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그물어구의 유수저항과 모형수칙: 2. 자루형 그물의 유수저항 = Flow Resistance and Modeling Rule of Fishing Nets: 2. Flow Resistance of Bag Nets
저자
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학술지명
권호사항
발행연도
1995
작성언어
-주제어
KDC
529
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
194-201(8쪽)
제공처
소장기관
本 實驗에서는 자루그물의 構造와 形狀 및 사용 그물감의 規格의 變化에 따른 抵抗의 變化를 調査하고, 그 抵抗이 前報에서 구한 抵抗式에 의해 精度 높게 解析되는가를 確認하기 위하여, 柔軟度가 큰 Nylon 그물감으로 자루그물을 四角錐形으로 設計하고 上記各 要素들을 變化시켜 回流水槽 (觀測部 길이 : 7.00m, 水路 幅 : 1.45m, 水深 : 1.20m)에서 流速 v에서 받는 抵抗 R을 測定한 後, R=kSv(2)(S : 그물 壁의 面積)에 의해 抵抗係數 k(㎏ · sec(2)/m(4))를 구하고 k로써 各各의 경우를 比較하였다. 實驗에서 얻어진 結果를 要約하면 대략 다음과 같다. 1) 正四角錐形으로 設計된 자루그물의 入口를 둘레가 서로 같은 圓形 틀과 正四角形 틀에 교대로 부착하면, 水中 形狀은 圓形 틀에서는 매끈한 圓錐形이 되고 正四角形 틀에서는 入口 주변만을 제외한 나머지 모든 部分이 圓錐形이 되었기 때문에, k값에는 별 다른 差異가 생기지 않았다. 또한, 直四角錐形으로 設計된 자루그물을 直四角形 틀에 부착하면 入口 주변만을 제외한 나머지 모든 部分이 惰圓錐形이 되었는데, 그 때의 k값은 正四角錐形으로 設計된 그물이 水中에서 圓錐形을 이루는 경우와 거의 같았다. 2) 正四角錐形으로 設計된 자루그물에 대해 발의 길이 l에 대한 지름 d의 比 d/l를 變化시키면 k는 d/l가 큰 그물일수록 커지는 경향이었고, 入口 面積 S(m) 및 그물감의 材料는 일정하게 하고 S/S(m) 또는 흐름에 대한 그물의 迎角 θ를 변화시키면 k는 S/S(m)가 커질수록 작아지는 경향이었다. 그러나, k(S)/S(m)는 S/S(m)=1~4 또는 θ=15~90°의 범위에서는 거의 一定하였고, S/S(m)>4 또는 θ<15˚에서는 直線的으로 增加하였다. 3) 本 實驗에서 얻은 結果를 前報에서 구한 그물 抵抗式에 의해 解析하면, 자루그물에 있어 그물코의 面積에 대한 발의 體積의 比 λ, 즉 ◁수식삽입▷(원문을 참조하세요)를 대표치수로 하는 레이놀즈數를 R(e)라 하고(2Φ : 그물코의 展開角) , 흐름에 수직인 平面에 대한 그물의 總 投影面積을 S(n)이라 할 때, R(e)<100의 領域에서는 ◁수식삽입▷(원문을 참조하세요)으로 주어졌고, R(e)≥100의 領域에서는 ◁수식삽입▷(원문을 참조하세요)으로 주어졌다. 이러한 結果는 前報에서 구한 k와 一致하는 것이므로, 前報에서 구한 k는 자루그물에 대한 實驗의 結果와 잘 一致한다는 것을 알 수 있었다.
더보기In order to make clear the resistance of bag nets, the resistance R of bag nets with wall area S designed in pyramid shape was measured in a circulating water tank with control of flow velocity v and the coefficient k in R = kSv(2) was investigated. The coefficient k showed no change in the nets designed in regular pyramid shape when their mouths were attached alternately to the circular and square frames, because their shape in water became a circular cone in the circular frame and equal to the cone with the exception of the vicinity of frame in the square one. On the other hand, a net designed in right pyramid shape and then attached to a rectangular frame showed an elliptic cone with the exception of the vicinity of frame in water, but produced no significant difference in value of k in comparison with that making a circular cone in water. In the nets making a circular cone in water, k was higher in nets with larger d/l, ratio of diameter d to length I of bars, and decreased as the ratio S/S(m) of S to the area S(m) of net mouth was increased or as the attack angle θ of net to the water flow was decreased. But the value of k(S)/S(m) was almost constant in the region of S/S(m)=1~4 or θ=15~90° and in creased linearly in S/S(m)>4 or in θ<15°. However, these variation of k could be summarized by the equation obtained in the previous paper. That is, the coefficient k(㎏ · sec(2)/m(4)) of bag nets was expressed as ◁수식삽입▷(원문을 참조하세요) for the condition of R(e)<100 and ◁수식삽입▷(원문을 참조하세요) for R(e)≥100, where S(n) is their total area projected to the plane perpendicular to the water flow and R(e). the Reynolds` number on which the representative size was taken by the value of λ defined as ◁수식삽입▷(원문을 참조하세요) where 2θ is the angle between two adjacent bars, d the diameter of bars, and 21 the mesh size. Conclusively, it is clarified that the coefficient k obtained in the previous paper agrees with the experimental results for bag nets.
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