где низы ловушек подвержены действию донных те-
чений, они должны быть закреплены с помощью донных затя-
жек. Простейшая донная затяжка представляет собой канат,
прикрепленный к нижнему углу ловушки, пропущенный через
петлю или кольцо на чилчике (коле) и поданный к соответст-
вующему верхнему углу ловушки. Таким образом, сверху мо-
жно и затянуть, и ослабить низы невода для переборки.
Третий способ — это комбинированное крепление: ловушку
устанавливают на сваях, а крыло — на плаву. Благодаря этому
ловушка сохраняет правильную форму, а крыло лучше «отыг-
рывается» на волне. При этом крыло часто устанавливают на
донном креплении (рис. 175). При этом центральный трос про-
водят не по поверхности, а по дну, что возможно лишь на не-
глубоких местах. Центральный трос растягивают между цент-
Рис 175. Донное крепление крыла
ральнымн якорями или сва-
ями, а с боков укрепляют
длинными оттяжками, иду-
щими к якорям или чипчи-
кам.
Слабина центрального
троса позволяет поднять
его к поверхности без от-
дачи якорей и навязать и
даже набить боковые от-
тяжки, а затем опустить
снова на дно. Затем к нему
подвязывают низы крыла,
для чего трос снова подни-
мают и, постепенно перебираясь по нему, вяжут крыловые
тоньки или бензели. Верхняя подбора крыла снабжена плавом.
Такая система установки дает возможность отклониться крылу
и уйти от шторма или пропустить плавающую водную расти-
тельность.
Расчет ставных неводов. Он сводится к двум задачам:
к определению количества материалов, необходимого дня пост-
ройки невода данной конструкции и размеров, и к расчету не-
вода на штормоустойчивость. Для определения количества се-
тематериалов выбирают дель в соответствии с правилами рыбо-
ловства, устанавливают размеры частей и рассчитывают одним
из описанных ранее способов. Эта методика является общей
для всех орудий лова. Расчет на штормоустойчивость, т. е. рас-
чет прочных креплений невода, является одним из важнейших
вопросов теории. Штормоустойчивость, т. е. способность нево-
дов противостоять действию внешних сил, обеспечивается по-
разному.
Штормоустойчивость неводов с жестким каркасом обеспечи-
вается двумя основными способами: созданием мощной системы
креплений, выдерживающей шторм; созданием автоматических
устройств, складывающих или сбрасывающих невод с каркаса
и тем самым оберегающих его от действия шторма.
Наиболее распространен первый способ. Задачей расчета
в этом случае является определение внешних сил, действующих
на невод, и размеров креплений. К внешним силам, действую-
щим на невод, относятся штормовое течение и волнение, уси-
ленные в связи с забиванием сетного полотна травой, водоро-
слями и другими наносами. Определение точного влияния всех
этих факторов порознь весьма затруднительно, поэтому расчет
выполняют по общим формулам сопротивления сетного полотна
движению в воде. При этом скорость штормового течения при-
нимают 1,5—2 м/с и считают ее одинаковой от дна до поверх-
ности. Это компенсирует действие волнения и насосов и на мел-
ких местах близко к действительности.
Рассчитывают отдельно все части невода — крыло, тыловые
стенки, продольные стенки котла, днище котла, усынкн и т. д.
Направление течения принимают перпендикулярным крылу как
наиболее опасное. В соответствии с этим определяют углы
атаки. Полученные результаты сводят в таблицы, благодаря
чему облегчается техника расчета и систематизируются записи.
Затем определяют число свай исходя из конструктивных сооб-
ражений в соответствии с типом невода, очертанием двора
и т. д. Для того чтобы все детали невода были хорошо расправ-
лены. необходимо располагать сваи по углам ловушек, по боко-
вым стенкам котлов, по линии двора, в различных углах и по-
воротах стены и т. д. Вдоль крыла сван устанавливают на рас-
стоянии 10 м одну от другой.
При расчете свай определяют сначала нагрузку на крыло-
вую сваю. На нее действуют сила сопротивления участка крыла,
приходящегося на сваю, и давление воды (от течения). На
практике давлением воды на сваю пренебрегают вследствие его
незначительной величины и учитывают лишь сопротивление уча-
стка крыла. Тогда при длине крыла I, сопротивлении его /?|ф и
расстоянии между сваями / нагрузка на сваю
&св. кр — (35-4)
Остальные сваи оказываются в лучшем положении, и на-
грузку на них для данного невода можно не определять. В об-
щем же случае определяют нагрузку на сваи во всех характер-
ных местах и углах. Однако только величина нагрузки еще не
определяет нагруженности сваи. Необходимо установить, как
распределяется эта нагрузка, где находятся точки приложения
сил и т. д.
Сваю крыла комлем забивают в грунт, верхний ее конец
прикрепляют оттяжкой к кольцам или чипчикам. Крыло кренят
верхней подборой к свае, центральной проволоке или началу
оттяжек, а нижней подборой к чипчикам. При направлении те-
чения от сваи к крылу нагрузка передается на чипчик и вер-
шину сваи, а от нее на оттяжки. В этом случае свая почти
разгружена от изгибающих усилий. Более опасен случай, когда
течение наваливает крыло на сваю. Тогда свая представляет
собой статически неопределимую балку, один конец которой за-
12 Заказ № 467 353
делан в грунт, а другой опирается на подвижную опору (от-
тяжка). При этом точный характер распределения нагрузки не-
известен, так как дель подвергается действию сил, постепенно
убывающих книзу, прикреплена же она к центральной прово-
локе, а в средней части наваливается на сваю. Без большой по-
грешности можно считать нагрузку равномерно распределенной
по всей длине сваи от заделки до опоры. Составляющая сила от
натяжения оттяжки вдоль осн сваи невелика, и сваю на про-
дольный изгиб не проверяют. Давлением воды на саму сваю
пренебрегают.
При такой расчетной схеме максимальный изгибающий мо-
мент (в Н-м) статически неопределимой балки
Мнзгтах = (^/8) /?св. кр» (35-5)
где /?е» к|> — нагрузка на сваю, вычисленная по формуле (35—4), Н; I —
длина сваи от заделки до опоры (от грунта до прикрепления оттяжки), м.
Найдя изгибающий момент по формулам, известным из
курса «Сопротивление материалов», определяют диаметр сван
(в м)
4 = | Л(ц:|Гтах/(0,1<Тнэг) > (35-6)
где ст — допустимое напряжение от изгиба, Па.
Однако если оттяжка лопнет или чипчнк вырвется из грунта,
то расчетная схема измени гея. В этом случае свая будет рабо-
тать как консольная балка, одним концом заделанная в грунт,
с равномерно распределенной нагрузкой. Как известно из курса
«Сопротивление материалов», максимальный изгибающий мо-
мент будет
Л4«аг т«ж в(^/2) Лев. кр» (35-7)
Таким образом, при обрыве оттяжки или вырывании чипчика
условия работы сваи ухудшаются. В результате сваи ломаются
и невод разрушается. Отсюда следует, что прочное крепление
оттяжек и чипчиков имеет большое значение. С этой целью
вдоль крыла наклонно к направлению тяги устанавливают до-
полнительные сваи — крестовины (пауки). Такие же наклон-
ные сваи устанавливают в головных частях невода для натяже-
ния центрального троса.
Особо важное значение имеют оттяжки угловых свай ло-
вушки. При обычной схеме расчета нагрузка на сваю воспри-
нимается оттяжками, и свая находится почти в разгруженном
состоянии. Поэтому расчет выполняют только для свай крыла,
принимая для ловушки те же размеры сваи. Но если оттяжка
лопнет, свая ловушки попадет сразу в худшие условия работы,
чем свая крыла, так как нагрузка на нее больше. Поэтому если
угловые сван такого же диаметра, как и крыловые, то крепле-
ние их должно быть особенно тщательным. Этим объясняется
то, что угловые сваи, да и вообще большинство свай ловушки,
укрепляют двумя—тремя оттяжками.
Важнейшее значение имеет определение глубины забивки
свай. При недостаточной глубине сваи могут вывернуться из
грунта, при излишней — увеличится трудоемкость установки.
ЛАинимально необходимую глубину забивки сваи определяют по
формуле
(45° 4- (3. 2) (35-8)
где р — угол естественного откоса грунта дна, град; В — сила реакции в за-
битом конце спаи, Н; «/ — диаметр сваи, м; у объемный вес насыщенного
водой грунта дна, Н/м3.
В — (5/8) /?с8. кр>
где /?с( ир — расчетное штормовое давление на сваю как статически неопре-
делимую балку при рассмотренной схеме нагрузки.
Л Не (45° I р/2) 7Г/?СВ кр/(44у) • (35-9)
Формулами (35—8) и (35—9) обычно пользуются для опре-
деления глубины забивки свай для ставных неводов.
Значения угла естественного откоса и объемного веса для
очень мокрого, насыщенного водой грунта приведены ниже.
Грунт Угол естественного Объемный вес грунта
откоса р. град Н/м»
Ил 15 18 000
Мелкий песок с илом 20 19 000
Слабый глинистый грунт 20 18 000
Песок мелкий чистый 22 20 000
Средний и крупный песок 25 20 000
Глинистый грунт и суглинок 25 19 000
Галька 27 20 000
Важнейшее значение имеет правильный расчет оттяжек. Для
оттяжки наиболее опасно течение, направленное от сваи
к крылу. Тогда все сопротивление данного участка крыла пере-
дается на оттяжку. Для разгрузки оттяжек рекомендуется кре-
пить низы крыла тоньками к чипчикам. Тогда сила, действую-
щая на оттяжку, уменьшается примерно вдвое. Если оттяжка
образует с горизонтом угол <р, то натяжение в ней
Т — (/?св кр* 2 /? )/со§ ф,
(35-10)
где /?' — сила реакции в закрепленном конце сваи от давления воды на
сваю, равная 3/« этого давления, II.
Практически силой реакции /?' пренебрегают, и формула
(35—10) принимает вид
Т = /?<-в кр/(2 со5 <|). (35-11)
Длина оттяжки обычно равна 5 — 6 глубинам. Тогда, под-
ставляя соответствующие значения сов ср, получим
Т = (0,5 -Г 0,52) /?ся. кр. (35-12)
Однако учитывая неравномерное распределение скорости те-
чения по вертикали, практически берут
Т = 0,6/?св кр- (35-13)
Штормоустойчивость неводов на мягком каркасе обеспечива-
ется иначе. Изучая причины аварий дальневосточных ставных
неводов от штормов, установили, что одной из них является
слишком большое сопротивление невода штормовому течению.
Укрепить невод в условиях глубоководья так, чтобы он выдер-
жал любой шторм, теоретически возможно, но практически это
приведет к громоздкой, сложной и дорогостоящей системе креп-
ления. Ученые предложили более простой выход из положе-
ния— невод нужно оснащать таким количеством плава, кото-
рого в обычных условиях будет достаточно для поддержания
его в рабочем состоянии. Но как только возникнет штормовое
течение, опасное для невода, поддерживающей силы плава ока-
жется недостаточно и невод автоматически погрузится в воду,
уйдя от непосредственного действия шторма. Одновременно
с этим при усилении течения и выдувании сетного полотна за-
грузка не сможет удержать нижнюю подбору у дна. Она при-
поднимется, и стена невода как бы сложится. По окончании
шторма с уменьшением течения поплавки снова поднимут и
расправят невод. Низы при этом снова опустятся на дно. Таким
образом, при шторме невод погружается под воду и складыва-
ется, сопротивление его уменьшается и крепление оказывается
в состоянии удержать невод на месте. Практика подтвердила
рациональность этого способа. Невода, установленные и осна-
щенные по такому методу, оказались штормоустойчивы.ми,
а уловистость их даже повысилась. Такне невода получили на-
звание самозатопляющихся, а их расчет называется расчетом
на самозатопляемость.
Сопротивление самозатопляющегося невода и его отдельных
частей определяют дважды: вначале при рабочей скорости те-
чения, когда невод полностью расправлен и нормально ловит
рыбу, а затем при критической скорости, когда невод погру-
зится в воду. При рабочей скорости сопротивление рассчиты-
вают по приведенным выше формулам с учетом угла атаки. Ра-
бочую скорость принимают 0,2—0,4 м/с, а критическую —
1,5 м/с. Затем в соответствии с конструкцией невода и условиями
работы определяют количество, расположение, направление от-
тяжек и силу сопротивления частей невода, приходящуюся на
каждую оттяжку. Последнюю определяют по формуле
Кот = Якр//1. (35-14)
где I — расстояние между оттяжками (30—60 м); I. — длина крыла, м.
Далее определяют загрузку низов невода, учитывая, что
они оторвутся от дна. Для этого пользуются формулой
проф. Н. Н. Андреева
д — тНь^, (35-15)
где д— потопляющая сила загрузки на каждый метр подборы. Н; т — ко-
эффициент, зависящий от отношений сЦа и 8/Н; 5 — высота стены невода
в посадке, м; Н — глубина погружения нижней подборы от поверхности
воды, м; V — рабочая скорость, м/с.
т = 125(а/а)/7б(5/// — I) .
(35-16)
Если крыло перегораживает водоем от дна до поверхности и
днище ловушки лежит на дне, то за Н принимают глубину ме-
ста данной части невода. Стена невода по сравнению с глуби-
ной установки имеет запас высоты ($/Я= 1,14-1,3).
У подвесных неводов, когда низы не достают до дна и стена
первоначально имеет вертикальное положение, за // принимают
глубину погружения низов при
начавшемся складывании, при
которой рыба не уходит под
нижнюю подбору. Практи-
чески 8/Н можно брать в пре-
делах от 1,2 до 1,4.
Зная загрузку неводов, при-
ступают к расчету плава. Плав
штормоустойчивого невода
должен противодействовать
потопляющей силе невода
в воде ф| и потопляющей силе
Рис. 176. К расчету ставного невода
(^2, возникающей от давления
воды на невод.
(35-17)
Эту задачу выполняют разные группы поплавков. Одни из
них распределены по верхам невода в соответствии с массой
его частей. В массу должны войти все сетные и канатные де-
тали, а также загрузка низов. Метод определения в этом случае
обычный — по удельной потопляемости частей и удельной пла-
вучести плава. Потопляющая сила от давления воды ф2 равна
вертикальной составляющей от натяжения оттяжки, или геоме-
трической сумме вектора натяжения оттяжки Т и давления воды
на часть невода, удерживаемую данной оттяжкой, /?от (рис. 176).
Если угол наклона оттяжки к горизонту равен а, то
Т — /?от/соя а и = /?от «• (55-18)
Величина зависит от длины оттяжки /от и глубины
места установки Н, г. е.
1?а = Я /V &-Я2’ (35-19)
Тогда искомая потопляющая сила
/?отя/7^-я2.
(35-20)
Эта сила сосредоточена в местах присоединения оттяжек и
должна погашаться плавом, прикрепленным в тех же точках.
В качестве такого сосредоточенного плава применяют кухтыли,
буи, связки пенопласта. Зная удельную плавучесть или подъем-
ную силу плава, находят необходимое количество поплавков,
кухтылей и т. д.
Как видно из формулы (35-20), величина (& при прочих
равных условиях зависит от длины оттяжки /: чем длина от-
тяжки больше, тем меньше С}? и меньше требуется плава, или
тот же плав уравновесит большую потопляющую силу. Наобо-
рот, чем короче оттяжка, тем больше и больше потребуется
плава, или тот же плав уравновесит меньшую потопляющую
силу.
В соответствии с этим будут меняться потопление невода
и удерживающая сила якорей. Длину оттяжки определяют по
формуле
= (35-21)
где Н — глубина места установки невода, м.
Значение коэффициента к зависит от глубины установки не-
вода и практически колеблется в пределах от 3 до 1,5. Излиш-
нее укорочение оттяжки приводит к увеличению количества
плава, смещению крыла от первоначального положения и
дрейфу якорей.
Часто на практике штормоустойчивые невода кроме обычных
якорных оттяжек снабжают вертикальными оттяжками, иду-
щими от верхов прямо вниз ко дну водоема к якорям или спе-
циальному грузу. Их обычно ставят с обеих сторон крыла
в шахматном порядке на сравнительно небольшом расстоянии
одну от другой (5— 10 м), что способствует быстрому затоп-
лению невода Тогда обычные оттяжки в отличие от вертикаль-
ных называют горизонтальными. Вертикальные оттяжки де-
лают короткими. Отношение /От н/Н колеблется в пределах от
1,05 до 1,15.
Вычислив количество плава, обеспечивающего самозатоп-
ляемость невода, приступают к определению сопротивления и
устойчивости невода при штормовом течении. Невод при этом
складывается, и сопротивление его возрастает, но не так, как
это было при расправленной стенке. Обычно считают, что при
штормовой скорости течения р=1,5 м/с сопротивление всех
частей невода составляет 0,5 сопротивления расправленного не-
затонувшего невода при той же скорости течения. Тогда по из-
вестной методике с учетом угла атаки определяют сопротивле-
ние сетного полотна всех частей с оснасткой при и =1,5 м/с и
на 0 5 этой силы рассчитывают оттяжки и якоря. Сопротивление
оснастки и подбор рассчитывают обычным путем.
Определив сопротивление, приходящееся на одну, или на
данную, оттяжку, находят натяжение оттяжки и определяют ее
размеры с учетом запаса прочности, равного 2 — 3. Тогда иско-
мое разрывное усилие оттяжки, по которому подбирают ее тол-
щину, определится по формуле
7 = пЯщ/соз а, (35-22)
где л —запас прочности; /?от —сила давления волы при шторме на часть
невода, удерживаемую данной оттяжкой, Н; а — угол наклона оттяжки
к горизонту, град.
Угол а легко определить из отношения длины оттяжки к глу-
бине погружения, так как 51па=Я//ат. следовательно.
сов а = V । — (ЯД<п)* •
Тогда
7 = лУ?ог/71 - (///от)1. (35-23)
Затем определяют массу и число удерживающих якорей.
Массу якорей (в кг) находят по формуле
тяк = (/?от/Руя)(1+РуЯ<йа). (35-24)
где Руд — удельная удерживающая сила якоря. Н; а — угол наклона от-
тяжки к горизонту, град
При этом
= •М/от///)’—। • (35-25)
Удельная удерживающая сила якоря может быть принята
равной следующим величинам:
Адмиралтейский якорь 6—8
Однолапый рыбацкий якорь 5—6
Якорь И. Р. Матросова 10—12
Мешки с песком и галькой 0,8—1,2
Камни 0,8—1
На каменистом грунте удерживающая сила якорей снижа-
ется.
При расчете на самозатопляемость неводов с донным креп-
лением нужно рассмотреть два случая: когда верхняя подбора
плавает в свободном состоянии и когда верхнюю подбору кре-
пят оттяжками. В первом случае плавучесть плава определяют
как сумму потопляющей силы стены невода (без нижней под-
боры), центральной проволоки и загрузки, если она имеется, и
потопляющей силы от давления воды на невод. Затем по удель-
ной плавучести определяют количество плава. Штормоустойчи-
вость рассчитывают при сильном выстилании сетного полотна.
Такая система весьма штормоустойчива и легко пропускает
наносы в виде травы, водорослей и т. п. Недостаток ее — слиш-
ком большая чувствительность к увеличению давления, отчего
крыло может пропускать рыбу.
При наличии оттяжек, прикрепленных к верхней подборе,
расчет подобен расчету складывающихся неводов, но /?от в этом
случае значительно меньше, так как сопротивление распределя-
ется на низы н верхи невода. Кроме того, низы не отрываются
от дна, и поэтому невод уходит в глубину больше и попадает
в зону менее сильного течения.
Техника ставного лова. Одним из наиболее ответственных и
трудоемких процессов является установка ставных неводов. Спо-
собы установки и рабочие приемы в различных рыбопромыш-
ленных бассейнах неодинаковы и зависят от условий лова, мест
установки, типов вспомогательных судов и т. д.
Процесс установки невода на сваях протекает следующим
образом. Прибыв в район лова, рыбаки в соответствии с на-
правлением хода рыбы выбирают место и направление уста-
новки невода. При этом крыло необходимо располагать попе-
рек хода рыбы. В неводник, байду или большую лодку уклады-
вают центральный трос, в качестве которого обычно используют
проволоку диаметром 6—8 мм, несколько свай, крепежный
материал и т. д. В помощь неводнику выделяют одну-две
лодки, в которые укладывают чипчики, набойник, крепежный
материал и т. п.
Неводник с подчалком подводят к выбранному месту и за-
бивают первую сваю. Первую сваю, называемую иногда мерт-
вяком, забивают в грунт косо, под некоторым углом. Затем в со-
ответствии с установочным чертежом забивают головную сваю.
Неводник движется по курсу установки невода и растягивает
центральный трос, а с подчалка набойником забивают чипчики
и крепят оттяжки. Растянув центральный трос, забивают вто-
рую головную сваю, укрепив ее, приступают к набивке троса
с помощью талей. Центральный трос является одной из важ-
нейших крепежных деталей невода и должен быть набит очень
туго.
После набивки центрального троса вдоль него забивают сваи,
причем трос подвязывают к выступающим над водой концам
свай. Количество свай и расстояние между ними определяют
в соответствии с установочным чертежом. Вдоль ряда свай
справа и слева от них забивают чипчики, оттяжками от кото-
рых укрепляют сваи. Затем приступают к установке рамы, для
чего по се контуру забивают сваи, прикрепляют к раме и ук-
репляют оттяжками. При этом необходимо тщательно прове-
рять положение рамы по отношению к крылу. Небольшой пере-
кос рамы может привести к ухудшению захода рыбы в ловушку.
Когда рама установлена и туго набита, приступают к наве-
шиванию ловушки. Ловушку обычно начинают навешивать
с садка. Сшитый и подготовленный к навеске невод набирают
в неводник или лодку. Лодка подъезжает к тыловым сторонам
рамы, и рыбаки тоньками крепят верхнюю подбору тыловой
стенки. Отступая вдоль ловушки, опускают садок за борт, при-
крепляя к раме или сваям продольные стенки салка, затем рас-
тягивают открылки, образующие внутренний двор, и послед-
ними подвешивают стенки и открылки внешнего двора. После
этого или одновременно с этим к центральному тросу подвеши-
вают крыло.
Установка невода в зависимости от его размеров, типа, по-
годы продолжается 3 — 4 дня. Большая часть времени расходу-
ется на забивку свай. На установке свай успешно применяют
гидромеханизацию. Установка для гидромеханизированной за-
бивки свай состоит из мотопомпы, нагнетательного и приемного
шлангов и водоструйной трубы диаметром 50 — 75 мм и длиной
до 4 м. Мотопомпу устанавливают на лодке, приемный шланг
опускают в воду, а нагнетательный соединяют с водоструйной
трубой.
Сваю с водоструйной трубой опускают на дно и, пустив
в ход мотопомпу, размывают под сваей грунт. Под влиянием
собственной силы тяжести или под легким нажимом свая уг-
лубляется в грунт. Затем водоструйную трубу вынимают. Уста-
новка сваи продолжается всего 1—2 мин. Через 4—5 мин
после постановки свая прочно засасывается грунтом. При ис-
пользовании гидромеханизации продолжительность установки
невода сокращается в 3—4 раза, сваи легко забиваются на
большую глубину, ликвидируется тяжелый физический труд ры-
баков, увеличивается число промысловых дней, а также манев-
ренность неводов, так как невод легко может быть снят и пере-
несен на новое место.
Рассмотрим способы установки неводов на мягком каркасе,
т. е. на плаву. Невода на плаву устанавливают, начиная с рамы
ловушек (азово-черноморский способ) или с центрального троса
(дальневосточный способ).
По первому способу в неводник, байду или другое судно
укладывают раму ловушки, кухтыли, некоторое количество кре-
пежных деталей и т. д. Вторую байду загружают крепежными
деталями для ловушки и станового троса. В третью байду на-
бирают становой трос. Прибыв на место установки, определяют
направление, в котором должен стоять невод, и приступают
к установке рамы ловушки. Байду или неводник с набранной
рамой подводят к месту установки и в грунт забивают кол, от
которого протягивают оттяжку к наплаву, соединенному со вто-
рым наплавом. Этот наплав в свою очередь соединен с углом
рамы у первого садка или с его канатной обводкой. Спускаясь
по течению, выметывают раму садка (канатную обводку), раму
внешнего и внутреннего дворов (канатную полуобводку) и т. д.,
заканчивая спуск рамой (канатной обводкой) второго садка.
Затем выбрасывают концевые колья наплава, оттяжку и заби-
вают второй кол. Таким образом, вся рама с канатными обвод-
ками садков и полуобводкой двора оказывается вытянутой
в длину между двумя концевыми кольями. Со второй байды за
середину морской стороны оттягивают раму в сторону и, забив
кол, крепят ее оттяжкой. На первой банде рыбаки переходят
к береговой стороне рамы и за середину оттягивают ее к бе-
регу. Необходимая ширина двора обусловливается длиной
троса, соединяющего середины морской и береговой сторон
рамы. Этот трос в дальнейшем соединяют с центральным тро-
сом.
После того как раму туго растянут оттяжками, прикрепят
к забитым в грунт кольям, приступают к установке станового
(центрального) троса. Для этого на третьей байде подходят
к оттянутой середине береговой стороны рамы, крепят к на-
плаву конец станового троса и, двигаясь в направлении поста-
новки крыла, выметывают его. Трос туго натягивают и крепят
оттяжкой за прочный концевой или центральный кол. Затем
в соответствии с установочным чертежом становой трос попе-
речными оттяжками прикрепляют к кольям. Установив, тща-
тельно растянув раму и центральный трос и проверив пра-
вильность их установки, приступают к навешиванию сетной
части.
Набрав на байду ловушку, подходят к углу тыловой стенки
рамы и, закрепив там угол тыловой стенки садка, спускаются
по течению вдоль рамы, сбрасывая последовательно в воду са-
док, сетную часть внутреннего и внешнего дворов и второго
садка. После прикрепления и растяжки сетной части ловушки
канатную обводку садков снимают. Цельные рамы оставляют
на месте на весь период работы невода. Одновременно с ло-
вушкой с другой байды навешивают крыло. После установки
ловушки низы ее расправляют донными блочными затяж-
ками.
По дальневосточному способу установка ставных неводов
начинается с центрального троса. Центральный трос, соединен-
ный с центральными буем и якорем, набирают в неводник (кун
гас), который отбуксировывают катером к месту установки
невода. Сбросив центральный якорь, кунгас буксируют в направ-
лении установки центрального троса, сбрасывая в воду после-
довательно якорную оттяжку, центральный буй и центральный
трос. С других судов укрепляют центральный наплав дополни-
тельными якорями и оттяжками. Центральный трос со вспомо-
гательных судов укрепляют боковыми оттяжками. Одновре-
менно с установкой дополнительно укрепляют центральный
трос от буя крестовины. Оттяжки буя крестовины растягивают
в разные стороны наподобие пауков в неводах, устанавливае-
мых на сваях. Конец станового троса укрепляют на береговом
центральном буе, установленном и закрепленном так же, как и
центральный морской буй, или на берегу, если устанавливали
невод вблизи берега. В последнем случае центральный трос
можно устанавливать, начиная от берега и заканчивая опуска-
нием центрального буя и центрального якоря. После этого под-
возят готовую и полностью оснащенную раму ловушки. Сере-
дины морской и береговой сторон рамы подтягивают и крепят
к соответствующим точкам центрального троса, заблаговременно
362
отмеченным марками. С помощью катеров торцевые стенки
рамы оттягивают вправо и влево от центрального троса и за-
крепляют.
Затем растягивают береговые и морские углы рамы, закреп-
ляют оттяжками и якорями и туго набивают. После постановки
и укрепления центрального троса и рамы устанавливают вер-
тикальные оттяжки. С кунгаса опускают в воду якорь, оттяжку
натягивают, припускают на слабину 5— 15 % и крепят на тросе.
Установив все вертикальные оттяжки, подвешивают к раме ло-
вушку, а к центральному тросу — крыло. Малые ловушки под-
возят к раме сшитыми целиком, а большие делят пополам и
набирают на два кунгаса. В процессе установки к одной поло-
вине ловушки присоединяют вторую, которую прикрепляют
к раме так же, как и первую.
Установленные ставные невода автоматически ловят рыбу.
Для переборки невода внутрь ловушки заезжает переборочное
судно (неводник, лодка, кунгас и т. п.), вдоль борта которого
располагаются рыбаки. Днище ловушки поднимают к борту
судна, и рыбаки, последовательно перебираясь по дели, сго-
няют рыбу к тыловой стенке невода. Если нижние кромки ло-
вушки были растянуты донными затяжками, то их отдают и
низы ослабляют. К концу переборки рыба оказывается согнан-
ной к тыловым стенкам. Подсушивая дель, сгоняют рыбу в одно
место и приступают к ее выливке.
Выливка — один из трудоемких процессов. Для выливки
рыбы применяют рыбонасосы. Они смонтированы на судах, об-
служивающих группу неводов. Судно подходит к неводу, с него
опускают в гущу рыбы, сконцентрированной на подсушенной
дели, приемный шланг и перекачивают рыбу в приемно-транс-
портное судно или в свой трюм. На Дальнем Востоке улов
иногда перекачивают прямо на берег. Это еще более рациональ-
ная механизация, позволяющая сократить численность рыбо-
ловецкой бригады и время, потребное на выливку рыбы.
В ставном неводном лове Дальнего Востока широко приме-
няют сетные мешки, которые подвешивают под днищем кунгаса
или неводника, а кромки укрепляют на борту кунгаса. Кунгас
устанавливают вплотную к тыловой стенке ловушки. Во время
переборки кромку мешка приспускают, и рыба из невода выли-
вается в мешок. После нескольких переборок кунгас вместе
с прикрепленным к нему наполненным рыбой садком буксируют
к берегу для выливки улова. В последнее время стали широко
применять сетные мешки на рамах. Такой мешок крепят к пла-
вучей раме и устанавливают у тыловой стенки невода. Во время
переборки рыбу из невода перепускают в мешок, который после
наполнения отбуксировывают к берегу. Количество переборок
в течение суток зависит от условий лова, интенсивности хода
рыбы и т. п. Так, на Дальнем Востоке невода с занавесками
перебирают не менее 10 раз в сутки, невода с открылками — не
менее 12 раз, а невода с наклонными лотками— 18 раз в сутки
и более.
На Каспийском и Азовском морях переборки делали значи-
тельно реже—1—2 раза в сутки. Однако передовики лова,
перебирая невода 3 — 4 раза в сутки, особенно в период интен-
сивного хода рыбы, значительно повышают производительность-
неводов. Уход рыбы в промежутках между переборками стано-
вится меньше, поэтому необходимо стремиться к максимальному
увеличению числа переборок.
Невода в процессе эксплуатации систематически проверяют,
подтягивают, очищают от травы и прочих наносов, ослабевшие
крепления подтягивают, сетную часть сушат, чинят и т. д. По
окончании путины невода снимают, причем в обратном поста-
новке порядке: вначале снимают крыло и ловушку, а затем вск>
крепежную систему.
Ставные невода обслуживаются бригадами ловцов разной
численности в зависимости от размера невода, количества пере-
борок, характера промысла. Так, на небольших однокотловых
неводах работают бригады по 4—6 человек, обслуживающих
сразу лаву или несколько неводов. Иногда и на больших нево-
дах типа «Гигант» работают такие же малочисленные бригады,
особенно при малом числе переборок. Невода на мягком кар-
касе при частых переборках требуют 10—12 человек, а боль-
шие дальневосточные лососевые и сельдевые невода обслужива-
ются бригадами в 20 — 25 человек.
Работа на ставных неводах требует от ловцов внимательно-
сти и строгого соблюдения правил по технике безопасности.
Особенно это важно при постановке неводов, когда происходят
выметывание оснащенного центрального троса, постановка на-
плавов, сбрасывание ловушки и крыльев и т. д. Как и при лю-
бом другом виде лова, необходимы соблюдение этих правил,
организация их изучения и контроль за их выполнением.
Проектирование ставных неводов. Проектирование произво-
дится на основании технического задания, в котором указыва-
ются объект и район промысла, требования к конструкции и ма-
териалам, способ установки и другие условия. На основе этого
разрабатывается техническое предложение. Оно является важ-
нейшим конструкторским документом. В нем обосновывается
возможность и целесообразность проекта. Техническое предло-
жение состоит из текстовой части, снабженной схемами, рисун-
ками, графиками и т. д.
Текстовая часть должна включать следующие разделы:
физико-географическая характеристика района промысла;
характеристика объектов лова;
обоснование вида орудия лова;
выводы.
В разделе «Физико-географическая характеристика» дается
описание района установки неводов: отмелей или прибрежной
части, конфигурация берегов. Прикладывается схематическая
карта с указанием путей миграции рыбы. Приводятся данные
о направлении и силе течения, их повторяемости, силе и на-
правлении ветров, о величине приливов и отливов, силе при-
ливо-отливных течений и др. Описываются погодные условия,
штормы, туманы и обосновывается число промысловых
дней.
В разделе «Характеристика объектов лова» описываются ос-
новные объекты, для лова которых проектируется ставной не-
вод. Приводятся на латинском языке их научное название,
а также промысловое и местное названия, дается краткое мор-
фологическое описание и сведения по биологии (питание, места
и сроки нереста, миграции, ориентировочные размеры косяков,
скорость их перемещения, поведение у крыла невода), пищевая
ценность, промысловое значение и предполагаемое состояние
промысловых запасов. Второстепенные объекты лова описыва-
ются более кратко.
В разделе «Обоснование вида орудий лова» на основании
данных, приведенных в предыдущих разделах, устанавливаются
техническая возможность и целесообразность применения став-
ного невода для лова указанных объектов в данном районе, не-
обходимость установки на жестком или мягком каркасе, тип
и схема ловушки, схема креплений, тип якорей и др.
В разделе «Выводы» подтверждается приемлемость техни-
ческого задания и возможность выполнения проекта в назна-
ченном объеме. Если на основании приведенных выше данных
в техническое задание вносятся дополнения или изменения, то
дастся обоснование и содержание этих изменений.
Вторым этапом проектирования ставного невода является
разработка технического проекта. Он состоит из пояснительной
записки, содержащей следующие разделы:
введение;
назначение и область применения;
техническая характеристика ставного невода;
описание конструкции ставного невода;
расчеты;
обеспечение штормоустойчивости ставных неводов;
изменения, вносимые в технику и организацию лова при
применении проектируемого невода;
технико-экономические показатели проекта.
В разделе «Введение» нужно указать, откуда взяты исход-
ные данные для проекта: установлены ли они техническим за-
данием, взяты из различных информационных материалов, най-
дены расчетным путем или взяты по прототипу и т. д. Во введе-
нии указывают также на оригинальность расчетов, отклонения
от обычной оснастки, материальной части и т. п.
В разделе «Назначение и область применения» нужно ука-
зать, в каком промысловом районе, в какой период и какой
объект будет облавливаться данным неводом. Указать возмож-
ность применения его в других промысловых условиях.
В разделе «Техническая характеристика ставного невода»
приводятся следующие данные:
полное наименование ставного невода по ОСТу;
длина крыла (в м);
габаритные размеры ловушки (в м);
габаритные размеры подъемной дороги (в м);
количество и размеры садков (котлов) (в м);
способ установки (каркас мягкий, жесткий, комбинирован-
ный);
ассортимент сетематериалов ловушки и их масса (в кг);
ассортимент сетематериалов крыла и их масса (в кг);
тип и количество якорей, их масса (в кг);
тип и размеры свай (длина, диаметр) (в м).
В полном названии невода приводятся его тип, габаритные
размеры ловушки, например: невод ставной лососевый на мяг-
ком каркасе, 100X20X10 м. Здесь 100 м —длина ловушки,
20 м — ее ширина, 10 м — высота. Техническая характеристика
составляется после разработки проекта невода, но помещается
в данном месте пояснительной записки.
В разделе «Описание и обоснование конструкции ставного
невода» описываются конструкция невода и обоснование приня-
тых конструктивных элементов, наличие открылков, их направ-
ление, их количество и местонахождение, наличие и обосно-
вание внутреннего и внешнего дворов, способ крепления и
обеспечения штормоустойчивости. Раздел выполняется после
окончания проектирования невода, но помещается в данном
месте пояснительной записки.
В разделе «Расчеты» помещаются все расчеты по неводу.
Они производятся в следующем порядке.
Определяются ассортимент и количество сетематериалов.
Находятся шаг ячей и толщина нитки. Для стенок котлов
ставных неводов шаг ячеи а (в мм) определяется так:
а = р, (35-26)
где С — коэффициент отцеживания; к»— коэффициент длины (берется из
справочника для объячеивающих орудий лова); 1» г — зоологическая длина
рыбы, мм.
Величина р берется по справочной литературе. Коэффи-
циент отцеживания С определяется по следующим данным:
Лет
Сазан
Вобла
Сельдь
0,64 Скумбрия 0,62
0,6 Пеламида 0,62
0,55 Горбуша 0,5
0,53 Кета 0,4
Полученный результат для а необходимо сравнить с про-
тотипом и правилами рыболовства. Если в последних указан
шаг ячеи больше расчетного, тогда необходимо поступить в со-
ответствии с правилами, если меньше, то можно принимать рас-
четный. Если вылавливается несколько объектов, то расчет ве-
дется по наименьшему (по промысловым размерам).
Ячеи в остальных сетных частях (в мм) рассчитываются
по формуле
а/ = С (а, (35-27)
где С,— поправочный коэффициент; а — шаг ячеи в котлах, мм.
Значение С{ берется по нижеприведенным данным.
Часть невода С(
Входные открылки в котел 1
Днище котлов 0,9—1,1
Стенки дворов двухсадковых неводов 1—1,2
Стенки дворов односадковых неводов 1—1,2
Фартуки или сливные части 0,8—1
Прилегающие к ловушке части крыла 1 —1,2
Последующие части 1,5—2 и более
Толщина нитки берется из отношения <1:а.
(I: а
Для крыла 0,02—0,03
Для ловушек 0,025—0,035
Для сливных частей 0,04
Посадка всех частей ловушки рекомендуется с коэффициен-
том « = 0,707. Посадка прилегающей части крыла с « = 0,707,
последующих частей с и = 0,75, а при крупной ячее может дохо-
дить до 0,8.
Расчет сопротивления сетной части невода производится
для каждой части ловушки и крыла отдельно по обычным фор-
мулам сопротивления сетей с учетом угла атаки. Все данные
сводятся в таблицу. Практически достаточно определить со-
противление в наиболее слабом и опасном месте, которым яв-
ляется крыло в наиболее глубокой части. Оно определяется по
формуле
/?кр = 125 (фа) Го’Лф. (35-28)
Здесь коэффициенты, учитывающие посадку Д и многое дой-
ности ф, близки к 1.
Тогда
/?кр = 125 (4,а) Ро*. (35-29)
Площадь сетного полотна (в м:)
Г = (35-30)
где /«— расстояние между горизонтальными оттяжками или сваями, м; И —
высота стены невода, принимается в данном случае без учета выдувания н
равна глубине в месте установки крыла (Л), м.
Расстояние между оттяжками принимается равным 20—
30 м в зависимости от опыта работы в данных условиях. Рас-
стояние между сваями принимается равным 10 м. Расчетной
скоростью течения является V =1,5 м/с.
Основываясь „а выбранной схеме невода, назначают место-
положение свай, угловых наплавов, количество и расположе-
ние оттяжек, количество и массу якорей и т. д. Расчет их про-
изводится в соответствии с приведенными в данной главе фор-
мулами.
Далее производят расчет количества сетных и других мате-
риалов по известным способам и сводят в таблицу, аналогич-
ную табл. 37.
Затем перечисляются и описываются изменения, вносимые
в установку и уборку невода и его эксплуатацию. Если тако-
вых нет, то этот подраздел может быть выпущен из проекта.
Таблица 37
Н а имено- вание деталей невода Количе- ство деталей Мате- риал Масса 1 м- фактической площади дели или 1 м каната, веревки, нитки, кг Фиктивная площадь дели или длина кана- та (веревки, нитки) одной детали, м’ или м Масса ОДНОЙ детали, кг Суммар- ная масса, кг
Определяются технико-экономические показатели:
составляется калькуляция на материалы и постройку не-
вода, полученные данные компонуются в таблицу, представлен-
ную в приложении;
определяется экономический эффект в виде уменьшения
стоимости невода, его постановки и эксплуатации и правиль-
ного режима переборок, дающих увеличение уловов в связи
с совершенствованием конструкции невода.
Следующим этапом является рабочая документация. Она со-
стоит из графических и текстовых документов. К графическим
документам относятся чертежи, которые выполняются в соот-
ветствии с требованиями ОСТ 15-35—72:
ставной невод;
раскрой сетной части невода;
котел;
раскрой сетной части садка;
монтажные чертежи невода и штормоустойчивая система.
К текстовым документам относятся спецификации, которые
составляются на каждую сборочную единицу и на монтаж не-
вода.
Упражнения
1. Определить давление шторма на крыло и ловушку ставного невода
при данных, указанных преподавателем.
2. Рассчитать диаметр и глубину забивки сваи по данным табл. 38.
Параметр Номер задачи
1 2 1 1 1 4 1 5
Длина сваи от заделки до опоры, см 220 200 250 180 200
Грунт Ил Мелкий песок с илом Средний песок Круп- ный песок Глинис- тый грунт
Расчетное давление на сваю, Н 1200 1700 1600 1350 1400
Продолжение табл. 38
Параметр Номер
6 8 м
Длина сваи от заделки до 160 250 200 180 230 опоры, см Грунт Галька Слабый Глинне- Ил Сугли- глинис- тый нок тын грунт грунт Расчетное давление на 1500 1600 2000 1200 1000 сваю, Н 3. Рассчитать плав для ставного невода из условий его самозатопления при следующих данных: характеристика крыла (дель и размеры) по указа- нию преподавателя; штормовая скорость 1,5 м/с, рабочая скорость 0,3 м/с; плав пенопластовый.
Глава 36. КРЮЧКОВЫЙ ЛОВ
Крючковый лов осуществляется различными крючковыми
орудиями лова, к которым относятся удочки, тролы и снасти.
Лов удочками называется удобным ловом. В промышленном
масштабе удебный лов в СССР применяется редко, главным
образом как колхозный лов или промысел местного населения.
За рубежом он применяется шире, особенно в Японии и США.
В последних удочками вылавливается большое количество тун-
цов.
Троллами называются тоже удочки, ио работающие по прин-
ципу любительских дорожек, т. е. мпогокрючковых удочек, бук-
сируемых судном. Несколько троллов с лесками, пропущенными
через блоки на выстрелах, буксируют в море и выбирают или
выметывают специальными небольшими лебедками. Этот вид
промысла распространен во Франции, США, Японии и других
странах.
В СССР из крючковых орудий лова применяются главным
образом снасти. Снастями называются канаты, к которым на
небольших расстояниях один от другого прикреплены на корот-
ких лесках-поводках рыболовные крючки. Снасти применяют
Д как в речном и озерном рыболовстве, так и в морском. Осо-
бенно широко применяют снасти в виде так называемых ярусов
при лове трески, камбалы и других донных рыб на Дальнем
Востоке и для лова тунца в океанах.
Различают рыболовные крючки наживные и самоловные.
б
а
Рнс. 177. Рыболовные крючки:
а — наживной; б — самоловный: /
головка: 2 — цевье; 3 — обушок; 4
бородка; 5 — жало
локи (I, длина крючка
Наживными называются крючки,
несущие наживку. Рыба загла-
тывает наживку и попадается на
крючок. Самоловные крючки на-
живки не имеют. Они вонзаются
в тело рыбы при прохождении
последней через снасть. Нажив-
ные крючки состоят из головки,
цевья, обушка, или поддева, со
лбом и затылком и жала с бо-
родкой (рис. 177). Форма их
весьма разнообразна. В СССР
производство крючков стандар-
тизовано (ТУ 21—59). В техни-
ческих условиях приводятся сле-
дующие данные крючков (рис.
178): номер крючка, равный ши-
рине поддева а, диаметр прово-
I, высота поддева Ь, радиусы изгиба
поддева: /?| — радиус лба; /?2—радиус затылка; разрушающая
нагрузка (в Н).
Для прикрепления крючка к леске или поводцу служит го-
ловка. Она выполняется в виде кольца, полукольца, лопатки.
Крючки бывают одногибые, т. е. гнутые в одной плоскости,
и двугибыс, изогнутые в двух плоскостях. По количеству подде-
вов крючки делятся на одно-, двух- и трехподдевные (см.
рис. 178). Самоловные крючки менее разнообразны: имеется
один вид — скобы.
Рыболовные крючковые снасти делятся на самоловные и
наживные. Первые несут самоловные крючки и рассчитаны на
лов осетровых. В настоящее время этот тип снасти запрещен
как наносящий ущерб рыбным запасам. Наживные снасти пред-
ставлены главным образом ярусами^Ярус — это веревка или ка-
нат, к которому на определенных расстояниях прикреплены ко-
роткие поводцы с наживными крючками. Ярус состоит из сек-
ций длиной 50—100 м, называемых стоянками, длинннками и
собственно ярусами. Иногда для удобства работы соединяют по
две-три стоянки, составляя тюк. Тюки или стоянки образуют
ярус, или порядок. Длина его колеблется от 1 до 5 км. Расстоя-
ние между поводцами в наживном ярусе дают намного больше,
чем в самоловном, чтобы крючки не цеплялись один за другой.
Так, на Балтике его делают равным 1,5—2 м, в дальневосточ-
Рнс. 178. Типы крючков:
а—одногнбый одноподдевный; б — двугнбый одноподдевный; в — дпухподдевиый, г —
трех пол депный
них ярусах—1—3,5 м, в мурманских — 2—2,5 м. Длина по-
водцов колеблется от 0,8 до 2 м. В качестве наживки приме-
няют мелкую рыбу (мойва, песчанка), куски более крупной
рыбы или искусственную наживку, в качестве которой исполь-
зуют блестки, куски клеенки, брезента, цветные насадки, пласт-
массовые или резиновые рыбки и т. п. Без правильно подобран-
ной наживки лов не имеет успеха.
Ярусы делятся на донные и поверхностные (пелагические)
(рис. 179). Донные ярусы применяют для лова донных рыб —
трески, камбалы, палтуса и т. п. Их устанавливают двумя ос-
новными способами.
При установке по первому способу ярус растягивают по дну,
причем весь он вместе с канатом, поводцами и крючками лежит
на дне. На месте ярус удерживается концевыми якорями, от
которых идут буйрепы к буям, указывающим местоположение
яруса. Такая установка дает хороший результат в тот период,
когда рыба находится у самого дна. Если рыба держится над
дном, то ярус снабжают некоторым количеством плава из пено-
пласта или кухтылями. Через каждые 10—15 м к ярусу подвя-
зывают якоря. Плав может поддерживать ярус, но под тя-
жестью якорей он тонет до тех пор, пока якоря не лягут на
дно. Концы яруса также отмечают буями. Регулируя длину
Рис. 179. Виды ярусов:
а — донный; б — подвесной
подъякорных концов, можно расположить ярус на нужном рас-
стоянии от дна. Поверхностный ярус снабжают таким плавом,
чтобы ярус держался вблизи поверхности (например, при лове
тунцов).
Для обнаружения горизонта хода рыбы и охвата всей толщи
воды применяют наклонный ярус. Такое положение можно со-
здать, потравливая буйковые поводцы или загружая ярус в не-
которых местах сосредоточенным грузом.
Особый интерес представляют океанические ярусы для лова
тунцов с крупных тунцовых баз. Ярус из капронового, курало-
нового или стального каната состоит из секций по 45—50 м дли-
ной. Секции компонуют в корзины по 6—7 шт. Длина корзины
270—350 м. Поводцы с крючками крепят на 45—50 м один от
другого. Длина поводцов 20—30 м. Ярус не ставят на якорь.
Он дрейфует в море наподобие дрифтерного порядка с буем на
одном конце. Другой конец яруса укрепляют па борту дрейфую-
щего судна. В качестве наживки применяют свежую или размо-
роженную рыбу (например, сайру) или искусственную наживку
из резины или различных пластических масс.
^^Конструкторская документация на ярусы, как и на другие
орудия лова, состоит из текстовой документации и чертежей.
Для ярусного лова трески и других донных рыб применяют
небольшие моторные суда типа МРТ, РБ, мотолодки, а иногда
и более крупные суда до РС включительно. В океаническом
промысле тунцов используют большие и средние рыболовные
траулеры, а в последнее время — специальные тунцеловные
суда типов «Ленинский луч», «Красный луч» и др.
Техника лова ярусами заключается в том, что секции яруса
предварительно набирают в специальные ящики или корзины.
Крючки по порядку набрасывают на борт корзины или слегка
вонзают в бортовой обод, а ярус складывают внутрь ее. Иногда
вместо корзины применяют деревянный обруч, на который на-
тянута грубая сетка, или деревянную решетку. Крючки глушат
на ободе, а ярус укладывают на сеть. Крючки наживляют во
время наборки яруса. Ярус выметывают на ходу судна. Выбрав
место и направление выметки, рыбаки сбрасывают концевой
якорь с буем и на ходу судна постепенно спускают ярус. После
выметки яруса ставят второй концевой якорь с буем. При вы-
метке тунцеловного яруса якорей не ставят, и он свободно
дрейфует. При выметке крючки должны легко соскакивать
с борта корзины или ящика.
Продолжительность нахождения яруса в воде зависит от
условий лова, но обычно не превышает одних суток, а в океани-
ческом промысле — 5—6 ч. После этого рыбаки приступают
к выборке снасти. Небольшие ярусы выбирают вручную через
бортовой ролик, а более крупные — с помощью специального
оборудования (различные лебедки и ярусоподъемники). Ярусо-
подъемники — специальные машины, имеющие один-два тяну-
щих шкива. При огибании шкивов хребтиной, т. е. самим кана-
том яруса, возникает сила трения, благодаря чему ярус выби-
рается на борт судна. Поводцы с крючками свисают сбоку
яруса. На современных судах применяют ярусоподъемники раз-
личных конструкций типа 244-К1, ЛЭЯП и др. с тяговым уси-
лием 1500—2000 Н и скоростью выборки до 250 м/мин. При
выборке яруса судно движется на ярус с его подветренной сто-
роны. За борт ярус проходит через блоки или специальный
мальгогер.
Речные и озерные наживные снасти называют переметами.
Они применяются для лова различных рыб, но главным обра-
зом хищных. В низовьях Волги широко распространен перемет
для лова сома, получивший название сомовннка. Длинник со-
мовника (75 м) делают из тонкой веревки диаметром 3—4 мм.
Через каждые 1,5 м к нему подвязывают поводцы длиной 0.5—
0,6 м с наживленными крючками. Сомовник устанавливают на
якорях или чипчиках на дне водоема. Иногда конец снасти вы-
водят на берег.
В Сибири для лова налима, язя и других рыб применяют пе-
реметы с длинниками по 15—20 м. Число крючков на длиннике
колеблется от 10 до 25, а расстояние между поводцами — от
60 до 150 см. Конструкция этого перемета такая же, как и со-
мовника. Устанавливают его на дне на якорях. Наживку при-
меняют самую разнообразную в зависимости от породы лови-
мой рыбы. Примерно так же устроены переметы и в других
районах. В узких несудоходных протоках переметы для лова
пелагических рыб устанавливают на поверхности, снабжая их
плавом или закрепляя концы на противоположных берегах.
При работе с ярусами особое внимание необходимо уделять
технике безопасности. При крючковом лове особую опасность
представляет зацепление крючьями людей, поэтому в правилах
по технике безопасности подробно регламентируется поведение
людей во время выметки и выборки порядка. Категорически
запрещается не только наживлять снасть во время выметки, но
и притрагиваться к ней руками. Снасть должна идти самохо-
дом. Лишь при большом расстоянии между крючками или при
дрейфе можно допустить ручную работу, да и то при обеспече-
нии слабины хребтины. Большую осторожность необходимо
соблюдать при наживленин крючков и при наборке снасти
в ящики или корзины.
Глава 37. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ОРУДИЯ ЛОВА
Успех лова во многом зависит от того, насколько правильно
расположено в воде орудие лова; Например, искажение формы
входа воспрепятствует заходу рыбы в ставной невод, непра
вильное положение боковых кромок кошельковых неводов при-
ведет к уходу рыбы из зоны облова, перекос дели у закидных
неводов позволит рыбе уйти пол нижнюю подбору и т. д. Осо-
бенно это важно у движущихся орудий лова, таких, как тралы.
Здесь достаточно небольших искажений формы орудия лова,
чтобы уловистость резко снизилась. Положение усугубляется
тем, что трал идет на глубине, недоступной визуальному на-
блюдению. Рыбаку необходимо знать, на какой глубине он идет
и не вышел ли он из зоны, где находится рыба, на какое рас-
стояние разошлись распорные доски и как они раскрыли устье
трала, каково получилось его горизонтальное и вертикальное
раскрытие и т. д. Это позволит своевременно исправить недос-
татки конструкции и вооружения трала, улучшить технику ло-
ва, увеличить уловистость.
В настоящее время наблюдение за положением и работой
орудий лова, главным образом тралов, производится с помо-
щью особых устройств, называемых приборами контроля ра-
боты орудий ловад Существует много видов таких приборов, и
техника в этом направлении быстро развивается^ До сих пор
широко применялись и на многих судах еще остаются так на-
зываемые траловые автографы глубины (ТАГи). Принцип дей-
ствия ТАГов основан на регистрации гидростатического давле-
ния, которое увеличивается по мере погружения прибора и точ-
но соответствует глубине.
Давление воды на диафрагму гидростатического устройства
ТАГа передается с помощью системы передач на записываю-
щее устройство. В результате на движущейся ленте происхо-
дит запись глубин, на которых движется прибор в течение вре-
мени наблюдения. ТАГ прикрепляется к орудию лова и регист-
рирует глубины, на которых оно находилось в процессе всего
цикла работы. Подняв орудие лова, вынимают из прибора лен-
ту самописца и по ней читают глубину хода трала. Если один
ТАГ прикрепить к верхнеГ| подборе трала, а другой — под ним
Рис. 180. Схема прибора для измерения вертикального раскрытия трала:
I — шаровой буй; 2 — шланг; 3 — корпус; 4 — головка; 5 — колпачок; 6— винт; 7 —
замок; 8 — автограф
на нижней подборе, то по разности показаний глубин можно
установить расстояние между ТАГами, а это и будет вертикаль-
ное раскрытие трала.
На том же принципе гидростатического давления, что в
ТАГи, основаны специальные приборы для измерения собст-
венно вертикального раскрытия тралов, называемые ПВРТ
(прибор вертикального раскрытия тралов). Прибор состоит из
шарового баллона, заполненного водой, укрепленного на верх-
ней подборе трала, и из прибора такого же типа, что и ТАГ, за-
крепленного на нижней подборе. Баллон и ТАГ соединены
шлангом. При подъеме баллона разность между ним и ТАГом
заставит воду давить на диафрагму ТАГа с силой, соответству-
ющей высоте столба жидкости. Эту высоту столба регистрирует
и записывает ТАГ, а она и дает вертикальное раскрытие трала
в данном месте. Схема такой установки указана на рис. 180.
Контроль горизонтального раскрытия трала производится
ПГРТ (приборы горизонтального раскрытия трала). Принцип
действия прибора состоит в том, что от двух точек на концах
крыльев трала или от распорных досок к прибору протянуто по
одному тросу. Концы их прикреплены к особым рычагам на
приборе. При расхождении досок или концов крыльев трала
тросы растягиваются, угол между ними увеличивается. При
этом тросы разворачивают рычаги, находящиеся на приборе.
Последние с помощью шестерен и зубчатых реек приводят
в движение щиток, соединенный с прибором типа ТАГ. Давле-
ние штока подобно гидростатическому давлению приводит
в движение систему самописца, записывающего расхождение
досок или крыльев тралов.
Недостатками указанных приборов является необходимость
их подъема на борт, вытаскивание и прочитывание ленты. Кро-
ме того, с увеличением глубины относительная прочность ТАГов
уменьшается, появляются большие ошибки. Удобнее применять
б/Ю* злрктрампий зсмк
Рис. 181. Схема работы комплекса «Игла»:
1 — траловый зонд; 2 — кабель-трос
приборы, которые не нужно было бы поднимать на борт, т. е.
прекращать лов и вытаскивать из воды трал. Такие приборы со-
зданы и широко применяются в траловом лове.(Схема их дей-
ствия заключается в том, что на трале помещается электрон-
ный датчик — зонд, производящий замер нужного параметра
трала и сигнализирующий об этом на судно. Все это происхо-
дит непрерывно и непосредственно во время лова. Прибор не
нужно вынимать из воды, а значит, прекращать лов, трал все
время находится под наблюдением, рыбак может быстро и опе-
ративно принимать решения для изменения режима работы и
т. д. Кроме того, эти приборы могут работать на значительной
глубине. -ч
По тому, как передается сигнализация с зонда на судно,
они делятся на приборы с кабельной связью и гидроакустиче-
ской связью. Наибольшее распространение в настоящее время
имеют первые, в которых сигналы подаются по кабелю, иду-
щему от судна до зонда, укрепленного на трале. К таким при-
борам относятся широко применяемые на нашем флоте сетные
зонды НС, ИГЭК, «Игла» и др.
Принцип их действия заключается в следующем. От судна
по кабелю на электронный прибор «Траловый зонд» переда-
ется электрический импульс (рис. 181). В зонде он с помощью
электронной системы перерабатывается в ультразвуковые сиг-
налы. Излучающий вибратор зонда посылает их в нужном на-
правлении. Сигналы на своем пути встречают препятствия и от-
ражаются от него. Таким препятствием могут быть нижняя
подбора, другие части трала или дно моря. Тогда будет изме-
рено расстояние от зонда, укрепленного на верхней подборе до-
нижней подборы, т. е. вертикальное раскрытие трала, или рас-
стояние до дна, т. е. глубина хода трала. Отразившись, сигналы
возвращаются назад, воспринимаются приемным вибратором,,
перерабатываются в электрические импульсы и по кабелю воз-
вращаются на судно^По существу, система работает как эхо-
лот, расчлененный на две части: одна на трале, другая на суд-
Рис. 182. Схема гидроакустической связи:
/ — приемное устройство; 2 — ваер; 3 — передающее устройство
не. Частью на судне являются эхолоты, например ХАГ-331 и др.
На судовой части сигналы воспринимаются, перерабатываются
и фиксируются на самописце.
С помощью таких приборов можно определить горизонт хода
трала, вертикальное раскрытие, наличие рыбы в устье трала.
С помощью дополнительного устройства — гидроакустического
блока определяют горизонтальное раскрытие трала и расхож-
дение распорных досок.
Одним из недостатков сетных зондов является наличие ка-
беля. Использовать для посылки сигналов траловые ваера не
удается из-за быстрого поглощения электроэнергии. Прихо-
дится применять специальный изолированный кабель. В зави-
симости от глубины лова требуется 1000—1500 м, а на больших
глубинах — до 3000 м кабеля. Он намотан на барабане специ-
альной кабельной лебедки. При спуске трала дебедка синх-
ронно стравливает кабель, при подъеме выбираетЛЭтого недос-
татка лишены приборы с гидроакустической связью. Здесь пе-
редающее электронное устройство устанавливается на верхней
подборе трала и не имеет кабельной связи с судном. Питание
оно получает от батареи сухих элементов и перерабатывает их
электроимпульс в ультразвуковой сигнал, подаваемый вибра-
тором в нужном направлении. Как и у сетных зондов, сигнал
отражается от препятствия, возвращается к прибору, вновь им
перерабатывается и отсылается на судно (рис. 182).
С судна на коротком тросе буксируется параван, на кото-
ром расположен приемный блок. Приняв сигнал, блок по ка-
белю подает его на судно для расшифровки и записи на ленту.
Звуковой сигнал от тралового блока распространяется в опре-
деленном направлении, и параван должен попасть в границы
этого звукового луча, как указано на рис. 182. Это требует точ-
ности установки и регулирования устройства.
В последнее время приемное устройство стали укреплять не-
посредственно на ваере. Это делает ненужным запуск пара-
вана. Однако передача сигнала производится не по самому ва-
еру из-за указанной выше причины, а по отдельному идущему
вдоль него кабелю. В настоящее время при траловом лове ши-
роко распространены приборы типа ФНР и ФНЗ японской
фирмы «Фуруно». Кроме указанных существует много прибо-
ров других типов и конструкций для измерения разных пара-
метров, например длины вытравленных ваеров, их натяжения и
т. д. Используются такие приборы и при других видах лова, на-
пример при закидном неводном лове; в конструкциях лебедок
ЛНМ-1 и ЛНГ-1 имеются вмонтированные динамометры, пока-
зывающие натяжения урезов, на некоторых промысловых ле-
< бедках ставятся счетчики оборотов и т. д.
Раздел VII. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЛОВА С ПОМОЩЬЮ
ФИЗИЧЕСКИХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ
Глава 3«. ЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОТОКА
Для того чтобы увеличить уловистость орудий промышлен-
ного рыболовства, нужно расширить зоны их влияния и дейст-
вия. Расширение зоны влияния привлечет или направит в зону
действия больше рыбы, а увеличение напряженности последней
обеспечит ее улавливание. Эти вопросы рассмотрены в теории
уловистости орудий лова (см. главу 16). Увеличить эти зоны и
тем самым повысить интенсивность лова можно с помощью раз-
личных средств. К таким средствам относятся различные био-
логические стимуляторы, заставляющие рыбу концентриро-
ваться в местах кормежек или местах аэрации воды в прудо-
вых хозяйствах, химические средства в виде ароматических
приманок или, наоборот, временное заражение волы химичес-
кими веществами, заставляющими рыбу переместиться в дру-
гую зону, туда, где расположены орудия лова, и т. л. На наи-
большее значение и распространение для интенсификации лова
имеют физические раздражители, такие, как электроток, искус-
ственный свет и звук.
Применение электротока получило название электролова,
хотя электроток используют чаще не как ловящее средство,
а как средство, увеличивающее эффективность действия раз-
личных орудий лова. Методы использования электротока осно-
ваны на физиологическом действии его на рыбу. Действие по-
стоянного и переменного токов различно. Поведение рыбы
в иоле электротока называется электротаксисом; в поле посто-
янного тока — гальванотаксисом, в поле переменного тока—ос-
циллотакснсом.
Осциллотаксис протекает следующим образом. В поле пе-
ременного тока с очень малыми напряженностью и плотностью
рыба не проявляет никакой реакции и ведет себя, как и в обыч-
ных условиях. При увеличении напряженности поля или плот-
ности тока у рыбы наступает первая стадия возбуждения. Она
проявляется в ее вздрагивании в момент включения тока, в рас-
топыривании плавников, проявлении беспокойства в поведении,
перемещении в пространстве между электродами. Эта стадия
начинается при достижении параметрами электротока своего
нижнего порогового значения, которое зависит от многих фак-
торов: вида рыбы, ее размера, электропроводности воды, про-
должительности действия тока и т. д.
Рыбы различных видов реагируют на раздражитель неоди-
наково: одни сильнее, другие слабее. Крупные рыбы возбужда-
ются быстрее, мелкие и молодь — слабее. Последнее объясня-
ется тем, что при одинаковой напряженности электрического
поля, т. е. одинаковом падении напряжения на 1 см длины,
у крупных рыб общее падение напряжения на всю длину тела
будет большим, чем у мелких.
Электропроводность воды не равна электропроводности те-
ла рыбы. Если первая меньше, то больший ток проходит через
тело рыбы, и наоборот. Электропроводность зависит от многих
факторов и прежде всего от солености и температуры воды. По-
этому пороговое значение первоначального возбуждения даже
для одних и тех же рыб в разных условиях будет неодинако-
вым и должно находиться экспериментальным путем.
Поведение рыбы в поле тока характеризуется также тем,
что рыба стремится занять положение поперек силовых линий.
Тогда напряжение будет падать только по толщине рыбы, а не
по длине. При случайном повороте рыбы тело ее оказывается
расположенным вдоль силовых линий. Рыба вздрагивает, де-
лает резкое движение и стремится занять положение поперек
силовых линий.
При увеличении напряженности поля возбуждение рыбы
усиливается. Она начинает метаться, бросаться в разные сто-
роны независимо от расположения электродов, выскакивать из
воды и т. д. При этом рыба может выйти из зоны действия поля
и уйти в сторону или, наоборот, попасть головой в электроды и
погибнуть. Дальнейшее увеличение напряженности приводит
рыбу в состояние угнетенности, или полупаралича. Рыба пре-
кращает движение либо движется медленно, ложится на бок
или даже переворачивается кверху брюшком, иногда тело ее
мелко дрожит, и окраска бледнеет, дыхание замедляется. Эта
стадия называется парезом, или стадией угнетения.
Следующей стадией является шок, или паралич, переходя-
щий в паралич дыхания и приводящий к смерти. Однако непро-
должительное нахождение рыбы в шоковом состоянии не ос-
тавляет у рыбы заметных последствий. При выключении тока
или относе рыбы течением из электрополя она оживает и при-
обретает прежнюю активность. В состоянии шока рыба всплы-
вает, тонет или плавает в толще воды в зависимости от состоя-
ния плавательного пузыря в момент поражения током.
Гальванотаксис протекает иначе. В начале наступает также
стадия первоначального возбуждения. По затем по мере уве-
личения напряженности поля поведение рыбы меняется, она по-
ворачивается головой к аноду (положительному электроду) и
движется к нему. Таким образом, у анода происходит как бы
концентрация рыб, а у отрицательного полюса (катода)—раз-
режение. Часто движение рыбы к аноду называют собственно
гальванотаксисом, или анодной реакцией. Дальнейшее увеличе-
ние напряженности поля или приближение вплотную к аноду
приводит к электронаркозу — состоянию полупаралича. В даль-
нейшем, как и при действии переменного тока, это может при-
вести к полному параличу и смерти.
Импульсные токи вызывают реакцию такую же, как и по-
стоянный ток, ио она сказывается отчетливее и наступает быст-
рее.
Все описанные стадии возбуждения и реакции рыбы на дей-
ствие тока любого вида наступают при различных пороговых
значениях напряженности поля и плотности тока, зависящих
от вышеуказанных различных причин. Советский ученый
В. А. Шентяков приводит данные о пороговых значениях напря-
женности поля переменного тока (Е, В/см) для некоторых рыб
(табл. 39).
Таблица 39
Вид рыбы Зоологиче- ская длина, см Порог возбужде- ния ев03. В/см Порог шока ^ц1< В/см Темпе- ратура, воды. °С Удельная электропро- водность воды. Ом-1 X м—1 X Х10-*
Лещ 13,8 0,043 0,253 15 2.23
Плотва 12,6 0,048 0,226 16 2,45
Судак 17,1 0,054 0,242 16 2,46
Окунь 11.8 0,055 0,254 16 2,41
Щука 19.8 0,027 0,178 16 2,54
Ерш 10,3 0,047 0,218 15 2,38
Как видно из приведенных данных, пороговые значения на-
пряженности поля для различных рыб при одинаковой электро-
проводности близки друг к другу. Еще более близкие значения
имеют пороговые значения падения напряжения (в В) на всю
длину рыбы. Данные приведены ниже.
,, . Порог ,,
Рыба возбуждения Порог шока
Леш 0,6 3,5
Плотва 0,6 2,85
Судак 0,92 4,15
Окунь 0,65 3
Щука 0,54 3,53
Советскими учеными составляются такие таблицы для рыб
в различных условиях водных бассейнов. Пользуясь ими, мо-
жно установить различные параметры электрического поля, не-
обходимые для вызова у рыбы той или иной реакции.
В практических условиях электрополе создается шаровыми,
цилиндрическими или проволочными электродами. Радиус дей-
ствия (в м) такого электрополя приближенно определяется по
формуле Крейцера
г = VЬ/р/(4л«р) , (37-1)
где I — сила тока, Л; р — удельное сопротивление воды, Ом(-)м; 1/Р — па-
дение напряжения на всю длину рыбы, необходимое для вызова нужной
реакции. В.
Решая это уравнение относительно г, /, Ь и т. д., можно оп-
ределить расстояние, на котором рыба воспримет необходимое
действие поля, нужную силу тока, нужное напряжение на клем-
мах сети, размеры ловимой рыбы и т. д.
Применение электротока во многом зависит от электропро-
водности воды. Если она велика, то сопротивление воды мало.
Это при том же напряжении на клеммах генератора вызовет по
закону Ома огромное увеличение силы тока и приведет к боль-
шому расходу мощности. Поэтому в морских условиях, где
электропроводность в сотни раз больше, чем в пресноводных
водоемах, электродов применяется значительно реже, чем в ре-
ках, озерах, прудах и других внутренних водоемах.
В настоящее время в промышленном рыболовстве исполь-
зуют электроток, применяя электрозаграждения, электрогон,
электроудочки, электроглушение, электроловушки, электрона-
сосы, электротралы, электроневода и др.
Электрозаграждения применяют вместо металлических, де-
ревянных или сетных решеток в водохранилищах, прудах, озе-
рах, реках для предотвращения выхода рыбы из водоемов, за-
держки хищной или сорной рыбы, для ограждения ороситель-
ных или силовых каналов от попадания в них рыбы и т. д. Они
широко применяются как в СССР, так и за рубежом.
Электрозаграждения представляют собой систему шаровых,
цилиндрических и проволочных электродов, расположенных
в один или несколько рядов поперек перегораживаемого русла,
создающих электрическое поле необходимой конфигурации и
напряженности. Наиболее просто такая система действует, если
нужно предотвратить проход крупной рыбы сквозь загражде-
ние против течения. Тогда напряженность поля может дости-
гать пороговых значений тока. Рыба будет приводиться в сос-
тояние пареза и течением относиться назад в безопасную зону,
где снова оживет. Такие заграждения действуют безотказно.
Хорошо также работают электроограждения каналов и водово-
дов при встречном течении. В качестве электродов здесь при-
меняют проволочные решетки. Пораженная рыба относится то-
ком воды и не может пройти в водовод.
Сложней обстоит дело при направлении течения по ходу
рыбы. Пораженная рыба может быть увлечена течением внутрь
системы электродов и убита. В таких случаях электрозаграж-
дение необходимо устанавливать не в непосредственной близо-
сти к ограждаемому сечению канала или водовода, а в некото-
ром отдалении. Кроме того, электрическое поле должно вызы-
вать у рыбы стадию возбуждения, а не угнетения, тогда
большее количество рыбы будет уходить от заграждения. Опыт
показывает, что установка двух и более систем заграждений,
вызывающих у рыб последовательно усиливающееся возбужде-
ние, обеспечивает практически полную задержку рыбы. Осо-
бенно это важно при ограждении от попадания рыбы (мальков
и т. д.) в различные всасывающие шланги насосов ороситель-
ных, технических и других систем, а также для предотвраще-
ния от попадания и уничтожения рыбы в силовых установках
гидростанций.
Широкое применение получил электрический заградитель
ЭРЗУ-1, схема которого показана на рис. 183. Он устанавлива-
ется неподвижно на одном месте на сваях или на плаву и пред-
ставляет собой ряд труб или металлических полос-электродов.
Поле создается от действия импульсного тока напряжением
120/230 В (при частоте импульсов 4—8 В/с) и продолжитель-
ностью 0,02—0,06 В/с.
Широкое применение электроток получил в системах так
называемого электрогона. Как известно, в некоторых водохра-
Рнс. 184. Устройство для электрогона
нилищах, озерах и других водоемах имеются участки с дном,
засоренным остатками строений, лесопосадок, кустарников или
заросшим различной растительностью. На них концентрируется
большое количество рыбы, а применение обычных орудий лова
из-за засоренности дна невозможно. Задача сводится к тому,
чтобы выгнать рыбу из этих мест и обловить ее на чистой воде.
Для этого можно создать в закоряженных пространствах такое
электрическое поле, которое вызвало бы у рыб бурное возбуж-
дение и заставило бы их уйти из этих мест. Окружив участок
сетями или другими орудиями лова, легко можно уловить эту
стремительно уходящую рыбу или отогнать на другие участки,
где возможен ее облов неводами.
Такой способ лова называется электрогоном; для него со-
здано несколько видов электроустройств, из которых большое
распространение получили установки ЭРГ-1-8 конструкции
ЦПКТБ <3апрыбы» и ГОСНИОРХа (рис. 184). Эти установки
применяются как для облова закоряженных пространств, так и
русел спускных и неспускных прудов, для сгона рыбы в малых
реках и каналах по течению в рыбоуловители или в зоны дей-
ствия орудий лова и т. д. ЭРГ-1-8 представляет собой несущую
конструкцию из канатов с наплавами, обеспечивающими пла-
вучесть всей системе. К ней вертикально подвешены элект-
роды, между которыми создается электрическое поле. При про-
таскивании системы по облавливаемому участку электроды
проходят над препятствиями или переваливаются через них и
электрополе разгоняет находящуюся там рыбу. В систему по-
дается переменный ток промышленной частоты (50 Гц) с на-
пряжением 230 В. Питание система получает от бензоэлектри-
ческого агрегата. ЭРГ-1-8 прошел промышленные испытания,
показал высокую эффективность и принят в массовое производ-
ство.
Широкое распространение, особенно в мелких пресноводных
водоемах, имеет электроглушенис рыбы. У рыбы вызывают
стадию угнетения пли даже паралича, после чего ее подбирают
сетными фартуками или сачками. Предпочитают постоянный
или импульсный ток, при котором возникает гальванотаксис и
рыба не разбегается, а направляется к улавливающему устрой-
ству, возле которого устанавливают анодные электроды. Этот
способ лова распространен в озерном, речном и прудовом ры-
боловстве Западной Европы. В СССР он применяется для ин-
тенсификации лова в неспускных прудах, ильменях и т. д. Для
этого применяется несколько типов конструкций элсктроуст-
ройств и способов лова. Большое распространение получил аг-
регат для электролова типа «Пеликан». Весь агрегат смонтиро-
ван в заплечном ранце, весит не более 20 кг, и его легко пере-
носит на спине один человек. От ранца идет провод к катоду —
металлической сетке, спускаемой в воду в месте производства
лова.
уАнодом служит сетной сачок с металлическим ободом на
длинном телескопическом шесте, также соединенный с агрега-
том проводом. Ток импульсный с амплитудой в импульсе 200—
380 В и длительностью 0,3—1,2 с. Питание осуществляется от
сменного аккумуляторного блока из 14 батарей СЦ-25 напря-
жением 21 В. Прибыв на место лова, опускают в воду катод,
а затем, включив ток, сачком-анодом подхватывают поражен-
ную рыбу.|/
Еще более производительна электроловильная установка
ЭЛУ-1 конструкции ЦПКТБ «Запрыбы» (рис. 185). Она монти-
руется на двух лодках, поверхность которых покрыта слоем
стеклопластика, делающим ее диэлектрической. На одной лод-
ке устанавливается бензоэлектрический агрегат, вырабатываю-
щий электроэнергию в виде переменного тока напряжением
230—380 В, на другой — трансформатор и пульт управления
с выпрямителем, подающим на электроустройство уже постоян-
ный ток. Лодки соединены буксиром и плавучим кабелем. На
384
Отредактировал и опубликовал на сайте =
13 Заказ № 4в7
Рис. 185. Электроловительная установка ЭЛУ-1
второй лодке смонтировано устройство для лова, состоящее из
подвесной системы вертикальных электродов. Между ними об-
разуется электрическое поле, вызывающее у рыбы шок. Пора-
женная рыба подхватывается сетным сачком и вытаскивается
в лодку. Испытанная на закоряжеиных участках водохранилищ
и неспускных прудов ЭЛУ-1 показала высокую производитель-
ность и экономичность.
Наибольший эффект дает применение электротока в комби-
нации с различными орудиями лова. Поражающее действие
электротока используют в удебном лове в виде так называемых
электроудочек. Крупная рыба: тунцы, меч-рыба, марлины, па-
русники и др., в промышленном количестве вылавливаются
удочками с борта специальных тунцеловных клиперов. При вы-
таскивании из воды они оказывают сильное сопротивление, что
иногда приводит к обрыву лесы. Для уменьшения этого сопро-
тивления применяют поражение рыбы током. Рыболовный
крючок подключается к электроцепи, идущей через лесу, пру-
жинный контакт и кабель —к клеммам источника тока. От
других клемм вторая часть цепи соединяется с корпусом судна
или специальным электродом в виде решетки или свисающих
оголенных проводов.
При натяжении тунцом лесы пружинный контакт замыкает
цепь, и ток проходит через тело рыбы и вод}' на корпус судна
или опущенный у борта электрод. Ток поражает рыбу, и ры-
бак легко ее поднимает. При этом цепь размыкается специаль-
ным устройством, чтобы не произошло случайного замыкания
цепи на корпус судна. Этот вид лова требует особой аккурат-
ности и тщательности в устройстве автоматов включения и вы-
ключения, чтобы избежать несчастных случаев.
В морских условиях возможно комбинирование гидравличе-
ских и электрических полей. Так, при лове на свет кильки
в Каспийском морс к залавливающему устройству рыбонасоса
подключали электрический ток, создав поле вокруг всасываю-
щего устройства. Применялся как постоянный, так и перемен-
ный ток. При лове сайры бортовыми ловушками последние
были заменены центробежными насосами. Эти опыты показали
возможность одновременного применения насосов, электротока
и электросвета в морских условиях и значительного повышения
при этом эффективности некоторых видов лова. Однако свето-
вые и электрические поля при этом должны быть рассчитаны
и созданы с большой точностью. Иначе вместо положительного
их взаимодействие даст резко отрицательный эффект. Работы
ученых и практиков в этом направлении продолжаются. Дела-
ются попытки применения комбинированных электрических и
световых полей при лове сардинеллы и других рыб у Западных
берегов Африки и в других местах.
Особенно большой эффект дает электроток в сочетании
с тралами и закидными неводами. Первый вид называется
электротраловым ловом, второй — электрозакидным. Электро-
траловый лов применяется в больших пресноводных водоемах
типа водохранилищ, озер и т. п. Делаются попытки применять
его и в морях. Советскими учеными В. А. Шентяковым,
С. К. Малькявичусом и др. разработаны способы электротра-
лового лова близнецовыми и распорными тралами.
По схеме С. К Малькявичуса два судна производят лов по
обычному для близнецового лова способу. Но в ваерах и перед
Рис. 186. Орудие электротралового лова:
а — электротрал; 6 — электроподбора
входом в трал расположены электроды, на которые подается
импульсный ток. Электрод перед тралом является анодом. Ток
вызывает у рыбы гальванотаксис или парез, и она не уходит
в сторону, а свободно захватывается идущим тралом (рис. 186).
В пресноводных тралах конструкции Шентякова, которые ус-
пешно применяются на Московском, Рыбинском и других водо-
хранилищах, используется переменный ток напряжением от 200
до 380 В. К верхней или нижней подборе трала крепится элект-
роподбора, состоящая из основного каната, к которому прикре-
плен кабель с электродами. К этим электродам внутри кабеля
подходят токоподводящие провода. Электрическое поле, кото-
рое создается между электродами, вызывает у рыбы состояние
угнетения, и рыба не уходит, а попадается в трал.
Электротралы значительно эффективнее обычных, но кон-
фигурация поля и его напряженность влияют неодинаково на
рыб разных размеров и видов. Благодаря этому резко возрас-
тает селективность тралов, что способствует распространению
электротралового лова во внутренних водоемах, где применя-
ются жесткие правила рыболовства.
Большие перспективы имеет электрозакидной лов. Обычные
закидные невода снабжаются электроподборами. Питание их
производится переменным током напряжением 120—200 В про-
мышленной частоты 50 Гц. Источники питания: ПДЭС, любые
бензоэлсктрогенераторы или проходящая вблизи тони электро-
сеть. Работают неводом, как и обычно, лишь подвязывают элек-
гроподборы. При подходе бежного кляча к пригонку включают
ток, который создаст электрическое поле и исключает возмож-
ность ухода рыбы из обметанного пространства. Когда оба
крыла выбраны и рыба согнана в мотню, ток выключают и
рыбу выливают из мотни. В дальнейшем работа проходит обы-
чным способом. Наличие электроподбор увеличивает уловис-
тость неводов более чем в два раза.
Увеличение эффективности лова от применения электротока
настолько очевидно, что делаются дальнейшие попытки расши-
рения электролова и применения электрических полей с дру-
гими видами рыболовных орудий. Так, путем подключения ано-
дов к сетному полотну и вызова у рыб гальванотаксиса стре-
мятся увеличить уловистость жаберных сетей, в китобойном
промысле испытывают элсктрогарпуны и т. д. В настоящее вре-
мя многие научные лаборатории заняты разработкой этих во-
просов. Однако при использовании электротока'необходимо
строго соблюдать правила по технике безопасности, изложен-
ные в специальных инструкциях о мерах безопасности при ра-
ботах по элсктролову рыбы.
Глава 39. ЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОСВЕТА
Из многочисленных физических раздражителей наибольшее
। применение для интенсификации промышленного рыболовства
имеет электросвст. С давних пор рыбакам известно, что искус-
ственный свет^оказывает влияние на рыбу: одни рыбы при-
влекаются светом, другие уходят от него в неосвещенную зону,
третьи прекращают свое движение и останавливаются в луче
света и т. д. Это отношение рыбы к свету использовано для
лова.
Издавна в России применялся способ лова, известный под
названием «лученье». Ночью рыбаки выезжали на реку или
озеро с зажженным на лодке факелом. Привлеченную светом
рыбу убивали острогами. Так проводился лов щуки, сома и
других рыб. Этот вид лова распространен также во многих
других странах, а в Средиземном море, у побережья островов
Индийского океана, Австралии и в других местах носит даже
промышленный характер. Используется свет и при удебном
лове.
С развитием морских видов промысла (дрифтерного, ко-
шелькового и др.) рыбаки неоднократно замечали концентра-
цию рыбы вблизи освещенных буев, зон, освещенных с палубы
судов, и т. д. Этот опыт систематизировали, изучили и на ос-
новании его создали в настоящее время новые способы лова,
в которых искусственный свет используется для предупрежде-
ния выхода рыбы из обметанного пространства. В настоящее
время применяют электрический свет. Многообразие его приме-
нения можно классифицировать следующим образом: привле-
чение или отпугивание рыбы надводным освещением, привлече-
ние или отпугивание рыбы подводным освещением. -----------
Привлечение рыбы надводным освещением применяется при
различных видах лова. Простейшим является освещение морс;
кой поверхности прожектором., Этим широко пользуются при
лове кошельковыми неводами в Норвегии, Австралии и др.
Особенно широко надводное освещение применяют француз-
ские и итальянские рыбаки в Средиземном море при лове лам-
парой сардины и анчоуса.
Лампара — это разновидность облегченного кошелькового
невода. Техника лова заключается в том, что в темную безлун-
ную ночь в течение 30—40 мин освещают прожектором участок
поверхности моря, затем обметывают это пространство нево-
дом. Иногда поверхность освещают с лодок мощными бензино-
калильными лампами. В Средиземном море кроме сардины и
анчоуса в уловы попадают скумбрия, ставрида, шпроты и дру-
гие рыбы. Так же широко этот способ применяется в Японии
при кошельковом лове сардины и скумбрии. Однако примене-
ние этого способа возможно не везде, так как свет может при-
влекать хищных рыб и водных животных, которые разгоняют
косяки промысловых рыб. В СССР возможна интенсификация
кошелькового лова с помощью электросвета в Черном море и
на Дальнем Востоке.
Надводное освещение по побережью Средиземного моря ис-
пользуют также для интенсификации закидного неводного лова.
Так, в Греции ловят саргана, в Югославии, Италии и Фран-
ции— анчоуса, скумбрию, ставриду и других рыб. Темной
ночью суда с ацетиленовыми или электрическими лампами вы-
езжают на тоню и стоят там некоторое время. Затем аквато-
рию обметывают закидным неводом, после чего процесс про-
должается обычным способом.
Большое промышленное значение в СССР имеет лов сайры
с помощью надводного освещения в северо-западной части Ти-
хого океана, особенно в районе Курильских островов, где она
образует мощные скопления, хорошо реагирующие на свет.
Быстро развивается лов с помощью надводного освещения сар-
дины, сардпнопса и сардинеллы у побережья Африки с круп-
ных судов, траулеров.
Использование надводного освещения для отпугивания рыбы
применяется значительно реже. Так, в Каспийском море в ноч-
ное время косяки кефали обметываются трехстенными сетями.
В середину обметанного пространства направляют пучок света
от судового прожектора, испуганная кефаль стремительно рас-
ходится и попадает в сети. Кефальная обкидная сеть представ-
ляет собой объячсиваютее капроновое орудие лова длиной
500 м и высотой в посадке 5 м. Она состоит из двух половин,
соединяемых перед началом лова. Сеть трехстенная, т. е. сос-
тоит из трех полотен, из которых одно мелкоячейное (частик) и
два крупноячейных (порежь). Порежь ставят с обеих сторон
частика для запутывания рыбы. Сеть оснащена плавом и загруз-
кой. Лов проводится с сейнера и двух лодок. Па сейнере име-
ется прожектор и обеспечивающий его энергией электрогенера-
тор. На каждую лодку отдельно набирают по половине сети.
Прибыв в район лова, рыбаки занимаются поиском рыбы.
Обычно кефаль держится вблизи берега у свалов глубин. По-
дойдя к свалам, включают прожектор и движутся зигзагооб-
разным курсом вдоль побережья. Луч света беспокоит кефаль, и
она обнаруживает себя всплесками, выпрыгиванием из воды и
т. д. Устанавливают границы косяка, держась мористей его,
чтобы не дать ему возможности уйти. Затем сейнер ложится
в дрейф, и прожектор гасят. Рыбаки в лодках выходят на за-
мет, который начинают с морской стороны. Лодки сходятся,
рыбаки сошворнвают половинки сети, затем лодки расходятся
в разные стороны, описывают окружность и выметывают сеть.
Затем лодки вновь сходятся лагом, носами повернувшись
внутрь обметанного пространства. Техника замета такая же,
как и при лове обкидными неводами с двух судов.
Когда половина сети выметана и путь рыбе к морю отре-
зан, сейнер переходит на береговую сторону замета. Шумом
двигателя и светом прожектора рыбаки не дают рыбе уйти
в сторону берега. По окончании замета на сейнере два-три раза
обходят вокруг сети, направляя луч света внутрь обметанного
пространства. Кефаль уходит от света, попадает в сеть и объя-
чеивается. Характерно, что в сеть попадает и та кефаль, кото-
рая не была обметана. Вспугнутая светом и шумом мотора, она
мечется вблизи сети и объячеивается в сетном полотне и с на-
ружной стороны. Количество такой кефали настолько велико,
что рыбаки ставят порежь с двух сторон сети.
По окончании загона сеть начинают выбирать одновременно
на обе лодки. Сейнер ставят у ворот, образующихся между по-
степенно расходящимися лодками, продолжая загонять в сеть
оставшуюся кефаль. Выбирают сеть обычным способом. При не-
больших уловах рыбу выпутывают одновременно с выборкой,
при больших — сети складывают вместе с рыбой и выпутывают
ее при переборке сетей па сейнер.
Отпугивающая способность подводного света используется
в Дании и Швеции для направления угря к стационарным ло-
вушкам типа ботенгарнов. Минога также реагирует на свет и
уходит из освещенной зоны. Опыты по направлению ее в не-
реды, установленные в неосвещенной зоне, дали положительные
результаты. Минога .уходила от расположенных под водой ис-
точников света, шла по темному коридору и в больших количе-
ствах попадала в ловушки.
Наибольшее применение в практике рыболовства имеет при-
влекающее действие электросвета, как надводного, так и под-
водного. В СССР оно с наибольшим успехом применяется при
лове сайры у Курильских островов. Сайра—стайная пелаги-
ческая рыба, обитатель открытых вод, распространена в север-
ной части Тихого океана. Отличается резко выраженной поло-
жительной реакцией на электросвет. Ловят сайру летом. В это
время она держится в самых верхних слоях воды, и для ее при-
влечения применяются надводный свет и поверхностные орудия
лова: Реакция ее на свет очень быстрая, и концентрация в ос-
вещенной зоне происходит через несколько минут. Для привле-
чения сайры к судну применяется синий электрический свет,
а для концентрации у ловушки — красный. Многочисленные эк-
сперименты показали, что изменение цвета ламп ослабляет ре-
акцию сайры пли даже оказывает отрицательное действие. Так,
замечено, что при опускании синих ламп под воду сайра рас-
пугивается, а применение надводного белого света резко со-
кращает подход сайры к ловушкам.
Сайру ловят с сейнеров, ботов и других судов, но наиболее
часто с СРТ и СРТР. На левом борту у них устанавливают
семь-восемь световых выстрелов, состоящих из металлических
труб длиной 3,5—5 м, па конце которых укреплены люстры
с 8—12 лампами синего цвета.
Световые выстрелы раскреплены оттяжками и расположены
по борту на расстоянии 3—4 м один от другого так, чтобы свет
падал на воду вблизи борта (рис. 187). Правый борт судов яв-
ляется рабочим. На нем установлен рабочий выстрел также
трубчатой конструкции с двумя люстрами на конце. В них по-
мещены лампы красного цвета. С рабочего борта установлено
орудие лова, так называемая бортовая ловушка. Это прямо-
угольное сетное полотно длиной 20—30 м и шириной 20—25 м
из десятимнллиметровой капроновой дели. Ловушка посажена
на подборы и боковые пожилины с посадочными коэффициен-
тами 0,5—0,67, что создает некоторую мешковатость и способ-
ствует удержанию рыбы в сетном полотне. Вдоль ловушки
иногда для прочности пропускают пожилины. Верхняя подбора
снабжена наплавами, кроме того, к ней крепится длинный бам-
буковый шест, который расправляет верхнюю часть ловушки и
служит дополнительным наплавом. Пизы ловушки оснащены
грузилами, удерживающими ловушку в вертикальном положе-
нии. По боковым кромкам ловушки крепятся кольца, через
которые пропущены боковые стяжные тросы. С их помощью
при подъеме ловушки подбирают ее боковые кромки.
Ловушки устанавливаются на двух или трех специальных
выстрелах, идущих от рабочего борта и закрепленных специ-
альными растяжками. Верхняя подбора и бамбуковый шест
крепятся на концах этих выстрелов, а нижняя подбора за осо-
бые стропы стравливается с борта. В результате ловушка за-
нимает в воде вертикальное положение параллельно рабочему
борту. Когда в пространстве между бортом и ловушкой скон-
центрируется рыба, стропы выбирают, подтягивают стяжные
тросы, и рыба оказывается в ловушке.
Рис. 187. Лов сайры с помощью надводного освещения
Лов сайры происходит ночью. Прибыв в район промысла, на
судне гасят огни, за исключением топовых и сигнальных, и
включают люстры синего цвета. При густых косяках сайры,
оказавшихся вблизи судна, она сразу реагирует на свет и дви-
жется к нему. При разреженных концентрациях сайра собира-
ется медленнее. Для обнаружения сайры и подводки ее к судну
иногда включают прожекторы и освещают ими поверхность
моря. В свете лучей прожектора сайра выпрыгивает из воды и
легко обнаруживается. Перемещая световое пятно к судну, под-
водят сайру к зоне действии синего света.
Когда сайра соберется у левого борта, с правого в воду опу-
скают ловушку. Затем включают люстры красного света, а си-
ний свет выключают. При этом сайра проходит под килем суд-
на и концентрируется под красной люстрой между ловушкой и
судном. Подъемные и стяжные тросы выбирают лебедками, и
сайра оказывается в ловушке, в которую запускается каплер, и
рыба выливается на судно. Во время выливки красный свет га-
сится, а синий зажигается вновь, чтобы привлечь новую партию
рыбы. Затем весь процесс повторяется.
При хорошей концентрации рыбы улов за один подъем сос-
тавляет до 100—120 ц, а в среднем—15—20 ц. За ночь ко-
манды успевают произвести пять-восемь подъемов при сред-
нем улове за ночь 100—150 ц. Суда типа СРТ и СРТР за летне-
осеннюю путину вылавливают до 6000—7000 ц. Промысловые
суда базируются на береговые рыбозаводы, и каждое утро РС
и СО-ЗОО вынуждены к ним возвращаться, совершая ежедневно
непроизводительные пробеги. СРТ могли бы продолжить про-
мысел, но опасность порчи продукции также заставляет их час-
то возвращаться на базу. В последние годы к районам про-
мысла стали подходить плавучие рыбоконсервные заводы. Это
позволило судам больше находиться в районе лова и переме-
шаться, следуя за сайрой во время ее осенних миграций. При
лове сайры делаются попытки заменить бортовые сетные ло-
вушки центробежными насосами. Кроме того, дополнительно
привлекают рыбу к насосу с помощью электротока.
В мировом рыболовстве широко применяется надводное ос-
вещение при промысле сардины. Основу промысла составляют
три вида сардин: сардиноис, сардинелла и собственно сардина.
Для интенсификации их лова применяется электросвет. Осо-
бенно широко свет используется для лова сардины, обитающей
у побережья Западной Европы и в Средиземном море. Лов про-
изводят главным образом кошельковыми неводами и их разно-
видностью— лампарами (облегченный кошельковый невод).
Флотилия, состоящая из кошелькового сейнера и нескольких
моторных лодок, имеющих на борту фонари с электрическими
или карбидными источниками света, выезжает темной ночью
в море. Лодки останавливают на некотором расстоянии одна
от другой, зажигают свет и ждут, когда рыба сконцентриру-
ется вблизи лодок. Затем они постепенно сближаются и сводят
в одно место собравшуюся сардину. На лодках поочередно га-
сят свет, оставляя с зажженным фонарем лишь одну лодку.
Свет с нее удерживает весь косяк на месте. Затем сейнер
делает замет кошельковым неводом вокруг косяка и кошель-
кует его.
В других случаях кошельковый сейнер ставит в море напо-
добие ярусной системы кабель, у которого вместо крючков на
поводцах прикреплены электролампочки. Длина такого кабеля
может достигать 1000 м и более. Сам сейнер становится на
якорь у одного из концов порядка и подает на кабель электро-
энергию. Лампочки зажигаются, и у них начинает накапли-
ваться сардина. Затем дальнюю лампочку гасят, и рыба от нее
отходит к предыдущей и т. д. Так постепенно, выключая одну
лампочку за другой, заставляют рыбу концентрироваться вбли-
зи сейнера. Затем сейнер делает замет и облавливает косяк.
Чтобы верней заставить сардину двигаться по световой трассе,
используют вспомогательную лодку с самостоятельным источ-
ником света. Когда гасят первую лампочку, лодка подходит
к ней, и ее свет заменяет свет погасшей лампочки. Затем лодка
постепенно движется ко второй лампочке, ведя за собой рыбу,
затем к третьей и т. д. Лодка все время остается в центре ко-
сяка и удерживает его на месте, когда сейнер, чтобы сделать
замет, отключает кабель и часть его выбирает на борт, отъеди-
нив от всей трассы.
Применение таких световых трасс используют для интенси-
фикации лова сардины некоторыми стационарными ловушками.
Так, в Средиземном море во дворы ловушек, называемых сар-
динными заводами, рыбу заводят по световой трассе от протя-
нутого кабеля или вслед за лодками с зажженными источни-
ками света. Используют свет при лове сардины и береговыми
закидными неводами, а также другими орудиями лова.
Сардину, а также сардинеллу и сардинопса ловят па мате-
риковых шельфах Средней и Южной Атлантики и в дальнево-
сточных морях, у Тихоокеанского побережья Америки, Азии и
Австралии. В Японии и США широко применяется интенсифи-
кация кошелькового промысла сардин с помощью надводного
освещения и применения световых трасс. Советский траловый
флот применяет свет для промысла сардинеллы и сардины
у Западного побережья Африки.
Большое значение имеет лов с помощью подводного электро-
освещения. Так, например, осуществляется лов кильки в Кас-
пийском море. В нем обитают три вида кильки: обыкновенная,
анчоусовидная и большеглазая. Па свет привлекаются рыбы
всех трех видов, но основу уловов составляет анчоусовидная
килька, которой вылавливают до 300 000 т.\Она обитает в от-
крытых частях Среднего и Южного Каспия и избегает опрес-
ненных вод. Летом се промысловые скопления тянутся вдоль
всего Западного и Восточного побережья Каспийского моря до
Северного Каспия. Наибольшие промысловые скопления она
образует от полуострова Мангышлак до залива Кендерли на
востоке и в районе Махачкалы на западе моря. В южной части
моря особенно богаты килькой районы Кианлы — Красноводск
(па восточном берегу) и южнее Сальяны — Пирсагат (на запад-
ном). В этих районах килька концентрируется и зимой. Кильку
добывают круглый год с рыболовных сейнеров РС-300, которые
специально переоборудуются под этот вид лова. Однако основ-
ными добывающими судами являются производственные реф-
рижераторы типов «Каспий» и «Моряна».
Для привлечения кильки к орудиям лова применяются элек-
трические лампы мощностью 500—1000 Вт, дающие обычный
белый свет. Применение цветных ламп снижает уловы. Лампы
имеют хорошо изолированные специальные патроны, исключа-
ющие попадание воды к их цоколю. Лампы к орудиям лова
крепят так, чтобы они в воле занимали положение баллоном
кверху. Иное расположение ламп снижает эффективность про-
мысла. Лов производится конусными подхватами, рыбонасо-
сами и эрлифтами. Конусными подхватами ловят с РС-300,
а суда типов «Каспий» и «Моряна» вооружены насосами и эр-
лифтами.
Конусный подхват — это сетной конус из мелкоячейной дели
(а = 64-7 мм), посаженный основанием на металлический об-
руч диаметром 2,5—3 м из круглой стали или металлических
дюймовых труб. Кутцевая часть конуса стягивается шнуром на-
подобие гайтана в трале или каплере. Распустив шнур, выли-
вают улов и, затянув его, готовят ко-
нус к новому опусканию. Сетная часть
укреплена продольными пожнлинами и
снабжена грузилами для быстрого
погружения конуса. К обручу сверху при-
креплены четыре стропа, концы которых
соединены с подъемным тросом. В пло-
скости обруча па металлической кресто-
вине находится электролампочка балло-
ном кверху. К ней подходит изолиро-
ванный электрокабель типа Р1ПМ.
Судно имеет две конусные установки,
расположенные на противоположных
бортах. Кильку ловят на свет в темные
безлунные ночи. При ярком лунном ос-
вещении килька ловится плохо и даже
может совсем не концентрироваться у
лампы, поэтому капитаны судов плани-
руют свои выходы в море по лунным
Рнс. 188. Схема центро-
бежного рыбонасоса:
/—кожух (улитка); 2 —
рабочее кресло; 3 — всасы-
вакмций шланг; 4 — лопат-
ка. 5 — нагнетательная на-
. гистраль
календарям.
Выйдя под вечер с береговой базы, судно до темноты при-
бывает в намеченный район лова, становится на якорь и гото-
вит к лову конусные сети на обоих бортах. С помощью стрел
конусные подхваты выводятся за борт и нависают над водой.
Подъемный трос намотан на барабане лебедки, как на вьюшке,
или охватывает турачку двумя-тремя шлангами. Кабель соеди-
нен с лампой и скойлан на палубе или вьюшке. Наметив глу-
бину опускания, рыбаки травят трос и кабель и одну конусную
сеть опускают в воду. Во время опускания включается свет, и
килька начинает концентрироваться вблизи лампы. Как пока-
зывают наблюдения, килька опускается вслед за лампой, нахо-
дясь над ней. Опустив сеть на намеченную глубину, рыбаки де-
лают некоторую выдержку (2—3 мин). В это время подход
кильки к свету' продолжается. Затем включается лебедка, и на-
чинается подъем конусной сети кверху с зажженной лампой.
Последняя выключается лишь при выходе из воды. Двигаясь
кверху, конусная сеть подхватывает кильку, находившуюся над
ней, и поднимает ее на судно. В это время со второго борта
в воду опускают вторую конусную сеть. Подняв вторую, вновь
опускают первую сеть и т. д. Таким образом, действуя попере-
менно двумя конусными сетями, рыбаки непрерывно произво-
дят лов в течение всего темного времени суток. За ночь ко-
манда делает до 100 подъемов сетей, причем при хорошей кон-
центрации рыбы уловы за подъем составляют 100 кг и
более.
Лов конусными сетями трудоемок и вытесняется так назы-
ваемыми бессетевымн способами с применением рыбонасосов и
эрлифтов. В качестве рыбонасосов применяются центробежные
специальные двухлопастные насосы. Насос представляет собой
металлический кожух, внутри которого вращается колесо, со-
стоящее из двух параллельных дисков. Между дисками распо-
ложены две выпуклые лопатки (рис. 188). Ось, на которой си-
дит колесо, соединена с валом электромотора. При быстром
вращении колеса лопатки отбрасывают воду к стенкам кожуха
и у оси вращения образуется разрежение. Сбоку кожуха к это-
му месту подведена всасывающая магистраль. По ней вода
из-за борта устремляется под действием атмосферного давления
в кожух в область разрежения. Отсюда она снова отбрасыва-
ется к кожуху, и на ее место засасываются все новые и новые
порции воды. Процесс этот происходит непрерывно, и таким об-
разом вода подается в насос. Отсюда отбрасываемая лопат-
ками вода с большой скоростью проходит в нагнетательный
шланг и по нему под напором к месту назначения.
При лове кильки применяются рыбонасосные установки
РВУ-100, РВУ-150 и РВУ-200. В этом шифре число указывает
диаметр всасывающего шланга. Высокая частота вращения ко-
леса насоса создается электро*моторами, валы которых соеди-
нены с валами насосов напрямую с помощью муфт. Она обес-
печивает необходимую скорость всасывания воды, захват с ней
кильки и подачу ее на рабочее колесо. Здесь лопатки отбрасы-
вают ее вместе с водой и направляют в нагнетательную магист-
раль. Таким образом, насос качает (пульпу) воду с рыбой. По
выходе из насоса пульпа попадает в водоотделитель — дырча-
тую систему, в которой вода стекает в водоотвод, а килька по-
падает на лоток и по нему проходит на обработку или охлаж-
дение. Однако при очень большой скорости перекачивания
рыба сильно повреждается лопатками. Поэтому для кильки ус-
тановлена допустимая критическая частота вращения: для РБУ-
100 — 800 об/мин, РБУ-150 —600 и РБУ-200 —400 об/мин.
Насос устанавливается на палубе судна, а всасывающий
шланг перекидывается через борт и опускается в воду на глу-
бину нахождения концентрации кильки. Обычно применяются
резиновые шланги, гладкие внутри и гофрированные снаружи.
Они соединяются друг с другом с помощью специальных разъ-
емных муфт и составляют всасывающую линию. Она может
быть опущена на любую глубину, но не более 150 м, так как
излишняя тяжесть заставит применять более сложные креп-
ления.
Конец всасывающего шланга повернут кверху, как указано
на рис. 189, и снабжен залавливающим устройством, которое
состоит из всасывающего наконечника, обнесенного огражда-
ющим обручем. К последнему крепятся стропы, соединенные
с подъемным канатом, идущим к лебедке. Потравливая или вы-
бирая этот канат, можно поднять пли опустить залавливающее
устройство. К бокам всасывающего наконечника прикреплены
патроны с электролампами (обычно белого света) мощностью
по 1 —1,5 кВт. Электроэнергию к ним подводят по изолирован-
ным кабелям РШМ.
При включении света килька собирается возле залавлива-
ющего устройства, а насос засасывает ее вместе с водой и по-
дает на палубу. Это непрерывный процесс без подъемов и спус-
ков орудий лова. Производительность лова выше, чем при лове
конусной сетью, на 50—60 % при одновременном снижении се-
бестоимости улова и улучшении условий работы. На судах
обычно устанавливают две рыбонасосные установки на таком
расстоянии, чтобы они не мешали друг другу.
Большим недостатком лова кильки на свет с помощью ры-
бонасосов является то, что большое количество рыбы повреж-
дается вращающимися частями. Поэтому в последнее время
стали применять насосы особого типа — эрлифты (рис. 190).
Основной частью эрлифта является гофрированный шланг, ко-
торый опускают с борта судна в воду на глубину нахождения
кильки. В нижней части шланг охвачен металлической короб-
кой, называемой смесителем, или форсункой, куда по особому
воздухоподающему шлангу компрессор, находящийся на па-
лубе судна, подает сжатый воздух. Через дырочки в шланге
(его металлической части, проходящей через смеситель) воздух
Рис. 190. Лов эрлифтами
с подводным освещением:
а - общая схема лова; б —
схема эрлифта:
/ — водоотделитель; 2 — ком-
прессор; 3 — залавливающее
устройство; 4 — смеситель
попадает в наполненный водой шланг. Пузырьки воздуха за-
полняют шланг и поднимаются кверху. Вода в шланге стано-
вится легче воды вне шланга (за счет воздушных пузырьков)
и по закону сообщающихся сосудов выталкивается ею наверх,
а в образовавшееся свободное пространство поступает новая
порция воды, в свою очередь насыщаемая воздухом и поднима-
ющаяся кверху. Так возникает непрерывное самопроизвольное
движение воды кверху вплоть до изливания ее в водоотде-
литель.
По мере того как вода поднимается кверху, давление
в шланге падает и пузырьки воздуха расширяются. Это допол-
нительно уменьшает плотность воды и способствует движению
ее кверху. Так обеспечивается перекачивание жидкости без ка-
ких-либо движущихся частей: рабочих колес с лопатками, пор-
шней и т. д. Конец шланга повернут кверху и снабжен залав-
ливающим устройством и электролампочками, как и при лове
с помощью центробежных рыбонасосов. ’ Килька привлекается
светом и увлекается струей в шланг, по которому вместе с пуль-
пой поднимается на палубу. В водоотделителе рыба отделяется
от воды, а последняя сбрасывается за борт.
Техника и организация лова с помощью эрлифтов такая же,
как и с центробежными рыбонасосами. Преимущества такого
способа — килька не повреждается, что позволяет большее ее
количество использовать для консервов.
С помощью света вылавливается большое количество и не-
рыбных объектов, в частности кальмаров. Такой промысел ши-
роко распространен в Японии, а в последние годы быстро раз-
вивается и в СССР. Наши даль-
невосточные волы, особенно
Японское морс, воды у Сахалина
и Южных Курильских островов,
богаты кальмаром. Ранней вес-
ной кальмары концентрируются
в юго-западной части Японского
моря, а затем по мере прогрева
воды переходят к берегам Юж-
ного Приморья, движутся к юж-
ной оконечности Сахалина и
входят в Татарский пролив. Од-
новременно в восточной части
моря кальмары движутся вдоль
берегов Японии, проходят через
проливы Сангарский и Лаперуза
и достигают Курильских остро-
вов. Осенью наблюдаются миг-
рации в обратном направлении. Р"С 191 Устройство для крючко-
В течение всего этого периода вого лова кальмаРов
кальмаров добывают различными
орудиями лова, в том числе и с помощью света.
Лов производится удочками, лески которых состоят из двух
частей: поводца и рабочей части. Леска длиной 40—50 м, диа-
метром 3—4 мм из синтетического волокна. Вторая часть — из
моноволокпа диаметром 1 —1,2 мм. К пей крепятся последова-
тельно 10—20 крючков с блеснами, цветными лоскутками, ку-
сочками, нитками и т. д. Расстояние между крючками 0,5—
0,6 м. К концу рабочей части крепится грузило массой 600—
800 г. Поводец намотан па барабан, приводимый в движение
рыбаком за небольшую рукоятку (рис. 191). Леса проходит че-
рез ролик, установленный на кронштейне, и этим отводится от
борта судна, и крючки не цепляются за обшивку и планширь.
Таких удочек на судне бывает 10—15. В последнее время они
комплектуются в группы по 3—4 шт. и монтируются на специ-
альных машинах с механическим приводом. Такая машина сос-
тоит из одного общего для трех-четырех удочек решетчатого
барабана и одной общей оси, на которую насажены направля-
ющие блоки по одному для каждой лесы. Барабан вращается
от электромотора с редуктором. Соединение происходит с по-
мощью электромагнитной муфты, имеющей автоматическое пе-
реключающее устройство. Поэтому барабан то получает вра-
щение, то выключается. При работе барабана удочки поднима-
ются, а при выключении его опускаются вниз под тяжестью
грузил. Таким образом, все удочки непрерывно то поднима-
ются, то опускаются. К таким устройствам относится автомати-
ческая лебедка ИЛКА-6 и др.
Кальмары в больших количествах собираются у освещен-
ных зон, где питаются собравшейся рыбой. Однако они сами
предпочитают находиться в тени, время от времени бросаясь
к освещенной рыбе. Поэтому электролампы подвешивают на
тросе или шесте, протянутом между мачтами. Свет падает
у бортов, где расположены удочки, а под судном создается за-
тененная зона, где концентрируются кальмары и откуда они
бросаются на свою добычу. Расположив у одного или обоих
бортов машинки или ручные барабаны, спускают удочки и на-
чинают их попеременно то поднимать, то опускать, привлекая
кальмара движущейся цветной наживкой. Кальмары броса-
ются к удочкам и попадают на крючки. При больших концент-
рациях лов происходит настолько интенсивно, что при подъеме
па каждой удочке оказывается по 10—12 и более кальмаров.
На машинах с ручным приводом рыбаки вручную снимают
кальмаров с удочки. На машинах с электроприводом рол и ба-
рабан расположены на некотором расстоянии друг от друга, и,
провисая в этом пространстве, кальмары отрываются от удочек
под действием собственной тяжести. Ссыпающихся на палубу
кальмаров сгребают, разделывают или засыпают льдом. При
наличии рефрижераторных трюмов их замораживают (рис. 192).
Лов с помощью света приобретает в мировом рыболовстве
все большее значение. Появляются новые его способы, разра-
батываются вопросы теории и расчетов световых полей, авто-
матизируются существующие способы, совершенствуется тех-
ника и организация лова.
Глава 40 ПРИМЕНЕНИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ РЫБОЛОВСТВЕ
АКУСТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ СРЕДСТВ
Среди физических способов интенсификации промышленного
рыболовства особый интерес представляет применение звука.
Многочисленные исследования советских и иностранных ученых
доказали, что подводный мир полон звуков. Многие из них из-
даются рыбами и различными водными животными. Звуки, из-
даваемые рыбами различных видов, значительно отличаются
один от другого, и по ним можно судить о том, какая рыба по-
дает свой звуковой сигнал. Опуская в воду гидрофон, исследова
тели воспринимают издаваемые рыбами звуки, усиливают полу-
ченные колебания через гидрофонный усилитель и записывают
их на магнитофонную ленту. Благодаря этому ученые и рыбаки
получают необходимые акустические характеристики различных
промысловых объектов.
Так, например, косяки сардины издают звуки, напоминаю-
щие чирикание стан воробьев, тунцы и судаки издают чередую-
щиеся стуки, то усиливающиеся, то замирающие. Плотва издает
потрескивающие звуки, некоторые морские рыбы — окунь, мор-
ской петух — хрюкающие, другие рыбы — звуки в виде бара-
банного стука, в виде свиста и характерного писка. Еще не су-
ществует классификации звуков, издаваемых рыбами. Условно
их делят па свисты, стуки, хрусты, хрюкание, писки, треск,
дробь и др. Однако одни слуховые характеристики не всегда
могут дать полное представление о характере звуков. Более
точную картину дают записи, сделанные приборами. На рис. 193
приведены снятые осциллографом диаграммы записей звуков,
издаваемых некоторыми рыбами.
Помимо общего вида записи звука необходимо иметь частот-
ный спектр и диаграмму уровнен звуков. Частотный спектр, или
спектрограмма (рис. 194), показывает частоту колебаний и ин-
тенсивность (силу) звука. При этом частоту (в кГц) отклады-
вают по оси абсцисс, а интенсивность (в дБ) — по оси ординат.
Пользуясь спектрограммами, легко различить разные объекты
лова, хотя осциллограммы их имеют внешнее сходство. Допол-
нительную характеристику дают диаграммы уровней звуков
(рис. 195).
Исследования показывают, что рыбы одного и того же вида
могут в разные периоды жизни и
Рис. 194. Спектро-
граммы звуков, из-
даваемых:
а — сардиной; б —
тунцом; в — суда-
ком
в разном состоянии издавать
различные звуки. Так, мо-
лодь иногда издает другие
звуки, чем косяки взрослой
рыбы, нерестящаяся и на-
гульная рыбы также могут
издавать разные звуки.
В настоящее время совет-
ские ученые накапливают
данные по характеристике
звуков различных промыс-
ловых рыб в различных ус-
ловиях их обитания. Полу-
чив эти данные, рыбаки ис-
пользуют их в двух основных направлениях: для промысловой
разведки и для интенсификации лова.
В первом случае задача сводится к обнаружению рыбы
в данном участке водоема и установлению ее вида. Это выпол-
няется с помощью гидрофона с усилителем. При этом необхо-
димо наличие у рыбака данных по звукам, издаваемых рыбами.
Обнаружение рыбы с помощью различных гидролокационных и
других устройств уже прочно вошло в практику промысловой
разведки и вполне себя оправдывает.
Вторая задача — использование звуков для интенсификации
лова — является первоочередной проблемой и имеет два основ-
ных направления: отпугивание рыбы и привлечение рыбы.
Наибольшие перспективы имеет привлечение рыбы звуками.
Для этого, однако, нужно знать не только звуки, издаваемые
рыбой, но и в каком состоянии она их издает. Ученые обнару-
жили, что некоторые рыбы издают призывные звуки, звуки, пре-
дупреждающие об опасности и т. д. Нужно уметь воспроизвести
эти звуки. Это делают с помощью магнитофонных записей, пе-
редаваемых через гидроакустическую аппаратуру. Возможно
также и имитирование соответствующих звуков.
Привлекая рыбу в зону действия орудии лова, можно зна-
чительно увеличить эффективность орудий лова.
Большие перспективы имеет также применение пневматиче-
ских средств. Они могут быть использованы в двух основных
направлениях: создание заграждений, регулирование плавуче-
сти.
Создание заграждений заключается в том, что сетные на-
правляющие или преграждающие части орудий лова (крылья
ставных неводов, заградительные и направляющие стенки и т. д.)
заменяются пневматической занавесью. Для этого по дну во-
доема прокладывают в нужном направлении шланг воздушной
а
Рис. 195. Диаграммы уровнен звуков, издаваемых:
а —сардиной; б — тунцом; в — судаком
магистрали. В нем по всей длине сделаны мелкие отверстия.
В шланг подается под давлением воздух, пузырьки которого вы-
рываются из отверстий и поднимаются кверху. В результате по
всей длине шланга от дна до поверхности воды образуется
сплошная стена из воздушных пузырьков. Исследования пока-
зывают, что некоторые рыбы боятся и не проходят через стену,
а поворачивают вдоль нее.
Регулирование плавучести заключается в том, что орудия
лова, например ставные невода, запорные невода, кефальные
ловушки и т. п., снабжаются надувным плавом, из которого
выпущен воздух. От этого орудие лова ложится на дно. Когда
рыба пойдет в зону действия орудия лова, с берега компрессор
через соединительный шланг накачивает плав воздухом. По-
следний поднимает невод или сетную заградительную стенку,
и рыба оказывается пойманной. Подобного рода проекты уже
разработаны.
В последнее время стали применять не только физические,
но и химические раздражители. Установлено, что многие рыбы
реагируют на запахи или подобные им явления, распространяю-
щиеся в воде. Запах крови быстро привлекает акул и других
хищных рыб, запахи натуральных наживок также привлекают
рыбу. В связи с этим в ряде стран (Японии, США и др.) неко-
торые фирмы применяют ароматические вещества, привлекаю-
щие рыбу к орудию лова. В СССР ученые также занимаются
этим вопросом, и в ближайшие годы советские рыбаки будут
иметь новый способ интенсификации лова.
Раздел VIII. РЫБОЛОВСТВО ВО ВНУТРЕННИХ
ВОДОЕМАХ
Глава 41. ОРУДИЯ И СПОСОБЫ РЫБОЛОВСТВА ВО ВНУТРЕННИХ
ВОДОЕМАХ
К внутренним водоемам относятся озера, реки, водохрани-
лища и пруды. Раньше они играли в рыбном промысле основ-
ную роль. Однако необходимость увеличения продуктовых ре-
сурсов привела к сильному развитию морского и океанического
рыболовства, и центр промысла переместился в океаны. Внут-
ренние водоемы дают всего 10—12 % годового улова СССР. Од-
нако в связи с изменениями промысловой обстановки в океанах
значение внутренних водоемов вновь возрастает. Этому способ-
ствует то, что их возможности еще далеко не исчерпаны.
Основными их преимуществами являются: близость к ме-
стам потребления, отсутствие необходимости строительства до-
рогостоящих океанических судов и портов, простота разведки
и обнаружения рыбы, простота орудий лова и легкость их экс-
плуатации, легкость регулирования промысла и воздействия на
состояние рыбных запасов, большие возможности рыборазведе-
ния и развития прудового рыболовства и др. Кроме того, внут-
ренние водоемы дают наиболее ценную в пищевом отношении
рыбу. Развитие рыболовства во внутренних водоемах важно
также и в стратегическом отношении.
Однако для развития в этих районах промысла необходимы
зарыбление многих водоемов, выращивание и снабжение их кор-
мом, проведение ирригационных мероприятий, создание рыбо-
водных заводов для выращивания посадочного материала и
многие другие организационно-технические мероприятия, вклю-
чая охрану природы. Одновременно необходимо всемерное раз-
витие товарных рыбоводных хозяйств. В настоящее время эти
меры широко применяются в рыбном хозяйстве СССР.
Техника и организация промысла во внутренних водоемах
зависит от их физических и географических условий: лов в ре-
ках, озерах, водохранилищах и т. д. Большое значение имеет
речной лов. В СССР речной лов распространен повсеместно, осо-
бенно в реках Волге, Урале, Дону, Днепре, Дунае, Печоре, Се-
верной Двине. Рыбная промышленность Сибири базируется в ос-
новном на реках, из которых главной является система Оби
с морской губой. На Дальнем Востоке большое значение имеет
лов рыбы в бассейне Амура.
На Нижней Волге и в ее дельте вылавливается до 25 тыс. т
осетровых, много частиковых рыб, к которым относятся неко-
торые карповые: вобла, сазан, жерех, красноперка и др.; оку-
невые: судак, берш, окунь; сомовые и др. Особенностью
волжского промысла является то, что он базируется главным
образом на проходных и полупроходных рыбах. Строгая регу-
лярность хода рыбы позволяет хорошо организовать и регули-
ровать промысел. Такой же характер имеет рыболовство на
реке Урале. В среднем и верхнем течении Волги гидрострои-
тельство придало своеобразный характер рыболовству, прибли-
зив его к типу озерного, базирующегося на туводных рыбах.
Развито рыболовство на реках, впадающих в Азовское
море,— Дону и Кубани. Наиболее важными здесь также явля-
ется низовья, где вылавливаются как туводные, так и проход-
ные и полупроходные рыбы, поднимающиеся из Азовского моря.
В среднем и верхнем течении рыболовство развито меньше. Ос-
новными объектами лова являются лещ, сазан, судак. Вылав-
ливается и некоторое количество осетровых. Развито рыболов-
ство и в Днепре, Буге и особенно в Дунае.
Из сибирских рек большое значение имеет Обь, в бассейне
которой (с Обской губой) вылавливается около 2/3 годового
улова всех водоемов Сибири, включая озера и водохранилища.
Бассейн Оби в промысловом отношении можно подразделить на
два основных района: низовье и район среднего течения. К пер-
вому относится Обская губа, Ямало-Ненецкий район и приле-
гающие низовые части Оби, ко второму — Ханты-Мансийский,
Тобольский и другие районы. Верховья Оби в промысловом от-
ношении имеют меньшее значение. В Обской губе применяют
траловый лов ерша и других рыб с судов типов МРТ и МРС,
а также лов ряпушки дрифтерными сетями. В районе Нового
Порта применяют ставные невода. Здесь промысел имеет при-
брежный морской характер. Черты речного он приобретает при
выходе в Обскую губу, где существует лов закидными неводами
и мелкими ставными ловушками. В среднем течении Оби объ-
ектами лова являются муксун, пелядь и другие сиговые, из
карповых — плотва, язь, карась, из окуневых — окунь, ерш и др.
Большое значение в промысле имеет щука, которой добыва-
ется ежегодно ло 5000 т. В Оби вылавливают также небольшое
количество осетровых (осетр, стерлядь) и лососевых (нельма).
Среди дальневосточных рек большое промысловое значение
имеет Амур с притоком Уссури. Наибольший интерес здесь
представляют дальневосточные лососевые. Их промысел в ос-
новном сосредоточен в низовьях Амура, в его нижнем течении,
лимане и в Татарском проливе. Кроме лососевых в Амуре до-
бывается много ценных рыб: белый и черный амур, толстоло-
бик, лещ и др.
Речное рыболовство имеет специфический характер, обус-
ловленный его особыми условиями. Эти условия можно разде-
лить на две группы: физико-географические и промыслово-био-
логические. К первым относятся: 1) ограниченность водного
пространства; 2) расположение его в виде длинной узкой ленты;
3) сравнительно малые глубины; 4) частые изменения направ-
ления русла реки, наличие поворотов, сужений и расширений,
перекатов и т. д.; 5) наличие течения, постоянно действующего
в одну сторону; 6) разнообразные и неустойчивые эпюры ско-
ростей в вертикальных и горизонтальных сечениях; 7) измене-
ние гидрологических параметров в зависимости от времени года
и др.; 8) образование зимой ледового покрова.
Ограниченность водного пространства обусловливает приме-
нение небольших орудий лова по сравнению с морскими и даже
озерными. Узкий и протяженный характер водоема обусловли-
вает характер движения орудий лова, т. е. предопределяет тех-
нику лова, а наличие рядом берегов делает ненужным приме-
нение крупнотоннажных судов с большой автономностью плава-
ния. Промысел имеет возможность постоянно опираться на
берег. При малых глубинах отпадает необходимость в высоко-
стенных орудиях лова и появляется возможность перегоражи-
вания неводом всей толщи воды от дна до поверхности.
Наличие поворотов, колен, перекатов, отмелей и т. д. также
сильно влияет на технику и организацию лова. Они ограничи-
вают число мест, удобных для устройства сетного плава или не-
водной тони, сокращают их размеры, заставляют приспосабли-
вать технику и орудия лова к какому-то определенному месту.
Поэтому орудия речного рыболовства часто могут применяться
лишь на тех участках реки, для которых они созданы. Особенно
это важно для таких орудий лова, как закидные невода.
Наличие постоянного течения заставляет приспосабливать
к этому все технологические процессы. Речные течения, осо-
бенно на крупных реках, имеют большие скорости, достигающие
в половодье 4—5 км/ч (1,4 м/с), а скорости 1,5—2 км/ч (0,2—
0,5 м/с) являются обычными. Такое течение может снести и раз-
рушить невода, поэтому на речном течении невозможно задер-
жать или остановить орудия лова. Техника лова должна преду-
смотреть движение их вниз по течению. Установить их непод-
вижно можно лишь при очень слабых течениях, вблизи берегов
или при весьма малых размерах орудий лова. Кроме того,
нужно учитывать, что на поверхности и вблизи ее скорости те-
чения больше, чем у дна. Типичное распределение скоростей
в реках по вертикали приведено на рис. 196, а. Практически
скорость у дна принято считать в два раза меныпей, чем у по-
верхности. Поперек реки течение также непостоянно. В средней
и глубокой части русла оно сильнее, а у берегов слабее. На
рис. 196, б приведено распределение поверхностных скоростей
в поперечном сечении реки. Под ледовым покровом эпюра ско-
ростей меняется.
Гидрологический режим рек отличается неустойчивостью.
Движение наносов приводит к образованию отмелей, кос, в дру-
гих местах берега подмываются и обрушиваются. Это изменяет
Рис. 196. Эпюры скоростей и реке:
а — по вертикальному ссченшо; б — поперек реки
рельеф дна и сказывается на режиме работы орудий лова.
Дожди и ветры также могут изменять режим рек. Длительно
дующие встречные ветры образуют подпор воды, подъем уровня
и разлив рек. Нагонные ветры на Северной Двине настолько
сильно поднимают уровень, что иногда вода заливает береговые
участки; ветер с Каспийского моря (моряна) приводит к ос-
лаблению, остановке течения Волги в поверхностных слоях воды
и даже повороту его на обратное. Можно привести много по-
добных примеров. Особенно сильно изменяется гидрологический
режим рек по временам года. Весенние паводки сильно повы-
шают уровень воды. В среднем течении некоторых рек уровень
поднимается на 4—5 м и более. Вода заливает рыболовные уча-
стки, увеличивается ее скорость, возрастают глубины на плесах
и неводных тонях и т. п. Летом уровень воды снижается, дости-
гает межени, осенью вновь поднимается и т. д. В среднем те-
чении рек сезонные колебания больше, в нижнем и в устьях,
лиманах, дельтах — меньше.
Таким образом, физико-географические условия речных во-
доемов предъявляют свои особые требования к орудиям и спо-
собам рыболовства. Не меньшее значение имеют и особенности
сырьевой базы. С точки зрения техники промышленного рыбо-
ловства всех речных рыб можно разделить на ходовых и нехо-
довых.
К ходовым относятся те, которые в определенное время года
под воздействием различных биологических факторов движутся
массами в определенном направлении. К ним относятся глав-
ным образом проходные и полупроходные рыбы, составляющие
основной объект промысла в низовьях и иногда в средних тече-
ниях рек. Ходовые рыбы движутся вверх против течения. Ору-
дия лова устанавливают так, чтобы рыба не могла пройти мимо
них. Чаще же орудия лова движутся по течению навстречу хо-
довой рыбе. Так как рыба не может миновать рыболовные уча-
стки, то и орудия лова работают на этих участках всю путину,
возвращаясь после каждого замета или сплывания к исходному
месту. Эти рыболовные участки должны быть тщательно обору-
дованы и подготовлены к лову, так как ход рыбы может быть
кратковременным и нельзя пропустить ни одного часа. Так, на-
пример, ход лососевых в реки Дальнего Востока или сельди
в южных реках европейской части СССР продолжается недолго.
Иногда же ход бывает растянутым, как например, ход частико-
вых и осетровых на Волге. В некоторых районах ход рыб одних
видов чередуется с ходом других или частично совпадает. Мень-
шее значение имеет лов покатной рыбы, т. е. скатываю-
щейся после нереста назад в моря. Покатная рыба обычно
бывает тощая, малоценная в пищевом отношении, а ход ее
растянутый.
Большое значение в речном промысле имеют неходовые, или
туводные рыбы. Они рассредоточены на речных участках и, как
правило, не собираются в большие косяки. Организация лова
их должна быть иной, чем ходовых рыб. Орудия лова расстав-
ляют в местах обитания рыб, часто переносят с места на место
в поисках рыбных скоплений. Здесь широко применяется так
называемый перекидной лов, лов подвижными механизирован-
ными звеньями и т. д. Иногда ходовая рыба, придя на нерести-
лище или место нагула, рассредоточивается и на некоторый пе-
риод превращается в неходовую. Тогда соответственно меняется
и организация промысла.
Легкая доступность речных рыб воздействию орудий лова
приводит к необходимости введения ограничительных мер, соз-
данию и тщательному соблюдению особых правил рыболовства,
которые влияют на конструкцию орудий лова и технику лова.
Так, например, нельзя перекрывать неводами все русло реки,
необходимо невод метать так, чтобы рыбе оставался проход.
В некоторых реках нельзя применять одни орудия лова, в дру-
гих— другие и т. д. Ячея в орудиях лова должна обеспечить
улавливание лишь рыб определенного размера, более мелкая
рыба должна свободно уходить из невода.
Одной из особенностей речного рыболовства является разно-
образие видов орудий лова и способов их эксплуатации. Это
плавные сети, закидные невода, вентери. Применяются также
различные крючковые снасти, называемые переметами.
Часто применяются мелкие ловушки вентерного типа, назы-
ваемые мордами, вершами и др. Йх часто делают из прутьев,
дранки или других местных материалов и устанавливают среди
камыша, коряг, на путях хода рыбы и т. д. Подобные ловушки
для лова миноги называются передами (рис. 197). Нсреды под-
вязывают концами к прочному длинному канату — выбежке,
Ход миноги
Рис. 197. Нсреды и способ их установки
растянутому поперек реки и удерживаемому якорями или коль-
ями. Минога, двигаясь против течения, заходит в нереды и не
может найти обратного выхода. Перебирая выбежку, рыбаки
время от времени собирают улов.
В речном рыболовстве иногда используются специфические
орудия лова. Например, в реках Сибири применяются атармы,
чердаки, в реке Урал — сижи, садки-ловушки, в Амуре — за-
ездки. Применяются также различные запорные стенки, заго-
родки и др. В основном это стационарные орудия лова. Прин-
цип их действия заключается в установке поперек реки сетного
или свайного заграждения, направляющего рыбу к сетной ло-
вушке, где она и концентрируется. Из них наиболее мощными
являются амурские заездки. Поперек реки от фарватера до бе-
рега на расстоянии 2 м одна от другой забивают толстые сваи,
образующие крыло. Пространство между сваями закрывают
прутяной или реечной деревянной решеткой (бердо). Сильное
течение не позволяет заменить решетку сетью. Длина крыла до-
ходит до 1000 м и более. На конце крыла забивают два ряда
свай, соединенных между собой по вершинам брусьями или
балками. По верху этой системы накладывают продольный до-
щатый настил для работы рыбаков. Это мощное деревянное со-
оружение называется глаголем. Обычный глаголь расположен
по течению навстречу рыбе, глаголь конструкции Панакшина —
против течения, по ходу рыбы. Внутри глаголя расположен спо-
соб — сетной продольный коридор, куда рыба входит, идя от
крыла заездка и пытаясь обойти его конец. Конец способа
(пяту) поднимают и перебирают рыбаки, идущие по настилу.
Благодаря этому рыба сгоняется к концу способа, где он при-
мыкает к висящим на глаголе сетным садкам. Кромки способа
и садка приспускаются, и рыба перегоняется в садок. Рыбаки
возвращаются к началу глаголя и перегоняют в садки вторую
партию рыбы, третью и т. д. Такой вид лова возможен лишь
тогда, когда рыба упорно стремится вверх против течения, пре-
одолевая и огибая препятствия, как, например, лососевые в ре-
ках Дальнего Востока.
Менее мощное, но также громоздкое сооружение представ-
ляет собой атарма, применяющаяся на Оби для лова частико-
вых, сиговых и других рыб (рис. 198). Крыло, состоящее из
жердин, забитых в грунт в шахматном порядке, образует стенку,
перегораживающую реку иод углом к течению. Рыба направля-
ется крылом к атарме — сетному мешку, вход в который рас-
правлен на деревянном каркасе, как это указано на рис. 198.
Внутри мешка имеется горло, через которое рыба проходит
в кутец, откуда выйти не может.
Сетные мешки, подобные атарме, иногда крепятся к плаву-
чей раме и удерживаются на месте с помощью якорей. Такое
орудие лова называется поплавковым чердаком. Он вытяги-
вается вдоль по течению воротами навстречу воде и может ло-
вить покатную рыбу. Атармы и чердаки устанавливают и подо
льдом, где их можно укрепить в любом направлении для лова
любой рыбы.
На реках со слабым течением крылья делают из сетной
стенки, подвешиваемой к вбитым в грунт,кольям. Так устроены
уральские сижи (рис. 199). Сиж в виде сетного мешка примы-
кает к крылу и отдувается течением навстречу рыбе. Рыба за-
держивается крылом, вдоль него подходит к мешку и проходит
в него через узкие ворота, которые немедленно закрываются.
Рыбак поднимает сиж, выливает рыбу, а сиж опускает обратно.
Сижи часто устанавливают подо льдом.
Существует огромное количество и других видов мелких
стационарных орудий лова в виде заграждений, осадков, кот-
цов и других, имеющих различное устройство, местные назва-
ния и местное применение.
Рис. 198. Лтарма
Рис. 199. Сиж
Условия рыболовства в озерах и водохранилищах значи-
тельно отличаются от речных. Во-первых, в озерах отсутствует
постоянное течение, либо оно ничтожно по сравнению с речным.
Поэтому направление движения или установки орудий лова
не обусловливается направлением течения, как в реке, а это
изменяет конструкцию орудий лова и технику рыболовства.
Во-вторых, водоемы менее вытянуты в длину, чем реки, и бе-
рега оказывают меньшее влияние па технику лова. В-третьих,
промысел базируется в основном на туводной рыбе.
Физико-географическая и гидрологическая характеристики
этих водоемов различны. С промысловой точки зрения их
можно разбить на большие озера, водохранилища и малые
озера. В СССР много больших озер. К ним относятся Байкал,
Зайсан, Балхаш, Онежское, Ладожское, Псковско-Чудское,
Ильмень и многие другие. Каспийское и Аральское моря, хотя
и являются озерами, но по своим размерам слишком велики, и
рыболовство в них имеет морской характер. Рыболовство
в больших озерах носит крупнопромышленный характер и де-
лится на прибрежное и глубьевое. Глубьевое по своим усло-
виям часто приближается к морскому.
Второе место по размерам имеют водохранилища, образо-
ванные при гидростроительстве. Это совершенно новый тип
водоемов, появившихся за последние 15—20 лет, количество
которых все увеличивается. К ним относятся Московское и Ры-
бинское моря, Горьковское, Куйбышевское, Днепровское, Брат-
ское, Волгоградское, Цимлянское и многие другие водохрани-
лища. Они имеют удлиненную форму с большим количеством
ответвлений, заливов, заполненных водой оврагов, балок и т.п.
Берега водохранилищ, как правило, крутые или обрывистые,
размываемые волной. Они часто обрушиваются и на приплес-
ках образуют неровную гряду. Это ухудшает условия работы
некоторых орудий лова, например закидных неводов. Иногда
приходится готовить участки для тоней искусственным путем.
Наибольшая глубина в поперечном сечении находится на быв-
шем русле реки, в продольном сечении у плотины. Многие
водохранилища при заполнении водой недостаточно хорошо
очищаются. На дне остаются кусты, пни и лаже деревья и
строения. В результате образуются закоряженные пространства,
облов которых требует особых средств. Особенностью водохра-
нилищ является также непостоянство уровня воды. В зависи-
мости от режимов работы ГЭС, величины и продолжительно-
сти паводков уровень может колебаться в пределах от 3 до
4 м и более. Миграции рыб внутри водоема могут быть вы-
званы ветрами, сгоняющими воду к одному из берегов, изме-
нением гидрохимических условий и др.
В озерах, которые мы назвали малыми, условия рыболов-
ства несколько иные. Берега озер часто бывают пологими, од-
нако они могут быть топкими, поросшими камышом, кустар-
ником и другой растительностью, затрудняющими притонение.
Поэтому иногда удобнее лов проводить с отрывом от берега.
Профиль глубин озер, как правило, более ровный, чем водо-
хранилищ, с максимумом, приходящимся на середину озера.
К особенностям рыболовства во внутренних водоемах относится
развитый зимний промысел, имеющий следующие преиму-
щества.
Зимой легко подъехать к любому участку озера и доста-
вить на санях любые орудия лова. Их можно перебрасывать
с места на место и даже с озера на озеро. Лед является проч-
ным основанием не только для рыбаков, но и для любой ме-
Рис. 200. Приспособления для лова на заиленных участках:
а — подзор; б — подол
ханизации. Зимой рыба образует более густые и малоподвиж-
ные, легко облавливаемые концентрации. Хранение и доставка
па берег уловов просты. Рыба не портится и доставляется све-
жемороженой.
Основными орудиями лова в озерах и водохранилищах яв-
ляются закидные невода и сети. В озерах применяются глав-
ным образом симметричные равнокрылые закидные невода
с заметом от берега и вдали от берега.
Если невода работают на заиленных участках, то их снаб-
жают специальными подзорами, представляющими собой уз-
кую полоску дели, присоединенную к нижней подборе
(рис. 200). Грузила перенесены на нижнюю подбору подзора,
а усилие тяги ложится на нижнюю подбору невода. Благодаря
этому последняя не зарезается в ил. Иногда вместо подзоров
применяют салазки — доски (лыжни), ветки и другие приспо-
собления, прикрепленные к нижней подборе невода и препят-
ствующие врезанию подборы в ил. При крутых склонах дна,
на так называемых ярах, применяют подолы — полоски дели
без подбор, присоединенные к нижней подборе и свисающие
с них. Они обметывают все крупные склоны и углубления дна,
отчего и выгоняют оттуда рыбу.
В водохранилищах при наличии течения, постоянно дей-
ствующего вдоль берега, иногда применяется неводной лов не-
равнокрылыми неводами наподобие речного неводного лова.
Вообще же озерный закидной лов носит характер обтяжного
или перекидного, когда неводная бригада постоянно переез-
жает с одного места на другое, делая по одному-два замета
(обтяжки) на участке.
Из объячеивающих орудий в озерном рыболовстве приме-
няются главным образом ставные сети. Их устанавливают на
жердях, чипчиках и якорях (см. главу 25). Во многих водое-
мах применяют и плавные сети в виде упрощенных дрифтер-
ных порядков, например на озере Байкал.
На многих водоемах применяют двух- и трехстенные сети,
а также рамовые. Однако их работа должна все время быть
4Н
а
под наблюдением, так как повышенная уловистость и малая
избирательная способность могут создать угрозу сырьевой
базе.
Из ловушек в озерном рыболовстве широко применяются
различные вентери, малые ставные невода, котцы и т. д. Вид
некоторых из них приведен на рис. 201.
В последнее время в озерном лове и на водохранилищах
применяют траловый лов мутниками, снюрреводами и даже
небольшими распорными тралами. Озерный мутник представ-
ляет собой сетной мешок — мотню — в виде усеченной пира-
миды, к узкому концу которого (к усеченной вершине) пришит
прочный толстойнтны и мелкоячсйный сетной мешок-кутец, слу-
жащий для концентрации рыбы. Ко входу в мотню пришиты,
как и у закидного невода, приводы и короткие крылья. К кля-
чам крыльев присоединены длинные толстые урезы. Мутник
своим видом напоминает небольшой короткокрылый невод с не-
пропорционально большой мотней и очень длинными (по 500—
800 м) урезами. Заметывают его так же, как и невод, с бе-
рега. При этом площадь облова зависит не от короткого 30—
50-метрового невода, а от длины урезов, опустившихся на дно.
С помощью лебедок или воротов приступают к тяге урезов.
Последние, сближаясь, тянутся по дну и взмучивают воду. Это
отпугивает рыбу к центру обметанного пространства и не дает
ей уйти в сторону. Отсюда и название орудия лова — мутник.
Улавливает рыбу сам мутник. Построенные по такому же прин-
ципу более крупные орудия лова, называемые снюрреводами,
широко применяются в морском рыболовстве.
Близнецовые озерные тралы представляют собой сетные
мешки, буксируемые двумя одинаковыми судами по водоему.
Небольшие по размерам, они бывают различных видов и кон-
Рис. 201. Виды ловушек открытого типа:
а — ставной невод; б — котцы
струкций, из которых наиболее распространена двухпластная
(трал состоит из двух пластин — верхней и нижней). Верхняя
пластина, или половина трала, состоит из двух верхних
крыльев, верхней пластины мотни и верхней пластины кутка,
нижняя — из двух нижних крыльев, нижней пластины мотни
и нижней пластины кутка. Если одну половину наложить на
другую и сшить по боковым кромкам, то получится фигурный
мешок, состоящий из крыльев, мотни и кутка. Дель распреде-
ляется так, что наиболее тяжелая и мелкоячейная помещена
к кутку, а легкая — к крыльям.
Задняя кромка кутка имеет кольца или тросовые ячеи,
через которые пропущен шнур, называемый гайтаном. Стянув
или распустив гайтан, можно раскрыть или закрыть куток.
Передние кромки трала садят на подборы — верхнюю поло-
вину на верхнюю, нижнюю на нижнюю. Длина верхней под-
боры— основной габаритный размер трала. По боковым
сшивным кромкам трала пропускают для прочности иожилину,
называемую топенантом. Передняя часть крыльев крепится
к коротким деревянным клячам, от которых идут урезы, назы-
ваемые ваерами. Верхняя подбора снабжена стеклянными кух-
тылями или поплавками из пенопласта. К нижней прикреплен
груз в виде цепи, ташей или чугунных грузил.
Для лова используются рыболовные боты (РБ) мощностью
от 20 до 50 л. с. и вспомогательные лодки. Трал опускается
либо с лодки, либо с судов, но лодка крепится к нему за верх-
нюю подбору и удавный или подъемный строи. Положение трала
и лодки во время работы видно на рис. 133. Если необходимо
поднять трал над дном, стропы укорачивают и верхнюю под-
бору подтягивают к лодке. У тралов, которые могут ловить па
любой глубине, нижнюю и верхнюю половины делают одина-
ковыми. Опустив трал в воду, рыболовные боты вытравливают
по 100—150 м ваеров и расходятся на расстояние 70—100 м
один от другого. Начинается траление. При этом нужно смот-
реть, чтобы с обоих судов были вытравлены строго одинаковые
по длине ваера, чтобы скорость судов была одинаковая и на-
правление хода судов точно совпадало.
Через определенное время (1—2 ч) суда начинают сбли-
жаться и выбирают ваера. При малой мощности машины ход
прекращается, с лодки затягивают удавный строп, а затем
ваера выбирают лебедками. При больших мощностях машины
ваера выбирают на ходу и затягивают куток в последний мо-
мент. Кутки маленьких тралов поднимают в лодку. Гайтан рас-
пускают и рыбу выливают в лодку, а трал готовят к новому
тралению. Если трал большой, то его поднимают лебедкой
с рыболовного бота и на него выливают рыбу. Па больших
озерах тралы иногда применяются в сочетании с электроловом.
На засоренных или закоряженных участках водоемов скап-
ливается большое количество рыбы, а облов их обычными
орудиями лова невозможен из-за задевов. Участки, сильно за-
росшие травой, камышом и тростниками, тоже неудобны для
лова. Для лова на таких участках применяют особые приемы,
из которых наиболее распространено ботанье. Ботало пред-
ставляет собой деревянный шест с насаженным на конце по-
лым чурбаком. При опускании с силой чурбака на воду про-
исходит сильный хлопок, интенсивно распространяющийся
в воде и распугивающий рыбу. Расставив вокруг закоряжен-
ного пространства ставные сети, рыбаки хлопают боталамипо
воде, рыба расходится в разные стороны и попадает в сети.
Замечено, что большинство рыб бросается от берега в сторону
открытой воды. Поэтому на мористой стороне устанавливают
большее количество сетей, чем на береговой. Для ботанья ре-
комендуется ставить рамовые или порежныс сети, причем по-
следние — частиком к рыбе. Простые сети испуганная рыба
иногда прорывает, поэтому рекомендуется их сажать гуще, уве-
личивая путлявость, уменьшая натяжение нитей и снижая их
селективность.
Если в закоряженном пространстве бывает рыба разных
видов и размеров, то рекомендуется ставить ботальные нево-
да— закидные невода с очень короткими крыльями и боль-
шими, широко раскрытыми мотнями. Невода растягиваются и
укрепляются на жердях горлом мотни к рыбе.
Ботанье — это эффективный, но трудоемкий процесс. Кроме
того, многие хищные рыбы (например, щука) плохо реагируют
на него. Поэтому в последнее время ботанье заменяется элек-
трогоном. По закоряженному пространству протаскивают не-
занепляющуюся электросистему или электрограбли, эффек-
тивно разгоняющие рыбу электротоком. Вокруг обрабатывае-
мого пространства устанавливают сети или ботальные невода.
Кроме ботанья для выгона рыбы из закоряженного простран-
ства применяют протаскивание по нему веток или небольших
деревьев, создают шум и т. д. Опыт показывает, что при не-
больших глубинах такой облов закоряженных пространств
вполне эффективен.
В последние годы все большее значение приобретает ры-
боразведение. Оно имеет несколько задач: выведение мальков
и пополнение ими рыбного населения, разведение в водоемах
новых объектов, выращивание товарной рыбы. Прудовое хо-
зяйство имеет целую систему прудов разного назначения: не-
рестовые, выростные, нагульные, зимовальные и др. Цикл вы-
ращивания рыбы охватывает один, два и более года. Вылав-
ливают рыбу из нагульных прудов.
Искусственные пруды выполнены и поддерживаются на хо-
рошем гидротехническом уровне, дно и берег их выровнены,
очищены. В этих прудах обеспечивается необходимый гидро-
логический режим, уровень воды в них можно повышать или
понижать с помощью перекачивающих средств или устройства
И Заказ № 467
417
водоспусков. По водоспускам вода из пруда может быть пол-
ностью спущена. Такне пруды называются спускными. Облов
спускного пруда не представляет трудностей. Открыв водо-
спускное приспособление, выпускают воду из пруда, и рыба
концентрируется в определенных, более глубоких местах
пруда. Дно прудов профилируют таким образом, чтобы обес-
печить нужный скат рыбы. Это достигается путем прорытия
на дне системы канав-елочек или другого типа.
По мере спуска воды рыба скатывается по боковым кана-
вам в магистральный канал, а затем в рыбосборник. Послед-
ний представляет собой небольшой деревянный или бетонный
бассейн. В нем располагаются приемные приспособления
в виде мотни невода, сетных мешков, сетного контейнера и т. д.
По бокам рыбосборника установлены грузоподъемные приспо-
собления. С их помощью контейнер поднимают и рыбу из него
переливают в носилки, автокары, автомашины, живорыбные
цистерны и т. д. Для выращивания и откармливания следую-
щей партии рыбы пруд снова наполняют водой.
Во многих прудовых хозяйствах нагульные пруды являются
неспускными. Это усложняет облов, но дает возможность ис-
пользовать имеющиеся естественные водоемы. Неспускные
пруды облавливают такими же орудиями лова, как и водохра-
нилища. Неспускные пруды могут также быть заиленными,
закоряженными или заросшими, поэтому облавливать их бы-
вает трудно. Однако если в водохранилищах вылов рыбы
строго регламентируется, то в прудах стремятся товарную рыбу
выловить полностью. Для этого разрабатывают различные спо-
собы интенсификации лова. К ним прежде всего относится
применение физических раздражителей: электроток, электро-
свет и звук. В настоящее время наибольшее распространение,
как и в водохранилищах, получил электроток. В прудовом ры-
боловстве применяют главным образом электроневодной лов
и электрогон. Широко также применяют электроглушение с по-
мощью устройства «Пеликан» или др. При лове на мелких ме-
стах при твердом грунте дна агрегат находится в ранце за
спиной ловца. Ловец проходит по облавливаемой территории
и с помощью сачка-анода глушит рыбу. Подбирает рыбу сет-
ным сачком второй ловец — подборщик. Еще удобнее приме-
нять электроловильные устройства типа ЭЛУ-1 на лодках.
В последнее время начинают применять и звуковой лов, ис-
пользуя для этой цели запись звуков рыб.
Применяют и более простые, но также эффективные спо-
собы интенсификации. К ним относится лов с подкормкой. Он
особенно эффективен в тех прудах, где производилось систе-
матическое кормление рыбы и последняя привыкла к этому.
Перед заметом на участок водоема вносят корма и, когда
рыба сконцентрируется, обметывают неводом этот участок.
Вместо неводов иногда применяют поддоны. Они бывают
разных видов и размеров. Простейший поддон — четырех-
угольное сетное полотно, насаженное на подборы и пожилины.
Предпочтительно принимать коэффициент посадки а = 0,7.
Поддон расстилают на дне и над ним в воду вносят под-
кормку. Когда рыба сконцентрируется над поддоном, его с по-
мощью оттяжек и тоньков поднимают, и рыба оказывается на
сетном полотне. Перебирая поддон со всех сторон, рыбаки под-
сушивают и затем выливают рыбу в лодку. На рис. 202 изо-
бражен такой поддон, обслуживаемый одним рыбаком. Его
поднимают со дна с помощью тоньков, пропущенных через
Рис. 202. Лов четырехкаиерным поддоном
блоки, и подтягивают к каркасу, состоящему из кольев, заби-
тых в грунт и соединенных перекладинами. Чтобы рыба не
выскакивала из поддона, кромки его поднимают над поверх-
ностью. Для опускания поддона вниз его подборы снабжены
загрузкой.
В прудах, где систематического кормления рыбы не было,
подкормку нужно начать за несколько дней до облова, чтобы
приучить рыбу собираться в нужном месте. На это требуется
несколько дней. Лишь после этого приступают к облову и тогда
подкормку вносят перед самым заметом.
Для выгона рыбы из неудобных для лова закоряженных
или заросших мест, из ям и т. д. применяют различные хи-
микаты, в частности хлорную известь. В эти места опускают
корзину или лоток с известью и высыпают ее на дно или за-
качивают ее раствор с помощью простейшего насоса. Опыт
показывает, что через 10—15 мин рыба уходит из захлорн-
рованных мест и собирается на чистых участках, где ее и вы-
лавливают. Хлорная известь не отравляет водоема, через не-
которое время вода самоочищается, и на будущий год пруд
может принять очередную партию рыбы. Однако вносить
извести больше 8—10 г на I м2 зеркала воды данной части во-
доема не рекомендуется.
Существуют и другие методы интенсификации прудового
лова. В некоторых хозяйствах пруды облавливают зимой
подо льдом. Трудоемкость работ по долблению или бурению
лунок вполне окупается тем, что лов легко можно вести без
лодок и другого флота в любом месте пруда. Автомашины или
сани свободно подъезжают к месту лова, техника лова проста и
удобна. Кроме того, зимой легко концентрировать рыбу, по-
давая освеженную воду из аэратора. Рыба быстро и хорошо
концентрируется в таких местах, и уловистость орудий лова
возрастает.
Большое значение для развития промышленного рыболов-
ства во внутренних водоемах имеет уровень его механизации.
Наиболее высок уровень механизации закидного неводного
лова, где применяются различные лебедки, неводовыборочные
и наборочные машины, механизированы замет и тяга невода,
применяется моторный флот. В определенной степени меха-
низированы бурение льда при подледном лове, прогон подо
льдом гонков и т. д. Менее механизирован сетной, крючковый
лов и лов стационарными ловушками. Однако наибольшее
затруднение вызывает транспортная проблема. В настоящее
время учеными создаются системы вездеходов и неводных аг-
регатов с лебедками и другими тяговыми механизмами, ко-
торые могут доставлять оборудование и рыбаков через топи
и болота по бездорожью к самым удаленным водоемам и
обеспечивать их облов.
Глава 42. ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ
Для подледного лова применяются закидные и ставные
невода, ставные сети, вентери и другие орудия лова, приспо-
собленные к ледовым условиям. Подледный лов сопряжен
с немалыми трудностями — зимние условия, морозы, снеж-
ный покров, лед, иногда достигающий метровой толщины,
под которым нужно установить или протащить орудия лова,
невозможность выезда к местам лова водными путями на
катерах, баркасах и др. Но, несмотря на это, он широко
распространен во всех рыбопромышленных районах, где во-
доемы покрываются льдом. Применяется он в замерзших
морских бухтах и заливах, на льдах Азовского, Каспийского
и северных морей и т. д. Но особенно он распространен во
внутренних водоемах: озерах, реках и водохранилищах. В не-
которых северных районах зимний подледный лов по своему
значению не уступает летнему промыслу и даже превосхо-
дит его.
Это объясняется тем, что в некоторых водоемах зимой
подо льдом концентрируется или совершает миграции рыба,
которой в другое время здесь нет или летом вылавливать ее
мешают топи, заросли камыша, кустов и т. д. Подледный лов
сглаживает сезонность рыбного промысла, дает ценную пище-
вую рыбу. Зимой ее легко сохранить и свежемороженой доста-
вить на обрабатывающие предприятия.
Подледный лов при соблюдении осторожности возможен
даже при толщине льда 5—6 см. При 10— 12 см лед надежен
уже для работы с любыми орудиями лова, при 18 — 20 см иа
лед могут выезжать сани с людьми и орудиями лова, а при
30— 35 см — автомашины, тракторы и т. д. Прибыв на санях,
автомашинах или на другом виде транспорта на водоем и
наметив место установки орудия лова, рыбаки должны за-
править их под лед. Для этого во льду прорубаются мелкие
круглые проруби диаметром 300—500 мм, называемые лун-
ками, и большие прямоугольной или фигурной формы, назы-
ваемые майнами запускными, вытяжными и притонными.
Пробивку лунок и майн производили вручную пешнями. Это
очень трудоемкий процесс, особенно при сильном морозе,
когда твердость льда резко возрастает. Количество же лунок
иногда достигает десятков, а толщина льда—1 м и более. По-
этому совершенствование подледного лова пошло прежде
всего по линии механизации пробивки лунок.
Наиболее рациональным способом механизации является
бурение лупок специальными бурами с помощью моторных
льдобурильных агрегатов — мотольдобуров. Мотольдобур со-
стоит из вертикального вала, приводимого во вращение от
мотора. На нижнем конце вала укреплено бурильное устрой-
ство в виде стальных зубьев, лопастей или перок. При вра-
щении вала бур врезается в лед. Специальным штурвалом
вал постепенно подается вниз, бур глубже врезается в лед
и проделывает в нем лунку, диаметром соответствующую диа-
метру бура. Вся эта система вместе с мотором расположена
на санях, переметаемых от лунки к лунке.
Существует много конструкций льдобурильных агрегатов.
Один из них, ОЛБ-42, изображен на рис. 203. Некоторые из
них совмещены с лебедками для механизированной тяги, дру-
гие смонтированы на тракторах, третьи выполнены в виде
подвесного кранового бурильного агрегата и т. д.
Для того чтобы через пробитые лунки орудие лова можно
было спустить под лед и расправить, необходимо вначале
протянуть подо льдом канат, называемый гонком. Протаски-
вают гонок вручную или с помощью механического приспо-
собления. Ручное протаскивание осуществляется с помощью
деревянного шеста длиной от 8— 10 до 20 м, называемого про-
гоном, или норилом.
В направлении протаскивания гонка пробивают лунки на
расстоянии, несколько меньшем, чем длина прогона. Затем,
Рис. 203. Мотольдобур:
1—двигатель; 2— редуктор; 3— штанга: 4 — подача; 5—полоз
подвязав гонок к заднему концу прогона, опускают послед-
ний из первой лунки под лед, направляя его в сторону второй
лунки. Подо льдом прогон всплывает и прижимается к нему
снизу. Передний конец его появляется во второй лунке. Даль-
нейшее продвижение осуществляется с помощью сошила или
гоняла — шеста с металлической двузубой вилкой на одном
конце и рукояткой на другом. Один из зубьев вилки загнут на
конце крючком, чтобы можно было при необходимости подце-
пить гонок и вытащить на лед. Между зубьями сошила имеется
небольшой шип, или зуб, который вонзается в прогон и не поз-
воляет ему проскользнуть между зубьями вилки.
Обнаружив прогон во второй лунке, опускают на него вилку
сошила и за рукоятку поворачивают его так, чтобы прогон ока-
зался зажатым зубьями, и толкают его по направлению
к третьей лунке. От толчка он продвигается на 0,5 — 0,6 м. Со-
шило вынимают, снова накладывают на прогон, опять толкают
и т. д. до тех пор, пока передний конец его не выйдет к третьей
лунке, а задний не переместится от первой ко второй. Во время
этой операции гонок, подвязанный к заднему концу прогона, по-
травливают в первую лунку. Когда задний конец прогона по-
явится во второй лунке, гонок захватывают сошилом и подни-
мают на лед. Таким образом, гонок оказывается пропущенным
подо льдом от первой лунки ко второй, затем к третьей и т. д.
Рис. 204. Прогоны:
а — рычажный; б — конструкции Денисова; /. П — положения прогона
Рационализация протаскивания гонка заключается в создании
механических прогонов — рычажных и пружинных.
Рычажный прогон представляет собой доску в виде лыжи
длиной около 4 м, шириной 20 см и толщиной 5 см (рис. 204,
а). Посередине доски вдоль ее продольной оси сделан сквоз-
ной вырез, в передней части которого снизу шарнирно при-
креплен рычаг длиной 180 — 200 см из полосового железа.
К нижнему свободному концу рычага подвязан гонок.
В средней части рычага шарнирно прикреплена деревянная
стрела с легким металлическим наконечником, называемая
иглой. Длина иглы 1,2—1,3 м. Наконечник иглы проходит снизу
лыжи через продольную прорезь и упирается в лед. В задней
части лыжи также снизу имеется шарнирный рычажок с моло-
точком. Гонок от конца рычага проходит сквозь колечко на
конце рычажка с молоточком. Над молоточком имеется метал-
лическая пластина — наковаленка.
Прогон пропускают под лед рычагом вниз и направляют
в соседнюю лунку. Под собственной тяжестью металлический
рычаг опускается, игла занимает наклонное положение, и на-
конечник ее упирается в лед. Один конец гонка, проходящего
от конца рычага через колечко рычажка с молоточком, оста-
ется на поверхности льда. Рыбак, взявшись за гонок, тянет
его назад и сейчас же отпускает. При тяге конец рычага
стремится подняться, но игла, упершись наконечником в лед,
заставляет всю систему двинуться вперед, увлекая за собой
потравливаемый рыбаком гонок. Когда инерция ослабнет и
прогон остановится, рыбак снова, потянув за гонок, посылает
прогон вперед и т. д.
При умелой работе прогон движется со скоростью до
20 м/мин и радиус его действия достигает 60 — 80 м. Благо-
даря этому не только облегчается и ускоряется процесс про-
таскивания гонка, но и уменьшается количество лунок, ко-
торое необходимо пробивать во льду. Если прогон собьется
с курса (при неровной поверхности льда или при течении),
то его местоположение подо льдом устанавливают по метал-
лическому стуку, производимому молоточком по наковаленке
при подергивании гонка.
Существует также несколько типов пружинных прогонов.
Например, прогон конструкции Кондратьева представляет
собой деревянную лыжу длиной 220 см, шириной 19 см и тол-
щиной 5,5 см. В верхней части его имеется продольный паз,
в который вмонтирован жестяной желоб. По желобу дви-
жется каретка с подвижной иглой. От каретки протянут тро-
сик к передней части лыжи, где в сквозном отверстии уста-
новлен ролик. Тросик огибает ролик и проходит под лыжей
к ее задней части сквозь установленное там кольцо и выхо-
дит на поверхность льда. Перед желобом устанавливают сто-
порную иглу, перед ней — направляющий ролик для тросика
каретки, а далее движитель — спиральную пружину на вер-
тикальном валике с верхним барабаном, на который наматы-
вается тросик каретки.
Опустив прогон под лед и направив его на следующую
лунку, тянут за гонок. Стопорная игла упирается в лед и нс
дает прогону сдвинуться назад.* Натяжением гонка каретка
с иглой протягивается к передней части прогона. Тросик гонка
закручивает пружину. Отпустив гонок, рыбак тем самым осво-
бождает пружину, и она, раскручиваясь, тянет к себе назад ка-
ретку. Игла каретки, упершись в лед, препятствует этому, в ре-
зультате прогон движется вперед. Повторяя эту операцию, ры-
бак пропускает прогон со скоростью до 12 м/мин при радиусе
действия около 60 м.
Для направления прогона по заданному курсу и предот-
вращения уклонения в сторону он снабжен четырьмя направ-
ляющими ножами: двумя в передней и двумя в задней части.
Для вытаскивания прогона назад служит трос, тянущийся со
льда к прогону и прикрепленный к ножам заднего хода, снаб-
женным звуковым сигналом. При тяге за этот трос включа-
ются ножи заднего хода, отжимающие прогон от льда. Иглы
отрываются от льда и не мешают вытаскивать прогон в пус-
ковую прорубь.
Оригинален прогон конструкции Денисова (рис. 204. б),
представляющий собой два деревянных бруса размером 200X
Х20Х6 мм, расположенных рядом и скрепленных скользящим
соединением. Оно состоит из стальных прутьев, прикрепленных
к сторонам брусьев, обращенным одна к другой. Прутья охва-
чены трубкой и могут перемещаться в ней один вдоль другого.
Брусья снабжены упорными стрелами. В передней части
брусьев крепят два блока (по одному на каждом). Через них
пропущены два троса. Один закреплен на первом брусе, прохо-
дит через блок второго, огибает его и через кольцо ударного
сигнального приспособления направляется к рыбаку. Второй
трос закреплен на втором брусе, проходит через блок первого и
сигнальное приспособление и поступает также к рыбаку. По-
тянув за первый трос, рыбак заставит второй брус двигаться
вперед. Затем тянут за второй трос, отчего первый брус пере-
мещается вперед и т. д.
Если лед торосистый, то работа с прогонами дает плохие ре-
зультаты. В этом случае применяют приспособления, называе-
мые гидропланчиками. Гндропланчик представляет собой фа-
нерную или жестяную прямоугольную пластинку размером
30x25 см. Снизу к ней прикреплен киль трапециевидной формы
из отрезка доски толщиной 15 — 20 мм. Размер большего осно-
вания трапеции 11 — 12 см, меньшего — 8 см. К нижней наклон-
ной кромке киля прикреплен железный стержень или отрезок
трубы длиной около 30 см, играющей роль потопляющего груза.
Киль снабжен крючками или гвоздями, загнутыми назад, т. е.
против хода гидропланчика.
Для проводки гонка пользуются двумя гидропланчиками.
Подвязав шнур, опускают гндропланчик в лунку передней вы-
сокой частью в сторону второй лунки. Под тяжестью отрезка
трубы или металлического стержня он тонет, но пластинка за-
ставляет его как бы планировать в воде по направлению ко
второй лунке. Планируя подо льдом, он опускается на дно около
второй лунки, отклоняясь течением несколько в сторону. Из вто-
рой лунки навстречу первому пускают второй гидропланчик
с таким расчетом, чтобы он пересек путь первого и лег на дно
несколько дальше его.
