魏盛軍
(福建省水產(chǎn)研究所福建省海洋生物增養(yǎng)殖與高值化利用重點實驗室,福建 廈門 361013)
網(wǎng)箱養(yǎng)殖是中國海水養(yǎng)殖的重要方式之一[1-3]。傳統(tǒng)木質(zhì)海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱[4](以下簡稱木質(zhì)網(wǎng)箱)最早出現(xiàn)在20世紀(jì)70年代,福建沿海傳統(tǒng)網(wǎng)箱數(shù)量還有近50萬口[5]。但傳統(tǒng)海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱抗風(fēng)浪性能弱,易斷裂破碎,只適用于內(nèi)灣養(yǎng)殖[6-8],無法適應(yīng)風(fēng)大、浪高、流急且無屏障保護的灣外海域;傳統(tǒng)海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱用的浮體為多為聚苯乙烯泡沫(EPS),抗老化性能差,在海洋的高溫、高濕、高輻射的環(huán)境下,短時間內(nèi)就出現(xiàn)老化破碎[9-10],碎?;呐菽纬纱罅康暮F拔⑺芰?,給環(huán)境造成極大的影響[11-13]。此外,港灣內(nèi)長期無序無度養(yǎng)殖,導(dǎo)致的水體、底質(zhì)污染嚴(yán)重[14-16],影響海水養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展,發(fā)展灣外養(yǎng)殖成為海水養(yǎng)殖業(yè)的新熱點[17-19]。
高密度聚乙烯(HDPE)海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱(簡稱HDPE網(wǎng)箱)相比于傳統(tǒng)海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱,具有柔韌性好[20],抗風(fēng)浪性能優(yōu)、環(huán)保性好,易于回收利用、不易老化后微?;?,以及耐腐蝕、耐鹽等特性,成為新一代海上養(yǎng)殖設(shè)施的最佳選擇之一[21-22]。自2010年從韓國引進后,在國內(nèi)多地開展HDPE網(wǎng)箱生產(chǎn)應(yīng)用,中央和各地各級漁業(yè)主管部門也出臺相關(guān)政策大力推廣HDPE網(wǎng)箱[23-25]。然而目前HDPE網(wǎng)箱并沒有得到廣泛認(rèn)可,沒能實現(xiàn)替代傳統(tǒng)木質(zhì)網(wǎng)箱,實現(xiàn)大規(guī)模的應(yīng)用,直到2018年12月福建省寧德市開展將全市傳統(tǒng)木質(zhì)網(wǎng)箱升級為HDPE近海養(yǎng)殖網(wǎng)箱。HDPE網(wǎng)箱剛性不足,柔彈性有余,抗流性能弱,易發(fā)生整體變形。一旦風(fēng)浪稍大,人走在海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱上,上下起伏幅度大,缺乏平穩(wěn)性,左右搖晃,缺乏安全感,而養(yǎng)殖戶習(xí)慣了穩(wěn)定性好的木質(zhì)網(wǎng)箱,難以適應(yīng)。
針對HDPE網(wǎng)箱剛度不足的問題,本研究對HDPE網(wǎng)箱框架進行分析,研究HDPE網(wǎng)箱框架抗彎剛度,并與傳統(tǒng)木質(zhì)網(wǎng)箱進行比較,尋找HDPE網(wǎng)箱剛性不足的問題所在,為研發(fā)新型高剛度的HDPE網(wǎng)箱提供新的視角。
HDPE網(wǎng)箱根據(jù)框架結(jié)構(gòu)特點可分為兩種類型:管式HDPE網(wǎng)箱(簡稱管式網(wǎng)箱)(圖1a)和板式HDPE網(wǎng)箱(簡稱板式網(wǎng)箱)(圖1b)[26]。管式網(wǎng)箱框架邊由兩條HDPE管構(gòu)成,橫向與縱向的HDPE管在交匯的節(jié)點通過專用“#”連接件連接,相連節(jié)點之間兩根管互相獨立,框架邊下方捆綁浮球為網(wǎng)箱提供浮力,框架上方捆綁踏板作為人員行走走道[27];板式網(wǎng)箱由橫縱搭接框架板構(gòu)成網(wǎng)箱的框架,因框架板為板狀結(jié)構(gòu),自身即可作為人員行走走道,無需另外加裝踏板,框架下方捆綁浮球為網(wǎng)箱提供浮力[28]。
圖1 HDPE網(wǎng)箱
管式網(wǎng)箱框架邊參數(shù):HDPE管外徑φ125 mm,壁厚11.4 mm,兩根管中心距375 mm。設(shè)兩根管軸心連線(與海平面平行)為X軸,Y軸垂直X軸方向(垂直海平面)且過兩根管軸心連線中點,則該截面是對稱圖形,其形心位置位于橫向與縱向?qū)ΨQ軸的交點O,其框架邊截面圖見圖2。
圖2 管式網(wǎng)箱框架邊截面
板式網(wǎng)箱框架邊參數(shù):框架板寬度400 mm,厚度75 mm,壁厚10 mm,內(nèi)有6條豎直加強筋,厚度10 mm。設(shè)框架板厚度方向中心線為X軸(平行海平面),Y軸垂直X軸(垂直海平面)且過寬度方向中線,則該截面為對稱圖形,形心即為其幾何中心O,其框架邊截面圖見圖3。
圖3 板式網(wǎng)箱框架邊截面
為探索HDPE網(wǎng)箱框架邊結(jié)構(gòu)對其抗彎剛度的影響,還設(shè)計一種帶加強筋的HDPE管作為管式網(wǎng)箱框架邊的主管,即在現(xiàn)有管內(nèi)增加“Y”字型加強筋,3條加強筋均勻分布,加強筋厚度10 mm。設(shè)兩根管軸心連線(平行海平面)為X軸,Y軸垂直X軸方向(垂直海平面)且過兩根管軸心連線中點,則該截面屬于對稱圖形,其形心在其幾何中心位置O,稱為“管式加強型HDPE網(wǎng)箱(簡稱:加強型網(wǎng)箱)”,其框架邊截面圖見圖4。
圖4 管式加強型網(wǎng)箱框架邊截面
木質(zhì)網(wǎng)箱取較為典型規(guī)格為研究對象,木質(zhì)網(wǎng)箱框架板的參數(shù)為寬度300 mm,厚度80 mm,設(shè)厚度方向中心線為X軸(平行海平面),Y軸垂直X軸(垂直海平面)且過寬度方向中心線,則該截面為矩形,形心即為其幾何中心點O,其框架邊截面圖見圖5,框架邊所用木材為優(yōu)質(zhì)鐵杉木。
圖5 木質(zhì)網(wǎng)箱框架邊截面
結(jié)構(gòu)的抗彎剛度指物體抵抗其彎曲形狀變化的能力,可以通過分析其截面的彎曲剛度來確定,它體現(xiàn)了截面抵抗彎曲變形的能力。材料力學(xué)中,截面彎曲剛度求解公式[29]是:
K=EI
(1)
式中:K表示截面的彎曲剛度(N·m2);E是材料的彈性模量(MPa),對于一種彈性均質(zhì)材料而言,是個固定值;I是結(jié)構(gòu)截面慣性矩(m4),主要與截面的幾何形狀與邊界條件有關(guān)。
同一種材料,不同結(jié)構(gòu)截面的彎曲剛度與截面的幾何形狀有關(guān);而同樣的截面,其截面的彎曲剛度與材料有關(guān)。對于HDPE網(wǎng)箱而言,其框架結(jié)構(gòu)的材質(zhì)都是HDPE材料,因此不同類型HDPE網(wǎng)箱框架的抗彎剛度主要由截面的幾何形狀決定。HDPE網(wǎng)箱與木質(zhì)網(wǎng)箱框架結(jié)構(gòu)的抗彎剛度則與材料和截面的幾何形狀都有關(guān)系。
本研究對象為HDPE網(wǎng)箱和木質(zhì)網(wǎng)箱結(jié)構(gòu)的抗彎剛度,前者HDPE的彈性模量與鐵杉木木材的彈性模量均為已知,通過查詢相關(guān)資料可知,PE100級高密度聚乙烯(HDPE)的彈性模量在840~950 MPa之間,本研究取EHDPE=900 MPa。鐵杉木縱紋的彈性模量在9 800~12 000 MPa之間[30],本文取EW=1 100 MPa。只需計算出樣本截面的截面慣性矩I,即可通過公式(1)求得對應(yīng)截面的彎曲剛度。
根據(jù)4種海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架截面參數(shù),已知每個樣本截面的幾何形狀以及尺寸,并用CAD軟件計算[31]每個樣本截面對其形心O點處X軸和Y軸的慣性矩IX和IY,將其與對應(yīng)材料的彈性模量代入公式(1),可求得各截面對其形心O點處X軸和Y軸的抗彎剛度KX和KY,詳見表1。
表1 4種海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架截面在X軸和Y軸的慣性矩及抗彎剛度
從表1可以看出,4種海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架結(jié)構(gòu)截面在X軸和Y軸慣性矩從大到小排序一致,均是:加強型網(wǎng)箱>管式網(wǎng)箱>木質(zhì)網(wǎng)箱>板式網(wǎng)箱。即加強型網(wǎng)箱在X軸和Y軸慣性矩最佳,管式網(wǎng)箱次之,木質(zhì)網(wǎng)箱第三,板式網(wǎng)箱最小。在X軸上,管式網(wǎng)箱是板式網(wǎng)箱的1.38倍;管式網(wǎng)箱與木質(zhì)網(wǎng)箱框架橫網(wǎng)箱接近;加強型網(wǎng)箱與管式網(wǎng)箱相比,主管內(nèi)加入加強筋后,對X軸的慣性矩提高了9.77%。在Y軸上,管式網(wǎng)箱是板式網(wǎng)箱的1.71倍;板式網(wǎng)箱與木質(zhì)網(wǎng)箱框架橫網(wǎng)箱接近,加強型網(wǎng)箱與管式網(wǎng)箱相比,主管內(nèi)加入加強筋后,對Y軸的慣性矩提高了35.45%。
從海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架結(jié)構(gòu)角度可以得出,同類型的兩種HDPE網(wǎng)箱相比較,管式結(jié)構(gòu)優(yōu)于板式結(jié)構(gòu),因為管式網(wǎng)箱結(jié)構(gòu)力學(xué)性能優(yōu)于板式網(wǎng)箱結(jié)構(gòu),管式結(jié)構(gòu)各向力學(xué)性能一致性好,不易出現(xiàn)應(yīng)力集中問題。此外,管式網(wǎng)箱增加加強筋具有提升其各項慣性矩的作用,有利于改善網(wǎng)箱的抗彎剛度。
對于同一種海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱,其框架結(jié)構(gòu)網(wǎng)箱在Y軸的慣性矩遠(yuǎn)高于X軸,高出一個數(shù)量級。顯然,4種海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架結(jié)構(gòu)在Y軸方向抗彎性能更好,X軸方向較弱,這與海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱實際表現(xiàn)相符。實際生產(chǎn)應(yīng)用中,很少見到海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架結(jié)構(gòu)繞Y軸發(fā)生扭曲變形(HDPE網(wǎng)箱除外,特別是系錨繩處有發(fā)生變形,偶爾有損壞的,主要是受材料性能影響,見下文分析),變形損壞都是發(fā)生在繞X軸方向。用通俗的話講就是海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架結(jié)構(gòu)沿X軸方向更“厚”,抗彎能力強,沿Y軸方向相對“薄”,抗彎能力弱。
分析表1,不難看出4種海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架結(jié)構(gòu)網(wǎng)箱在X軸和Y軸抗彎剛度從大到小排序一致,均是:木質(zhì)網(wǎng)箱>加強型網(wǎng)箱>管式網(wǎng)箱>板式網(wǎng)箱。且木質(zhì)網(wǎng)箱遠(yuǎn)高于其他3種,X軸方向上,管式網(wǎng)箱是其8.5%,板式網(wǎng)箱是其6.16%,加強筋型網(wǎng)箱是其9.33%,均不足木質(zhì)網(wǎng)箱的10%。管式網(wǎng)箱高于板式網(wǎng)箱,是板式網(wǎng)箱的1.38倍,加強型網(wǎng)箱與管式網(wǎng)箱相比較,提高了9.8%。Y軸方向上,管式網(wǎng)箱是木質(zhì)網(wǎng)箱的13.59%,板式網(wǎng)箱是木質(zhì)網(wǎng)箱7.95%,加強型網(wǎng)箱是木質(zhì)網(wǎng)箱18.41%,均不足木質(zhì)網(wǎng)箱的20%。管式網(wǎng)箱是板式網(wǎng)箱的1.71倍;加強型網(wǎng)箱是管式網(wǎng)箱的1.35倍;
從網(wǎng)箱的慣性矩角度看,管式結(jié)構(gòu)比板式結(jié)構(gòu)更具優(yōu)勢。但實際抗彎剛度而言,兩種管式結(jié)構(gòu)的無論X軸還是Y軸的抗彎剛度都遠(yuǎn)遜色于木質(zhì)網(wǎng)箱。這種現(xiàn)象主要因素在于HDPE與鐵杉木彈性模量差異,PE100級HDPE彈性模量只有鐵杉木的8.18%,雖然管式網(wǎng)箱框架邊各軸慣性矩高于木質(zhì)網(wǎng)箱,但即便是Y軸的實際抗彎剛度也不足木質(zhì)網(wǎng)箱的20%。
對HDPE網(wǎng)箱而言,上述問題在實際中的表現(xiàn)為管式網(wǎng)箱抗變形能力優(yōu)于板式網(wǎng)箱,發(fā)生扭曲、翻卷破壞的多見于板式網(wǎng)箱。對比HDPE網(wǎng)箱與木質(zhì)網(wǎng)箱,人員行走在HDPE網(wǎng)箱框架上,海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱上下起伏大,平穩(wěn)性弱,不利于生產(chǎn)作業(yè);漲落潮或極端天氣引發(fā)急流下,網(wǎng)箱框架易變性,影響安全生產(chǎn)。而木質(zhì)網(wǎng)箱抗彎剛度良好,行走在木質(zhì)網(wǎng)箱上,平穩(wěn)性高,安全感好,急流下網(wǎng)箱不易變形,穩(wěn)定性好。目前部分用戶通過沿HDPE網(wǎng)箱框架兩側(cè)捆綁竹竿或木棒的方式對其進行加固,一定程度上提高其整體剛性。
上文分析了HDPE網(wǎng)箱與木質(zhì)網(wǎng)箱框架邊的結(jié)構(gòu)和材料對網(wǎng)箱剛度的影響。實際生產(chǎn)上,完整HDPE網(wǎng)箱還包括浮球、網(wǎng)衣或掛養(yǎng)殖籠的竹竿(木梁)、錨泊等組成,是個復(fù)雜的組合體,這些附屬物對網(wǎng)箱整體剛度也有重要的影響。
無論HDPE網(wǎng)箱還是木質(zhì)網(wǎng)箱,都需要在其框架邊下方捆綁一定數(shù)量的浮球提供浮力,方可在海上開展養(yǎng)殖生產(chǎn)。作為網(wǎng)箱的一部分,浮球?qū)W(wǎng)箱框架的剛度有較大的影響。首先,從局部上看,無論何種網(wǎng)箱,對框架邊中捆綁了浮球的部分而言,該部分框架邊與浮球構(gòu)成了組合結(jié)構(gòu),相較于單獨的框架邊其結(jié)構(gòu)性能有極大提升。例如 以圖2管式網(wǎng)箱框架網(wǎng)箱為例,若在其下方放置一個專用浮球,浮球?qū)挾?50 mm,高度540 mm,長度為980 mm;浮球兩肩部與兩根管緊密貼合,浮球與管用繩索捆扎緊固。在有浮球的局部位置,浮球與海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架邊組合體截面如圖6,計算該網(wǎng)箱對X軸和Y軸的慣性矩I組X和I組Y分取整后別是:I組X=1.22×10-2m4、I組Y=1.26×10-2m4。相較于沒有浮球的情況,其X軸方向慣性矩提高了約917倍,Y軸方向提高了約42倍,且X軸與Y軸方向慣性非常接近,更為均衡。
圖6 帶浮球的管式網(wǎng)箱框架邊截面
其次,從整體上看,網(wǎng)箱根據(jù)生產(chǎn)用途及位置布置浮球的密度,通常按(0.5~4.0 m)的跨距布置浮球。顯然跨距小能夠更好地提高網(wǎng)箱的剛性,但這要增加浮球的數(shù)量,造成網(wǎng)箱建設(shè)成本增加。另外,即便在框架邊下方無間距的密布浮球,對網(wǎng)箱的剛性提升也是有局限性。因為,浮球是獨立的個體,其對框架邊剛性增強效果類似于“鐵鏈”。對與框架邊來說,浮球?qū)蚣苓厔傂栽鰪姺秶邢?,只局限與浮球所在范圍,浮球與浮球之間缺乏連續(xù)性,如同鐵鏈,每個鏈環(huán)剛性好,但鏈環(huán)與鏈環(huán)之間缺乏剛度的連續(xù)性,實際的表現(xiàn)是HDPE網(wǎng)箱框架在風(fēng)浪流作用下,抵抗上凸變形能力提升較大,但抵抗下凹變形能力依舊不足。生產(chǎn)應(yīng)用中HDPE網(wǎng)箱和木質(zhì)網(wǎng)箱浮球的布置方式是一致的,因此,浮球布置對網(wǎng)箱整體剛度起到提升作用,但不是導(dǎo)致HDPE網(wǎng)箱與木質(zhì)網(wǎng)箱剛性差距大的原因。
HDPE網(wǎng)箱框架針對不同的養(yǎng)殖對象配置不同的養(yǎng)殖附件,當(dāng)掛上網(wǎng)衣則可以用于養(yǎng)殖魚類,若等間隔布置竹竿(木梁)并吊掛養(yǎng)殖籠,用于養(yǎng)殖鮑、海參、牡蠣等。網(wǎng)衣及附著的污損生物在水中有一定的重量,相當(dāng)于沿海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架掛上等重量的懸墜,提高海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱整體的質(zhì)量,對海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱的整體穩(wěn)定性有一定的提升作用,但對海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱的剛度沒有顯著影響。此外,網(wǎng)衣在海流作用下會對海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱產(chǎn)生巨大的拉力,反而會加重海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱的變形。在每口HDPE網(wǎng)箱上等間距布置竹竿(木梁)[32],可以很好地提高HDPE網(wