쇼크 리더

쇼크 리더란? 사용 방법? 이 장비는 어떻게 캐스팅 거리를 늘리고 물 속에서 낚시꾼을 돕습니까? 사실 복잡한 것은 없습니다. 어떻게 작동하는지 알아 봅시다.

쇼크 리더가 필요한 이유

처음에는 피더의 쇼크 리더가 캐스팅 거리를 늘리는 역할을 합니다. 여기에서 그 역학을 이해하는 것이 필요합니다. 사실 여러 요인이 범위에 매우 큰 영향을 미칩니다.

  1. 로드 테스트는 캐스팅되는 리그의 무게와 어떻게 일치합니까?
  2. 던지기는 어때
  3. 대기 조건
  4. 로드, 가이드 및 릴의 속성
  5. 화물의 공기역학적 특성
  6. 선이나 끈의 굵기

후자의 요소는 특히 바람이 있는 경우 범위에 매우 중요합니다. 사실 막대의 도움으로 던진 하중은 자체 궤적을 따라 날아가고 두 가지 저항력, 즉 자체 저항력과 코드 장력이 작용합니다. 후자는 캐스트 중에 라인을 날려 버리기 시작하는 측면 바람에 특히 좋으며이 아크는 부하를 뒤로 당기기 시작합니다. 예, 그리고 평온한 날씨에는 공중에서 낚싯줄의 저항이 클 것입니다.

스스로 판단하십시오: 코드 길이가 0.14미터에서 70mm이고 저항 면적이 약 100제곱 센티미터이며 이것은 약 10×10cm의 정사각형입니다. 이러한 사각형은 부하를 크게 늦춥니다. 강한 측면 바람이 그것을 누르면 그 노력의 절반은 하중을 뒤로 당기고 나머지 절반은 낚싯줄의 길이를 늘려 관성에서 끌어내어 저항이 더욱 커집니다. 이 힘을 줄이는 가장 쉬운 방법은 선의 두께를 줄이는 것입니다.

쇼크 리더

이것은 흥미 롭다:

로드를 던지고 단순히 낚싯줄을 감아 릴의 회전 수를 세어 캐스팅 거리를 측정하는 것은 잘못된 것입니다. 결국 이것은 비행 하중 후에 형성되어 강한 측면 바람으로 증가하는 낚싯줄의 호를 고려하지 않습니다. 실제 사거리와 릴에서 빼낸 줄 길이의 차이는 XNUMX배가 될 수 있다. 클립을 사용하면 그 차이가 크게 줄어듭니다.

공기 역학적 저항은 릴에서 떨어지는 모든 라인에 의해 제공됩니다. 동시에 수렴이 코일의 저항에 의해 제한되는 경우, 특히 캐스팅이 끝날 때 까다로운 역학이 발생합니다. 캐스팅 거리는 줄어들지 않고 증가합니다. 초장거리에서 멀티플라이어가 관성이 없는 멀티플라이어보다 더 멀리 던질 수 있다는 흥미로운 기능이 이와 관련되어 있습니다.

그러나 이것을 고통 없이 하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 사실 피더가있는 길고 매우 긴 캐스트의 경우 50m 이상의 거리에 하중을 던질 때 특히 날카로운 캐스트의 경우 캐스팅 중 노력 자체가 클 것입니다. 충분히 무거운 하중을 가하면 가속하는 순간 너무 가느다란 라인을 끊을 수 있는 힘이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 브레이드에 100의 힘으로 던져진 0.08g의 하중은 주조시 쉽게 부러집니다. 실제로 이러한 섹션은 큰 물고기도 잡기에 충분합니다. 저크는 막대와 릴의 끌기에 의해 상각되기 때문입니다. 그러나 재료 과정의 강도에서 알 수 있듯이 동적 하중에서는 정적 하중에 비해 몇 배로 증가할 수 있습니다.

쇼크 리더

어부들은 재빨리 탈출구를 찾았습니다. 짐 앞에 두꺼운 낚싯줄이나 코드를 놓을 수 있습니다. 그 길이는 코일에 완전히 들어가고 주조시 매듭이 그 위에 있어야합니다. 초기 가속 기간 동안 그는 힘을 받고 그가 떨어지면 메인 낚싯줄이 릴에서 빠지기 시작합니다. 쇼크 리더라고 불리는 라인의이 섹션입니다.

쇼크 리더를 만드는 방법

만들 때 염두에 두어야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

  1. 쇼크 리더 길이
  2. 재료: 낚싯줄 또는 코드
  3. 섹션에 있어야 합니다.
  4. 바인딩이 이루어지는 노드

길이

길이를 결정하려면 막대의 길이를 알아야 합니다. 쇼크 리더는 캐스트 시점에 릴에 완전히 있어야 합니다. 그렇지 않으면 작동하지 않습니다. 동시에 스풀에서 여러 번 회전하는 것이 좋습니다. 고전적인 길이는 피더의 쇼크 리더가 막대의 두 배이고 스풀에 유지하기 위해 약 XNUMXm를 추가하는 경우입니다.

실제로 라인의 오버행이 막대의 길이와 같을 때 주조는 사용되지 않습니다. 대부분의 경우 장거리 캐스팅의 경우 전체 블랭크와 함께 작동하는 더 부드러운 막대를 사용하고 작은 휘파람을 넣어 블랭크가 즉시 채찍과 "가속"길이로로드 된 부하에 작용하기 시작합니다. 공백은 가능한 한 컸습니다. 동시에 쇼크 리더의 길이는 막대 길이에 약 XNUMXm를 더한 것과 거의 같습니다. 부드러운 "투석기" 캐스트를 사용하는 사람들은 피더의 쇼크 리더를 조금 더 길게 설정하는 것이 좋습니다.

낚시꾼이 낚시 중에 채비를 묶고 줄의 일부를 끊는 것을 좋아한다면 쇼크 리더의 길이를 늘려야 합니다. 이 경우 매우 짧으면 한 조각으로 여러 번 자르면 코일을 넘어 가므로 곧 사용할 수 없게됩니다. 여기에서 두 개의 막대의 고전적인 길이를 사용하여 드레싱에 충분할 수 있습니다. 너무 길게 설정할 필요는 없습니다. 이 경우 캐스팅 거리에 영향을 미치기 시작하여 더 많은 저항을 제공하기 때문입니다.

라인 또는 코드?

이 기사의 저자에 따르면 피더의 경우 쇼크 리더에 모노 필라멘트 낚싯줄을 반드시 배치해야합니다. 사실 약간의 신축성이 있기 때문에 동적 하중에 잘 견딥니다. 신축성있는 낚싯줄의 전체 길이가 매우 작기 때문에 이것은 실제로 물기 등록에 영향을 미치지 않습니다. 또한 신축성을 고려하여 단면이 큰 낚싯줄을 피더에 싣는 것도 가능하지만, 메인코드와 거의 같은 파단하중을 가진다. 예를 들어 메인 라인이 0.08이고 로드가 8리브레인 경우 쇼크 리더에 라인 0.2와 동일한 강도인 8리브레를 넣을 수 있습니다. 코드의 경우 0.18-0.2를 설정해야 하며 강도가 높을수록 낚싯줄과 직경이 거의 같습니다.

낚싯줄은 코드와 비교하여 헤드 스타트가 있습니다. 이것은 높은 내마모성입니다. 바닥에서 코드 부분, 특히 값싼 부분은 껍질, 걸림돌과 접촉할 때 매우 얽히고 설킨다. 표면이 더 매끄러운 모노필라멘트는 표면을 잘 통과하고 수명이 더 깁니다.

낚싯줄의 또 다른 장점은 낚시꾼이 리그를 편직할 때 편리하다는 것입니다. 더 단단한 모노필라멘트는 루프 니트의 도움 없이 매듭과 루프로 묶을 수 있습니다. 코드에는 강성이 전혀 없으며 패터노스터를 묶는 것이 더 어려울 것입니다. 루프와 같은 설치로 잡을 계획이라면 일반적으로 코드에 피그 테일을 만드는 것은 불가능합니다.

세 번째 플러스는 물고기 저크와 떨어지는 하중을 흡수하는 능력입니다. 초보자 낚시꾼은 종종 캐스트가 끝날 때 낚싯대를 들어 올리는 것을 잊습니다. 이 경우 피더가 촬영됩니다. 약간의 확률로 낚싯줄은 클립의 저크를 흡수하고 촬영이 발생하지 않습니다. 물고기의 저크도 낚싯줄로 꺼집니다.

쇼크 리더

마지막으로 쇼크 리더 라인의 마지막 플러스는 경제입니다. 언급했듯이 메인 코드와 거의 동일한 강도로 촬영할 수 있습니다. 동시에 후크와 브레이크의 경우 피더가 있는 쇼크 리더만 높은 확률로 부러집니다. 피더의 쇼크 리더에 코드를 넣으면 그 강도가 메인 코드보다 훨씬 높아집니다. 이 경우 중단이 발생하지 않고 위에서도 발생합니다. 주 코드의 최소 XNUMX미터 손실을 보장합니다.

섹션에 있어야 합니다.

낚싯줄이나 코드의 특성뿐만 아니라 캐스트 수행 방법에 따라 크게 달라집니다. 날카로울수록 더 선명해야 합니다. 쇼크 리더로서의 라인의 경우 최소 15배 또는 XNUMX배 이상 커야 합니다. 캐스트 중 부하가 큽니다. 부하가 XNUMX에서 XNUMX초 만에 초당 XNUMX미터의 속도로 가속됩니다. 이것은 일반적으로 낚시꾼의 손이 움직이는 동안이 아니라 막대의 블랭크가 트리거되는 순간에 발생합니다. 손은 손가락이 릴에서 놓일 때까지 던지는 방향과 블랭크의 장력만을 만듭니다. 이 순간 최대 긴장이 발생하거나 좋은 던지기와 함께 이상적으로 발생해야 합니다. 촬영 후 화물은 이미 자신의 삶을 살고 있으며 비행은 매우 제한적으로 영향을 받을 수 있습니다.

각각의 특정 사례에 대한 단면을 경험적으로만 결정할 수 있습니다. 낚시꾼이 메인 라인이 캐스트에서 끊어지기 때문에 쇼크 리더가 필요하다는 것을 알게 되었다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 중단 없이 안정적인 캐스팅을 달성할 때까지 주어진 하중과 주어진 거리에 대해 서로 다른 충격 리더를 설정해야 합니다. 그 단면은 캐스팅 거리에 영향을 미치지 않도록 필요한 최소한이어야 합니다. 범위가 그리 길지 않고 다양한 하중으로 작업할 때 약간의 다재다능함을 원하는 경우 낚싯줄이 배치된 경우 메인 라인보다 XNUMX배 더 강한 쇼크 리드를 사용하거나 낚싯줄이 있는 경우 XNUMX배 더 강한 쇼크 리드를 사용하는 것이 좋습니다. 배치.

노드

쇼크 리더를 묶는 데 XNUMX개의 주요 매듭이 사용됩니다.

  1. 십자가 매듭
  2. 매듭 "당근"
  3. 페트르 미넨코 매듭
  4. 우젤 올브라이트

결속매듭의 가장 큰 특징은 양끝을 서로 맞대어 자르지 않는 것입니다. 팁이 작을수록 매듭이 링을 더 잘 통과하는 것 같습니다. 사실은 아니지만, 부드럽고 긴 팁은 깁스에서 매듭을 부드럽게 안내하고 매듭이 링을 통과할 때 매듭에 걸리는 저항을 최소화합니다. 팁의 길이는 약 XNUMXcm 여야합니다.

쇼크 리더가 필요하지 않은 경우

  • 단거리 낚시시 캐스팅시 분리의 기회가 없을 때 필요하지 않습니다.
  • 낚싯줄이 아닌 본줄로 낚시를 할 때는 필요하지 않습니다. 첫째, 낚싯줄 자체가 저크를 상당히 잘 흡수하고 둘째, 내구성은 높지만 코드를 바닥에 놓으면 장거리 캐스팅이 더 쉽습니다. 그와 함께 쇼크 리더를 둘 필요가 없을 수도 있습니다. 니트 쇼크 리더는 코드에만 의미가 있습니다.
  • 값싼 낚싯대, 품질이 낮은 팁, 오랫동안 사용되어 결함이 있을 수 있는 낚싯대에서는 쇼크 리더로 낚시하는 것을 권장하지 않습니다. 매듭은 고리를 통과하기 어려울 것이며 여기에서 깁스 중에 손가락으로 쏠 때가 아니라 매듭을 통과할 때 하중이 끊어질 가능성이 더 큽니다. 모든 것이 문제 없이 정상적인 고리를 통과합니다.
  • 동적이지는 않지만 하중 오버행이 큰 투석기와 같이 기하학적 주조가 사용되는 경우. 이 경우 부하는 매우 부드럽게 가속됩니다. 캐스팅 노력은 일반 낚시에 비해 많이 높지 않고, 손가락으로 열심히 쏘는 일도 전혀 없다. 범위를 달성하기 위해 막대 길이를 늘립니다. 그러나 이것은 가능한 가장 얇은 선과 코드를 사용해야 할 필요성을 부정하지 않으며 거리에 대한 두께의 영향이 큽니다.

예를 들어 매치 낚시에서 쇼크 리더가 낚싯줄과 함께 배치되는 것에 대해 많은 사람들이 반대할 수 있습니다. 사실 처음에는 매우 얇은 메인 낚싯줄을 사용합니다. 이런 종류의 피더 낚시는 전혀 사용되지 않으며 무거운 피더보다 하중이 가볍습니다. 그리고 그녀는 waggler 아래 해안에 큰 교수형을 가지고 있습니다. 피더를 사용하면 막대 자체만큼 긴 가죽 끈을 매는 경우입니다. 따라서 쇼크 리더는 해안의 낚싯줄 고리에서 더 많은 것을 절약합니다. 이 경우 waggler에 undershepherds를 다시 장착해야하기 때문입니다. 또한 매치 낚시의 쇼크 리더를 사용하면 낚시 조건이 변경되었을 때 사전 로드된 다양한 와글러로 낚시하는 동안 로드를 다시 장착할 수 있습니다. 이렇게하려면 플로트가있는 쇼크 리더 형태의 새 스냅을 묶기 만하면됩니다. 그리고 그곳의 낚시 거리는 같은 헤비급보다 훨씬 적습니다.

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