Зимняя рыбалка: полезные мелочи. Самодельный эхолот рыбака своими руками Как просто и быстро измерять глубины на зимней рыбалке

В настоящее время эхолоты для рыбалки очень популярны среди рыбаков и спортсменов.
Что дает эхолот рыбаку?
Ответ на этот вопрос, казалось бы, весьма прост – эхолот ищет и находит рыбу, и это является его основным предназначением. Однако однозначность этого ответа может казаться абсолютно справедливой только начинающему рыболову. Каждый мало-мальски грамотный рыбак знает, что рыба не распределяется равномерно по пространству водоемов, а собирается в определенных местах, определяемых рельефом дна, резкими изменениями глубин и даже перепадами температур между слоями воды. Интерес могут представлять коряги, камни, ямы, растительность. Иными словами, рыба не только ищет, где глубже, но и где ей лучше ночевать, охотиться, маскироваться, кормиться. Поэтому первостепенная задача эхолота – это определение глубин водоема и изучение рельефа дна.
Структурная схема, которая поясняет устройство и работу эхолота, показана на рис. 1. Тактовый генератор G1 управляет взаимодействием узлов прибора и обеспечивает его работу в автоматическом режиме. Генерируемые им короткие (0,1 с) прямоугольные импульсы положительной полярности повторяются каждые 10 с.

Своим фронтом эти импульсы устанавливают цифровой счетчик РС1 в нулевое состояние и закрывают приемник А2, делая его нечувствительным к сигналам на время работы передатчика. Спадом тактовый импульс запускает передатчик А1, и излучатель-датчик BQ1 излучает в направлении дна короткий (40 мкс) ультразвуковой зондирующий импульс. Одновременно открывается электронный ключ S1, и колебания образцовой частоты 7500 Гц от генератора G2 поступают на цифровой счетчик РС1.

По окончании работы передатчика приемник А2 открывается и приобретает нормальную чувствительность. Эхосигнал, отраженный от дна, принимается датчиком BQ1 и после усиления в приемнике закрывает ключ S1. Измерение закончено, и индикаторы счетчика РС1 высвечивают измеренную глубину. Очередной тактовый импульс вновь переводит счетчик РС1 в нулевое состояние, и процесс повторяется.

Принципиальная схема эхолота с пределом измерения глубины до 59,9 м изображена на рис. 2. Его передатчик представляет собой двухтактный генератор на транзисторах VT8, VT9 с настроенным на рабочую частоту трансформатором Т1. Необходимую для самовозбуждения генератора положительную обратную связь создают цепи R19C9 и R20C11." Генератор формирует импульсы длительностью 40 мкс с радиочастотным заполнением. Работой передатчика управляет модулятор, состоящий из одновибратора на транзисторах VT11, VT12, формирующего модулирующий импульс длительностью 40 мкс, и усилителя на транзисторе VT10. Модулятор работает в ждущем режиме, запускающие тактовые импульсы поступают через конденсатор С14.

Приемник эхолота собран по схеме прямого усиления. Транзисторы VT1, VT2 усиливают принятый излучателем-датчиком BQ1 эхосигнал, транзистор VT3 использован а амплитудном детекторе, транзистор VT4 усиливает продетектированный сигнал. На транзисторах VT5, VT6 собран одновибратор, обеспечивающий постоянство параметров выходных импульсов и порога чувствительности приемника. От импульса передатчика приемник защищают диодный ограничитель (VD1, VD2) и резистор R1.

В приемнике применено принудительное выключение одновибратора приемника с помощью транзистора VT7. На его базу через диод VD3 поступает положительный тактовый импульс и заряжает конденсатор С8. Открываясь, транзистор VT7 соединяет базу транзистора VT5 одновибратора приемника с положительным проводом питания, предотвращая тем самым возможность его срабатывания от приходящих импульсов. По окончании тактового импульса конденсатор С8 разряжается через резистор R18, транзистор VT7 постепенно закрывается, и одновибратор приемника обретает нормальную чувствительность. Цифровая часть эхолота собрана на микросхемах DD1-DD4. В ее состав входит ключ на элементе DD1.1, управляемый RS-триггером на элементах DD1.3, DD1.4. Импульс начала счета поступает на триггер от модулятора передатчика через транзистор VT16, окончания - с выхода приемника через транзистор VT15.

Генератор импульсов с образцовой частотой повторения (7500 Гц) собран на элементе DD1.2. Из резистора R33 и катушки L1 составлена цепь отрицательной обратной связи, выводящей элемент на линейный участок характеристики. Это создает условия для самовозбуждения на частоте, определяемой параметрами контура L1C18. Точно на заданную частоту генератор настраивают подстроечником катушки.

Сигнал образцовой частоты через ключ поступает на трехразрядный счетчик DD2-DD4. В нулевое состояние его устанавливает фронт тактового импульса, поступающего через диод VD4 на входы R микросхем.

Тактовый генератор, управляющий работой эхолота, собран на транзисторах разной структуры VT13, VT14. Частота следования импульсов определена постоянной времени цепи R28C15.

Катоды индикаторов HG1-HG3 питает генератор на транзисторах VT17, VT18 .

Кнопка SB1 ("Контроль") служит для проверки работоспособности устройства. При нажатии на нее на ключ VT15 поступает закрывающий импульс и индикаторы эхолота высвечивают случайное число. Через некоторое время тактовый импульс переключает счетчик, и индикаторы должны высветить число 888, что свидетельствует об исправности эхолота.

Эхолот смонтирован в коробке, склеенной из ударопрочного полистирола. Большинство деталей размещено на трех печатных платах из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. На одной из них (рис. 3) смонтирован передатчик, на другой (рис. 4) - приемник, на третьей (рис. 5 - цифровая часть эхолота. Платы закреплены на дюралюминиевой пластине размерами 172Х72 мм, вложенной в крышку коробки. В пластине и крышке просверлены отверстия под выключатель питания Q1 (МТ-1), кнопку SB1 (КМ1-1) и гнездо ВР-74-Ф коаксиального разъема XI, а также вырезано окно для цифровых индикаторов.

В эхолоте применены резисторы МЛТ, конденсаторы КЛС, КТК и К53-1. Транзисторы КТ312В и ГТ402И можно заменить на любые другие транзисторы этих серий, МП42Б - на МП25, КТ315Г-на КТ315В. Микросхемы серии К176 заменимы соответствующими аналогами серии К561, вместо микросхемы К176ИЕЗ (DD4) можно применить К176ИЕ4. Если эхолот будет использован на глубине не более 10 м, счетчик DD4 и индикатор HG3 можно не устанавливать.

Обмотки трансформатора Т1 намотаны проводом ПЭЛШО 0,15 на каркасе диаметром 8 мм с ферритовым (600НН) подстроечником диаметром 6 мм. Длина намотки - 20 мм. Обмотка I содержит 80 витков с отводом от середины, обмотка II - 160 витков. Трансформатор Т2 выполнен на ферритовом (3000НМ) кольце типоразмера К16Х10Х4,5. Обмотка I содержит 2Х 180 витков провода ПЭВ-2, 0,12, обмотка 11-16 витков провода ПЭВ-2, 0,39. Катушка L1 (1500 витков провода ПЭВ-2 0,07) намотана между щечками на каркасе диаметром 6 мм из органического стекла. Диаметр щечек - 15, расстояние между ними - 9 мм. Подстроечник - от броневого магнитопровода СБ-1а из карбонильного железа.

Ультразвуковой излучатель-датчик эхолота изготовляют на основе круглой пластины диаметром 40 и толщиной 10 мм из титаната бария. К ее посеребренным плоскостям сплавом Вуда припаивают тонкие (диаметром 0,2 мм) проводники-выводы. Датчик собирают в алюминиевом стакане от оксидного конденсатора диаметром 45...50 мм (высоту - 23...25 мм - уточняют при сборке). В центре дна стакана сверлят отверстие под штуцер, через который будет входить коаксиальный кабель (РК-75-4-16, длина 1...2,5 м), соединяющий датчик с эхолотом. Пластину датчика приклеивают клеем 88-Н к диску из мягкой микропористой резины толщиной 10 мм.

При монтаже оплетку кабеля припаивают к штуцеру, центральный проводник - к выводу обкладки датчика, приклеенной к резиновому диску, вывод другой обкладки - к оплетке кабеля. После этого диск с пластиной вдвигают в стакан, пропуская кабель в отверстие штуцера, и закрепляют штуцер гайкой. Поверхность титанатовой пластины должна быть углублена в стакан на 2 мм ниже его кромки. Стакан закрепляют строго вертикально и заливают до края эпоксидной смолой. После затвердевания смолы поверхность датчика шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой до получения гладкой плоскости. К свободному концу кабеля припаивают ответную часть разъема XI.

Для налаживания эхолота необходимы осциллограф, цифровой частотомер и блок питания напряжением 9 В. Включив питание, проверяют работоспособность счетного устройства: если оно исправно, то индикаторы должны высвечивать число 88,8. При нажатии на кнопку SB1 должно появляться случайное число, которое с приходом очередного тактового импульса должно вновь сменяться числом 88,8.

Далее налаживают передатчик. Для этого к эхолоту подключают датчик, а осциллограф, работающий в режиме ждущей развертки,- к обмотке 11 трансформатора Т1. На экране осциллографа с приходом каждого тактового импульса должен появляться импульс с радиочастотным заполнением. Подстроечником трансформатора Т1 (если необходимо, подбирают конденсатор С10) добиваются максимальной амплитуды импульса, которая должна быть не менее 70 В.

Следующий этап - налаживание генератора импульсов образцовой частоты. Для этого частотомер через резистор сопротивлением 5,1 кОм присоединяют к выводу 4 микросхемы DD1. На частоту 7500 Гц генератор настраивают подстроечником катушки L1. Если при этом подстроечник занимает положение, далекое от среднего, подбирают конденсатор С18.

Приемник (а также модулятор) лучше всего настраивать по эхо-сигналам, как это описано в [I]. Для этого датчик прикрепляют резиновым жгутом к торцевой стенке пластмассовой коробки размерами 300Х100Х100 мм (с целью устранения воздушного зазора между датчиком и стенкой ее смазывают техническим вазелином). Затем коробку заполняют водой, выпаивают из приемника диод VD3 и присоединяют к выходу приемника осциллограф. Критерием правильной настройки приемника, модулятора передатчика, а также качества ультразвукового датчика является число наблюдаемых на экране эхосигналов, возникающих вследствие многократных отражений ультразвукового импульса от торцевых стенок коробки. Для увеличения видимого числа импульсов подбирают резисторы R2 и R7 в приемнике, конденсатор С13 в модуляторе передатчика и изменяют положение подстроечника трансформатора Т1.

Для регулировки устройства задержки включения приемника впаивают на место диод VD3, заменяют резистор R18 переменным (сопротивлением 10 кОм) и с его помощью добиваются исчезновения двух первых эхосигналов на экране осциллографа. Измерив сопротивление введенной части переменного резистора, его заменяют постоянным такого же сопротивления. После настройки число эхосигналов на экране осциллографа должно быть не менее 20.

Для измерения глубины водоема датчик лучше всего закрепить на поплавке с таким расчетом, чтобы нижняя его часть была погружена в воду на 10...20 мм. Можно прикрепить датчик к шесту, с помощью которого его погружают в воду кратковременно, на время измерения глубины. При использовании эхолота в плоскодонной алюминиевой лодке для измерения небольших глубин (до 2 м) датчик можно приклеить к днищу внутри лодки.

Следует отметить, что в солнечные дни яркость свечения цифровых индикаторов может оказаться недостаточной. Повысить ее можно заменой батареи "Корунд" ("Крона") источником питания с несколько большим напряжением, например, батареи, составленной из восьми аккумуляторов Д-0,25 (никаких изменений схемы и конструкции прибора это не потребует).

Немного теории

Как c помощью эхолота мы видим рыбу?
Звуковые волны эхолота отражаются от физических движимых объектов (т.е. мест, где скорость распространения звука изменяется). Рыба в основном состоит из воды, но разница между скоростью звука в воде и в газе, который находится в воздушном пузыре рыбы, настолько велика, что позволяет звуку отображаться и возвращаться. Воздушный пузырь позволяет рыбе удерживаться на определенной глубине без помощи плавников, (по тому-же принципу и подводные лодки построены). Поэтому с помощью эхолота мы «видим» не саму рыбу, а ее воздушный пузырь что, по большому счету, для рыбака все равно. Есть пузырь - есть и рыба. Но все-таки надо знать,что, каждый наполненный газом воздушный пузырь, как поток воздуха в трубе органа, имеет собственную естественную частоту. Когда пузырь достигают звуковые волны той же частоты, он резонирует, и частота резонанса в несколько раз выше, чем частота самой волны. Поэтому «цель» выглядит большей, чем есть на самом деле.

Если смотреть глубже, тон резонирования воздушных пузырей определяется давлением воды, размером и формой пузыря и физическими препятствиями внутри самой рыбы.
Эти факторы меняются, когда рыба движется вертикально сквозь разные глубины.

Как сонар показывает рыб?
На рисунке виден типичный «овал ногтя» (дуга), образуемый схемой движения одной рыбы от центра к углам либо угол конуса, когда лодка стоит. Тот же самый эффект может быть создан, если лодка движется, а рыба неподвижна. Но вы редко увидите эту идеальную дугу, поскольку рыба, которую вы ищете, все время перемещается за пределы дуги, а не обязательно по уровню или центру.Чем крупнее «овал ногтя», тем крупнее рыба, не так ли? Нет, необязательно.

Рыба одинакового размера, плывущая по центру дуги к поверхности, может находиться в дуге короткое время и поэтому давать мелкий отпечаток. Если же та же рыба прижимается ко дну и проходит по центру дуги, то попадет в целевую зону на более длительный период времени и даст более крупный сигнал. В общем говоря, рыба будет казаться меньше, чем ближе она к преобразователю, и крупнее, чем дальше от него.
Это прямо противоположно тому, что видят наши глаза при солнечном свете. Вариации в этом идеальном «овале ногтя» могут возникать по ряду причин. Рыба плавает вверх и вниз, она проходит через внешние границы дуги под неправильными углами, лодка движется то медленно, то быстро, рыба может быть так близко к дну, что частично попадает в «мертвую зону».Например, вы обнаружите, что косяк нужной рыбы, находящийся в тесном скоплении в горизонтальном пласте, образует большую дугу, но с углами, которые мало отличаются от отметки одной рыбы. Итак, вы увидите множество вариаций этой формы «овала ногтя», но помните, что она является обычным отображением, которое возвращается рыбой.
Есть одна ошибка, типичная для всех эхолотов, о которой знают или даже задумываются лишь немногие рыбаки, это то, что все КАЖЕТСЯ, как будто оно находится под лодкой, хотя на самом деле это не так.

Рисунок показывает то, что действительно происходит под водой с нашим звуковым конусом и наше впечатление о нем, основанные на мигающей шкале или двухмерном изображении.

На рисунке видно, как все эхолоты выдают ошибку в чтении рыбы, находящейся между лодкой и дном.
Это происходит из-за того, что прибор старается выстроить всю найденную рыбу в пределах конуса в одну прямую линию, которая убеждает нас, что рыба находится прямо под днищем лодки.
Также рисунок показывает нам, что происходит когда две (или более) рыбы обнаруживаются на том же самом расстоянии (от преобразователя), хотя на самом деле они находятся на разных концах конуса.
Все они помечаются эхолотом, как на одном расстоянии, и поэтому показываются как одна рыба.
Рыбалка с эхолотом очень интересная, к тому-же добавляет уверенности и в итоге - улова.

Основным залогом успеха на любом водоеме является то, насколько правильно и тщательно рыболов определит глубину в месте ловли. От этого зависит грамотный выбор конкретной точки для заброса оснастки, ее особенности и прочие технические нюансы, влияющие на результативность ужения. Издавна для этих целей применялся глубиномер для рыбалки, позволяющий решить поставленную задачу.

Устройства для определения глубины и рельефа дна используются круглый год. Их применяют со льда либо по открытой воде, с ними можно проводить измерения, находясь в лодке или на берегу. Различные варианты глубиномеров позволяют рыболову выбрать оптимальную модификацию под конкретную ситуацию и собственные предпочтения, чтобы в процессе ловли ощущать себя максимально комфортно и непринужденно.

Глубиномер – устройство, предназначенное для измерения глубины и изменения рельефа дна в заданной акватории. С его помощью можно обнаружить различные аномальные зоны на участке ловли и определить самые потенциально перспективные точки, куда стоит послать оснастку. Он помогает найти свалы, канавки, возвышенности, локальные бугорки, приямки и прочие характерные места стоянки рыбы.

Глубиномеры для рыбалки можно смастерить самому либо приобрести в магазине. Самодельное изделие дешево, просто и надежно. Заводское дороже, но не придется тратить время на его изготовление. Самый современный прибор для измерения глубины – эхолот. Сегодня именно он пользуется наибольшим спросом и применяется многими рыбаками.

Глубиномер своими руками

Самым простым решением приобрести глубиномер для рыбной ловли является изготовление его самостоятельно в домашних условиях. Это устройство легко сделать из подручных материалов. Сегодня среди рыболовов распространены следующие типы этих приспособлений:

  • из свинцовой груши;
  • с поплавком-маркером;
  • из свинца и резины;
  • из пенопласта и свинцового грузила.

Ниже рассмотрим некоторые варианты изготовления глубиномера своими руками, их преимущества и особенности.

С поплавком-маркером

Простая и надежная конструкция глубиномера, которая к тому же является весьма эффективной на разных малознакомых водоемах. Пошаговая инструкция ее изготовления выглядит так:

  • Берется пенопластовый шарик либо круглый поплавок грузоподъемности порядка 15–20 грамм.

Совет! Обычные поплавки намного хуже видно с большой дистанции, поэтому выбор в пользу шарика предпочтителен.


Все. Глубиномер готов. Теперь можно приступать к измерениям глубины в месте ловли и определению рельефа дна:


Совет! Для максимально точных измерений на бланк можно нанести шкалу с любым шагом. Это зависит от предпочтений рыболова.

  • Определив значение глубины в первой точке, подматываем катушкой леску и сдвигаем груз на один-два метра, повторяя процедуру измерений.

Таким образом, «прозваниваем» все направление до берега. После выполняем забросы под разными углами и измеряем глубину. В течение получаса можно досконально изучить рельеф в зоне ловли и определить потенциально уловистые точки.

Из пенопласта и свинцового грузила

Этот вариант также предназначен для измерения с берега, по принципу действия схож с первым устройством. Изготовить его можно так:

  • Берем кусок пенопласта прямоугольной или квадратной формы. В нем проделываем сопрягающиеся два отверстия, расположенные под углом 40–50 градусов к горизонтальной оси.

Совет! Вместо пенопласта можно взять пробку большого размера.

  • В отверстие вставляем использованный стержень от простой шариковой ручки.
  • Леска для измерения глубины пропускается через стержень.
  • К ее свободному концу крепится свинцовый груз необходимого веса напрямую либо с помощью вертлюжка.

Этот глубиномер позволяет весьма точно измерять глубину на стоячих водоемах. На реках с течением получаем значения с некоторой погрешностью.

Из свинца и резины

Этот глубиномер предназначен не столько для промера участка ловли, сколько для определения максимально привлекательного для рыбы нахождения приманки. Применяется в поплавочной или штекерной рыбалке , когда необходимо насадку приподнять над пятном прикормки на 3–5 см, сделав ее заметнее и аппетитнее для рыбы. Выглядит и изготавливается следующим образом:

  • На крючок цепляем прямоугольный кусочек резины.
  • На его другом крае фиксируем свинцовый груз весом, способным утопить применяемый поплавок.

Этот простейший глубиномер позволяет быстро настроить оснастку, и расположить приманку на оптимальном расстоянии от дна.

Фото 3. Вариант: силикон и джиг головка. Крючок цепляем за силикон.

Современный глубиномер – эхолот

Из современных приборов, предназначенных для измерения глубины и прорисовки рельефа дна, рыболовами применяется эхолот. Это устройство позволяет не просто узнать цифры, но и визуально увидеть, что происходит под водой в конкретном месте.

Существует эхолот для ловли с берега и с лодки. Вторая категория наиболее востребована и пользуется огромным спросом. Первая – малознакома нашим рыболовам. Ее применяют единицы, хотя этот прибор очень эффективен и позволяет изучить ситуацию под водой, находясь вне плавсредства.

Как выбрать эхолот для рыбалки с берега? Вопрос непростой. Изначально необходимо обращать внимание на цену изделия. Ведь слишком дорогие модели не по карману простому обывателю, да и порой соотношение в необходимости прибора и его стоимости не сопоставимы.

Чтобы выбрать хороший береговой эхолот, необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Мощность, позволяющая измерять глубину на большом расстоянии. Небольшое значение этого показателя приводит к тому, что прибор передает картинку на дисплей, находясь лишь вблизи рыболова.
  • Угол сканирования. Чем он больше, тем большую площадь «захватывает» датчик эхолота. Но чересчур высокое значение может привести к искажению изображения. Рекомендуется выбирать устройство с усредненными характеристиками.
  • Размер, разрешение экрана эхолокатора и количество цветов. Этот показатель определяет качество изображения рельефа дна на дисплее.

Помимо эхолота, некоторые производители выпускают цифровые глубиномеры. Они дешевле эхолокаторов, но позволяют измерить глубину, дополнительно отображают температуру воды либо воздуха. Их можно использовать в зимнее время, сканируя зону ловли прямо через лед.

Лук – это одно из наиболее доступных оружий для охоты. На данный момент много, кто из охотников задается вопросом, как сделать лук для охоты своими руками, так как стрельба из лука – это один из самых увлекательных вариантов подстрелить добычу. Изготовленный для охоты своими руками лук, вполне сможет занять достойное место среди экологических сувениров.

Как сделать простой лук

Чтобы делать лук для простой потребуется древесина из прочных пород дерева (кедр, сосна, ель, клен, вяз, береза, черемуха, груша, лиственница, яблоня). Габариты лука зависят от его будущего использования. Для охоты требуется компактное оружие, поэтому нужно выбрать пригодную лесину (гибкий сук), одной рукой к своему бедру прикладываем ее конец, другой рукой выпрямляем и чуть-чуть отводим в сторону, чтобы рука и заготовка совпали друг с другом. Конец лука будет в том месте, куда достанет рука. В центре ширина лука должна быть 5 см, а по обоим концам 1.5 см. Далее на расстоянии 1,25 см с концов наметьте пазы для тетивы.
Далее следует очистить заготовку от коры, а после, придав ей необходимую форму, натереть животным жиром.

Как сделать составной лук

Настоящий лук боевой или для серьезных охот лучше всего сделать составным, т.е. из двух или трех частей. Изготовить его, естественно, гораздо сложнее, а вот отыскать материалы для заготовок проще. Такой лук состоит, чаще всего, из трех деревянных составляющих, или частей из кости или рогов. Грани такого лука могут быть 1,5 метра в длину.

Основа лука, называется «кибить», и играет роль каркаса, к которому крепятся основные детали. Кибить нужно заключить в «рукояти» и два плеча – рога, которые должны заканчиваться креплениями для тетивы. У рогов должна быть разная длина – нижний должен быть короче верхнего. Это играет колоссальное значение при стрельбе «с колена». Если Вы не приверженец такой стрельбы, то можно сделать длину рогов одинаковой.

Для изготовления кибити сгодиться древесина, которая подходит для изготовления простого лука. Дерево следует выбирать средней толщины, не имеющем слоистую гибкую древесину. Оптимальный выбор – возле коренные плотные и пористые участки дерева.

Для изготовления рогов следует выбирать черемуху, растущую недалеко от водоема.

С помощью рыбьего клея (изготовленного из толченых рыбьих костей) нужно склеить готовые части. После этого пропитать кибить жиром или кедровой смолой. Места склейки следует стянуть сухожильями животного и снова еще раз пропитать жиром. Склеенный лук следует обработать с помощи острого ножа.

Чтобы придать луку максимальную крепость, внутреннюю сторону его следует обклеить пластиной из елового «кремля», а внешнюю из березовой пластины. После этого весь лук обклеиваем берестой. Бересту следует выварить и обклеивать еще теплой, волокнами вдоль.

Тетива

Изготавливается из полоски сыромятной кожи шириной 3 мм, шнура или перекрученных стеблей крапивы. Если у лука хорошую гибкость – тетиву можно сделать длинной. Тетива не должна быть слишком тугой. Надеваем на нижний рог лука тетиву, рядом с серединой внутренней части левой стопы упирая его в пол, тянем к себе рукоятку, другой рукой нажимаем книзу верхний конец и надеваем петлю тетивы. Если лук мощный, то упираем его нижним концом в землю, так, чтобы середина лука коснулась ноги с тыльной стороны, после этого сгибаем лук и надеваем тетиву. Правильная тетива находится от рукояти примерно в сантиметрах 15.

Стрелы

Понятно, что длина стрел будет зависеть от лука. Именно длина стрел обеспечивает качественное натяжение. Чтобы смастерить стрелу, заготовку, нужно упереть в середину груди, вытянув вперед руки. Где будут находиться кончики пальцев, там будет и конец стрелы. Наконечники не должны прикасаться к кибите. Диаметр стрел – 6 мм. Для охоты на мелкую дичь стрелы изготавливаются из легких пород дерева, на крупных зверей – из тяжелой и твердой древесины.

Для стрел необходимо выбирать поленья без сучков, расколов их на лучины, обработать острым ножом. В торцевой хвостовой части следует сделать прорезь, глубиной 5-6 мм, шириной чуть меньше диаметра тетивы. Для оперения подойдут любые маховые прочные перья птиц.

Для охоты на мелких птичек стрелы в конце просто заостряют. Если охота подразумевается на более серьезную дичь, то потребуется простой наконечник из кости или кремня, придав им форму острого треугольника.

comments powered by HyperComments

Изготовление зимних жерлиц своими руками

Ловля хищника на жерлицы зимой интересна и полезна для здоровья. Забавно наблюдать, как люди разных возрастов бегом отправляются к снастям с поднятым флажком. А чего стоит сверление 1-3 десятков лунок в толстом ледяном панцире. После такой рыбалки и лишний вес сжигается, и бессонница исчезает.

Что еще можно сделать своими руками для зимней рыбалки?

Не все рыболовы могут себе позволить приобретение десятка оснащенных жерлиц. Да это и не обязательно делать. Успешно половить щуку и судака можно и проверенными самодельными конструкциями. У каждого жерличника есть свои предпочтения в отношении снастей, поэтому навязывать чье-то мнение не стоит. Однако спокойно рассмотреть достоинства и недостатки предложенной снасти может любой рыболов.

Жерлица на деревянной стойке

Достаточно просто можно изготовить зимнюю жерлицу своими руками с использованием деревянной палочки. Она состоит из нескольких основных элементов (фото 2):

Деревянная нога. Деталь служит для удерживания всей снасти в вертикальном положении. Она изготавливается из отрезка прямоугольного бруска или цилиндрической палочки. Длина ноги может быть 300-500 мм, профиль бруска 15х15 мм, 15х20 мм или похожий диаметр в случае палки с круглым сечением. Для защиты от погодных воздействий древесину лучше обработать лакокрасочным материалом.

Катушка. Задача катушки — хранить запас лески и отдавать ее рыбе при малейшей потяжке. Одна из немногих деталей снасти, которую следует приобрести в магазине. Подойдет простая пластмассовая модель диаметром 65 мм, шириной 20-22 мм, желательно с ручкой. Чтобы увидеть из далека вращение катушки, следует окрасить один из секторов катушки контрастным цветом.

Кронштейн для крепления катушки. Элемент нужен для соединения катушки с деревянной подставкой. Эту важную деталь можно быстро изготовить из любой металлической пластины толщиной 1 мм. Длина кронштейна 100 мм, ширина 14 мм, язычок 10х10 мм делается в 15 мм от одного из краев элемента. Отверстия сверлятся электродрелью, одно (5-6 мм) требуется для крепления катушки, а другое (3-4 мм) — для монтажа к деревянной ноге.

Пружина с флажком. У этой детали имеются две важные функции: удерживать снасть в снаряженном состоянии и сигнализировать о поклевке хищника. Одним из лучших подручным материалом для изготовления пружины является спираль старого будильника (фото 3). Она выпрямляется и отрезается на куски длиной 300-400 мм. Один край изгибается, повторяя контур катушки. Флажок вырезается из яркого материала размером 100х100 мм. Крепление к пружине осуществляется с помощью влагостойкого клея.

Держатель пружины. Данный элемент плотно соединяет пружину с флажком с деревянной стойкой. Сделать ее можно из отрезка гибкого и мягкого шланга, внутренний диаметр которого подходит для стойки (15-18 мм).

Крепежные детали. Для крепления катушки к кронштейну нужен винт М5 длиной 32-35 мм, две гайки М5 и 4 шайбы. 2 шайбы размещаются возле боковой части катушки, а еще 2 шайбы — по обе стороны кронштейна. Затяжкой гаек можно добиться легкого вращения катушки без заеданий и люфтов.

Оснащение жерлицы

Основными элементами оснастки зимней жерлицы являются:

  1. леска
  2. грузило
  3. силиконовый стопор
  4. поводок
  5. крючок.

Для ловли хищника зимой лучше всего подходит монофильная леска диаметром 0,3-0,4 мм. Предпочтительнее выглядят мягкие модели, не обладающие памятью. Применяя такую леску, можно быть уверенным, что при поклевке не будут образовываться спиральные петли, способные запутать снасть.

Величина грузила зависит от размера живца и горизонта ловли. Достаточно свинцовой скользящей оливки или дробинки весом 6-10 г, чтобы удерживать мелкую рыбешку в зоне ловли. Силиконовый стопор позволяет быстро изменять глубину нахождения грузила. Иногда грузило поднимают к самой лунке, чтобы живец выбрал оптимальный горизонт воды, богатый кислородом.

Поводок применяется при ловле щуки в условиях ограниченного пространства, например, в коряжнике или в травяных зарослях. В остальных случаях можно поймать хищника без металлического поводка.

Рыболовы используют разные виды крючков, начиная от одинарного и заканчивая тройником. Оптимальным решением будет использование двойного крючка.

Чтобы оснастку удобно было транспортировать, можно использовать любое кольцо из резины. Оно надежно закрепит крючок жерлицы с катушкой, при этом леска не будет разматываться и путаться.

Дополнительные инструменты

Одним из неприятных недостатков ловли рыбы на жерлицы с одной стойкой является сложная установка на лед. Некоторые рыболовы делают из ледяной крошки бугорок, в который устанавливается жерлица. Но лучше сделать нехитрое приспособление, напоминающее коловорот (фото 4).

Благодаря ему легко сделать рядом с лункой небольшое отверстие, куда удобно станет нога жерлицы.

Для изготовления понадобится:

  1. сверло по дереву диаметром 18-20 мм,
  2. стальной пруток длиной 320-350 мм диаметром 8-10 мм,
  3. металлическая трубка длиной 100 мм, внутренний диаметр 9-12 мм.

Самым сложным станет приварить сверло к прутку. После этого останется насадить трубку на пруток и сделать 4 изгиба прутка под прямым углом. Для удобства в верхней части можно сделать опорную деталь из подшипника.

Чтобы острие сверла не портило при транспортировке снасти и одежду следует сделать защитный чехол из отрезка резинового шланга.

Преимущества жерлицы на высокой ноге

Данная конструкция зимней жерлицы имеет ряд важных достоинств:

  1. низкая стоимость снасти, что позволяет изготовить целый арсенал жерлиц; удобная транспортировка, т. к. катушку можно переместить вдоль стойки (фото 5, 6);
  2. превосходная видимость всех установленных снастей с большого расстояния;
  3. горящий флажок заметен даже в окнах тростника или в ветках затопленных деревьев и кустов;
  4. ремонтопригодность и взаимозаменяемость деталей; катушка всегда находится в воздухе, что предотвращает ее обледенение и занос снегом (фото 7);
  5. быстрая установка и снятие снастей.


Изготовление зимней жерлицы своими руками с деревянной стойкой доступно любому рыболову. Достаточно заранее приготовить все составляющие будущей снасти, чтобы за час собрать 10 рабочих удочек для подледного ужения хищника. А наградой за труды станет хорошая рыбалка и отличное настроение рыболова.

Видео-пример изготовления аналогичной жерлицы на алюминиевой ноге от Алексея Романова

Ещё один инструмент, без которого нельзя обойтись жерличнику – это глубиномер. Конечно, лучший глубиномер – это эхолот, вот только стоит он недёшево, и я пока что не отважился на его покупку. Хотя мечтаю об этом. А пока эхолота у меня нет, пользуюсь глубиномером, который я изготовил буквально за один вечер, затратив на это минимум времени и средств.

Итак, для изготовления глубиномера нам понадобятся:
1. Недорогая зимняя удочка с катушкой большого диаметра, плавным и лёгким ходом и кнопочным тормозом;
2. Деревянная рейка 20 на 40 мм длинной 110 см;
3. Гвозди – 2 штуки;
4. Капроновый шнур – в моём случае длиной 30 метров;
5. Перманентные маркеры – три штуки разных цветов, у меня были чёрный, синий и красный;
6. Свинцовое грузило 50-80 граммов.

Начнём с удочки. Всё, что нам от неё понадобится – это ручка и катушка, поэтому шестик после покупки смело откладываем в сторону. Требования к катушке, как я указал выше, минимальны: она должна легко и плавно крутиться и вмещать достаточное количество шнура. В идеале при нажиме на кнопку тормоза катушка должна раскручиваться под весом используемого груза. Удочку, которая послужила мне основой для глубиномера, я купил за символическую цену – если не ошибаюсь, 117 рублей (фото 1) .

Теперь о том, для чего нам нужна деревянная рейка. Из неё мы сделаем простейший станок, который поможет нам в наматывании и разметке шнура. Для этого с разных концов рейки вбиваем по гвоздю, откусываем у них шляпки и отгибаем каждый в сторону ближнего торца рейки (фото 2) . Расстояние между гвоздями должно быть ровно 1 метр (фото 3) .

Получается такое большое мотовило, на которое мы наматываем весь имеющийся у нас запас шнура (фото 4) . Далее вооружаемся перманентными маркерами и начинаем наносить отметки, соответствующие глубине.

Я брал синий маркер и тщательно закрашивал им двух-трёхсантиметровый участок шнура в середине мотовила (фото 5) . Затем брал чёрный маркер, и таким же образом красил шнур по краям нашего мотовила – рядом с каждым из гвоздей (фото 6) .

Далее намотал шнур на катушку (фото 7) . После раскраски маркером на шнуре через каждые полметра была синяя пометка, а через каждый метр – чёрная. В принципе, уже можно пользоваться, но я на этом не остановился и решил ещё обозначить отдельным (красным) цветом каждые пять метров шнура. Для этого снова наматывал шнур на мотовило и, отсчитав ровно пять метров, красил шнур красным маркером. При этом закрашивал участок шнура длиной 5-7 сантиметров, потому что красные метки совпадали с чёрными (фото 8) .

Когда весь шнур оказался на мотовиле и были проставлены красные отметки через каждые пять метров, я снова смотал шнур на катушку и с помощью петли на конце прикрепил каплевидный груз весом 80 граммов (фото 9) . Глубиномер готов!

На ближайшей рыбалке я испытал глубиномер в действии (фото 10) . Пользоваться им оказалось очень удобно, и измерить глубину удавалось с точностью до пары десятков сантиметров (фото 11) .

Правда, в процессе использования выявился один недостаток. Несмотря на то, что для покраски шнура применялись перманентные маркеры, при взаимодействии с водой эти отметки постепенно стираются и становятся не так хорошо заметны. Но это не беда, ведь с помощью того же большого мотовила и маркеров пометки можно нанести заново – это займёт не более получаса времени.

Виталий Волков,
р.п. Светлый Яр Волгоградской области

Содержание статьи: Мормышки для ловли на водоемах без течения Мормышка "чертик" Мормышка "коза" Мормышка "грейдер" Мормышки с “лыской” Плоские мормышки Игра безмотыльной мормышки Тактика ловли Открытие зимнего сезона ловли происходит на мелководных, защищенных от ветра водоемах, старицах, заливах. Здесь лед в первую очередь становится безопасным для рыболова. Перволедье характеризуется тем, что рыба в это время […]

Один из вариантов как сделать жерлицы для зимней рыбалки своими руками предлагает коллегам по рыбалке Владимир Слуницын из Московской области. "Основание жерлицы - из текстолита толщиной не более 1 мм. Катушка - из плотного пенопласта. Не стоит занижать указанный на чертеже диаметр, иначе леска может спадать петлями при слабине. Плоскости катушки расчерчены на четыре сектора, […]

Ловля на "покаток" зимой очень широко применяется рыболовами на Днепре и его притоках - Десне и При­пяти. Для тех кто об этой снасти слышит в первые справка - "покаток" представляет собой не что иное, как ходо­вую донку, используемую при ловле со льда на водоемах со спокойным и среднем течением. Для ловли таким способом понадобится удильник […]

Содержание статьи: Как ловить рыбу зимой - научный подход Где ловить рыбу зимой и на что? Уловистые природные наживки для зимней рыбалки Трубочник Жаброног Артемия Ветвистоусые раки Дафния Босмина Хидорус Лентодора Водяной ослик Бокоплав, или гаммарус Личинки стрекоз (истинной стрекозы, лютки, красотки, стрелки, коромысла) Личинки веснянки Ручейники Личинка вислокрылки Двукрылые насекомые Мотыль Ловля рыбы зимой […]

О том, какая оснастка зимней жерлицы на щуку, наиболее уловистая, рассказывает один из наших читателей. "Простая на первый взгляд ловля на зимние жерлицы на самом деле таит в себе немало хитростей и не терпит формального отношения. Для того чтобы над белоснежной гладью, скованного льдом водоема, взметнулся красный флажок, возвещающий о долгожданной поклевке, рыболов должен достаточно […]

Содержание статьи: Какой цвет мормышки предпочитают рыбы Подбор мормышки по цвету Залог успеха - правильная игра приманкой Самые ходовые мормышки Как рыбы реагируют на цвет приманки Ловля на мормышку в разных условиях Как правильно красить мормышки и в какие цвета Ловля на мормышку зимой, на мой взгляд является одним из самых распространенных способов добычи рыбы […]

О самодельной джиг-головке - балансире и ловле на нее на Рыбинском водохранилище рассказывает Лебедев А. из г. Череповца. “Решили поехать на рыбалку 13 января. Думали, что хоть в этот день рыбе не повезет. И вот мы на льду водохранилища под Мяксой. В 2 км от берега группа рыболовов с успехом ловит приличного окуня. Просверлили лунки […]