При подтягивании гидропланчиков назад к лункам они сво-
ими крючками цепляются один за другой. Тогда, выбирая за
шнур второй гидропланчик, вместе с ним вытягивают во вто-
рую лунку и первый, тем самым протягивая шнур из первой
лунки во вторую. Затем, подвязав к шнуру гонок, протягивают
его из лунки в лунку. Повторяя эти операции, протаскивают го-
нок на необходимое расстояние. Если гндропланчик отрегули-
рован хорошо, то расстояние между лунками на глубине 15 —
20 м может достигать 40 — 50 м. На мелких местах работать
с гидропланчиком нерационально.
Применяют также прогоны в виде торпед, движущихся под
действием сжатого воздуха. Затянув гонок под лед и вытащив
его передний конец из последней лунки, затягивают под лед ору-
дие лова, привязанное к его заднему концу.
Ставные сети для лова подо льдом принципиально не отли-
чаются от сетей, применяемых для лова по открытой воде. Раз-
ница заключается лишь в некоторых конструктивных измене-
ниях и оснастке. Так, если сети устанавливают близко ко льду,
то рекомендуется поплавкам придавать вытянутую кверху
форму и подвязывать их к подборе на коротких тоньках, в ре-
зультате чего предотвращается опасность вмерзаний верхней
подборы в лед.
В большинстве случаев сети подвешивают на тоньках ко
льду, в котором бурят лунки
Сети
Рис. 205. Установка сетей подо льдом
на расстоянии, равном или не-
сколько меньшем длины сети.
Между лунками пропускают
гонок. Конец его подвязы-
вают к верхнему приуху сети,
которую затаскивают под лед.
Под действием грузил сеть
расправляется и занимает
нужное для лова положение.
Таким же образом между вто-
рой и третьей лункой растя-
гивают вторую сеть, затем
третью и т. д. Приухи сетей
поддерживаются со льда
тоньками, называемыми на-
слушкамн. Увеличивая или уменьшая длину наслушек, можно
установить сети на любом горизонте воды и даже опустить их
к самому дну (рис. 205).
Зимой при низкой температуре воды сети могут стоять дол-
гое время без просушки и обработки. Однако в целях повыше-
ния уловистости рекомендуется их перебирать по возможности
чаще. Перебирают сети несколькими способами.
В первом случае во вторую лунку вытаскивают сети, растя-
нутые между первой и второй и между второй и третьей лун-
ками, освободив приухи сетей от третьей сети. При этом к при-
ухам сетей со сторон первой и третьей лунок подвязывают
гонки, которые по мере вытаскивания сетей во вторую лунку
вытравливают в воду. Вытащив сети и отцепив пойманную рыбу,
за гонки вновь затаскивают сети под лед на прежнее место.
Затем переходят сразу к четвертой лунке, поднимая в нее
третью и четвертую сети. Так, постепенно перебирают весь по-
рядок, попутно заменяя некоторые сети для чинки, просушки
и т. и.
Во втором случае к приухам первой сети прикрепляют еще
одну сеть. Затем из второй лунки вытягивают на лед первую
сеть, стоящую между первой и второй лункой. От этого присое-
диненная к ней лишняя сеть будет через первую лунку автома-
тически затягиваться иод дед и располагаться на месте первой
сети. Выпутав рыбу из первой сети, переходят к третьей лунке
и вытягивают через нее на лед вторую сеть. При этом соединен-
ная с ней и лежащая па льду первая сеть будет автоматически
затаскиваться под лед и займет положение второй сети. Так, пе-
реходя от лунки к лупке, поочередно вытаскивают все сети и
отцепляют рыбу. Последняя сеть оказывается лишней, так как
ее место подо льдом заняла
предпоследняя сеть.
Более сложен подлед-
ный лов закидными нево-
дами. Различают два основ-
ных вида подледного не-
водного лова: по стоячей
воде и по текучей воде.
В первом случае в тех ме-
стах озера или покрытой
льдом части моря, где кон-
центрируется рыба, наме-
чают форму тони, направ-
ление замета и расположе-
ние лунок и майн. Лунки и
манны пробивают в соот-
ветствии с формой тони. Их
взаимное расположение оп-
ределяет как форму, так и
площадь тони.
Тони бывают разнооб-
разной формы (рис. 206):
прямоугольные (а), много-
Рис. 206. Формы тоней для подледного
неводного лоза:
/—лунки; 2 —запускная майна. 3 — вытяж-
ная майна
угольные |б], криволинейные (в) и т. д. В различных районах
и даже на разных озерах и морях тоням придают оригиналь-
ную форму, сообразуясь с местными условиями, а чаще—с тра-
дициями рыбаков. Растянув крылья невода и опустив в запуск-
ную майну мотню, тянут клячи невода от лунки к лунке или
прямо к вытяжной майне, применяя вороты. В последнее время
в связи с механизацией сверления лунок к мотольдобурам на-
чинают пристраивать турачки и тянуть невод механизирован-
ным способом наподобие механизированной тяги речных нево-
дов при лове по чистой воде. Когда к вытяжной майне подойдут
клячи, их поднимают на лед и продолжают тягу крыльев до под-
хода мотни. Подошедшую мотню расправляют в проруби и вы-
ливают из нее рыбу.
При небольшом улове мотню целиком поднимают на лед.
Для предотвращения ухода рыбы в вытяжную майну иногда за-
пускают занавеску, состоящую из двух шестов, между которыми
натянуто сетное полотно. Шесты упираются в дно между крыль-
ями. Иногда вместо занавески применяют маленький невод, на-
зываемый завирой, который растягивают из специальной майны
навстречу основному неводу.
Закидной невод не всегда вытаскивают на лед. В тех слу-
чаях, когда площадь рассредоточения рыбы велика и невод
не может охватить ее за один раз, рационально провести вто-
рой замет, третий и т. д. Для этого в вытяжной майне справа
и слева забивают в дно два гладко оструганных шеста, игра-
ющих роль блоков. От них вправо и влево во льду пробивают
лунки для нового замета. Урезы невода, поступая в вытяжную
майну, огибают эти шесты и затем их растаскивают по новым
лункам в направлений второго замета. За урезами идут
крылья. Огибая шесты, они расходятся подо льдом каждое по
своему направлению. Когда к майне подойдет мотня, урезы
и крылья оказываются выметанными и готовы для облова но-
вой площади. Вылив рыбу и опустив мотню в воду, переходят
к новой вытяжной майне.
Лов подо льдом в реке проводят с учетом течения. Здесь
также пробивают запускную и вытяжную майны и ряды лунок
для бежного и пятного крыльев. Запускную майну пробивают
посредине реки или у противоположного берега, ряд лунок
для бежного крыла расположен вдоль течения, а затем под
углом к берегу и, наконец, вдоль него до вытяжной майны,
находящейся вблизи берега у притонка. После выборки на лед
урезов и крыльев расправляют мотню, выливают из нее рыбу
или вместе с уловом поднимают на лед. Затем приступают
к новому замету, используя те же лунки и майны.
Широко распространен подледный лов вентерями как круп-
ными (диаметр кателей 3 — 4 м) с дворами, открылками,
направляющими крыльями и т. п., так и мелкими (диаметр ка-
телей 0,5 — 0,6 м) типа ванд, мереж, перед, морд и т. п. По кон-
струкции зимние вентери почти ничем не отличаются от летних,
меняется лишь способ установки, так как они крепятся и под-
вешиваются ко льду. Вид таких установок изображен на
рис. 207.
Часто вентери ставят на шестах (например, в дельте
Волги). От берега тянется крыло, конец которого подходит
к первой бочке вентеря. От открылка вентеря идет в глубь
реки второе крыло ко второму вентерю, затем третье и т. д.
Расположение всей системы размечают на льду, а затем в ме-
стах постановки вентерей пробивают майны, а по линии
крыльев и открылков — лунки. Открылки, входной обруч и
ближайшие к вентерю части крыльев крепят на шестах, вты-
каемых в грунт, а крылья поддерживают наслушками со льда.
Низы крыльев оснащены грузилами. Кутки вентерей затаски-
вают под лед оттяжками из специальных лунок. Для выливки
улова оттяжки потравливают и кутки особыми шнурами вы-
тягивают в майны и освобождают от рыбы. Затем их снова
затягивают под лед и оттяжки закрепляют.
Малые вентери для выливки рыбы вытаскивают на лед
целиком. Для эксплуатации больших многокательных венте-
рей требуется две майны — запускная и переборочная. Компо-
новка вентерей подо льдом в системы, формы дворов так же
разнообразны, как и при лове по открытой воде. Иногда уста-
новки образуют сложные системы, перегораживающие рыбе
путь в любом направлении.
Применяют для подледного лова и ставные невода. В за-
ливах, бухтах и на побережье морей применяют крупные не-
Рнс. 207. Установка вентерей подо льдом
вода. Большей частью эти невода делают с занавесками, уста-
навливают их без рамы, так как крепят ко льду. Выбрав место
установки невода, пробивают по линии крыла лунки и на на-
слушках подвешивают крыло.
По форме ловушки также пробивают ряд лунок. Кроме
того, у одной из тыловых стенок пробивают майну во всю ши-
рину ловушки. Ловушка по береговой и морской стенкам снаб-
жена вертикальными рядами колец, через которые пропущены
переборочные тросы. Концы их выведены за верхнюю подбору,
снабженную наслушками. Ловушку в сшитом и смонтирован-
ном виде подтаскивают к майне. Углы ее, средняя часть мор-
ской стенки и кромки входа снабжены шнурами, которые подо
льдом протаскивают к соответствующим лункам. За эти
шнуры ловушку затягивают под лед, где она занимает поло-
жение в соответствии с формой, образованной пробитыми лун-
ками. Наслушки через лунки вытаскивают на лсд и прикреп-
ляют к жердям, положенным поперек лунок. Таким образом,
ловушка оказывается подвешенной на льду.
Концы переборочных шнуров также вытаскивают на лед
и прикрепляют к колышкам. Вся ловушка хорошо растягива-
ется и расправляется, причем особое внимание уделяют рас-
правлению входных открылков. Занавеска опускается на дно.
От ее верхней подборы к особым лункам идут подъемные
тросы. Часто у входа пробивают лунку для наблюдения за хо-
дом рыбы или опускания слуховых нитей, служащих для оп-
ределения момента захода косяка в невод. Удары рыбы
о нитки легко воспринимает рыбак, держащий их в руках.
В таком положении невод готов к лову. Установив момент за-
хода рыбы в невод или решив сделать очередную переборку,
рыбаки за подъемные тросы поднимают занавес и закрывают
выход. Затем приступают к переборке невода. Для этого два
рыбака подходят к концам переборочных тросов у противопо-
ложной майны тыловой стенки. Один берется за конец троса
у морской стенки, другой—у береговой, вытягивают тросы на
лед до отказа. В результате этого дно ловушки в том месте,
где проходит трос, поднимается до самого льда.
Два других рыбака подходят к двум соседним концам пе-
реборочных тросов и поступают с ними таким же образом.
Пока они поддерживают свои концы, первая пара рабаков
переходит к следующим концам тросов и вытягивает их на
лед. Брошенные ими первые концы под тяжестью ловушки
стравливаются вниз, и соответствующие части невода зани-
мают свое первоначальное положение. Так постепенно рыбаки
перебирают невод, двигаясь к майне. Когда они пройдут сере-
дину невода, занавеску опускают. Дойдя до майны, рыбаки
сгоняют весь улов во взвешенную часть невода, откуда его
вычерпывают сачками. Опустив освобожденный невод, гото-
вятся к новой переборке. В озерах и водохранилищах приме-
няют мелкие однокотловые невода.
Подледный лов проводится также и другими орудиями
лова (крючковые снасти, удочки, мелкие ловушки в виде си-
бирских чердаков, хапов и т. д.), но они имеют местное значе-
ние. Иногда зимой рыбу ловят без орудий лова при помощи
вырубленных во льду ям, отверстий с узким входом из водо-
ема, называемых ледянками. Рыба, заходя в ледянку, не мо-
жет найти оттуда выхода. Рыбак сачком вычерпывает се, как
из ставного невода или котца. Однако ледянки имеют также
местное значение.
При подледном рыболовстве большое внимание должно
быть уделено охране труда. Рыбаки должны иметь теплую
одежду, рукавицы, обувь, снабжены средствами медицинской
помощи от обмораживания. На обувь должны одеваться стре-
мена или колодки с шипами, препятствующие скольжению по
льду. Все механизмы, особенно тяговые, должны снабжаться
льдостопорными устройствами.
Раздел IX. ПРОМЫСЕЛ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ
И РАСТЕНИЙ
Глава 43. ТЕХНИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫСЛА КИТООБРАЗНЫХ
Развитие китобойного промысла. Биологические ресурсы
Мирового оксана многочисленны и разнообразны. Человек ис-
пользует из них главным образом рыбные запасы, составляю-
щие лишь малую долю богатств оксанов. Остаются нетрону-
тыми или малоиспользуемыми различные нерыбные объекты:
иглокожие, моллюски, водоросли и др. Однако среди них есть
такие, которые используются человеком весьма интенсивно.
К ним относятся морские млекопитающие. Это так называе-
мые вторичноволные животные, т. е. такие, которые в процессе
эволюции перешли с суши в водную среду и приспособились
к обитанию в ней. Они разделяются на следующие отряды:
китообразные, енреновые, хищные и ластоногие. Первые два
всю жизнь проводят в воде, вторые — часть времени на суше
или льду.
К сиреневым относятся дюгони, ламантины и исчезнувшие
с лица земли морские коровы. Это очень малочисленные жи-
вотные, которых необходимо охранять от промысла. К хищ-
ным относится калан. Основу же промысла млекопитающих
составляют китообразные и ластоногие. Существует свыше
80 биологических видов китообразных и около 30 видов ла-
стоногих.
Промысел морских млекопитающих ведется с давних пор. Так. крупный
китобойный промысел был известен еще в IX в. Он проводился в Бискайском
заливе с небольших лодок ручными гарпунами и имел большое значение для
местного населения — басков. Китовый жир и ус с берегов Бискайского за-
лива направляли в Европу и Азию. Охота в Бискайском заливе в течение
нескольких веков привела к постепенному обеднению этого района китами.
Стали искать новые места промысла. С XVI в. китобойный промысел начи-
нает быстро распространяться к северу — к Исландии н 11ыофаундленду.
В XVII в промысел достиг больших размеров. Им занимались все европей-
ские морские державы. Промысловым районом стала Северная Атлантика,
особенно воды Гренландии (гренландский кит).
К XVIII в. китобойный промысел достиг невиданных размеров. На про-
мысел гренландских китов ежегодно выходили сотни судов всех стран. Ес-
тественно, что запасы их стали быстро истощаться и к середине XIX в. в се-
верном полушарии промысел резко сократился. Пришлось искать новые ме-
ста и новые объекты.
В России китобойным промыслом занимаются также давно. Велся про-
мысел кита, рыбы и зверя у Шпицбергена.
В связи с сокращением запасов гренландского кита начал развиваться
промысел южного кита у Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии. На-
чавшись в середине XVIII в., он быстро достиг гигантского размаха. Работа
флотилий, особенно американских, привела к истощению и этого стада.
В связи с этим промысел китов переместился в северную часть Тихого океана,
к русским берегам, но уже ие в европейской, а в азиатской части. В 1840—
1860 гг. промысел здесь достиг такого размаха, что запасы китов начали
также быстро уменьшаться. Таким образом, в середине XVIII в. запасы китов
на всем земном шаре уменьшились, в связи с чем начал развиваться про-
мысел полосатых и зубатых китов. Однако он оказался значительно сложнее,
так как охота за этими китами трудней и опасней, а туши их тонут.
Проблема была решена в 1867 г., когда норвежец Свен Фойн изобрел
гарпунную пушку и применил способ накачивания туш убитых китов возду-
хом с помощью компрессоров. Гарпунная пушка, заряженная гарпуном с раз-
рывной гранатой и установленная не на шлюпке, а на китобойном судне, по-
ражает кита намного сильнее и вернее. Для выстрела не нужно подходить
вплотную к киту. Людям не нужно рисковать жизнью, преследование кита
с парового судна становится безопасным. Накачивание туши кита воздухом
с помощью установленного на судне компрессора придает ей необходимую
плавучесть. Это позволяет разделывать китов на плаву и делает возможным
промысел китов разных видов, в том числе и полосатых.
В связи с этим начал быстро развиваться промысел полосатых китов на
севере Атлантики у берегов Норвегии. Объектом промысла были главным
образом крупные и ценные синие киты, которых добывали по нескольку тысяч
в год. По мере уменьшения запасов этих китов стали охотиться в других
районах. В начале XX в. китобойный промысел с паровых судов с гарпун-
ными пушками распространился на многие районы. Им занимались в север-
ной части Тихого океана, у берегов Японии и даже в Средней и Южной Ат-
лантике.
Однако, несмотря на широкий размах, промысел китов был привязан
к береговым базам. Ввиду небольшой грузоподъемности китобойцы не могли
оторваться от пунктов обработки, поэтому районы, удаленные от береговых
баз, оставались неосвоенными. Новый шаг вперед китобойная промышлен-
ность сделала в конце прошлого — начале нынешнего столетия, когда появи-
лись плавучие базы-матки, следовавшие за китобойцами н принимавшие от
них добычу. Одна из первых таких плавучих баз —пароход «Михаил»—при-
надлежала России и работала на Дальнем Востоке с 1898 по 1904 г. в со-
ставе флотилии Тихоокеанской китобойной компании. Особенно важную роль
плавучие базы сыграли в освоении вод Антарктики, где в 1910—1911 гг. ра-
ботало уже несколько крупных баз-маток, годовой промысел которых превы-
шал 10 000 китов.
Вначале базы стояли на якоре у ближайших берегов, перемещаясь лишь
ближе к району промысла. Но через несколько лет (с 1923 г.) они стали
выходить вместе с китобойцами непосредственно в район промысла. Кито-
бойные базы стали конструировать со слипом в корме, через который кита
мощными лебедками втаскивают на палубу для разделки. С этого времени
промысел принял те формы, которые он имеет в настоящее время.
Советский китобойный промысел начал развиваться с 1932 г., когда из
Ленинграда во Владивосток вышла первая советская плавучая китобойная
база «Алеут» в сопровождении китобойцев «Авангард», «Трудфронт» и «Эн-
тузиаст». «Алеут» пересек Атлантический и Тихий океаны и прибыл для про-
мысла китов в дальневосточные воды, 25 октября 1932 г., когда в Тихом
океане были добыты два первых кита, является датой рождения советского
китобойного промысла.
Особенно быстро советский китобойный промысел стал развиваться после
Великой Отечественной войны. Уже в 1946 г. из Ленинграда вышла в свой
первый рейс в Атлантику вторая советская китобойная база «Слава» с пят-
надцатью китобойцами. «Слава» — огромное океанское судно длиной 150 м
и водоизмещением 27 800 т. На борту ее имеются заводы по вытопке жира,
производству рыбной муки и т. д. В 1948 г. на Курильских островах было
организовано пять береговых китобойных баз. Их успешный промысел зна-
чительно увеличил добычу китов в водах Дальнего Востока. В 1959 г. всту-
пила в строй новая китобойная база «Советская Украина» с более совершен-
ным технологическим оборудованием. В последующие годы было создано еще
четыре базы: «Юрий Долгорукий», «Советская Россия», «Владивосток» и
«Дальний Восток».
Широкое распространение китобойного промысла объясняется ценностью
получаемой продукции. В прошлом китов добывали из-за сала, китового уса
432
й дорогой амбры (из
Затем стали полностью
кишечника кашалотов). Все
использовать китовое сырье.
остальное выбрасывали.
Китовое сырье
Сало
Мясо
Печень
Поджелудочная железа
Щитовидная железа
Мозг
Зубы кашалотов
Клетчатка сала кашалота
Спермацетовое сало ка-
шалота
Хвостовой и грудные
плавники
Получаемый продукт
Технический жир, пищевой жир, глицерин, марга-
рин, желатин, мыло туалетное и хозяйственное,
мыльный порошок, саломас, стеарин, краски, крем
для обуви, парфюмерные кремы и т. д.
Мясо пищевое, консервы мясные, сухой пищевой
белок, китовая мука
Мука печеночная с витамином А, концентрат вита-
мина А, камполои
Инсулин, панкреатин, мягчитель кожи
Йодистые препараты
Холестерин, лецитин, гормоны
Изделия из кости
Желатин, фотопленка
Спермацет, масло для смазки точных инструментов
Клей, желатин
Основными видами китов являются следующие.
Гладкие киты — гренландский и южные (бискайский н японский). Со-
стояние их запасов было настолько подорвано, что промысел был полностью
запрещен во всем мире, за исключением случаев, когда продукция использу-
ется только местным населением. В последние годы их количество увеличи-
лось. Гладкие киты отличаются большими размерами (до 20 м), высоким со-
держанием жира. Их легко отличить по огромной голове, составляющей от
'А до 'А длины тела. Окраска преимущественно черная. Спинной плавник от-
сутствует. Плавают они медленно. Туши убнп
Серые киты представлены одним родом ।
IX китов не тонут.
единственным видом — серый
калифорнийский кит. Обитают в северной части Тихого океана, большей
чаегью вблизи берегов. Длина тела 10—15 м
лыми пятнами. Спинного плавника нет, но
возвышение в виде неровных зубцов. Голова
ходен. При преследовании уходит к берегам в
окраска темно-серая со свет-
»место него на спине имеется
относительно небольшая. Тихо-
бухты, заливы. Запасы сильно
подорваны промыслом, и добывать этих китбв имеет право только местное
население Чукотки и Аляски для собственных нужд.
Полосатые киты отличаются от гладких и
дольных складок — полос, отчего и получили
тельно мала, имеется спинной плавник, жиров
серых наличием на брюхе про-
снос название. Голова откосн-
ой слой меньше, чем у гладких
китов. Туша убитого кита тонет. Киты подвикны и быстроходны. К ним от-
носятся синие киты, или блювалы, финвалы, с~л—......... с—*— ----------
сеивали, киты Брайда, малые
полосатики, или минке, и горбачи.
Синий кит по количеству получаемой про/укцин является самым цепным
из полосатых китов и самым крупным из всех
животных на земле. Достигает
в длину 33 м и массы 100—120 т и более. Средний размер синего кита 24 м.
Окраска шиферно-голубая, со спины темная,
населяет практически все открытые моря и 01
та брюхе светлеее. Синий кит
Беринговом и Чукотском морях отсутствует.
время может
его догоняют.
жеаны. В Японском, Охотском,
г. Быстроходный, на короткое
азвить скорость до 20 уз, од тако современные китобойцы
.остояиие запасов нсудовлетвор
всюду запрещен.
Финвал, или сельдяной кит, — второй по
в длину 25—27 м. Масса в среднем 50—60 т. II
ггелытое, и промысел его по-
величине кит, достигающий
синего кита, но отличается от него окраской, со
ков светлой, а на брюхе до молочно-белой. 4
1о внешнему виду напоминает
спины черно-шиферной, с бо-
в Мировом океане,
части Тихого и
пивал широко распространен
руппы и одиночные экземгляры встречаются в северной
Атлантического океанов, у
берегов Чукотки, Камчатки
Р/г! 5 Заказ Я: 467
433
и в Антарктике. В последние годы его запасы сильно уменьшились, и Промы-
сел его запрещен.
Сейвал по размерам уступает финвалу. Длина его 15—17 м и редко до-
стигает 20 м, а масса — 40 т. Окраска спины от темно-серой до черной, брюхо
серое. Распространен как в северном, так и в южном полушариях. Отлича-
ется быстроходностью. В связи с сокращением запасов промысел его запре-
щен.
Малый полосатик, или минке, — самый маленький средн полосатых ки-
тов, масса 8—10 т. Окраска спины серовато-черная, брюхо белое или светло-
серое. Космополит, но больше встречается в холодных широтах северного и
южного полушарий.
Во избежание быстрого снижения численности малых полосатиков их
добыча в Антарктике ограничена.
Горбач — ценный в промысловом отношении кит размером 14—15 м, мас-
сой 30—40 т. По внешнему виду резко отличается от прочих полосатых ки-
тов. Тело короткое и толстое, грудные плавники необычно длинные — до 4 м,
узкие и подвижные. Цвет спины и боков черный, брюхо серое или белое. Ти-
хоходный кит, скорость спокойно плывущего кита не превышает 5—6 уз. Оби-
тает в обоих полушариях, но запасы сильно подорваны, и промысел его
прекращен.
Кашалоты — самые крупные из подотряда зубатых китов. Длина самцов
иногда может достигать 20 м при массе 50 т, самок—13 м при массе до
15 т. Средняя длина самцов 13—14 м при массе 30—40 т. Самцы имеют гро-
мадную угловатую спереди голову. Голова у самок гораздо меньше. Ниж-
няя челюсть узкая, вооружена крупными редкими зубами. Цвет спины от
темно-бурого до черного, бока и брюхо несколько светлее: Кашалот глубоко
и надолго ныряет, имеет небольшую скорость движения. Распространен во
всех океанах земного шара. В связи со снижением численности кашалотов
их промысел запрещен.
Усиленный промысел китов привел их запасы к резкому сокращению,
что вынудило принять защитные меры. В 1946 г. была заключена Междуна-
родная конвенция по регулированию китобойного промысла, которую подпи-
сали несколько стран. После вступления в силу Конвенции (1948 г.) была со-
здана Международная китобойная комиссия (МКК), которая разработала
Приложение к Конвенции, являющееся сводом правил по сохранению и ис-
пользованию запасов китов. Комиссией создан научный комитет, занимаю-
щийся изучением китов, наблюдением за динамикой их запасов и определе-
нием величины возможной добычи. Создан технический комитет, рассматри-
вающий законодательные меры по регулированию промысла, случаи наруше-
ния правил ведения добычи китов, определяющий сроки и допустимые спо-
собы китобойного промысла.
Комиссия ежегодно заслушивает доклады научного и технического ко-
митетов. Основной задачей Комиссии является установление мер охраны ки-
тов вплоть до введения запрета на добычу отдельных видов в определен-
ных районах Мирового океана. Она устанавливает заповедные, закрытые
для промысла районы, сроки и методы добычи, размеры разрешаемых для
добычи китов разных видов. В случае необходимости Комиссия вносит из-
менения в Приложение к Конвенции. Она ежегодно устанавливает квоту
добычи китов по видам и районам промысла, которая затем делится на на-
циональные доли, т. е. между странами.
Китобойная комиссия сотрудничает с Международным Советом по
исследованию моря и находится в тесном контакте с Бюро международной
китобойной статистики, находящимся в Норвегии, которому все члены МКК
регулярно представляют подробную статистическую информацию по установ-
ленной форме. Это Бюро регулярно публикует обработанные им статисти-
ческие данные по промыслу китов в Антарктике, северной части Тихого
океана и других районах Мирового оксана.
С 1972 г. осуществляется международное наблюдение за китобойным
промыслом.
Советский Союз строп» соблюдает все правила промысла к стоит п пер-
вых рядах борцов за охрану природы. Проводимые мероприятия уже дают
положительные результаты. Численность китов начинает возрастать и, можно
полагать, достигнет уровня, когда этот ценный вид промысла восстановится.
Китобойные суда. Для охоты за китами применяют специальные суда,
называемые китобойцами. Это стальные быстроходные суда длиной 35—65 м,
шириной по миделю 7—9,5 м и осадкойЛ,5--4,5 м. Палуба имеет большую
седловатость, благодаря чему нос судйа сн.тцю приподнят, что позволяет
обойтись без загромождающего палубу полубакд, заменяемого площадкой.
Надстройки смещены к корме, в результате чего ш»совкя\часть освобождена
для промысловой работы. Судно двухмачтовое, фоНгмачт^ууснлена, так как
несет большую нагрузку из-за проводки гарпунного\лння. V»
ведет мостик, по которому гарпунер мбжет быстро спуститься^
имеет характерную архитектуру, отличную от прочих пром:
(рис. 208). \ |
Рис. 208
юйнре цудно
рубки к носу
пушке. Судно
еловых судов
Скорость хода китобойца от 14—Г5\о 1Д4 ув^Ц-связи с этим на судах,
несмотря на их сравнительно большие раз^ер^гТ^ачовлены мощные дизеЛн
или днзель-электрические судовые установки Мощностью 800—3600 л. с.
Автономность плавания судна при экономичномосоде составит 9200 миль.
При полном ходе дальность плавания около 500\ миль. Корпус судна имеет
ледовое подкрепление. Судно снабжено новейшей'радионавигационной аппа-
ратурой. X.
Характерной особенностью китобойцев явЛяетсг устройство носовой ча-
сти. Фальшборт носовой части развален и имеет большую высоту Кроме
того, на нем устанавливают дополнительные бортовые щиты, защищающие
гарпунера от удара волны. При этом сохраняется свобода движения гарпу-
нера и не уменьшается сектор наблюдения и стрельбы. В диаметральной
плоскости на носу имеется прорезь с установленным в ней роульсом на
стальных, приваренных к корпусу щеках. Через эти роульсы проходят гар-
пунные линии. Фок-мачту китобойцев делают сварной или клепаной. Помимо
обычного рангоута и такелажа на ней имеется бочка, или «воронье гнездо»,
в котором марсовый ведет наблюдение за морем. Под марсами мачт укреп-
лены специальные устройства для крепления блоков амортизационного про-
мыслового устройства.
На китобойцах имеется специальное промысловое оборудование: гарпун-
ная пушка с гарпунами, промысловая лебедка, амортизационное устройство.
устройство для швартовки китов, различные направляющие роульсы, блоки
и т. и.
Гарпунная пушка, установленная на носу судна, состоит из ствола,
люльки с механизмом отката, поворотной вилки, фундамента и клинового за-
твора. Канал ствола гладкий, без парезов, с затвором в казенной части.
Пушку заряжают с казенной части латунной гильзой с заключенными в ней
пороховым зарядом и пыжами. В дне гильзы имеется отверстие для кап-
сюльной втулки.
При спуске курка с помощью спускового рычага взведенная боевая
пружина распрямляется и посылает ударник вперед. Боек ударника раз-
бивает капсюль, отчего воспламеняется заряд. Пороховые газы выбрасывают
гарпун, поражающий кита. Гарпун представляет собой металлическую стрелу
массой 60 -65 кг. Состоит он из штока и головки с раскрывающимися ла-
пами (рис. 209,а). В штоке гарпуна имеется прорезь, в которой свободно
ходит чекель или металлическое разъемное кольцо. С помощью его шток гар-
пуна соединяется с гарпунным линем. Чекель находится вне дула. При вы-
лете гарпуна он скользит по прорези до его конца, затем увлекается штоком
и тянет за собой гарпунный линь, сложенный перед пушкой. Передний конец
Рис. 209. Гарпун (а) и гранаты (б):
/—шток; ? — прорезь; 3 — лапы; 4 — граната; 5—головка; 6 — тупорылая гра-
ната; 7 — остроконечная граната
штока заканчивается головкой в виде металлическою огона, в который вве-
ден огон второй части головки с прикрепленными к ней лапами. Обе части
головки составляют как бы шарнир или два звена цепи, свободно повора-
чивающиеся одно относительно другого.
Во второй части головки шарнирно прикреплены две пары лап. В не-
которых гарпунах все они одинаковы по размерам, в других одна пара лап
больше другой. Поэтому прикрепляют их в разных сечениях головки, отчего
она получается более узкой и убойной. Лапы могут свободно поворачи-
ваться на осях, образуя с осью штока угол не более 75е. Повернуться
дальше они не могут, так как своей тыловой стенкой упираются в стенку
головки. На концах лап имеются зубцы, а на первой части головки — при-
ливы. При складывании лап зубцы заходят за приливы и как бы смыкают
обе части головки. Вся система гарпуна приобретает жесткость, и половины
головки не смогут поворачиваться одна относительно другой. Жесткость уве-
личивается в результате смыкания граненых вершин и впадин огонов или
вхождения их в пазы друг друга. В таком положении гарпун готов для ис-
пользования.
Чтобы лапы не раскрылись, их связывают сверху шкертиком. При по-
падании в кита шкертнк сбивается или соскакивает, а при натяжении линя
лапы гарпуна раскрываются и гарпун прочно застревает в теле животного.
Вместе с тем шарнир освобождается, части головки могут поворачиваться,
в результате чего уменьшается опасность излома и вырыва гарпуна.
Для увеличения убойности гарпуны снабжают разрывными гранатами.
Граната представляет собой полый конус из стального чугуна, навинчивае-
мый на головку гарпуна. Внутри гранаты помещен пороховой заряд, воспла-
меняющийся от дистанционной трубки. При попадании гарпуна в тело кита
граната взрывается. Раньше применяли только остроконечные гранаты с че-
тырьмя ребрами на конце (рис. 209,6). Недостаток их заключается в том,
что они часто рикошетят от тела кита или от воды, если выстрел произведен
под ватерлинию кита. Кроме того, гарпуны с остроконечной гранатой иногда
пробивают кита насквозь, и граната разрывается в воздухе, не причинив киту
вреда.
В последнее время стали применять тупорылые гранаты и даже гранаты
с выточкой на конце (см. рис. 209,6). Число рикошетов и сквозных пора-
жений кита стало значительно меньше. Применяют также гранаты другой
формы, например с протнворикошетным кольцом. Такне гранаты хорошо
поражают кита даже при попадании в него гарпуна под острым утлом.
Рис. 210. Схема проводки китового каната
Кроме обычных на китобойцах имеются добонные гарпуны, предна-
значенные для добивания раненого кита. Добойные гарпуны представляют
собой простые металлические стрелы с гранатой.
Гарпунный линь должен быть очень прочным и эластичным, чтобы вы-
держать рывки раненого кита. В то же время он должен быть легким и гиб-
ким, чтобы не влиять на траекторию полета гарпуна. Поэтому в качестве
гарпунного линя применяют нейлоновый или капроновый канат окружностью
ПО мм с разрывным усилием 160 000—170 000 Н. Длина гарпунного линя
около 100 м. Одним концом он присоединен к гарпуну, а другим — к кито-
вому канату длиной около 1000 м. Китовый канат изготовляют из маниль-
ского 175-мнллнметрового каната повышенного качества с разрывным уси-
лием около 200 000 Н. Однако манильский канат быстро изнашивается при
прохождении через блоки и барабаны. Поэтому советские китобои для ки-
тового каната применяют 130-миллиметровый капроновый канат отечествен-
ного производства с разрывным усилием 250 000—260 000 Н.
Выбирают канат из воды и подтягивают кита к судну мощной промыс-
ловой лебедкой, установленной на палубе судна перед надстройками. Она
состоит из двух десятитонных лебедок, спаренных в один агрегат, но могу-
щих работать и независимо одна от другой. Электродвигатель мощностью
25 кВт через жесткую муфту передает вращение на червячный редуктор,
вал червячного колеса которого является приводным валом лебедки.
Рис. 211. Формы фонтанов и силуэты
китов:
а — гренландский; б — горбач; в —синий;
г —финвал; д — сейвал; е — мнпке; ж —
кашалот
На грузовой вал вращение передается от приводною вала через две
пари цилиндрических зубчатых колес с разным передаточным отношением.
Благодаря этому грузовые валы имеют две ступени скорости. Переключение
скорости достигается переводом рукоятки кулачковых муфт. Каждая из спа-
ренных лебедок имеет по два грузовых вала. На грузовой вал насажен на
шпонках ручьевой барабан. Выбираемый канат огибает сразу оба барабана,
переходя из ручья первого в ручей второго барабана, возвращаясь в другой
ручей первого барабана, и т. д. Сбегающий конец каната поступает под па-
лубу в канатный ящик (трюм), где койлается. На каждом из грузовых ва-
лов насажен тормозной шкив ленточного или ручьевого тормоза.
Во время охоты муфты грузовых
валов выключены, а вддвгелегка
приторможены. Прщ-рйвке кнта тор-
мозные шкддьи-гТрокручиваются и ка-
нат>*гравливается в воду. Несмотря
хЯэти предосторожности и примене-
ние упругого капронового каната,
при сильных рывках канаты могут
разрываться. Для предохранения от
этого их пропускают через специаль-
ные амортизационные устройства.
Схема проводки китового каната изо-
бражена на рис. 210. Гарпунный линь
от штока гарпуна опускается вниз и
койлается перед пушкой. Нижний ко-
нец бухты пропущен через носовой
роульс, проходит под площадкой па
направляющий блок и поступает на
блок амортизатора под марсом мач-
ты. Обогнув его, канат идет на ба-
рабаны лебедки и оттуда в канатный
трюм. Блок амортизатора подвешен
на амортизаторном тросе, перекину-
том через топовый блок, укреплен-
ный на мощных серьгах под марсом.
Конец амортизаторного троса идет
под палубу к амортизатору. Блок
амортизатора скользит по двум на-
правляющим тросом и оттянут спе-
циальным удерживающим тросом.
Амортизатор расположен в трюме
судна. Он состоит из системы роуль-
сов. Амортизаторный трос огибает роульсы и вновь уходит к мачте на топо-
вый блок другого борта. Таким образом, один амортизатор обслуживает оба
борта.
Роульсы амортизатора своими осями связаны с ползунами, перемещаю-
щимися по горизонтальным направляющим. Ползуны упираются в систему
пружин. При рывке каната блоки сдвинутся внутрь амортизационного уст-
ройства и сожмут пружины, излишек амортизаторного троса вытянется через
топовый блок, и амортизационный блок опустится. Затем пружины выпря-
мятся и снова вытянут трос и вернут блок на свое место. Рынок будет по»
гашен. При сильных рывках блок амортизатора опускается на 3—4 м и даже
больше.
Для швартовки и буксировки убитых китов в фальшбортах носовой ча-
сти имеются усиленные двойные клюзы, напротив которых на палубе уста-
новлены тройные кнехты. На кнехтах крепят стропы, охватывающие хвостовой
стебель кита.
Техника китобойного промысла. Прибыв в район промысла, китобоец
приступает к поискам китов. Марсовый с биноклем занимает место в бочке на
марсе и наблюдает за поверхностью моря. Одновременно наблюдения ведутся
с командного мостика. Скопления птиц, большое количество планктона, яв-
ляющегося пищей китов, могут служить признаком возможного присутствия
китов. Но основным признаком является появление фо1гганов. Заметив фон-
таны, идут на сближение с китами. По характеру фонтанов и поведению кита
определяют вид последнего. На рис. 211 показацы формы фонтанов и силуэты
разных китов.
Синий кит при выходе на поверхность выпускает стройный фонтан высо-
той до 12—15 м. Через 10—15 с он выпускает \горой фонтан, затем третий
и так 10—15 фонтанов на протяжении 3—4 мни бывания на поверхности.
Сначала промежуток между фонтанами больше,
кита фонтаны появляются чаше._При движении кита I поверхности видна
спина с маленьким спинным плгйцшком Под водой кит ос ется 10—15 мин.
У финвала высота первого фонтана 8 м. ачерса10^-15 с появляется
второй, низкий фонтан. Всего за 1.5—2 мин он •выпускает от 2 до 6 фон-
танов. В противоположность^сПнему киту сначала фонтаны, следуют один
за другим, а затем с большими промежутками. Ныряя, фннвад круто из-
м перед погружением
нику на спине. Первый фонтан
гибает спину, так что иногда над водой поднимается хвостовой плавник.
Под водой кит находится 7 10 мин. \
Сейвала можно отличит по м змерам и более высокому плав-
характерным свисто^. За
5 фонтанов высотой. 3—
1.5 мин пребывания на пове
4 м. Под водой он находится
поверхностью, часто выпуская
Минке также легко отлит
спинному плавнику. Он пыбра
но чеоез 5—6 мин снова появ
Горбач выпускает 4—6 фо
п пушистые. При нырянии ки
Иногда он выпрыгивает из вод
о кон’
ну
10 мин.
Т.1 Н
5—7
1.1 Г 'Я
пая
од
обо
а. Гарпунер в не-
ох
явление хода
1УЮ Д1
повадки
ющего нсров-
онтан — невы-
Количество
по ма.
ает толь
ся на п
танов с инт
то из
Пдд вод
нат
дин ф
рхност
валам
по м
я.
П
то видно по
ли
иг
ма
пу
4—5
И IV И
ыбрасываетс
ости появляется
состоящий из
и погружении
0—15 мун, причем пл
оздух,
ает обычно под са'мой
ырькам
це более высокому
уходит под воду,
АФонтаны низкие
называет хвост.
У гренландского кита невМсокйй.
двух пушистых струй, расходя^гихс
кит тоже круто изгибается, показная
Кашалота легко определить
кого бревна с возвышением в сторону
сокнй. пушистый, направленный вйурсд
Фонтанов может быть до 45, интер лы
опускается вертикально вниз, подии
Во время охоты на китов мане
становится у заряженной пушки, прин
команду на мостик, откуда ее передают
безоговорочно выполняет распоряжения
вым и мостиком осуществляется через
техническими средствами.
Обнаружив стадо или одинокого ю
ме
на
с ним, чтобы подойти на дистанцию вы|
очнако советские китобои успешно осврили
Для того чтобы сблизиться с китом и;
шое искусство. Необходимо не только
чить поведение именно того кита, за к
пиод сближения судна устанавливает Ж
орым ведет
। 10у~15 в. При нырянии
хво^тово^ плавник.
укрводит гарпунер. Он
оу марсового и отдает
деление. Вся команда
зь между ним. марсо-
ыителями и другими
Начинает сближаться
стреляют с 25—30 м,
дистанции 60—70 м.
г^гребуотея-Лэль-
киФрв вообще, но изу-
киуа. время его пре-
бывания под водой, присматривается к поведению кита, ег
винта судна и т. д.
Заметив место ныряния, гарпунер расчитывает, где кн
реакции на шум
выйдет на по-
верхность. и направляет туда судно. Преследование может (длиться долго н
тпебует от гарпунера н всей команды большого искусства ш твердой воли.
Подойтя на нужную дистанцию, гарпунер мгновенно прицеливается и стре-
ляет. Ничтожная задержка может привести к промаху или легкому ранению
кит? после чего может последовать длительная борьба с раненым животным.
Гарпунеп стремится поразить кита с пеэвого выстрела. Для этого он
целится в убойные места — в область легких, сердца и других органов. На
близкой дистанции обычно целятся под ватерлинию кита вблизи грудных
плавников, на дальней дистанции во избежание недолета — в верхнюю часть
спины. Удобней стрелять под некоторым углом к киту, так как продольные
выстрелы, особенно на дальней дистанции, могут дать рикошет.
От гарпунера требуется мгновенная реакция и быстрота действий.
У каждого гарпунера свои особенности охоты, свой способ подхода, индиви-
дуальные приемы. Это достигается длительной учебой и тренировкой, изу-
чением опыта передовых китобоев.
Если кит не поражен с первого выстрела, то пушку заряжают вторым
гарпуном и, выбрав подходящий момент, добивают кита вторым выстрелом.
Для этого часто применяют описанные выше добойныс гарпуны.
Во время охоты необходимо правильно маневрировать судном. Кит
в агонии может глубоко уходить в воду, менять направление движения,
кружить вокруг судна и т. д. Канат иногда вытравливают на несколько
сотен метров, и от взаимного перемещения судна и кита он может прини-
мать в воде различное положение: выдуваться дугой, образовывать петли,
попадать под винт. Гарпунер должен своевременно подать команду: вытра-
вить или подобрать канат, изменить скорость хода судна, направление его
движения и лаже отработать задним ходом
Когда кит убит, выбирают лебедкой канат и подтягивают кита к борту
китобойца. Подтянув, в его тело втыкают пику воздушного шланга и ком-
прессором накачивают во внутреннюю полость воздух, чтобы туша приобрела
плавучесть. Когда пику вынимают, отверстие само затягивается жировой
или слизистой пленкой. Затем в кита вонзают пику с флагом, на котором
указывают номер или название китобойца.
Гарпунный линь обрубают, и китобоец отходит от кита. Гарпун оста-
ется в теле кита и будет вынут на береговой базе или на палубе плавучей
базы матки во время разделки. С китобойца сообщают на базу координаты
плавающего с флагом кита и уходят продолжать промысел. Плавающий кит
будет подобран судном-буксировщиком и отведен к базе. Иногда тушу на
обратном пути захватывает сам китобоец. Плавающая туша с флагом видна
на расстоянии нескольких миль, однако для облегчения поисков к флажной
пике крепят зажженный фонарь, чтобы можно было найти тушу ночью, или
радиобуй, подающий определенные сигналы. Такой способ обработки кита
называется оставлением на флаге.
В тех случаях, когда китобоец возвращается к базе, тушу швартуют
к борту и буксируют. Для швартовки туши к борту судно становится так,
чтобы хвост кита оказался у клюзов, а туша вытянулась вдоль борта.
На хвост набрасывают растительный линь так. чтобы канат петлей охватил
стебель хвоста. С помощью этого линя за стебель заводят растительный ка-
нат, к концу которого подвязан тонкий стальной трос. Лебедкой с помощью
этого троса через клюзы вокруг стебля хвоста протаскивают китошвартовную
цепь, туго набивают ее и крепят на кнехтах специальным стопором. Для
того чтобы цепь не перетирала хвостового стебля, ее клетнюют растительным
канатом или нанизывают на нее резиновые катушки. При штормовой погоде
кита швартуют двумя цепями.
Советский китобойный промысел в настоящее время организован сле-
дующим образом. Китобойная флотилия состоит из плавучей базы-матки и
четырех—пяти китобойцев. Флотилия в определенные сроки выходит на про-
мысел. Китобойцы охотятся за китами и сдают добычу на плавучую базу —
гигантский плавучий комбинат по обработке китов. На кооме судна имеется
широкая прорезь (слип) с наклонной палубой, по которой кита втаскивают
на разделочную палубу. На базе имеются цехи по вытапливанию жира, про-
изводству кормовой муки, консервные линии, холодильные установки и т. д.
Базы организуют руководство, снабжение, культурное и медицинское обслу-
живание не только своего личного состава, но и экипажей китобойцев.
Обший вид такой плавучей базы-матки показан па рис. 212.
Базу обслуживают транспортные суда, доставляющие топливо, продукты
и принимающие готовую продукцию. Это позволяет флотилии в течение
440
всего сезона не уходить из района промысла. Часть китобойцев выделяют
специально для промысловой разведки, что уменьшает потерю времени на
поиски китов всей флотилией. На базах имеются авиационные средства раз-
ведки — вертолеты. Этот новый способ разведки даст возможность быстрее
находить китов и точно указывать их местонахождение. Ряд судов выделен
для буксировки китов, оставленных на флаге. Это сокращает потерю вре-
мени промысловых китобойцев.
Радиосвязь позволяет капитан-днректору четко руководить работой, пра-
вильно дислоцируя флот. Наряду с добычей китов во время промысла про-
водятся научно-промысловые исследования, позволяющие собирать сведения
о биологии и запасах китов.
В прибрежном промысле китобойцы прикреплены к определенным бере-
говым базам, представляющим собой заводы по обработке китов, располо-
женные на берегу. Они снабжены береговыми площадками для вытаскнва-
Рис. 212. Китобойная база
ния и разделки китов Китобойцы действуют в определенных зонах побли-
зости от баз и буксируют к ним добычу.
К китообразным относится также старинный объект промысла — белуха.
Свое название она получила от белой или слегка кремовой окраски тела.
Распространена она в высоких широтах северного полушария: в северной
части Атлантического океана, в Белом, Баренцевом и Карском морях, встре-
чается в море Лаптевых, в Восточно-Сибирском море и к востоку от него.
Имеется белуха в дальневосточных морях — Чукотском, Охотском, Берин-
говом. Встречается опа у берегов Сахалина, в Татарском проливе и в се-
верной части Японского моря.
Длина взрослого самца не превышает 6 м. Самки несколько меньше
самцов. Белуха, по-видимому, не совершает таких протяженных миграций,
как другие киты. Опа держится вблизи берегов и следует за мигрирующей
рыбой. Поэтому промышляют ее непосредственно с берега или с судов, ба-
зирующихся на береговые базы. Питается белуха рыбой и беспозвоночными:
на Дальнем Востоке лососевыми, сельдью, треской, навагой, головоногими
моллюсками; в северных водах мойвой, песчанкой, сельдью, треской. В пе-
риод массового хода рыбы белуха сопровождает ее косяки вблизи самого
берега и даже входит за ней далеко в реки. Встречали белух, поднявшихся
в реки на 100—200 км
При переработке белухи получают сало, мясо, кости, кожу, челюстной
и головной жир и другие продукты. Сало идет на вытапливание технического
жира, которого из белухи среднего размера добывают 150—200 кг. Мясо
перерабатывают на кормовую муку, но при соответствующей обработке оно
может использоваться в пищу. Из костей вырабатывают составные части
туков. Кожа животного закрыта так называемой броней толщиной 2—3 см.
Это плотный крепкий материал, идущий для производства обуви, ремней,
упряжи и т. п. Большую ценность представляет челюстной жир, мало гу-
стеющий на морозе и идущий на изготовление морозоустойчивой смазки для
различных приборов и механизмов.
Обнаружить белуху легко по белому цвету тела, контрастирующему
с цветом воды. Скорость ее движения невелика — 6—7 км/ч. Под водой
белуха обычно находится 5—7 мин, но может держаться и до получаса.
Добыча белухи принадлежит к одному из старейших видов промысла корен-
ного населения Севера и Дальнего Востока. Поморы в Белом и Карском
морях и местное население Камчатки и Охотского побережья добывали
белуху гарпунами, а в более поздние времена — сетными орудиями лова.
Во время приливов белуха входит в бухты и губы, выход из которых ры-
баки немедленно перегораживают сетью. При отливе белуха не может выйти
и остается на мели, становясь добычей рыбаков. Этот древний способ и по-
ныне применяют рыбаки Северного побережья Охотского моря и других
мест, где наблюдаются большие приливы и отливы. Характерно, что белуха
боится сети и не напирает на нее. хотя могла бы легко разорвать сеть и
уйти. Основным способом добычи белухи является лов сетными орудиями
лова. Там. где белуха проходит в непосредственной близости от берега, про-
водится закидной неводной лов. Так ловят ее в Амурском лимане, на Са-
халинском побережье и в других местах.
Для лова применяют нсравнокрылый закидной морской невод длиной
1000—1500 м и высотой 10—15 м Невод мотенный, мотня расположена на
расстоянии ’А длины невода от пятного кляча. Просвет на мотню более ши-
рок, чем у обычных неводов, и составляет 8—10 м Мотня обычно клиновая,
но лучше применять прямоугольную. Между мотней и крыльями располо-
жены приводы длиной по 100 150 м. Дель хлопчатобумажная из нитки
с номерами от 0,2 до 0,15. шаг ячеи 110—150 мм. а в мотне — 60 мм. Форма
невода соответствует рельефу дна тони, так как невод строят для работы
на определенной стационарной тоне. Оснастка состоит из плава и загрузки,
как в в обычном закидном неволе.
Тоню подготавливают к неводному лову: дно освобождают от задевов.
притонок зачищают и т. д. Флот тони представлен неводником, моторным
буксировщиком и несколькими вспомогательными лодками. Неводник пред-
назначен для наборки и замета невода. Это несамоходное, мелкосидящее
судно грузоподъемностью 7—10 т. так как масса невода с урезом весьма
велика. В качестве букенповщика используют моторные баркасы, имеющие
скорость хода до 10 уз. Потревоженная белуха может развить скорость до
7—8 уз.
На тоне находятся неводные лебедки и устройства пля вытаскивания
белухи. В непосредственной близости от тони в месте наибольшей видимости
устанавливают вышку, на которой дежупит наблюдатель. Невод набирают на
неводник, который находится у берега. Рядом на якоре стоит баркас-метчик
с буксипом, поданным на неводник. Урез невода подан на берег. Белуха при
хорошей видимости заметна с пышки на расстоянии 1.5—2 км. Наблюда-
тель, заметив стадо белух, дает предупредительный сигнал, по которому на
катере заводят мотор, а люди размешаются на лодках и один-два человека
на неводнике. Остальные члены бригады делятся на две группы: одни оста-
ются у пятного уреза, другие переходят к месту подачи бежного уреза.
Когда белуха входит на акваторию тони, наблюдающий даст сигнал
к замету Баркас буксирует неводник сначала перпендикулярно берегу, а за-
тем папаллелыю ему, охватывая косяк, а затем снова поворачивает к бе-
регу. Невод самомстом сходит в воду, и белуха оказывается в замкнутом
пространстве. От берега навстречу баркасу идет лодка, на которой прини-
мают конец бежного уреза и подают его рыбакам на берегу. Урез заклады-
вают на лебедку и начинают прнтонение.
Во время замета вспомогательные лодки курсируют вдоль невода, при
этом рыбаки расправляют дель, чтобы белуха не ушла через скрученную
часть невода. В остальном процесс лова проходит так же, как и при обычном
морском лове несимметричными неводами. Когда крылья выбраны, мотню
расправляют и приводы слегка подсушивают. Белуха оказывается притяну-
той к берегу. В это время она располагается хвостом к берегу, а головой
в море, и ведет себя очень спокойно.
Когда улов подтянут к берегу, ловцы закидывают каждому животному
на хвост петлю и лебедкой по специальному лотку вытаскивают его на берег
на разделочную площадку.
Другой способ лова, применяемый на Севере, заключается в установке
стационарного заграждения в виде ставного невода, но установленного под
углом к берегу. В литературе эта установка известна под названием норвеж-
ского невода. Длина стены колеблется от 500 до 1500 м. высота стены до-
стигает 20 и и превышает глубину на 10—15% (запас на выдувание).
От берега в нужном направлении (под углом 30—40® навстречу ходу
белухи) протягивают становой, или центральный трос, один конец которого
крепят па берегу или вблизи него, другой — на центральном (головном) на-
плаве. Трос растягивают боковыми оттяжками наподобие станового троса
ставного невода. На нем имеется необходимое количество плава. К стано-
вому тросу подвешивают крыло, нижняя подбора которого оснащена за-
грузкой.
Крыло состоит из отдельных секций по 25—50 м. Дель хлопчатобумаж-
ная или связана из траловой пряди. Высота секций соответствует глубине
в месте установки. Расстояние от конца крыла до бепега по перпендику-
ляру к нему называется воротами и обычно составляет 150 250 м. У конца
крыла в воротах помещается неводник с набранным закидным неводом,
пятной конец которого сотворен с концом крыла и является как бы продол-
жением его. От головного наплава к берегу протянут переборочный канат,
за который ловцы, сидящие в неводнике, могут подтянуться к берегу.
Техника лова белухи заключается в следующем. На берегу на вышке
дежурит наблюдатель. На неводнике у головного наплава с набранным не-
водом находятся метчики. На двух-трех лодках или моторных баркасах
у берега сидят наготове остальные ловцы. Как только наблюдатель даст
сигнал о появлении белух, баркасы и лодки уходят в море дальше от бе-
рега, чем идет белуха. Затем белуху загоняют в ворота невода. От шума,
производимого ловцами, она отходит к берегу, проходит в ворота и оказы-
вается между крылом и берегом. Загон — самая ответственная операция,
так как можно лишь напугать белуху, не погнав ее в нужном направлении.
При использовании моторных баркасов загон проходит проще и успешнее.
Когда белуха идет в ворота, рыбаки начинают заметывать невод с не-
водника. стоящего у входа, и быстро закрывают ей обратный выход. Затем
бригада обметывает закрытое пространство небольшим закидным неводом,
называемым обжимным, или обловным Невод притоняют к берегу и белуху
вытаскивают для разделки. Если берег каменистый и притоненис невода не-
возможно, то белуху убивают в воде и тушу вытаскивают на берег.
На Севере применяют лов объячеивающими орудиями лова—ставными
сетями Сети вяжут из тонкой рыболовной верески, сеточника или поводиа
с ячеей, зависящей от размерпя белухи. Так, в Белом море. гпе белуха че-
^отьших разменов, шаг ячеи 300—400 мм, в других районах Севера — 500—
600 мм, а на Дальнем Востоке — 600 мм и более. Длина сети 25—75 м по»
высоте в посадке 8—12 м. Оснастка состоит из плава и загрузки, к нижней
подборе подвязывают концевые якоря. Высоту сетей делают меньше глубины
водоема, для того чтобы сети, став на дно, не были видны на поверхности.
Местоположение сети определяют по буйку, привязанному к сети с помощью
буйрепа. Такие сети на Севере называют половинками
Сети устанавливают в линию или в шахматном порядке. Белуха, запу-
тываясь в них, не может подняться на поверхность и погибает от удушья.
Рыбаки поднимают сеть, выпутывают белуху и отбуксировывают се к бе-
регу. Иногда сеть бывает настолько запутана, что ее буксируют вместе
с белухой. В некоторых районах, например в Белом море и в Татарском
проливе, у берегов Сахалина, пытались применить различные обкндные не-
вода. Опыты показали полную возможность и рентабельность их эксплуа-
тации.
Наибольшее хозяйственное значение промысел белух имеет для колхо-
зов европейского севера, однако теперь добыча этого зверя в Белом, Ба-
ренцевом и Карском морях лимитирована.
Глава 44. ТЕХНИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫСЛА ЛАСТОНОГИХ
Ластоногие, как и китообразные, относятся ко вторично-
водным животным. Они приспособились к водному образу
жизни, но к сухопутным животным стоят намного ближе, чем
киты. Хотя форма их тела вытянута и приспособлена к дви-
жению в воде, но не в такой мере, как у китообразных. Голова
почти такая же, как у наземных животных, тело покрыто во-
лосяным покровом, конечности, называемые ластами, развиты
значительно сильнее, чем у китов.
При движении по суше конечности служат для опоры и
передвижения, но приспособлены для этого плохо, отчего дви-
жения ластоногих на суше неуклюжи и медленны. Задние ла-
сты у многих видов ластоногих вывернуты назад, и между
пальцами имеется эластичная перепонка, отчего они в рас-
правленном состоянии напоминают хвостовой плавник. В воде
ластоногие быстры и ловки. Тело покрыто плотной грубой ко-
жей. У некоторых животных, например у котиков, имеется
ценный мех.
Подобно всем вторичноводным животным у ластоногих
имеется толстый подкожный слой сала, являющийся важней-
шим продуктом зверобойного промысла. Зрение хорошее, но
в воде животные видят лучше, чем на суше. Слух очень тон-
кий. На передней части рыла расположены в виде усов воло-
ски с чувствительными нервными окончаниями, называемые
вибриссами,— органы осязания. Питаются главным образом
рыбой, ракообразными, моллюсками и другими водными жи-
вотными. Зубы имеют сходство с зубами хищников, но корен-
ные устроены проще.
В отличие от китов ластоногие связаны с сушей или льдом.
Целые периоды своей жизни (щенка, линька) они проводят па
суше или льдах. Детенышей (бельков) кормят молоком до тех
пор, пока они не научатся плавать и есть обычную пищу. При-
вязанность ластоногих к твердому субстрату используется для
организации их промысла.
Ластоногие распространены в большинстве морей земного
шара, но особенно в холодном и умеренном поясах. Особенно
много их в морях, омывающих берега СССР, причем у нас
они водятся лаже в некоторых внутренних водоемах, например
в Каспийском морс, на Байкале и в Ладожском озере. По до-
быче ластоногих (зверобойный промысел) СССР занимает
первое место в мире. Промысел утилизирует всего зверя: жир,
мясо, шкуры, мех и т. д.
В СССР действуют законы о рациональном ведении про-
мысла с целью сохранения и увеличения поголовья зверя и
охраны его от уничтожения. На некоторые виды ластоногих
охота запрещена всем организациям, за исключением местного
населения.
Ластоногие делятся на три семейства: настоящие тюлени,
ушастые тюлени и моржи. Наиболее многочисленны и разно-
образны настоящие тюлени, которые и составляют основу со-
ветского и мирового зверобойного промысла. Наибольшее про-
мысловое значение имеют гренландский тюлень, каспийский
тюлень и различные виды нерпы. Второстепенное значение
имеют морской заяц (лахтак), тевяк и др.
К ушастым тюленям относятся морские котики и сивучи.
Морские котики являются объектом не зверобойного про-
мысла, а звероводства. Их запасы тщательно охраняются.
В СССР культивируется два стада котиков — на Командор-
ских и Курильских островах. Сивучи также редки и их добы-
вают мало.
Моржи вследствие истощения запасов не являются объек-
том государственного зверобойного промысла, и охота на них
разрешена только местному населению.
Важным объектом зверобойного промысла является грен-
ландский тюлень, образующий три стада: ньюфаундлендско-
гренландское, яп-майенское и беломорское. Первое стадо оби-
тает в северо-западной части Атлантики, у берегов Канады и
Гренландии. В период щенки и линьки звери концентрируются
вблизи острова Ньюфаундленд. Второе стадо обитает в север-
ной части Атлантики, от Гренландии до Шпицбергена, собира-
ясь на щенку и линьку к острову Ян-Майен. Беломорское
стадо обитает в Северо-Восточной Атлантике и на щенку и
линьку приходит в Белое море.
Гренландский тюлень — крупный зверь длиной 1,5—1,9 м,
массой 250 кг. Самцов иногда называют лысунами, или кры-
ланами, самок — утслыами. Название крылана они получили
вследствие характерных пятен темной окраски в виде крыльев
по бокам туловища.
Сроки миграций и места концентрации зверя хорошо из-
вестны. С начала февраля в горле Белого моря начинают
в больших количествах появляться утельги, образующие скоп-
ления на льдах. С конца февраля до начала марта происходит
щенка. Детеныши рождаются на льду, первое время не могут
плавать, и самки кормят их молоком. Детеныши покрыты хо-
рошим мягким волнистым мехом, представляющим собой ценное
меховое сырье, и называются бельками. Недели через три они
линяют, шерсть их становится однотонной серой окраски. Вы-
линяв, детеныши начинают постепенно сходить в воду, пере-
ходя к самостоятельной жизни. В этот период из-за серой ок-
раски их называют серками. Зверь в промежуточной стадии
(между бельком и серкой) называется хохлушей.
По окончании молочного кормления у самок начинается
брачный период. В середине марта образуются огромные лин-
ные залежки, на которые собирается зверь после брачного пе-
риода, яловый и неполовозрелый. С начала мая перелинявшие
звери покидают залежки и уходят на север.
Такне регулярные ежегодные передвижения тюленя при-
вели к определенной организации промысла. Щенка и линька
тюленя происходят на льду, где и располагаются их залежки.
Необходимо пробиваться сквозь дрейфующие льды по раз-
водьям, скрыто подбираться к зверю. Раньше этот промысел
был опасен для жизни: проводился он с лодок, или даже
ловцы выходили на лед во время его подвижек. Нередко про-
мышленников уносило в море, где им грозила гибель.
Крупный промысел ведется со зверобойных судов. Розыски
залежек проводятся с самолетов, которые не только обнару-
живают скопления зверя на льду, но и указывают судам пути
продвижения. С судов на лед сходят зверобои, подкрадыва-
ются к зверю и бьют его из ружей. Затем туши, или Коровины
(шкура с салом), подтаскивают к судам, или суда сами про-
биваются к местам охоты. Добычу грузят на борт.
Добыча тюленей в Белом море лимитирована (установлены
ограничения на добычу белька, при полном запрете, выбоя
взрослых самок).
Большое значение имеет промысел каспийского тюленя,
также регулируемый строгими правилами. Каспийский тюлень
меньше гренландского и достигает в длину 120—150 см. Ок-
раска серовато-желтая с темными пятнами неправильной
формы. Питается главным образом мелкой рыбой (килька,
бычки), иногда объедает объячеиваюшуюся в сетях более
крупную рыбу.
Лето тюлень проводит в южной части Каспийского моря
и ведет водный образ жизни. Лишь иногда он выхолит на при-
брежные отмели, что замечено в районе Апшеронского полу-
острова и Восточных берегов Южного Каспия. В северной ча-
сти моря летом встречается в незначительных количествах.
С начала сентября тюлень начинает постепенно перемещаться
к северу, а в октябре — начале ноября откочевывает на север.
Основная масса его движется вдоль берегов моря, причем
в большом количестве вдоль восточного берега.
С появлением на Северном Каспии льдов тюлени держатся
у его кромок, а затем с укреплением льда выходят на него. На
льду они все время поддерживают лунки (лазки), через кото-
рые опускаются под лед и выходят из воды, и небольшие про-
душины, служащие для дыхания.
Щенка происходит на льду в первой половине февраля.
Детеныш тюленя покрыт густой белой шерстью и называется
бельком. Две-три недели самка кормит детеныша молоком.
Позже он начинает сходить в воду, питаться обычной пищей и
постепенно превращается в молодого сиваря. Зверь в промежу-
точной стадии (между бельком и сиварсм) называется ту-
лупной.
Тюлень в это время концентрируется в районе Гурьевской
бороздины в небольшом удалении от Северных берегов полу-
острова Мангышлака и вдоль всей средней части Северного
Каспия. Перед ледоставом в этом районе собирается зверо-
бойный флот. Отсюда с начала февраля флот проникает во
льды со стороны их южной кромки. Огромную помощь в охоте
оказывает авиация. С самолетов обнаруживают залежки тю-
леня, указывают судам пути прохода, находят разводья.
В качестве зверобойных судов используют моторные суда.
Для работы во льдах на судах делают специальную ледовую
обшивку и дополнительные крепления. Суда по разводьям про-
биваются к залежкам тюленя. Зверобои, вооруженные ружьями,
выходят на лед, подкрадываются к зверю, стараясь отрезать
его от лазов. На льду производится обеловка зверя, хоровины
на санках отвозят к судам. Судовой промысел продолжается
до конца марта. В последнее время широко применяются вер-
толеты, доставляющие зверобоев к местам промысла и выво-
зящие со льда продукцию.
С таянием льда линька основной массы зверя заканчива-
ется, и он начинает постепенно откочевывать в Средний Кас-
пий. Не успевшие вылинять звери находятся на отдельных
льдинах, и по мере их таяния переходят на отмели, косы, ша-
лыги.
Запасы каспийского тюленя невелики, поэтому, в целях ре-
гулирования промысла, запрещен убой самок и тюленей на
воде.
В водоемах Сибири существенное значение имеет промысел
различных видов нерпы. В Байкале обитает особый вид нерпы,
называемый байкальской. Это небольшой зверь длиной 100—
130 см серебристо-бурой окраски. Распространен он почти по
всему Байкалу, но основные концентрации и места промысла
расположены в северо-восточной части озера. Летом нерпа ча-
сто выходит па прибрежные отмели и камни, но залежки ее
немногочисленны, разбросаны на большом протяжении и часто
непостоянны. Осенью нерпа отходит от берегов. С образова-
нием льда она делает в нем лунки (продувины), через которые
вылезает на лед и устраивает логова. Логова расположены
вдали от берегов в труднодоступных местах, средн торосов и
сугробов. Здесь происходят щенка и выкармливание детены-
шей. Массовых скоплений зверь не образует. С таянием льда
нерпа переходит к водному образу жизни. Добывают нерпу
летом на местах залежек и осенью до отхода ее в глубь моря.
Но основной промысел проводится весной, когда снежные су-
гробы сглаживаются и обнаруживаются нерпичьи логова с де-
тенышами. Охотники осторожно подкрадываются к зверю и
убивают его из ружей.
Промысел байкальской нерпы имеет довольно существенное
экономическое значение в жизни местного населения, однако
добыча этого зверя строго лимитирована.
Большое развитие промысел ластоногиих получил на Даль-
нем Востоке, однако в настоящее время добыча их строго ли-
митирована. Здесь основными объектами является кольчатая
нерпа — акиба, лахтак — морской заяц, полосатый тюлень —
крылатка, пятнистый тюлень — ларга и др. Наибольшее значе-
ние имеет акиба. Длина тела 110—120 см, масса 25—30 кг.
Имеет серую окраску с темной спинкой, на которой выделя-
ются светлые колечки, отчего нерпа и названа кольчатой. Рас-
пространена почти по всем дальневосточным морям. Особенно
много ее в Охотском море. Летом почти не видна, а осенью
с появлением льдов начинает выползать на льдины. Особенно
многочисленны ее концентрации на весенних льдах, когда про-
исходят щенка, спаривание и линька акибы.
Лахтак, или морской заяц, встречается также повсеместно.
Это крупный зверь светло-серой окраски с желтоватым оттен-
ком. Длина тела 200—210 см, масса 150—180 кг. Как и акиба,
проводит большую часть жизни на льдах, но летом и в начале
осени встречается на береговых лежбищах. Акиба и лахтак —
осторожные звери и охотника ближе чем на 30—40 м не под-
пускают.
Крылатка, или полосатый тюлень, напротив, очень любо-
пытна, близко подпускает охотников, из воды наблюдает за
судном, высунув голову. Это облегчает охоту. Крылатка —
крупный зверь длиной 150—160 см, массой 55 65 кг. Окраска
у самцов темная, у самок светлая. На теле ясно видны белые
широкие кольцевые полосы.
Ларга — крупный осторожный зверь светлой окраски
с многочисленными темными пятнами. Длина тела 155—165 см,
масса 60—70 кг.
Промысел ластоногих на Дальнем Востоке проводится как
местным населением, так и государственными предприятиями.
В первом случае он осуществляется как с мелких судов, так
и на береговых лежбищах. Государственный промысел прово-
дится со зверобойных судов.
Зверобойное судно имеет особую форму обводов корпуса,
т. е. приспособлено для плавания во льдах. При сжатии льдов
корпус выжимается из воды, благодаря чему предотвращается
опасность быть раздавленным. На шхуне имеется шесть-во-
448
семь фаигсботов длиной по 6 м с двигателями мощностью
10 л. с. Команда фангсбота состоит из трех человек — стар-
шины, моториста и матроса-стрелка. Иногда роль стрелка вы-
полняет и старшина.
Поиски залежек зверя проводятся как непосредственно со
шхун, так и с помощью авиаразведки. Самолеты сообщают
судам по радио о местах концентрации зверя и ледовой об-
становке. Подойдя поближе к району залежки, со шхуны
спускают на волу фангсботы, и последние приступают к промы-
слу. Фангсботы поддерживают с судном постоянную радио-
связь. Промысел стрельбный. Бьют зверя из винтовок, стара-
ясь подойти на возможно близкое расстояние. Фангсботы уходят
утром на промысел, а к вечеру с добычей возвращаются на
шхуну.
При ведении зверобойного промысла особое внимание уде-
ляется технике безопасности. Плавание во льдах, отрыв на
большое расстояние ботов от своих баз, пользование огне-
стрельным оружием — все это требует соблюдение строгих
правил, внимательного наблюдения за снаряжением, состоя-
нием моря и погоды, наличия полного комплекта аварийного
запаса воды и пищи и т. д. Все эти вопросы подробно излага-
ются в специальных правилах по технике безопасности и уста-
вах морской службы и охоты и должны строго соблюдаться.
Глава 45. ТЕХНИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫСЛА
НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ
Потребность в животных белках заставляет человека ис-
кать новые ресурсы. К ним относятся в первую очередь раз-
личные водные животные. Па долю рыб в мировом промысле
приходятся 85—86 % всей добычи, па долю млекопитающих —
1—2%. Остальные 12—14% составляют прочие водные жи-
вотные, причем эта доля неуклонно возрастает и в некоторых
странах доходит до 20—25 % общего вылова.
Добыча водных животных и растений носит собирательное
название промысла нерыбных объектов. Это беспозвоночные
и водоросли. Среди них первое место занимают моллюски, со-
ставляющие свыше 60 % всего промысла нерыбных объектов,
затем ракообразные — около 25%, водоросли—10—12% ина
долю прочих приходится 3—4%. Вил некоторых нсрыбных
промысловых объектов приведен на рис. 213.
Моллюски добываются главным образом в морях и океа-
нах. Главными объектами мирового промысла являются дву-
створчатые и головоногие моллюски. Из первых наибольшее
значение имеют устрицы, мидии, морские гребешки. Мускул
двустворчатых употребляется в пищу, из раковин делают пу-
говицы и другие изделия, применяют как строительный мате-
риал и пр.
Промысел устриц принадлежит к числу старейших и осо-
бенно развит в США, Японии и Франции. В последнее время
он вытесняется искусственным разведением устриц. Так, на-
пример, в Японии свыше 90 % устриц собирается с подводных
искусственных плантаций. Очень развито искусственное разве-
дение устриц в США. Начинает оно развиваться и в СССР.
В СССР промысел двустворчатых базируется в основном на
мидиях и гребешках в водах Дальнего Востока и Черного моря.
У нас созданы большие подводные плантации мидий.
Основным орудием лова двустворчатых являются драги.
Это маленькие сетные тралы на стальных каркасах, снабжен-
пых у основания стальными ножами или когтями. Драгу бук-
сируют по дну водоема, и она захватывает и отдирает от скал
моллюсков. Иа песчаном грунте драга просто подхватывает
моллюсков и они сваливаются в мешок драги.
На Черном морс лов драгами производится с судов СЧС и
имеет характер крупного, хорошо развитого промысла. На
СЧС устанавливаются механизированные линии для очистки
мидий. Драга опускается с помощью сейнерной лебедки. Ко-
гда драгу поднимут, ее с помощью стрелы выводят над прием-
ным бункером. Кутсц драги имеет металлическую застежку,
которую раскрывают, и мидии ссыпаются в бункер. Затем за-
стежку закрывают, драгу выводят за борт, и СЧС приступает
к новому драгированию (тралению). Через 10 — 15 мин драгу
снова поднимают и т. д. Мидии из бункера поступают в спе-
циальный шпек, который подает их в барабан очистки. Здесь
мидии отмываются от ила, песка и молоди и поступают на
сортировку, где отделяются пустые створки. Отсюда отсорти-
рованные и очищенные мидии поступают в трюм и укладыва-
ются в ящики. I
На Дальнем Востоке промысел мидии производится дра-
гами с рыболовных ботов. В прибрежной полосе двустворча-
тых добывают сачками с лодок или собирают вручную во
время отливов и на мелких местах.
Из головоногих важным объектом мирового промысла яв-
ляются кальмары, причем огромное их количество вылавли-
вают в Японии (до 60% всего мирового улова кальмара).
В СССР промысел кальмара производится в водах Даль-
него Востока, где его запасы весьма значительны. Хорошая
реакция кальмаров на свет позволяет ловить его различными
орудиями лова с подсветкой. У Курильских островов кальмар
хорошо ловится на свет вместе с сайрой.
Кроме кальмаров из головоногих используют осьминогов
и каракатиц. Последние ловятся на специальные крючковые
снасти или попадаются в виде прилова на ярусы, предназна-
ченные для лова различной рыбы. Ловят каракатицу и специ-
альными малыми тралами. Осьминогов в прибрежном про-
мысле добывают острогами или устанавливают корзины и
горшочки, куда осьминоги охотно забираются. В некотором
удалении от берега устанавливают целые ярусы с такими гор-
шочками. Значительное количество осьминогов попадает
в различные орудия лова в качестве прилова.
Второе место среди нерыбиых объектов после моллюсков
занимают ракообразные: крабы, креветки, омары, лангусты и
др. При этом свыше 60 % составляют креветки и около 25 %
крабы. На долю лангустов и омаров приходится около 10 %.
В пресноводных водоемах промышляют раков, мировой улов
которых по сравнению с креветками и крабами незначителен.
Советский промысел краба сосредоточен в Охотском и Верин-
говом морях. Делаются попытки развести крабов и в других
районах,| например в Баренцевом море.
Существует много видов промысловых крабов, но основное
значение имеют камчатский и русский, или синий, крабы. Это
крупные крабы. Панцирь их достигает 20—25 см в диаметре,
а размах ног — до 1 м. Краб обитает на шельфе на глубинах
200—300 м и более. Для нереста он ежегодно совершает
массовые миграции на более мелкие места ближе к побе-
режью.
Существуют два вида промысла краба: прибрежный и су-
довой (морской). Прибрежный промысел производится глав-
ным образом на Камчатке и некоторых островах Курильской
гряды. Он полностью основан на сезонных передвижениях
краба к берегам.
Основными орудиями лова являются ставные краболовные
сети с шагом ячеи 240 мм. Длина сети 50 м, высота 6—8 ячей.
Сеть садится густо, с посадочным коэффициентом 0,5—0,58.
Оснастка состоит из мелких стеклянных или пенопластовых
кухтылей с 4/ = 804-100 мм.
Крабы движутся по самому дну, поэтому сети должны
быть на дне и иметь соответствующую загрузку. Загрузку де-
лают из чугунных грузил и рассчитывают так, чтобы потопля-
ющая сила их превосходила полную плавучесть кухтылей и
заставила сети тонуть. Когда нижняя подбора сети с грузи-
лами ляжет на дно, кухтыли расправят сеть и она займет не-
обходимое рабочее положение. Ставные крабовые порядки
образованы из 20—25 сетей. Их устанавливают подобно глубо-
ководным ставным сетным порядкам на двух концевых якорях
массой по 8—10, кг.
Для лова используют специальные краболовные мотоботы.
Это маленькое судно длиной 12—14 м, шириной около 3 м, во-
доизмещением до 13 т и грузоподъемностью 5—6 т. Па судне
установлен двигатель 24 мощностью 20 л. с., позволяющий
боту развивать скорость до 6—8 уз. Бот берет на лов 100—
120 сетей, скомпонованных в четыре порядка.
Сети устанавливают лишь на двух концевых якорях
с двумя концевыми буями, заметными вертикальными шестами
или вешками. Оснастка состоит из 8—9 кухтылей и 8—9 чу-
гунных грузил массой по 700—800 г. Сети устанавливают, со-
образуясь с направлением перемещения крабов. Техника по-
становки такая же, как и обычных глубоководных сетных по-
рядков. Выбив один за другим все порядки, бот разыскивает
порядки, поставленные им ранее, поднимает их на борт и воз-
вращается на береговую базу.
Продолжительность стоянки сетей зависит от концентрации
краба и условий лова. Опыт показывает, что в среднем сетям
достаточно стоять нс более 2—3 сут. Краб не объячеивается,
а запутывается в сетном полотне и скручивает его на значи-
Тольной площади. Попадание 10—12 шт. почти полностью
скручивает сеть, и дальнейшая стоянка ее нерациональна.
Вернувшись через установленное время к порядкам, бот
принимает на борт буй, подтягивается к сетям и начинает вы-
борку. На многих ботах имеются простейшие сетеподъемные
машины в виде рифленых приводных барабанов, вынесенных
над бортом. Сети жгутом закладываются на барабан, послед-
ний запускается в ход и вытягивает порядок на судно. Рыбаки
снимают сбегающий с барабана конец сетей и укладывают их
на палубе. Сети укладывают в строгом порядке, чтобы крабы
лежали панцирем вниз, что сильно снижает их подвижность.
Подняв сети, мотобот возвращается на берег, где выпутывают
и сдают краба на обработку.
Еще большее значение имеет судовой промысел. Он осно-
ван на использовании плавучих краборыбозаводов, обладаю-
щих большой автономностью плавания. На палубе судна ус-
тановлено 10—15 ботов. Прибыв в район промысла, судно
становится на якорь и спускает на воду снаряженные боты.
Вначале они производят разведку краба, выставляя малые сет-
ные порядки, а затем приступают к промыслу. Установка крабо-
вых порядков производится таким же образом, как и с берего-
вых ботов. Сети выдерживают в воде 1—2 сут, в течение
которых промысловые боты ставят другие порядки, а затем их
поднимают.
Подъем производят вручную с помощью воротов, а чаще
небольшой приводной крабовой лебедкой. Сети в порядке ук-
ладываются на палубе или в трюме, и бот возвращается
к краболову. Мощные лебедки поднимают его вместе с людьми
и сетями на палубу и ставят на кильблоки. Сети поступают па
выпутку крабов и распутывание. Прн выпутке крабов пользу-
ются специальными крючками, которыми зацепляют за нитки
сети и быстро, но осторожно стаскивают их с краба. На совре-
менных судах краб утилизируется полностью: из ножек выби-
вают мясо для консервов, а тушки идут на технические про-
дукты — муку и т. д.
В последнее время для лова крабов стали использовать
тралы. Лов проводится не с краболовных ботов, а с рыболов-
ных траулеров СРТР, СРТ и др. Техника лова такая же, как
и при лове рыбы. Траловый лов краба оказался эффективным,
но пока имеются технические затруднения, связанные с запу-
тыванием краба в сетном мешке и неудобством разборки
уловов.
Крупным промыслом в СССР является лов креветок. В за-
рубежных странах ее вылавливается даже больше, чем кра-
бов, в США и Японии она занимает первое место по размерам
и стоимости лова. Лов креветки дает много ценной в пищевом
отношении и высококачественной продукции. Основными его
районами являются воды Дальнего Востока, особенно Кам-
чатки, и воды Атлантического океана. Имеются большие скоп-
ления ее на севере европейской части СССР, в частности в во-
сточных районах Баренцева моря, а также в Кольском и Мо-
товском заливах и других местах. В небольших, но все же
промысловых количествах имеется креветка и в Черном море.
Существует много видов креветок. Основой советского про-
мысла являются пандалиды, носящие промысловое название
чилимов, и крангониды, называемые шримсами. В Черном
море основные запасы составляет леандер.
Промысел креветок делится на прибрежный и судовой.
Прибрежный осуществляется с берега закидными неводами,
с лодок или моторных ботов волокушами, драгами и малыми
тралами. Закидные невода обычно симметричные, мелкоячей-
ные, длиной от 50—60 до 300—400 м, применяются для лова
преимущественно в бухтах, заливах, лагунах и т. д. Они заме-
тываются по одному из способов озерного закидного лова и
притоняются на берег. Мелкоячейные драги и волокуши в виде
больших мешков тянутся мотоботами вблизи берегов, уловы
поднимают на борт.
Основным видом промысла креветки является судовой.
В настоящее время он осуществляется с рыболовных трауле-
ров. Для лова применяется большой капроновый трал длиной
по верхней подборе 30—40 м. По сравнению с обычными тра-
лами он имеет удлиненные крылья и укороченные мотню и
куток. Трал не имеет кабелей, распорные доски присоединя-
ются к крыльям с помощью голых концов от верхней под-
боры, топенантов, футропа и грунтропа. Грунтроп мягкий,
с дополнительной загрузкой — обрезками якорных цепей мас-
сой 40—50 кг. Верхняя подбора оснащена 70—80 металличе-
скими кухтылями диаметром 200 мм.
В мировом рыболовстве промысел креветки наиболее раз-
вит в Мексиканском заливе, где ее добывают Мексика и США,
в северной части Индийского океана, где ее промышляют ин-
дийские, пакистанские и таиландские рыбаки, и в Тихом оке-
ане, где ее ловят японские рыбаки. В СССР креветка достав-
ляется в магазины в свежемороженом виде и в виде консер-
вов. Этот ценный и вкусный продукт пользуется большим
спросом у населения.
Большое значение в мировом рыболовстве имеет промысел
омаров и лангустов, ценящихся по своим вкусовым качествам.
Омары достигают длины 0,5—0,6 м и даже 1 м и массы 10—
12 кг. Наибольшего размера достигает американский омар,
добываемый у Атлантического побережья Северной Америки
канадскими и американскими рыбаками. Промысел носит при-
брежный характер. В восточной части Атлантики добывают
обыкновенного, относительно мелкого норвежского омара.
В промысле участвуют Франция, Голландия, Великобритания,
Норвегия и другие страны. В качестве орудий лова пользу-
ются ставными сетями, ловушками и тралами с моторных
ботов.
Несколько шире распространен промысел лангустов.
Больше всего их добывают в Юго-Западной Африке и ЮАР,
у берегов Кубы, Австралии и Новой Зеландии. Из европей-
ских стран промысел лангустов наиболее развит во Франции.
В СССР пока не существует регулярного промысла омаров и
лангустов.
Особо стоит вопрос о промысле пресноводных раков. По
данным ФАО, пресноводных раков добывается на всем земном
шаре около 10 000 т. Однако к этому нужно добавить не
меньшее количество, добываемое населением для личных нужд
и неучтенное в статистических сводках. Пресноводные раки
обитают и, ловятся во многих странах.
В СССР насчитывается 8 видов пресноводных раков, из
которых основное промысловое значение имеют узкопалый и
широкопалый раки. Основным районом промысла раков явля-
ется Азово-Черноморский бассейн, где их ежегодно добыва-
лось свыше 1000 т. Однако в настоящее время сырьевые за-
пасы раков в этом бассейне значительно сократились. Кроме
Азово-Черноморского бассейна во многих реках и озерах Со-
ветского Союза при надлежащей организации рак может
стать объектом промысла. Техника лова рака примитивна.
Обычно применяются мелкие сетные, прутяные или травяные
ловушки различных видов и форм, называемые рачильнямн.
В ловушке помещается приманка из кусков мяса, рыбы и т. д.
Раки в большом количестве набиваются в рачильни. Приме-
няют также сетные поддоны, на которые набрасывают куски
приманки. Подняв поддон, ссыпают собравшихся раков в ведра
или мешки. Иногда используют частые невода, бредни и т. п.
В последнее время начинает развиваться новый вид про-
мысла— океанический лов эвфаузисвых, получивших промыс-
ловое название криля, используемого как сырье для техниче-
ской продукции. Криль — это многочисленная и наиболее
крупная форма антарктического зоопланктона, населяющая
толщу антарктических вод в основном на глубине не более
40—50 м. Для его лова следует применять лишь пелагические
или разноглубинные орудия лова. Ячея орудий лова должна
быть мелкой, не более 5—6 мм.
Из других морских животных добывают трепангов, мор-
ских ежей, морских звезд, асцидий и т. д. Из них в СССР наи-
более развит лов трепангов. Он сосредоточен в Приморье и
производится с рыболовных ботов, снабженных оборудованием
для работы водолазов. Водолазы в легких водолазных костю-
мах спускаются на дно водоема. Они соединены с ботами
прочным канатом и медленно перемещаются по дну, собирая
трепангов в корзины. После сбора трепангов на одном участке
водолазы поднимаются на борт, бот перемещается несколько
дальше, вновь опускает водолаза, и последний собирает новую
партию трепангов.
К нерыбным объектам кроме морских животных относятся
водоросли. Их мировой улов 600 тыс. т. Они используются как
сырье для технических и медицинских целей, для корма скота,
для удобрения, а некоторые в качестве продукта питания.
В СССР водоросли добывают в Баренцевом и Белом морях.
Особенно много их в морях Дальнего Востока, где и сосре-
доточен основной советский промысел. Некоторые теплолюби-
вые водоросли добывают в Балтийском и Черном морях. Из
водорослей основное промысловое значение имеют ламинария
(морская капуста), анфельция, зостера, филлоспаднкс и неко-
торые другие.
Ламинария, или морская капуста, относится к бурым водо-
рослям. Она распространена в Баренцевом и Белом морях,
в Охотском море, у Восточного побережья Камчатки, у бере-
гов Сахалина и в Приморье. Это наиболее крупная из промыс-
ловых водорослей. Некоторые ее виды, например наиболее
ценная японская ламинария, имеет в длину 2—4 м и ширину
листа 25—35 см. Однако встречаются заросли с растениями
длиной 10—15 м и шириной 60 см. Морская капуста растет
густыми зарослями в основном на глубинах до 10 м, но ино-
гда и до 30 м. Грунт предпочитает каменистый.
Промысел морской капусты разделяется на два вида: сбор
штормовых выбросов и добыча растущих водорослей. В при-
бойной полосе и на берегу часто можно наблюдать валы из
набросанных штормом водорослей, в том числе из морской ка-
пусты. Необходимо отбирать слоевища по возможности без
механических повреждений, свежие, не подвергшиеся дей-
ствию дождей и даже туманов. У оторванной от грунта мор-
ской капусты, пробывшей 4—5 дней в морской воде, заметно
снижается качество, что внешне проявляется в появлении жел-
той окраски краев слоевища. Особенно губительно влияют на
качество штормовых выбросов морской капусты атмосферные
осадки — снижается содержание в капусте солей кальция, хлора
и особенно йода. Если количество йода в сухой капусте, полу-
ченной из хорошего свежего сырья, принять за 100 %, то в про-
бывшей 1—2 сут в морской воде количество йода составляет
75—80%, 4—5 сут — 50, а в попавшей под действие дождя —
40—45 %. Поэтому штормовые выбросы капусты идут на вто-
росортную продукцию: кормовую крупку, альгиновые веще-
ства, удобрения и т. д.
Промысел морской капусты производится с лодок пли мо-
торных ботов вручную и драгами. При ручном способе приме-
няют так называемые канзы — длинные шесты с поперечной
рукояткой. На другом конце прикреплены метровые упругие
расходящиеся прутья. С борта опускают канзу в заросли мор-
ской капусты и быстро вращают рукоятку. Слоевища ламииа-
рни, накручиваясь на прутья, стягивают их, упругость прутьев
увеличивает прочность зацепления слоевищ. Накрутив канзу
до отказа, ловец рывком поднимает ее кверху и отрывает сло-
евища от субстрата. Слоевища складывают в лодку, а ризоиды
обрезают и выбрасывают обратно. Последнее способствует вы-
ращиванию на этих же полях нового урожая.
При навыке ловца и густых зарослях капусты примитивной
канзой можно добыть за промысловый день по 1,5—2 т. Од-
нако количество промысловых дней невелико из-за туманов и
дождей, при которых промысел производить не рекомендуется,
и из-за волнения и ветров, когда лодкам выходить на добычу
опасно.
Более широко развит промысел капусты крючковыми дра-
гами различных систем. Драги — это системы с металличе-
скими крючьями, скребками, захватывающими слоевища и
срывающими их с субстрата. Однако конструкции их еще не
вполне удовлетворительны, и в настоящее время созданы и
испытываются новые, более рациональные системы.
Другим важнейшим видом промысловых водорослей явля-
ется анфельция — представитель багрянок, красных водорос-
лей. Она используется для производства агара. Анфельция,
как и ламинария, распространена в водах Дальнего Востока,
особенно в Южном Приморье, у берегов Сахалина и Куриль-
ских островов. Промысел ее также бывает двух видов: исполь-
зование штормовых выбросов и добыча растущей анфельции.
Количество штормовых выбросов превосходит таковые же
у ламинарии и обеспечивает получение большой массы про-
дукции. Но в выбросах к анфельции примешаны различная
морская трава, животные, песок, ил и т. д. Требуется много
труда на отбор и очистку анфельции. Анфельция в море ле-
жит на дне в виде пластовых залеганий на глубинах от 3 до
25 м. Толщина пластов залеганий доходит до 50—100 см. Они
слабо или совсем не связаны с грунтом, поэтому анфельция
легко добывается особыми драгами.
Драга представляет собой сетной клиновой мешок длиной
2,5—4 м, шириной 2—2,5 м, высотой у входа от 30—40 см до
1 м. Мешок снабжен для прочности продольными пожнли-
нами. Устье его расправлено на металлической раме, прикреп-
ленной к металлическим салазкам. К салазкам крепится уз-
дечка, а к ним буксировочный ваер. Нижняя подбора мешка
загружается цепью или прикреплена к замыкающему брусу
рамы. Иногда цепь крепится только ио углам рамы.
Для работы с драгами используются РБ или катера, бук-
сирующие 1—2 кунгаса. С последних в воду опускаются драги
и буксируются по пространству, занятому пластом анфельции.
Правильно налаженная драга захватывает до 70 % анфель-
ции, находящейся на трассе траления. Однако часто на слое
анфельции растет ламинария. Тогда лов обычными драгами
эффекта не дает, так как драга скользит по слоевищам лами-
нарии и не захватывает анфельцню. В настоящее время испы-
тываются драги, снабженные специальными горизонтальными
и дисковыми ножами или поперечной пилой. Они срезают и
отбрасывают ламинарию и захватывают слой анфельции.
Меньшее значение в промысле, чем ламинария и анфель-
ция, имеют различные морские травы: филлоспадикс, зостера
и др. Их используют как набивные материалы и добывают из
штормовых выбросов илц скашиванием зарослей. В настоящее
время разрабатываются проекты механизированных косилок.
Раздел X. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА
(лава 46. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
Рыбное хозяйство разделяется на две главные отрасли: до-
бывающую и обрабатывающую. К добывающей относится все,
что служит для поимки рыбы, к обрабатывающей — для при-
готовления из нее продуктов питания и технических продуктов.
Промышленное рыболовство относится к добывающей от-
расли. Сюда входят орудия лова и процессы их эксплуатации,
промысловые суда и промысловые механизмы, заводы и фаб-
рики по производству орудий лова, промысловых механизмов
и т. д. К обрабатывающей отрасли относятся фабрики и за-
воды по производству рыбных и других продуктов, их техни-
ческое и транспортное оборудование и др.
В последнее время широко развивается рыбоводство. Оно
постепенно превращается в самостоятельную отрасль рыбного
хозяйства, граничащую с добывающей. Помимо этих суще-
ствуют дополнительные отрасли, обслуживающие эти главные.
К ним относится судостроение и судоремонт промысловых,
обрабатывающих и транспортных судов, портостроение, холо-
дильная промышленность, жестянобаночные, бондарно-тарные
производства и т. д.
Общее руководство всеми отраслями, в том числе и добы-
вающей, осуществляется Министерством рыбного хозяйства
СССР. В некоторых союзных республиках, например в РСФСР
и КазССР, существуют союзно-республиканские министерства
рыбного хозяйства, осуществляющие руководство местными,
республиканскими предприятиями.
Основная масса рыбы и рыбных продуктов добывается
предприятиями Минрыбхоза СССР. Они эксплуатируют оке-
аны, моря и некоторые крупные внутренние водоемы, напри-
мер Каспийское, Черное, Азовское и Белое моря, заливы и
дельты рек Волги, Амура и др. Министерства РСФСР и Ка-
захской ССР используют внутренние воды.
В настоящее время географическое размещение рыбного
хозяйства в СССР таково.
1. Западный бассейн. К нему относится Балтийское
море с заливами и прилегающими водоемами. Основными ры-
бохозяйственными центрами являются Ленинград, Таллин,
Рига, Клайпеда, Калининград. Однако лов в Балтийском море
и прилегающих водоемах незначителен. Главную массу рыбы
даст Атлантический океан, куда из указанных портов суда
уходят па промысел. Там по мере накопления уловы перегру-
жаются па специальные рефрижераторные транспортные суда,
доставляющие их в порты. По окончании рейсов через 3—
5 мес промысловые суда возвращаются в свои порты. Океани-
ческий промысел производится круглый год. В указанных и
многих других городах имеются специальные рыбные порты,
оборудованные для обслуживания промысловых и транспорт-
ных судов, рыбообрабатывающие предприятия и др. Западный
бассейн дает около 20 % всего годового улова СССР. Управ-
ление осуществляет Всесоюзное рыбопромышленное объедине-
ние (ВРПО) «Запрыба».
2. Северный бассейн. К нему относятся Баренцево,
Белое и другие моря севера европейской части СССР. Основ-
ными центрами являются Мурманск и Архангельск. Лов в се-
верных морях хотя и значителен, но главную массу рыбы также
лает Атлантика, куда промысловые суда уходят на промысел.
В остальном промысел организован так же, как и в Западном
бассейне. Руководство осуществляет ВРПО «Севрыба*. Оно
дает до 18—20 % годового улова СССР.
3. А з о в о - Ч е р н о м о р с к и й бассейн. Сюда относятся
Азовское и Черное моря. По главную долю улова лает также
Атлантика, куда суда уходят на промысел из Ильичевска, Се-
вастополя, Керчи, Новороссийска и других портов. Промысел
организован так же. как и в Западном и Северном бассейнах,
и составляет 18—20% годового улова СССР. Руководство
осуществляет ВРПО «Азчсррыба».
4. Каспийский бассейн. Ограничен Каспийским мо-
рем и низовьями дельты р. Волги. Представляет собой внут-
ренний водоем с уникальными объектами лова: осетровые,
карповые, судак и др. В нем развит лов кильки на электро-
свет. Однако общий улов в бассейне невелик — порядка 4—
5 % общего улова СССР. Организацию и управление промыс-
лом осуществляет ВРПО «Каспрыба». Основной рыбохозяй-
ственный центр — г. Астрахань.
5. Дальневосточный бассейн. Это самый крупный
и перспективный промысловый бассейн. В него входят моря:
Японское, Охотское, Берингово, и северная часть Тихого оке-
ана. Бассейн богат не только рыбой, но и различными нерыб-
16* 459
ними объектами: крабами, креветками, моллюсками, кальма-
рами, водорослями и др. Большое значение имеет океаниче-
ский лов, причем в последние годы суда стали промышлять
рыбу не только в северной, но и в средней и южной частях
океана. Управление осуществляет ВРПО «Дальрыба» с само-
стоятельными территориальными управлениями: Приморским
(Владивосток), Сахалинским (Южно-Сахалинск), Камчатским
(Пстропавловск-на Камчатке), и многими другими организа-
циями. Бассейн дает до 25—30 % всего улова СССР.
6. Внутренние водоемы. Реки, озера и водохрани-
лища на всей территории СССР. Рыболовство во внутренних
водоемах описано в главе 40.
Всесоюзное научно-производственное объединение по рыбо-
водству во внутренних водоемах имеет различные отделы, через
которые управляют соответствующими предприятиями и ви-
дами их деятельности. К таким отделам относятся: отделы до-
бычи, флота, плановый, производственный, материально-техни-
ческого снабжения и многие другие. Благодаря такой струк-
туре обеспечиваются ступенчатое руководство и необходимая
самостоятельность и оперативность в работе добывающих пред-
приятий.
Промышленное рыболовство в СССР ио форме собственно-
сти разделяется на государственное и колхозно-кооперативное.
Государственный лов лает 3/< всей добычи рыбы и рыбных
продуктов. К нему относятся все рыбодобывающие предприя-
тия, существующие на средства государства и органически
вливающиеся в описанную выше ступенчатую систему органи-
зации и управления.
Колхозно-кооперативное рыболовство (колхозный лов) осу-
ществляется рыболовецкими колхозами, существует на основе
коллективной колхозной собственности при активной под-
держке государства. Оно дает до ’Л всей добычи рыбы.
Рыболовецкие колхозы занимаются лишь добычей рыбы.
Пойманную рыбу они сдают государственным обрабатываю-
щим предприятиям. Они объединены по бассейнам в рыбак-
кол хозеоюзы, а в министерстве имеется специальное управле-
ние по делам рыболовецких колхозов.
Всесоюзные и республиканские объединения осуществляют
организацию и руководство промышленным рыболовством. Оно
может быть организовано по-разному. Если в данном районе
базируются однотипные суда, осуществляющие лов однотип-
ными орудиями лова, то они объединяются в специальные базы
или лаже управления. Так, например, во многих районах име-
ются управления или базы тралового флота. Иногда они имеют
более широкий диапазон работы и называются управлениями
активного морского рыболовства. Суда, предназначенные для
организации исключительно океанического лова, объединяются
в управления или базы океанического лова. Таких видов и
форм объединений может быть большое количество. Иногда
создаются специализированные предприятия по добыче каких-
либо определенных объектов, например объединение по добыче
нерыбных объектов, управление китобойных флотилий и т. д.
Иногда объединение производится по типу судов, например
Каспрыбхолодфлот, Востокрыбхолодфлот и др.
Такие крупные специализированные рыбодобывающие пред-
приятия имеют свои различные вспомогательные и обслужи-
вающие предприятия, но главная их задача—лов и транспор-
тировка (а иногда и обработка) продукции. Ремонт же флота,
за исключением мелкого, сосредоточивается в особых пред-
приятиях: судорембазах, судоремзаводах и т. д.
Орудия промышленного рыболовства также строят на спе-
циализированных бассейновых или районных фабриках либо
в цехах по постройке орудий лова. Иногда эти фабрики вхо-
дят в состав рыбодобывающих объединений.
В прибрежном и внутреннем рыболовстве (государствен-
ный лов) добыча не выделяется в самостоятельную организа-
цию и входит в состав рыбозаводов, комбинатов на правах
цеха. Постройка орудий лова, как правило, осуществляется
на этих же комбинатах.
В колхозной системе обработка рыбы не осуществляется,
и добыча является главным видом деятельности. Орудия лова
изготавливают сами колхозники либо заказывают их на госу-
дарственных фабриках.
Организация рыболовства может быть различной: экспеди-
ционной, отрядной, парной, рейсовой и т. д. Под экспедицион-
ной понимается такая организация добычи, когда вся рыбо-
ловная флотилия выходит на промысел в сопровождении об-
служивающих и транспортных судов. Промысловые суда ведут
лов и сдают уловы на обрабатывающие плавучие базы без
возвращения в порт. С баз они снабжаются продуктами, во-
дой, а иногда и топливом. Топливо могут подвозить и специ-
альные суда: Когда база заполнится продукцией или истечет
срок пребывания ее на промысле, флотилия возвращается
в порт. Для баз используют крупные специальные суда или
производственные рефрижераторы.
Разновидностью экспедиционной формы организации лова
является отрядная организация. Флотилия разбивается на от-
ряды, являющиеся маленькими автономными экспедициями со
своими плавучими базами, транспортными судами и т. п. Ино-
гда экспедиции базируются не на плавучие, а на береговые
базы, расположенные по маршруту похода судов.
Рейсовая организация заключается в том, что судно выхо-
дит на промысел с береговой базы и по окончании лова на
нее возвращается. В зависимости от автономности плавания
и условий промысла рейс может продолжаться от нескольких
часов до нескольких суток.
Парной называется организация, когда суда выходят на
промысел парами, необходимыми для лова, например при
близнецовом лове. Тот или иной вид организации лова опре-
деляется условиями лова, отдаленностью районов промысла,
наличием портов и т. д.
Оценка достоинства той или иной организации произво-
дится на основе рентабельности лова и различных технико-
экономических показателей. Одним из важных показателей
является режим работы промыслового судна.
Режимом работы судна называют порядок его работы, ее
состав и распределение времени на отдельные составляющие
элементы. Если все анализируемое календарное время есть Т,
то
7* = /эк + /вэ< (45-1)
где /»к — эксплуатационное время: /в» — внеэксплуатационное время.
Эксплуатационным называется время, в течение которого
судно используется по своему прямому назначению с учетом
всех вспомогательных работ и операций. Внеэксплуатациоп-
ным называют время нахождения судна вне эксплуатации
из-за ремонта, использования судна не по назначению и дру-
гим причинам. Необходимо стремиться к увеличению доли
/эк, но довести его до 100 % от Т невозможно. В среднем оно
составляет 65—75 %, а при хорошей организации достигает
80% годового календарного времени, принятого за 100%.
Эксплуатационное время делится на время нахождения в море
и в портах.
/эк “ /и 4" /п< (45-2)
Время нахождения в море включает время пребывания на
промысле, время, затрачиваемое на переходы от порта и об-
ратно, на переходы с места на место и т. д. Время нахожде-
ния в портах затрачивается на грузовые операции, вспомога-
тельные работы, непроизводительные простои и т. д. Эти за-
траты времени, особенно на простои и различные задержки,
надо стремиться уменьшать. Рыбные порты должны быть хо-
рошо механизированы, перемещение судов от причала к при-
чалу должно быть сведено до минимума, организация работ
должна быть па высоком уровне.
В среднем по рыболовному флоту время пребывания
в порту под грузовыми и вспомогательными работами состав-
ляет 5— 9 % Т.
Время пребывания в море состоит из следующих элементов:
/щ ~ /р + /пер 4* /гр 4“ /пр 4" /лов' (45-3)
где /р — рейсовое время, затраченное на переходы из порта к местам лова
и обратно; /ПВр— время, затраченное на переходы к плавучим приемным и
снабженческим базам; /гр время, затраченное на грузовые операции у баз
и в море; /пр — время, затраченное на непроизводительные простои у баз и
и в море; /ЛОв — время лова.
Из всех элементов единственно производительным является
время лова, которое в нашем флоте составляет 40—50 % всего
календарного времени. Рейсовое время зависит от удаления
мест лова от портов, скорости хода судна, умелого корабле-
вождения и т. д. В экспедиционном промысле оно меньше, чем
в рейсовом, где суда часто возвращаются в порты. В совре-
менном океаническом промысле рейсовое время в среднем со-
ставляет 10—15 % от Т.
Большое значение имеет правильная организация сдачи
уловов на плавучие базы и приема с них снабжения. В мор-
ских условиях при качке и ветре это бывает затруднительным,
опасным и занимает много времени (в среднем по флоту 6—
9 % от Т). Над улучшением этого процесса работают различ-
ные ЦПКТБ, научно-исследовательские институты и коллек-
тивы инженеров и ученых. В последнее время разрабатывается
способ бесконтактной передачи уловов на базы с рыболовных
судов без опасной швартовки. Улов помещают в сетные меш-
ки-контейнеры, которые спускают с судов в море и по тросу
перетягивают на борт базы. Бесконтактный способ уменьшает
время перегрузки, обеспечивает ее безопасность и снижает
время простоев, так как работа становится возможной при
большом волнении и ветре.
Фиксируя элементы годового или рейсового режима ра-
боты судна и анализируя их, можно установить причины сни-
жения экономического эффекта, ликвидировать эти причины
или снизить их влияние.
Кроме этого, важно проанализировать режим работы судна
во время лова. Время, проведенное на лову, состоит из вре-
мени, затраченного на поиски рыбы, и времени, затраченного
на сам процесс лова, т. е.
/лов = /» + /• (45-4)
Время Л, затраченное на поиски, занимает очень большую
долю от /Лов, иногда превышающую 50%, и зависит от нали-
чия поисковых приборов, опыта команд, вида лова и т. д. При
этом особое внимание уделяется организации специальной
промысловой разведки, которой занимаются особые суда, са-
молеты и т. д. Однако, несмотря на наличие судов промраз-
ведки, промысловые суда тратят на поиски много времени.
Большое значение имеет анализ полезного времени I. Оно
затрачивается на выполнение суммы производственных циклов
лова (заметов, тралений и т. д.). Производственные циклы
расчленяют на отдельные операции и анализируют их продол-
жительность, значение, трудоемкость, расстановку команды,
проводят хронометраж процессов и разрабатывают технику и
технологию процесса на основе НОТ.
НОТ — это научная организация труда, преследующая цели
совершенствования техники и технологии трудовых процессов.
В ней научно обосновываются технология процессов, расста-
новка команды, организация рабочих .мест, техника выполне-
ния операций, использование механизации и 1. д. На этой
основе разрабатываются мероприятия по повышению произво-
дительности труда, снижению себестоимости, повышению эф-
фективности промысла.
Глава 47. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ПРОМЫСЛОВОЙ РАЗВЕДКИ
Рациональная организация промышленного рыболовства
предполагает хорошее знание сырьевых запасов, биологии
рыбы, мест ее концентрации и путей миграции. Не зная мест
концентрации и не умея быстро найти рыбу, можно затратить
большое количество времени на бесцельные переходы и по-
иски. Для того чтобы уменьшить это время, создают специаль-
ные организации и выделяют особые суда, занимающиеся
исключительно поиском рыбы. Такне поиски называются про-
мысловой разведкой. Она делится на перспективную и опера-
тивную.
Перспективная разведка занимается исследованием новых
районов промысла, отыскиванием новых объектов лова и уста-
новлением их запасов, определением перспектив лова в экс-
плуатируемых районах с уже облавливаемыми обьектами, раз-
работкой долгосрочных прогнозов и т. д. Таким образом, она
устанавливает перспективы развития промысла с точки зрения
его сырьевой базы. Без этого невозможно планирование про-
мышленного рыболовства.
Перспективная разведка строит свои заключения на основе
научных наблюдений и обобщений. Поэтому она иногда орга-
низационно входит в состав научно-исследовательских рыбохо-
зяйственных институтов либо тесно с ними связана. Органы
перспективной разведки организованы во всех бассейнах. Они
располагают необходимым количеством современных разведы-
вательных судов, оборудованных новейшим поисковым обору-
дованием и укомплектованных необходимым штатом ученых
и инженерно-технических работников.
Разведывательные суда применяются для гидрологических
исследований, изучения кормовой базы, исследования биоло-
гии объектов и проведения пробных поисковых обловов. На
основе составленных карт и обобщения исследований состав-
ляются планы дислокации флота на последующие годы.
Оперативная разведка имеет другие цели. С ее помощью
обнаруживают рыбу и немедленно направляют на ее скопления
промысловые суда. Оперативная разведка действует совместно
с промысловым флотом. Для нее выделяются специальные,
хорошо оборудованные суда. Между ними и промысловыми
судами, а также береговым управлением поддерживается по-
стоянная радиосвязь. Обнаружив рыбу в том или ином месте,
судно промразведки держится на косяке до прибытия промыс-
ловых судов и как бы сдает им рыбу, а само уходит на
дальнейшие поиски. Однако и промысловые суда также снаб-
жены необходимым поисковым оборудованием для обнаружения
рыбы.
По используемым техническим средствам разведка делится
на судовую и авиационную. Судовая разведка может быть
Рис. 214. Схема действия эхолота:
1 — вибратор-излучатель; 2 — реле по-
сылок; 3 — самописец; 4 — усилитель;
5 — вибратор-приемник
визуальной и проводиться С ПО-
МОЩЬЮ приборов. Визуальная
разведка заключается в наблю-
дении за поверхностью моря, по-
ведением морского зверя, птиц
и т. д. Имеются разнообразные
признаки, характерные для при-
сутствия различных объектов
промысла. Косяки рыбы у по-
верхности воды выдают себя по
темным пятнам (скумбрия, хам-
са), по ряби (сардина, сельдь) и
т. д. Морские птицы и звери, охо-
тящиеся за рыбой, также указы-
вают на ее присутствие. Присут-
ствие и концентрацию донных
объектов устанавливают по
пробным тралениям.
Главным видом является раз-
ведка с помощью различных гид-
роакустических приборов. В
промысловом флоте наиболее
распространены эхолоты. При-
бор посылает вниз направлен-
ную импульсную ультразвуковую
волну, которая отражается от
дна или косяка рыбы и возвра-
щается на судно (рис. 214). По интервалу времени от пуска до
приема волны судят о глубине водоема и нахождении косяка.
Эхолот состоит из генератора в виде посылочного реле или
лампового генератора. Ультразвуковым вибратором, дающим
звуковую волну, являются магнитострикционные или пьезоэлек-
трические вибраторы. Отраженные от косяка звуковые волны
попадают в вибратор — приемник — и от пего через усилитель
в регистрирующее устройство.
Регистрирующие устройства могут быть различными: само-
пишущие регистраторы, электронные отметчики, звуковые ин-
дикаторы и др. Наибольшее распространение получили два
первых. В самописце сигналы записываются на ленте из элек-
трохимической или электротермической бумаги. Такие записи
называются эхограммами (рис. 215). По характеру эхограммы
определяют глубину залегания косяка, его протяженность и
толщину.
Кроме самописцев применяют электронные отметчики, или
фишлупы. Они представляют собой электронно-лучевые трубки
с экраном, покрытым специальным составом. Поток электро-
нов, проходя через трубку, образует на экране светящуюся
точку, положение которой дает представление о расположении
дна и рыбы. В отечественных отметчи-
ках осуществлена кадровая и строчная
индикация. При кадровой индикации на
экране возникает и медленно затухает
световая запись в виде записи самопис-
ца, при строчной—сигнал регистриру-
ется на средней вертикальной линии эк-
рана в виде кратковременных горизон-
тальных импульсов. Па советском про-
мысловом флоте применяются различ-
ные эхолоты — НЭЛ-5Р, «Дельфин»,
«Окунь», «Кальмар» и др., а также не-
которые эхолоты иностранных марок.
Кроме эхолотов в промысловом фло-
те широко применяются рыбопоисковые
гидролокаторы «Лодар», «Палтус» и др.
Гидролокаторы могут направлять
ультразвуковые волны не только верти-
кально, но и под любым углом, в том
числе и горизонтально. Для этого вибра-
тор делают выдвижным и поворачиваю-
щимся. Вибратор является как посыль-
ным, так и приемным элементом, причем
переключение с посылки на прием про-
исходит автоматически. Направив луч
горизонтально, можно определить нахождение рыбы на рассто-
янии до 3—4 км от судна, что невозможно ни при каких визу-
альных способах разведки. Меняя угол наклона луча, можно
обнаружить косяки под поверхностью и на любой глубине. Гид-
ролокаторы снабжены самописцами и фишлупами, а также ры-
бопоисковым звуковым индикатором. В нем ультразвуковые ча-
стоты с помощью специального гетеродина преобразуются
в частоты слышимого диапазона и сигнал воспроизводится с по-
мощью телефона или динамика. Прослушивание шумов косяков
звуковым индикатором возможно на расстоянии до 9 км.
Авиационная разведка проводится с самолетов и вертоле-
тов. Авиация по сравнению с поисковыми судами может охва-
тить разведкой значительно большие площади. Но самолеты
и вертолеты должны иметь аэродромы или посадочные пло-
щадки, что ограничивает район их действия прибрежными
Рис. 215. Эхограмма:
а, б —косяк» сельди; а —
косяки сардины
зонами. В последнее время на плавбазах имеются вертолеты,
для которых оборудованы на палубах посадочные площадки.
Это расширяет зону действия и усиливает помощь промысло-
вым судам.
Второй недостаток авиаразведки — с самолетов просматри-
вается вглубь слой воды не более 20—25 м, в то время как ко-
сяки могут находиться глубже. Кроме того, донную рыбу
авиаразведка найти не может. Несмотря па это, авиация при-
меняется широко. Обладая двусторонней связью с промысло-
выми судами, самолеты наводят суда на косяки, корректируя
их работу сверху. Вертолеты иногда просто зависают над ко-
сяком. Ориентируясь по ним, суда делают замет или траление.
Суда и самолеты промысловой разведки ведут строгий учет
результатов разведки. Все полученные данные наносятся на
промысловые карты — географические карты, разбитые сеткой
на множество отдельных квадратов. Квадраты нумеруются
в последовательном порядке. Пользуясь картой, руководство
флотилией, получив данные разведки, направляет промысло-
вые суда в соответствующие квадраты и поддерживает с ними
по радио непрерывную связь.
Глава 48. АКВАКУЛЬТУРА
Промышленное рыболовство базируется главным образом
на естественной сырьевой базе водоемов. Рыба или другие
водные объекты в естественных условиях совершают свой жиз-
ненный цикл: выводятся из икры, питаются, растут, размно-
жаются и в какое-то время становятся объектом промысла.
В обычных условиях в состоянии запасов той или иной
промысловой рыбы имеется равновесие: естественная убыль
рыб восполняется рождением и вырастанием новых поколе-
ний. В эту ситуацию извне вступает деятельность человека,
который изымает из запасов определенное количество рыбы
путем непосредственного улавливания, нарушая условия раз-
множения и жизни рыб. В некоторых пределах это вмешатель-
ство не оказывает влияния на запасы, которые природа вновь
восполняет. Однако значительное и систематическое вмеша-
тельство может привести к уменьшению запасов и лаже пол-
ному их уничтожению. В мировой практике рыболовства име-
ется много примеров резкого сокращения рыбных запасов.
Задачей рационального рыбного хозяйства является такая
организация промысла, при которой запасы рыб и других вод-
ных животных не уменьшались бы, а держались на нужном
уровне и даже в некоторых случаях увеличивались. Этого можно
достичь несколькими способами и в первую очередь уменьше-
нием отрицательного воздействия человека на рыбные запасы.
Необходимо регулировать промысел, установить жесткие пра-
вила рыболовства, ограничить контингент вылова, принять
меры к охране внешней среды, выполнять различные мелио-
ративные мероприятия по очистке и сохранности водоемов
и т. д. Этот способ в настоящее время является наиболее рас-
пространенным. В Советском Союзе создана целая система та-
ких охранных и регулирующих мероприятий.
Однако этого бывает недостаточно. Воздействие человека
давно и наиболее резко сказалось на внутренних водоемах, и
одни указанные мероприятия не могут обеспечить сохранения
необходимого уровня промысла. Нужны дополнительные меры.
Такими мерами является оказание человеком искусственного
положительного воздействия на сырьевую базу, ее умножение
и развитие. Эти меры многочисленны и разнообразны и объ-
единены общим названием «аквакультура».
Аквакультурой называется комплекс мероприятий по воз-
действию человека на рыбу и другие водные объекты и на ус-
ловия их обитания с целью сохранения, развития и умножения
их запасов. Наибольшее развитие аквакультура получила во
внутренних водоемах в виде рыбоводства. Последнее имеет
два основных вида: рыбоводство в естественных водоемах и
товарное рыбоводство. Под первым понимается комплекс рыбо-
водных мероприятий в естественных водоемах: реках, озерах,
лиманах, водохранилищах гидростанции и т. д. Под вторым по-
нимается комплекс рыбоводных мероприятий в искусственных
водоемах: в прудах и других специально приспособленных во-
доемах.
Рыбоводство ставит перед собой несколько целей. Одна из
основных — путем искусственного рыборазведения вырастить
из икры мальков рыб, довести их до жизнеспособного состоя-
ния и выпустить в естественные водоемы для дальнейшего
развития и роста. Этим восполняется убыль запасов от про-
мысла и других причин. Это обусловлено тем, что в естествен-
ных условиях всегда наблюдается большая гибель икры, ли-
чинок и мальков рыбы, и в результате вырастает лишь весьма
малое их количество. При искусственном же рыборазведении
и сохранении пополнение запасов будет значительно большим.
Такой вид рыбоводства широко развит во всех странах и
особенно в СССР. Так, например, в дельте р. Волги на специ-
альных рыбоводных заводах выводят мальков осетровых и
выпускают в Волгу или даже отвозят к морю на специальных
судах и выпускают в Северный Каспий. Это приводит к тому,
что запасы ценных осетровых рыб па Каспии не только сохра-
няются, ио и увеличиваются.
На Дальнем Востоке таким же образом поддерживаются
запасы лососевых рыб. Рыбоводные заводы выпускают жизне-
способных мальков кеты, горбуши и других, скатывающихся
затем в море и совершающих там свой жизненный цикл до
возвращения на икрометание в реки Камчатки, Охотского по-
бережья и др. В ряде районов в больших количествах разво-
468
дят рыб частиковых пород (сазан, лещ, судак, и др.), сигов,
форель и т. д.
(^Второй задачей рыбоводства является выращивание товар-
ной рыбы. Это очень важный и перспективный путь развития
аквакультуры. В различных районах СССР выращивают
в большом количестве карпа, растительноядных и других рыб.
В последнее время получает распространение выращивание
рыбы в садках, что не требует создания дорогостоящих пру-
дов, трудоемких гидротехнических работ и т. д.
В задачи аквакультуры входит также создание совершенно
новых объектов промысла.; Так, в СССР вывели совершенно
новую рыбу — бестер — гибрид белуги и стерляди.
Развитие аквакультуры в пресных водоемах оказывает
влияние непосредственно на технику и организацию промыш-
ленного рыболовства. Развитие прудового товарного рыбовод-
ства требует совершенствования методов лова, увеличения ин-
тенсификации с помощью физических раздражителей и т. д. )
Появление новых объектов влияет на конструкцию сетМ и
неводов, их оснастку, шаг ячей, правила рыболовства и т. д.
(2В морском и океаническом рыболовстве успехи аквакуль-
туры пока менее значительны,однако перспективы ее огромны.
В литературе для обозначения морской аквакультуры иногда
применяется термин «марикультура». В марикультуре также
имеется целый ряд направлений. Главное — выращивание
жизнестойких мальков в искусственных условиях и выпуск их
в море. /Так, в Норвегии разводят треску и выпускают маль-
ков в море. Утверждают, что это в значительной мере способ-
ствует устойчивому состоянию запасов трески у Норвежского
побережья. Наиболее удачны эти мероприятия тогда, когда
жизненный цикл рыбы проходит в ограниченном районе без
дальних миграций. Большое распространение это приобрело
у берегов Японии, Великобритании и других стран. Так, в Ве-
ликобритании выпускают мальков камбал в закрытые морские
заливы, бухты, подкармливают их там и содержат до дости-
жения товарного размера.
В некоторых случаях применяют выращивание товарной
рыбы в нейлоновых или сетчатых металлических садках. Так,
например, выращивают в Японии жел юхвостов. Делаются
попытки выращивания в садках некоторых видов мелких
тунцов.
Перспективным направлением аквакультуры является
трансплантация, т. е. переселение рыб из одних районов
в другие с целью обогащения их сырьевой базы) Так, напри-
мер, с Дальнего Востока в европейскую часть ХТд2Р, в частно-
сти в дельту Волги, был завезен белый амур. Он быстро при-
жился и распространился в новых районах, составив значи-
тельную долю в рыбном промысле. Производятся опыты по
переселению из Америки и выращиванию в наших водоемах
буффало — рыб, быстрорастущих, достигающих больших раз-
меров и дающих вкусное питательное мясо.
Из Черного моря в Каспийское были переселены кефали.
Они быстро прижились, акклиматизировались и в настоящее
время являются равноправным объектом промысла.
Из дальневосточных морей в северные моря европейской
части СССР переселили лососевых. В настоящее время они
все чаще встречаются в уловах местных рыбаков.
В мировой практике можно привести много подобных при-
меров разведения и переселения рыб. Но особенно большое
значение марикультура имеет в промысле нерыбных морских
объектов.
Культивируются различные ракообразные, например лан-
густы, крабы. В СССР делаются попытки расселения дальне-
восточных крабов в северные моря европейской части СССР
и другие районы.
^Развитие аквакультуры позволит рационально строить рыб-
иоё"хозяйство, улучшит состояние рыбных запасов, уменьшит
зависимость рыбного промысла от случайностей, поднимет на
новую „ступень технику и организацию промышленного рыбо-
ловства?)
Глава 49. ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА
И ОХРАННЫЕ .МЕРОПРИЯТИЯ
Рыбное хозяйство может быть рациональным лишь тогда, когда богат-
ство морей и океанов и особенно внутренних водоемов эксплуатируется пра-
вильно, на научной основе. Бесхозяйственное отношение к рыбным запасам
быстро приводит к их подрыву, уменьшению и даже полному прекращению
промысла.
В связи с этим в СССР и большинстве зарубежных стран разработана
система правил и законов, которые охраняют природу и водные ресурсы от
истощения. Правила, охраняющие водные ресурсы, называются правилами
рыболовства. Внутри страны действуют правила, установленные ее прави-
тельством. а в морях и океанах действуют правила, принятые на между-
народных съездах и конференциях. Они называются конвенциями и между-
народными соглашениями.
Правила рыболовства внутри СССР являются законом для всех рыбо-
промышленных организаций и граждан. В связи с изменением состояния
сырьевой базы эти правила не остаются неизменными, а время от времени
изменяются по представлению рыбохозяйственных и научных организаций.
В правилах содержатся указания, регулирующие способы, время и
места промысла. В них приведены списки и характеристика орудий лова,
запрещенных к применению. Так, например, запрещено использование само-
ловных крючковых снастей как орудий лова, ранящих рыбу и не обеспечи-
вающих ее поимку. В некоторых бассейнах запрещены ставные невода
(Северный Каспий), в других — плавные сети без подбор (самоплавы)
и т. д.
Запрет тех или иных орудий лова биологически и технически обосновы
вается и не может быть произвольным. Применение орудий лова нового вида
должно быть разрешено соответствующими органами надзора. Иногда запре-
щают орудие лова на какой-либо срок, в течение которого предполагается
восстановление запасов, а часто применение орудия лова ограничивают жест-
кими сроками сезона.
Большое значение имеет пункт правил об ограничении размеров шага
ячеи орудий лова. Стремление оградить от вылова молодую неполовозре-
лую рыбу, которая будет служить объектом промысла, лишь когда подра-
стет, приводит к тому, что в орудиях лова назначают тот шаг ячеи, при
котором будет улавливаться лишь крупная рыба. Молодь пройдет сквозь
ячею н вернется в водоем. По действующим в СССР правилам рыболовства
во всех орудиях установлен определенный шаг ячей, уменьшить который
рыбаки не имеют права. Напротив, увеличение шага ячей разрешается.
Важное значение имеет пункт о промысловой мере на рыбу. Ряд рыб
разрешается вылавливать лишь тогда, когда они достигнут соответствую-
щего размера. Этот размер выражается промысловой длиной. Величины
промысловых мер напечатаны в правилах рыболовства. Если пойманная
рыба имеет длину меньше промысловой меры, она должна быть выпущена
обратно, а если такие рыбы составляют большую часть улова, то лов дол-
жен быть прекращен.
Строго ограничиваются сроки промысла. В период и в местах нереста
лов запрещается. Иногда это выражено в полном запрещении промысла
в определенный период года всякой рыбы, а иногда рыбы только определен-
ных пород. Это время называется запретом Еще более строго охраняются
места нереста или места, где залегает рыба. Некоторые из них охраняются
в особые периоды, другие — в течение всего года.
Ограничивается также концентрация орудий лова, неводных участков,
тоневых пространств, плссов и т. п. Да и сами орудия лова не должны
полностью перекрывать водоемы. Так. например, закидной невод не должен
перекрывать более г/з ширины реки.
Правила рыболовства могут предусматривать установление контингента
вылова и предельного количества уловленной рыбы. При достижении кон
тингента лов повсеместно прекращается.
В различных промысловых бассейнах имеется свой свод правил рыбо-
ловства, приведенный в соответствие с местными условиями. Поэтому в раз-
ных районах бывают разные сроки путины, применяются разные орудия лова
н т. п. За соблюдением правил наблюдают специальные органы рыбоохраны
Эти органы проверяют ячею в орудиях лова, состав уловов, следят за со-
блюдением сроков путины, борются с нарушениями правил. Они имеют право
составить акт о нарушении и направить дело в народный суд, конфисковать
незаконные орудия лова и другие средства производства и т. п Они же при
поддержке всей советской общсственностг ведут борьбу с браконьерством,
недобросовестным отношением к богатству водоемов и т. д.
К числу охранных мероприятий относятся и предотвращающие загрязне-
ние водоемов сточными водами различных промышленных предприятий и
подсланевымн водами судов
Советское государство бережно относится к народному богатству и
разработало ряд мер по борьбе с загрязнением вод. Охрана рек, озер и дру-
гих внутренних водоемов играет огромную роль в развитии рыбного про-
мысла во внутренних водоемах.
В морском рыболовстве опасность истощения рыбных запасов меньше,
чем во внутренних водоемах. Но н там усиленный промысел подрывает есте-
ственные запасы В целях их сохранения заключаются международные кон-
венции и соглашения, регулирующие ведение промысла. Советский Союз
является участником многих международных конвенций, в частности, таких
как Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-Восточной Атлантики
(1971 г.) и Международная конвенция по регулированию китобойного про-
мысла с Приложением Правил регулирования китобойного промысла
(1948 г.)
Особенно бережно государство относится к тем объектам, которые стоят
перед угрозой полного исчезновения. Так, например, временно полностью за-
прещен промысел сивучей и моржей. Последних можно промышлять лишь
местному национальному населению. Ограничен промысел и некоторых дру-
гих объектов. Советское государство принимает все меры для сохранения
и увеличения природных ресурсов
Глава 50. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОМ РЫБОЛОВСТВЕ
При организации промышленного рыболовства большое значение имеют
учет и отчетность в средствах производства, особенно в орудиях лова. Ору-
дия лова составляют одну из основных статей расхода. Поэтому бережное
отношение к ним, правильная эксплуатация, применение консервации и де-
зинфекции являются условиями рентабельности промысла. Но установление
расходов, связанных с эксплуатацией и износом орудий лова, возможно
лишь при правильном учете.
Первым этапом учета является паспортизация. Каждое орудие лова
после его постройки должно снабжаться паспортом документом, в котором
зафиксированы все технические данные: назначение орудия лова, его раз-
меры, характеристика и масса материала, его качество, прочность, способ
консервирования и т. д.
Форма паспорта в различных районах и для разных орудий лова раз-
лична, но должна обеспечивать широту сведений об орудии лова, его техни-
ческих и эксплуатационных данных. Паспорт составляется на фабриках или
в цехах по постройке орудий лова и направляется вместе с орудием лова
в добывающие организации. Для орудий лова или его запасных частей, нор-
мальный срок годности которых весьма мал и во всяком случае не превы-
шает года, паспорта не составляются и заменяются справкой с краткой тех-
нической характеристикой. Опа не хранится на предприятии долгое время,
тогда как паспорт сохраняется на протяжении всего времени эксплуатации
орудий лова. В него периодически заносятся данные об изменении состояния
орудия лова, степени износа, промысловой годности, замене изношенных ча-
стей новыми, о постановке новых, более совершенных деталей оснастки и т. д.
Таким образом, прочитав паспорт, можно судить о техническом состоянии
орудия лова, возможности дальнейшего использования его и о необходимо-
сти проведения того или иного ремонта.
Применение паспортизации строго обязательно для всех рыбодобываю-
щих предприятий. Ежегодно должна проводиться проверка паспортов, их
состояния, соответствия действительному состоянию орудий лова. Введение
паспортизации создает те исходные данные, от которых с помощью хорошо
организованного учета можно вести отсчет и сравнение по израсходованию
в процессе эксплуатации средств производства.
Дальнейшим этапом учета является инвентаризация орудий лова. Она
в зависимости от условий производства проводится дважды или один раз
в год. Сроки се устанавливаются особым приказом по главным управлениям
или даже министерству, и порядок обусловливается особой инструкцией.
Инвентаризацией называется учет фактического наличия и состояния орудий
лова, их частей, оснастки, вооружения и прочих элементов сетеснастного хо-
зяйства.
Во время инвентаризации просчитывают количество орудий лова, их
частей и т. д. и сверяют с числящимися по документам и записям. Устанав-
ливают их промысловую годность. Производят уценку их стоимости вслед-
ствие снижения физико-технических данных. В соответствии с этим орудия
лова сортируют, назначают к эксплуатации или списывают как негодные
к дальнейшему употреблению
Инвентаризация проводится специально назначенными комиссиями, в ко-
торые включают на равных правах лип, ответственных за хранение и учет
орудий лова.
По данным инвентаризации вносятся текущие изменения в паспорта ору-
дий лова. Результаты инвентаризации оформляются актами и представля-
ются на рассмотрение и утверждение руководству предприятия.
Особо составляются акты на списание орудий лова, негодных к упот
реблению. При растакелаживапни орудий лова отбирают годные части и де-
тали вооружения и оприходуют их отдельными актами. Списанная дель
может быть использована в качестве обмоток, обтирки или сдана в утиль.
Поэтому она должна быть заново оприходована в своем новом назна-
чении.
Износ или полное уничтожение орудий лова может произойти и от не
зависящих от ловца стихийных причин, например от штормов. Бывают слу-
чаи обрыва и уноса дрифтерных сетей, срыва ставных неводов и сетных
порядков и т. д. Эти потери должны быть немедленно отмечены актом на
местах лова не позднее трех суток с момента гибели орудий лова. Акты
должны быть подписаны руководителями и членами ловецкого коллектива
(судна, бригады). Эти документы немедленно представляются руководству
организации, а в рыболовецких колхозах — правлению колхоза на рассмот-
рение и утверждение. В случае невозможности своевременного представле-
ния акта о гибели орудий лова руководящие органы ставятся в известность
по радио. Эти акты должны быть подтверждены справкой метеослужбы.
В целях увеличения срока службы орудий лова в рыбопромышленных
организациях действует система поощрения рыбаков. За бережное отношение
к орудиям лова, уменьшение их износа рыбаки получают премии в размере
до 50 % полученной экономии, но не свыше балансовой стоимости орудия
лова на день их получения со склада. При этом учитывается выполнение
плана вылова, предусмотренного для этого орудия лова. При невыполнении
плана премии не выдаются.
При установлении процента износа и сравнивании его с нормальным
учитывается перевыполнение норм вылова, количество притонений, тралений
и т. д. Сумма экономии определяется как разность в ценностном выражении
между плановой и фактической стоимостью износа. Преждевременный из-
нос и порча орудий лова тщательно анализируются, устанавливаются их
причины и т. д. Если в этом виноваты рыбаки, то они должны возместить
нанесенный ущерб.
Особенно важны учет и организация отчетности при переводе предприя
тин на хозрасчет и на новые формы планирования, так как без них невоз-
можно провести необходимый экономический анализ. При новых формах и
методах хозяйствования появятся новые формы и способы учета и анализа
работы, новые виды производственных показателей. В настоящее время они
разрабатываются и проверяются на различных предприятиях.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I
Значение вертикальных посадочных коэффициентов их
в зависимости от горизонтальных посадочных коэффициентов и
и и + Ди
0 +0.01 +0.02 +0.03 +0.04 | +0,05 | +0.06 +0,07 +0.08 +0.09
0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,10 0.99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98
0,20 0.98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96
0,30 0.95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 0,92 0,92
0,40 0,92 0,91 0,91 0,90 0,90 0,89 0,89 0,88 0,88 0,87
0,50 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84 0,83 0,82 0,81 0,71
0,60 0.80 0,79 0,78 0,78 0.77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72
0,70 0.71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,61
0,80 0,60 0,59 0,57 0,56 0,54 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46
0,90 0,44 0,42 0,39 0,37 0,34 0,31 0,28 0,24 0,20 0,14
1,00 0,99
Посадка
1/ и = 0,50; '/3- и - 0,67; их = 0,87 «1 - 0,74
>/4- и = 0,75; и1 = 0,66
’/»-« = 0,8; и4 = 0,6
Приложение 2
Плотность воды р (в кг/м3) в зависимости
от температуры и солености
Соленость, "/«а
г. с 0 2 5 ю .5 20 ». 30 «
5 1019 102) 1024 1027 1031 1036 1040 1043 1047 1050 10 1019 1020 1023 1026 1030 1035 1039 1042 1046 1049 15 1018 1018 1022 1025 1029 1034 1038 1041 1045 1048 20 1017 1018 1021 1024 1028 1031 1037 1040 1044 Ю47 25 1016 1017 1020 1023 1027 1032 1036 1039 1043 1046 30 1015 1016 1019 1022 1026 1031 1035 1038 1042 1045 Приложение 3 Значение коэффициентов сопротивления пластинок в зависимости от угла атаки
Угол атаки а. град 5 10 15 20 25 30 35 40
Квадратные пла- 0,02 0,04 0,08 0,15 0.24 0,35 0,47 0.55/0,35
стинки Пластинки с отно- 0,03 0,07 0,1 0,15 0,2 0,24 0,28 0,32
шением сторон Пластинки с 1 : 2 отно- 0,04 0,08 0,11 0,17 0,25 0,34 0,4 0,5
шепнем сторон 474 1 : 20
Продолжение и р и л о ж. 3
Угол атахи а. град 4Г> 50 55 60 65 70 75 80 85
оо
Квадратные пла- 0.38 0,42 0,46 0,49 0,51 0,53 0,54 0,545 0,55 0,55
стинкн
Пластинки с отно- 0,35 0,39 0,43 0.46 0.49 0,51 0,53 0,55 0,57 0.58
шернем сторон 1 : 2
Пластинки с отно- 0.6 — 0,75 — 0,92 0,93 1,02 1,04 1,05 1,05
шепнем сторон 1 : 20
Коэффициенты сопротивления длинных цилиндров
при положении осн перпендикулярно к направлению движения
10 1,5 10 000 0,58
20 1,1 20 000 0,6
50 0,8 50 000 0,6
100 0,7 100 (ХЮ 0,6
200 0,64 200 (ХЮ 0,58
500 0,55 300 000 0,6
КИЮ 0,50 450 000 0.15
2000 0,48 500 000 0,16
5000 0,5 1 000 000 0,18
Примечание. Йе — число Рейнольдса.
Коэффициент сопротивления натянутых канатов
Угол атаки а. град С Угол атаки а, град С
«-0 0,02 50 0.4
ГО ’ 0,04 60 0,52
20 0,07 70 0,62
30 0,16 80 0,70
40 0,28 90 0,76
45 0,35
Значение коэффициента сопротивления слабонатянутых канатов
1: Ь С С
0,0 0,76 2,0 0,35
0,3 0,6 2,5 0,36
0,5 0,5 3,0 0,37
0,75 0,45 4,0 0,41
1.0 0,41 5,0 0,45
1,5 0,36
Примечание. / — стрела прогиба; I — длина хорды.
Обтекаемое тело
Коэффициент
сопротивлении
Эллипсоид вращения 0,03
Каплеобразный профиль 0,02
Полушарие, открытое сзади 0,17
Полушарие, открытое спереди 0,66
Цилиндр с двумя полушариями 0,06
Полушарие с конусом 0,04
Конус с углом в вершине 60‘ 0,26
Конус с углом в вершине 30“ 0,17
Коэффициенты сопротивления шара при разных Не
Ке 10 20 50 100 200 500 1000 2000
С 2,2 1.5 0,8 0,54 0,38 0,28 0,25 0,22
Не 5000 10 000 20 000 50 000 100 000 200 000 250 000
С 0,2 0,21 0,23 2Ц 0,25 0,26 0,21 0,08
Не 300 000 500 000 1 000 000
С 0,09 0.1 0,11
Число Рейнольдса Не = <к'/у, где 4 — диаметр шара, м; V — скорость движения,
м/с; V — кинематический коэффициент вязкости, м*/с.
Коэффициент сопротивления длинных цилиндров
при положении их осей под углом а к направлению движения
а, град С 10 20 30 0,02 0,04 0,085 40 0,17 50 0,27 60 0,39 70 0,47 80 0,52 90 0,55
Коэффициент сопротивления цилиндров с основанием,
расположенным перпендикулярно направлению движения
/;а 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7
С 0,5 0,45 0,43 0,42 0,40 0,43 0,45 0,49
Примечание./— длина образующей цилиндра; Л — диаметр цилиндра.
Приложение 4
Удельная потопляемость
Материал Плотность. Г/СМ'1 Удельная потопляемость Потеря массы в воде, Н
Свинец 11,3 0,91 9
Медные сплавы 8,5 0.88 12
Сталь 7,85 0.87 13
Чугун 7,25 0,86 14
Камень 2,5-3,0 0,6—0,67 40—33
Стекло 2,6 0,62 38
Фарфор 2.4 0,58 42
Обожженная глина 2.2 0,55 45
Удельная потопляемость сетематериалов и канатов
Сетематерналы Удель- ная потоп- ляемость Потеря массы в воде. « Канаты Удель- ная потоп- ляемость Потеря массы в воде, «
Хлопчатобумажные 0,33 67 Пеньковые 0,32 68
Льняные 0,32 68 Сизальские 0,29 71
Пеньковые 0,32 68 Хлориновые 0,26 74
Капроновые и ненло- 0,12 89
новые
Удельная плавучесть дерева
Древесина Плот- ность, г/см! Удельная плаву- честь Древесина Плот- ность, г/см’ Удельная плаву- честь
Береза 0,71 0,41 Ольха 0,59 0,70
Топать 0,55 0,82 Осина 0,56 0,79
Ель 0,55 0,82 Липа 0,58 0,73
Лиственница 0,57 0,75 Клеи 0,70 0,43
Сосна 0.60 0,67 Ясень 0,75 0,30
Вяз 0,71 0,41 Дуб 0,85 0,18
П р и м еч а и и е. При длительном пребывании в воде удельная плавучесть
уменьшается в среднем на 25 %.
Удельная плавучесть разных материалов
Материал Плотнность, г/см:| Удельная плавучесть
Кора березы (береста) 0,4—0,5 1,5-1
Кора осокоря 0,32—0,33 1,86-2
Пробка 0,25 3
Чакан 0,01 9
Пенопласт 0,12—0,18 7—4
список рекомендуемой литературы
Ба рал Л Л. Организация и методы промысловой разведки рыб.—М.:
Пищевая промышленность, 1978 105 с.
Денисов Л. И. Рыболовство на водохранилищах.—М.: Пищевая про-
мышленность. 1978,— 286 с.
Калачев В. Р., Карабанов В. С. Промысловые машины и меха-
низмы рыбопромыслового флота.— М.: Пищевая промышленность, 1975.—
136 с.
Коротков В. К.. Кузьмина А. С. Трал, поведение объекта лова и
подводные наблюдения за ними.— М.: Пищевая промышленность, 1972
210 с.
Костюнин Ю. И. Рыболовные тралы.—М.: Пищевая промышлен-
ность, 1968,— 176 с.
Лукашов В. Н Устройство и эксплуатация орудий промышленного
рыболовства.— М : Пищевая промышленность, 1972.— 368 с.
Л у н и н В. И. Техника промышленного рыболовства.— М.: Пищевая
промышленность, 1980 144 с.
Сергеев Ю. С. Основы теории лова ставными неводами и тралами.—
М.: Пищевая промышленность, 1979.— 142 с.
Сидельников И. И. Добыча тихоокеанских рыб и кальмаров на
свет. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.— 136 с.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Аквакультура 469
Акиба 448
Аламапы 7
Анил 14
Аппарат кондиционный (влагомер)
18
Атармы 409
Б
База китобойная «Алеут» 432
---«Слава» 432
— «Советская Украина» 432
Базы китобойные «Юрий Долгору-
кий», «Советская Россия», «Влади-
восток» и «Дальний Восток» 432
Бассейн гравитационный 168
Белуха 441
Бензели !03
Блоки и ролы направляющие 205
Бобинец большой 312
Бордюр 11
Ботанье 417
Боты рыболовные 416
Буи 198
Буйки 49
Буча 11
В
Величина укрута 28
—улова 212
Вентери 9,338
бескотельные 340
— рамовые 339
Веревки рыболовные 36
— технические 38
— типов «поводец», «морская стоян-
ка» 38
Верши 409
Вес объемный волокна 17
— удельный волокна 17
Весы гидростатические 17
Виды промысла крабов 452
Винилон 14
Влажность материала 18
— нормальная 20
Водоросли 457
Вожак 185
Волокна металлические 13
— синтетические 13
— химические 13
— хлопчатобумажные 12, 15, 20
Выборка дрифтерного порядка 208
Вывязывание ручное 66
Выливка 363
Выметка дрифтерного порядка 206
Высота невода 260
Выстрелы световые 391
Вязка сетей машинная 32
---- ручная 32
Г
Габариты сетей 186
Гальванотаксис 380
Гарпун 9,436
Гидролокаторы «Лодар», «Палтус»
467
Гидролотки 168
Гидропланчикн 425
Гилланы 311
Горбач 434
Гранаты 437
Гребешки морские 450
Грузила 11, 50
Грунтляйны 312
Д
Давление на сеть при волнении 158
Декрет о создании Главного управ-
ления по рыболовству и рыбной про-
мышленности 4
Дель 10
Диаграммы звуков, издаваемых ры-
бами 401
Длина невода 224
— тралового мешка 308
Доски распорные 316
Драги 452
— азовские механизированные 281
Дрифтеры 202
Е
ЕСКД 62, 176
Заграждения пневматические 10
Загрузка II, 51
«Заводы» кефальные 9
Заградитель электрический ЭРЗУ-1
383
Заездки 409
— амурские 9
Зона влияния орудия лова 129
Зонды сетные НС, И ГЭС, «Игла»
376
3
Иглицы 66
Инвентаризация орудии лова 473
Интенсивность вылова 136
Инструкции технологические отрас-
левые 64
Интенсивность лова 135
И
Кальмары 399, 452
Калькуляция 65
Канаты 38 43, 50
— волокнистые 39
— замкнутые 42
— комбинированные 45
— манильские 41
— оцинкованные 42
— сизальские 41
— спиральные 42
— стальные 39
Капрон 14
Каракатицы 452
Катели 339
Качество доски гидродинамическое
321
Кашалот 434
Килька 397
Кит гладкий 433
— малый полосатик 434
— полосатый 433
— серый калифорнийский 433
— синий 433
Китобоец «Авангард» 432
— «Трудфронт» 432
— «Энтузиаст» 432
Классификация орудий лова 6
Клевант 99
Клячи 219
Кнопы 96
Койлер 283
Конструкция ставною невода 342
Коэффициент использования ставного
полотна 142
— крутки 28
— лобового сопротивления 154
— отцеживания 255
— посадочный (посадка) 18, 86, 138,
259
—расхода нити сетного полотна 146
— скоростной 256
сопротивления слабонатяну тых
канатов 156
— укрута 28
—уловистости 132, 176
---зональный 212
Котики морские 445
Котлы неводов 344
Котцы 415
Крабы 452
Креветки 452
Кривая замета 226
— ирнтонения 225
—сплывания 226
Криль 456
Кройка комбинированная 76
— па шипок 76
— по косой ячее 76
— поперечная 75
продольная 75
— прямая 74
Крутка 27 29
Круткомер 27
Крючки рыболовные 9, 370
Крыж 104
Крылатка 448
Крыло невода бежное 219
---пятное 219
Куклы 35, 36
Куток вентеря 339
Кутки тралов 306
Кухтыли 50, 310
Л
Лампары 7, 389
Лавсан 14
Ламинария 457
Лангусты 452
Ларга 448
Ластоногие 445
Лахтак 448
Лини 38
Линь гарпунный 437
Лебедка ИЛКА-6 400
неводная системы Кубышкипа 245
— речная ЛНР-1 239
Лебедки морские ЛНМ-1 239
— сейнерные 269
Лов близнецовыми тралами 291
— встречными неводами 213
— глубоководный 11
— двуботный 250
дрифтерный 194
закидной морской 237
— кальмаров на электрссвет 400
---удочками 399
— крючковыми снастями 9
— морской плавной дрифтерный 6
— неводной 7, 213
озерный 234
— однобитный 250
— пелагический I1
— по чистой воде 11
— подледный II, 421
— вентерями 428
---закидными неводами 427
— прибрежный 11
— речной плавной 6
— с подкормкой 418
---применением электросвета 10
— сайры 392
сетной выездной 188
— ставной 6, 188
— ставной перекидной 188
— траловый 8, 301
---близнецовый непрерывный 298
— удебный 9, 369
Ловушка 343
Ловушки 8. 337, 392
— вентерного типа 409
Лонгосплесни 102
М
Мадраги турецкие 9
Манила 14
Марикультура 470
Марка 95
Масса объемная волокна 17
— сетематериалов искомая 144
Материалы повязочные 36
Машина неводонаборочная БСМК-ТТ
243
---волжская 242
---системы Колотовкина 244
— разрывная 26
— сетевязальная ТДМ 32
— сететрясная 225-КМ 205
системы Каретникова 245
Машины иглонамоточные (ИМ) 60
— подвесные для выборки кошелько-
вых неводов 272
- ПМВК-ЗА, ПМВК-4, ПМВК-5,
ПМВК-7 272
— сетевязальные ДМ-20, ДМ-16,
СМ-10, СМ-5 32
Международная китобойная комис-
сия 434
Метод механической аналогии 168
— определения плотности флотацион-
ный 18
подсчета запасов косвенный 134
Мидии 450
Моделирование физическое 167
Мононить 22
Морды 9, 409
Мотни 306
Мотня 217
— кольцевая 281
— прямоугольная 219
— четырехклиновая 218
Мотоботы краболовные 453
Мотольдобур 421
Мотоневодник 232
Мощность промысловая 134
Мутники 7, 8, 281
Н
Наборка невода 232
Нагрузка разрывная для ниток 26
--- образцов 26
-— ячеи 35
Натяжение ваеров 323
Невод донный 8
кошельковый двукрылый 254
— ставной 415
Невода закидные 7, 8. 216
---и обкидные 7, 8, 211
— керченского типа 255
— кошельковые 7, 8, 250
'—неравнокрылые 219
— пелагические 11
— равнокрылые 216
северного типа 254
— ставные 8, 347
Неводник самометный 231
Нейлон 14
Нереды 9, 409
Нерпа 445
Нитка филаментная 21
Нитки рыболовные 21, 23
Номограмма для расчета количества
сетематериалов 149
НОТ 464
НТР в рыболовстве 5
О
Обвязка кромок 118
Обозначение рыболовных материалов
28. 37, 45
Обработка химическая сетных поло-
тен 117
Объяченвание рыбы 174
Огниво 89
Огон 97
Огоны 60
Оклетневка канатов 61
Окраска сетей 176
Омары 452
Определение величины ячей 30
Опушка кромки сетного полотна 117,
118
Орудия лова бессетевые 9
— объячеивающие, отцеживающие,
кошелькуюшиеся, градирующие 7, 8
Освещение надводное 393
Оснастка орудий лова 11
Осциллотаксис 379
Осьминоги 452
Отношение диаметра нитки к шагу
ячеи 35
п
Паспорт орудий лова 122
Паспортизация орудий лова 473
ПДПКЗ и ПКЗ типа «Наталья Ков-
шова» 328
Пенопласты 48
Пенька 12, 14, 15, 20
Переметы 373
Перлон 14
Плав II, 46, 61
Плавучесть удельная 151
План закроя 78, 79
Плотность волокна 17
— линейная 24— 26
Площадь замета 212
-сопротивления 153
— устья трала 309
— ячеи 140
Поводец 38
Подбора трала 312
Подборы 10
Поддон четырехкамерный 419
Подсчет прямой запасов рыбы 133
Подхват конусный 395
Пожилины 11
Полотна сетные 10, 31, 35
— безузловые 137
---узловые 137
Полимеры 13
Полипропилен 14
Полиэтилен 14
Поплавки II, 49
Порежь 178
Порядок дрифтерный 195
Порядки сетные глубоководные 184
--- мелководные 185
Посадка 11, 85, 89
— «дрифтерная» 91
— «вплотную» 93
в узел 92
— «на бегу» 89
— на шнур 91
— «через трубу» 92
Потопляемость удельная 151
Прибор ПВРТ 375
— ПГРТ 375
Приборы сушильные 19
— ФИЗ, ФНР фирмы «Фуруно» 378
Привлечение рыб звуком 402
Принцип действия донных неводов
281
Приухи 11
Проектирование ставных неводов 364
— тралов 335
Прогон конструкции Денисова 424
---Кондратьева 424
Прогоны 423
Промысел креветок 455
— морской капусты 457
снюрреводнын 290
Прочность канатов 40, 44
— ниток 26
— орудий лова 107
Прядение-скручивание 14
Пряжа 21, 22
Психрометры 54
Р
Работы такелажные 60
Развитие китобойного промысла 431
Раки 452
Размер ячеи 30
---«конвенционный» 30
Разведка авиационная 466
— оперативная 465
— перспективная 465
— судовая 466
Раскрытие трала 323
Расположение сетных кукол 145
Растяжимость каната 40, 41
Расходы общезаводские 65
Расчет ставных неводов 352
Режим рек гидрологический 407
РТ типа «Баренцево море» 328
Рыбоводство 469
Рыболовство речное 406
Рыбонасосы 396
Рыборазведение 417
Рыбы неходовые 408
— ходовые 408
С
Садки-ловушки 409
Саран 14
Сардина 394
Сардинелла 394
Сардипопс 394
Свайки 95
Себестоимость орудия лова 65
Сейвал 434
Сейнеры рыболовные 266
Сетематерналы 50
Сети безузловые 34
дрифтерные 194
— кольцевые 7
— многостенные 178
— морские плавные, пли дрифтер-
ные 6
— речные плавные 6
— ставные 6, 179
Сеточники 37, 38
Сеть 10
— речная плавная 189
Сивучи 445
Сижи 409
Сизаль 12, 16, 20
Сила потопляющая 150
Система бесклячевая 314
— клячевая 314
Скорость сплывания сети 193
Смазка канатов 119
Снасти крючковые 9
— наживные 9
— самоловные 9
Снюрреводы 7, 8, 281
Сопротивление грунтропов 313
— движению лобовое 153
— сетной части трала 308
Сорочки 219
Спектрограмма звуков рыб 402
Сплесень 100
Сплеснивание канатов 100
Способ лова дальневосточный 288
Способы ручной вязки 66
установки вентерей 341
СРТ, СРТР 203, 391
СРТ-300, СРТ-400, МРТ 330
СРТ-Р, СРТ-М 279
СРТМ-800 202
СРТ, СРТМ типа «Ногинск» 329
Средства акустические для привлече-
ния рыбы 10
— химические для привлечения рыбы
10
Стекловолокно 13
Стенд имитационный 169
Степень износа 110
— уловистости орудий лова 131
Строп-гайтан 314
Стоянка морская 38
Суда БМРТ 326
для тралового лова 326
— китобойные 434
— промысловые для кошелькового
лова 257
РБ. СЧС, РС-300 283
—рыболовные 186
— типа РБ. МРС 294
---«Суператлантнк-111». «Гори-
зонт», «Прометей», «Меридиан»,
«Кронштадт» 327
Сушка орудий лова 126
Схема технологическая постройки
орудий лова 63
Сшивка 80
Съячеивание 80—82
Сырье китовое 433
Т
ТАГн 374
Текс 21. 22
Теория распорной доски 318
Терилен 14
Термостабилизация сетей 116, 117
Термофиксация 116
Теторон 14
Техника китобойного промысла 438
— лова белухи 443
----вентерем 341
— снюрреводами и механизиро-
ванными драгами 284
--- ярусами 373
ставного лова 360
— тралового лова 331
Технология ручной вязки 67
Тони 427
Тоня неводная 230
Трал атлантический 292
— близнецовый дальневосточный 292
— двухпластный пелагический 315
— чстырехпластиый разноглубинный
306
Тралы 7
близнецовые 7, 8
---озерные 292, 415
— донные 301
— пелагические 11
— разноглубинные 301
«Трапы» американские 9
Трассы световые 394
Тросорезки 60
Тросы 42
Трубка градиентная 18
Тюлень гренландский 445
— каспийский 445
У
Углы атаки 306
Удочка 9
Узел брамшкотовый 70, 81, 98, 117
выбленочный 104. 117
— прямой 70
— русский, или двойной 66. 70, 81
117
— шворочный 117
— шкотовый 66, 68, 69, 81, 98
Узлы канатные 99
— сетные 31, 32, 81
Указатель курсовой 286
Укрут 28
Улов бессетевыми орудиями лова 10
СССР годовой 5
Упругость рыболовных ниток 27
Усилие промысловое 135
разрывное каната 40
Установка сетей подо льдом 426
— ставных неводов 349
элсктроловнльная ЭЛУ-1 384—386
Установки РБУ-100, РБУ-250, ЭРН-
200 276
-ЭРГ-1-8 383
Устрицы 450
Ф
Фабрики орудий лова (ФОЛы) 58,
59
Фиксация сетематериалов 35
Фильеры 14
Финвал 433
Фншлупы 467
Форма ячеи сетного полотна 137
Формоизменяемость сотовых сетных
полотен 142
Формы крыльев н устьев тралов 306
— фонтанов китов 4.39
X
Хлорин 14
Хотлайн 310
Ц
Цикл вязки 73
— кройки 77, 78
— съячеивання комбинированный 81
— шворки 84
Ч
Частик (полотно) 178
Чердаки 409
Чертежи деталировочные 63
— сборочные 63
Чинка орудий лова 123
Чнпчнкп 181
Ш
Шаг ячен 138, 225, 255
---- конструктивный 29
Шворка 80, 82, 83
Шов распускнон 83
Шнуры 37
Штыки 100
Шхуна зверобойная 449
Э
Экспертиза качества рыболовных ма-
териалов 54
Электровлагомеры 20
Электрогон 383
Электрозагражденне 381
Электроосвещение подводное 394
Электротралы 10, 387
Эрлифт 398
Эффективность промысловая 135
Эхолот ХЛГ-331 377
Эхолоты 466, 467
Эхограммы 466
Я
Якоря 163
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие .............................. 3
Введение . . г . : :...........................................4
РАЗДЕЛ I РЫБОЛОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава 1. Волокнистые материалы, применяемые в промышенном рыбо-
ловстве ........................................12
Глава 2. Пряжа, рыболовные нитки...........................21
Глава 3. Рыболовные сетематериалы..........................29
Глава 4. Веревочные изделия и канаты . : :.................36
Глава 5 Материалы для оснастки орудий лова................46
Глава 6. Стандарты и экспертиза рыболовных материалов......53
РАЗДЕЛ II ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЙКИ ОРУДИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
Глава 7. Общая технология постройки орудий промышленного рыбо-
ловства .............,.......................57
Глава 8. Вязка сетною полотна . : :...........................66
Глава 9. Кройка сетного полотна.............................. 71
Глава 10. Соединение сетных полотен .........................80
Глава 11 Посадка сетного полотна - ..........................85
Глава 12. Такелажные работы при постройке орудий лова .... 94
РАЗДЕЛ III. УХОД ЗА РЫБОЛОВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
И ОРУДИЯМИ ЛОВА И СЕТЕСНАСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Глава 13. Долговечность и износ рыболовных материалов и орудий лова 105
Глава 14. Способы борьбы с износом и увеличение долговечности ору-
дий лова . . . .......................................115
Глава 15. Сетесиастное хозяйство . ;.........................120
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА
Глава 16. Теория уловистости орудий лова.....................128
Глава 17. Теоретические основы рыболовства...................132
РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОРУДИЙ ЛОВА
Глава 18. Геометрия сетного полотна ,........................136
Глава 19. Расчет материальной части орудий...................144
Глава 20. Внешние силы, действующие на орудия лова.................150
Глава 21. Общие методы расчета орудий лова как инженерных соору-
жений ......................................................... . 160
Глава 22. Моделирование в промышленном рыболовстве . . . . 167
Глава 23. Общие принципы проектирования орудий лова . ... 170
РАЗДЕЛ VI ОРУДИЯ И СПОСОБЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
1> Г л а в а 24 Общая теория объячеивающих орудий лова............173
Г Глава 25. Ставной сетной лов............................... 17°
Глава 26, Плавной речной лов.................................189
Гл । । 27. Дрифтерный лов.....................................194
2^ Г л а в а 28. Общая теория отцеживающих орудии лова........ 211
Г л а в а 29. Закидной неводной лов . . .....................216
Глава 30. Кошельковый лов... . ' ........... 249
Глава 31. Лов донными неводами . :.............................280
Глава 32. Лов близнецовыми тралами , ..........................290
Глава 33. Траловый лов....................................... 299
Глава 34. Лов вентерями...................................... 337
Глава 35. Ставной неводной лов.................................342
3/ Глава 36. Крючковый лов . . . .................................369
Глава 37. Приборы контроля работы орудий лова . . ...... 374
РАЗДЕЛ VII ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЛОВА С ПОМОЩЬЮ
ФИЗИЧЕСКИХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ
^1/ Глава 38. Лов с помощью электротока ... : 378
Г л а в а 39. Лов с помощью электросвета....................388
Глава 40. Применение в промышленном рыболовстве акустических и
других средств ............................................ 401
< РАЗДЕЛ VIII РЫБОЛОВСТВО ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ
Глава 41. Орудия и способы рыболовства во внутренних водоемах . . 404
Глава 42. Подледный лов....................................: . 420
РАЗДЕЛ IX. ПРОМЫСЕЛ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ II РАСТЕНИИ
Глава 43. Техника и организация промысла китообразных........131
Глава 44. Техника и организация промысла ластоногих . . ... 444
Глава 45, Техника и организация промысла нерыбных объектов . . . 449
РАЗДЕЛ X ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
Глава 46. Общие принципы организации промышленного рыболовства 458
Глав а 47. Организация и техника промысловой разведки.............464
Глава 48. Аквакультура .........................................: 467
Глава 49. Правила рыболовства и охранные мероприятия..............470
Глава 50, Учет и отчетность в промышленном рыболовстве............472
Приложения......................................................• . 474
Предметный указатель : :..........................................479
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ
Величина Единица
наименование обозначение
русское [ международное
Длина метр м ГП
Масса килограмм кг кВ
Время секунда с $
Сила электрического тока ампер А А
Термодинамическая температура кельвин К К
Количество вещества моль моль то1
Сила света кандела кд ей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ
Плоский угол радиан рад гай
Телесный угол стерадиан ср 8Г
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЯ
Величина Единица Выражение производной единицы
наимено- вание обозна- чение через другие единицы СИ через основные единицы СИ
Частота герц Гц С-1
(.ила ньютон н — м-кг-с-г
Давление паскаль Па Н7м» м~* • кг • с-8
Энергия, работа, коли- чество теплоты джоул ь Дж Н-м м*-кг-с—>
Мощность, поток энергии ватт Вт Дж/с м8-кг-с-3
Количество электриче- ства, электрический за- ряд кулон Кл А-с с-А
Электрическое напря- жение, электрический потенциал вольт В Вт/А м8-кг-с_*-А-*
Электрическая емкость фарад Ф Кл/В м-8кг-1-е*-Л2
Электрическое сопротив- ление Ом Ом В/А м’-кГ'С-*-А“*
Электрическая проводи- мость сименс См А/В м~8кг_,-с3-А8
Поток магнитной индук- ции вебер Вб Вс м3-кгс~*-А”1
Магнитная индукция тесла Тл Вб/м8 кг-с~*- А”1
Индуктивность генри Гн Вб/А м2- кг с-8- А-2
Световой поток люмен лм — кд. ср. | „
Освещенность люкс лк —— м~8-кд-ср /
Активность нуклида бек- • керель Бк — с“*
Доза излучения грэй Гр — м8-с-8
• В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ. дополнитель-
ная единица — стерадиан.
Вендимнан Николаевич Войниканис-Мирский
ТЕХНИКА ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
Редакторы Л. Л. Кожина и Л. Д. Рыкова
Художественный редактор В. В. Зеркал емко ва
Технический редактор Т. С. П р о н ч е н к о в а
Корректоры В. Б. Грачева, Т. М. Р о д и ч е в а
ИБ № 1465
Сдано в набор 10.12.81. Подписано в печать 31.05.83.
Т-11060. Формат 60х90'/|«. Бумага типографская
№ 2. Литературная гарнитура. Высокая печать.
Объем 30,5 п. л. Усл. п. л. 30,5. Усл. кр. отт. 30,69.
Уч.-изд. л 32,81. Тираж 12 000 экз. Заказ 467.
Цена I р. 10 к.
Издательство «Легкая и пищевая промышленность»,
113035, Москва, М-35, 1-й Кадашевский пер., 12.
Ленинградская типография № 4 ордена Трудового
Красного Знамени Ленинградского объединения
«Техническая книга» нм Евгении Соколовой Союз-
полиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли. 191126, Ленинград, Социалистическая ул., 14.