Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLader, Pål Furset
dc.contributor.authorTeige, Maria
dc.date.accessioned2019-10-17T14:16:57Z
dc.date.available2019-10-17T14:16:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622970
dc.description.abstractMarine begroing vokser på nett som brukes til oppdrett, og det er et alvorlig problem for bransjen. Det påvirker fiskens helse og velferd, og i tillegg fører den til større belastninger på notposen. Hydroiden Eructra Larnyxis er den mest utbredte typen begroing i norske farvann. Noen grunner til dette er at hydroidene er allsidige, har en rask livssyklus og reproduserer seg fort. Eliminering av hydroider ved høytrykksspyling under vann er ikke komplett, da regenerative deler av hydroidene kan forbli. Begroing av hydroider på nett vil derfor alltid være et problem i næringen. Beregning av kreftene på en installasjon for oppdrett, er regulert av nasjonal standard NS9415. Kreftene på et begrodd nett tas hensyn til ved å øke nettets tråddiameter med 50%. Denne masteroppgaven undersøker drag- og løftekreftene som virker på et begrodd nett, i forhold til nettets soliditet og strømmens angrepsvinkler. Målet er å finne koblinger mellom variablene, og anslå et funksjonelt forhold til drag- og løftekoeffisienter på et nett. Det vil muligens gi berettigelse til metoden som er i bruk, eller produsere en mer pålitelig koeffisient for å estimere belastninger på et begrodd net. Eksperimentell forskning av kreftene gjøres ved slepetester i Marine Kybernetikk laboratoriumet hos NTNU på Tyholt, Trondheim. Rene og begrodde trådmodeller er laget av to 1,5 mm stålstenger som er vridd sammen. De kunstige hydroidene er laget av 0,32 mm multifilament fiskesnøre er festet imellom. De replikerer en 3 mm tråd i nettet, med hydroid lengde på 16 mm og tetthet på 1,4 hydroider/mm. Modellene er konfigurert som nettpaneler med soliditet på 0,28, 0,237 og 0,19. Alle er testet for angrepsvinkler på 0, 10, 20, 30 og 45 grader og for strømhastigheter på 0,05, 0,1, 0,2, 0,25, 0,3 og 0,35 m/s. Det er interessant å undersøke lave Reynolds tall siden ingen lignende eksperimenter har gjort det. Usikkerheten til målingene er basert på gjentatte tester og beregnet ved Student' t-distribusjon. Drag og løft på begrodde nett forsterkes betraktelig på grunn av tilstedeværelsen av hybrider. Avhengigheten av angrepsvinkel og soliditet er tydelig. Målinger av drag er validert ettersom koeffisientene til det rene nettpanelet, ligner estimeringen av Løland (1991). Målingene av løft, har på den andre siden mange negative verdier og stor usikkerhet, som gir ulike resultater. Dragkoeffisienter på begrodde nett er definert som uavhengig av Reynolds-tall for det testede området på 300 - 1100. Avhengigheten av både soliditet og angrepsvinkel er større for begrodde nett. Det ser ut til at deformeringen av hydroider på nettpaneler blir mer omfattende for større angrepsvinkler. I tillegg øker det ekstra projiserte området fra hydroidene med soliditet, som igjen eskalerer dragkraften med økende soliditet. Siden løftekoeffisienten på rene nett ikke følger den forventede trenden, er det ukjent om resultatene skyldes en biasfeil eller om det et fenomen av hydroidene. En oppdatering for å forsikre teknisk godkjenning av begrodde nett i NS9415, er en ny formel for drag koeffisient basert på soliditeten og angrepsvinkelen.
dc.description.abstractMarine biofouling is growing on nylon nets used for fish farming and it is a serious problem for the industry. It affects fish health and welfare and gives larger loads to the net pen itself. The hydroid Eructra Larnyx is the most abundant type of biofouling in Norwegian waters. Some of the reasons are that hydroids are very versatile, have a quick life cycle and are reproduced easily. Elimination of the hydroids by high-pressure \textit{in situ} cleaning does not completely remove them, seeing that regenerative parts may remain. Fouling of hydroids on nets will therefore always remain an issue for fish farmers. The calculation of forces on a fish pen is regulated by the national standard NS9415. Forces on a fouled net are accounted for by increasing the twine diameter of the net by 50%. This thesis researches the forces acting on a bio fouled net section with different solidities and angles of attack. The aim is to find connections of the variables and estimate a functional relationship of drag and lift coefficients on a net. This will give perhaps give justification to the method in use or produce a more reliable coefficient for estimating loads on a bio fouled net. Experimental investigation of the forces is done by towing tests in the Marine Cybernetics laboratory at NTNU facilities in Trondheim. Clean and fouled twine models are made from two 1.5 mm steel rods twisted together. The artificial hydroids made of 0.32 mm multifilament fishing line is fixed in between. It replicates a 3 mm twine in the net with a hydroid length of 16 mm and a density of 1.4 hydroids/mm. The twines are configured as net panels with a solidity of 0.28, 0.237 and 0.19. They are tested for angles of attack of 0, 10, 20, 30 and 45 degrees and velocities of 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.3 and 0.35 m/s. It is of interest to look at low Reynolds number since similar experiments have not done so. The uncertainty of the measurements is based on repeated tests and calculated by student-t distribution. Both drag and lift on nets with biofouling are amplified significantly due to the presence of hydroids. The dependency of the angle of attack and solidity is clear. Drag measurements are validated as coefficients of the clean net panel is similar to the estimation by Løland (1991). Lift on the other hand has too many negative values and large uncertainty which gives diverse results. The drag coefficients on fouled nets are defined as independent of Reynolds number for the tested range of 300 - 1100. The dependency on both solidity and angle of attack is greater for fouled nets. It appears that the deformation of the hydroids on net panels is greater for larger angles of attack. In addition, the extra projected area from the hydroids is increasing with solidity, which escalates the drag forces with increasing solidity. Since the lift coefficient on clean nets does not follow the expected trend, it is unknown if the results are due to a bias error for lift measurements or a phenomenon of the hydroids. An update to assure technical approval for fouled nets in NS9415, is a new formula for the drag coefficient based on the solidity and angle of attack.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleExperimental investigation of drag and lift forces on hydroid fouled nets
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel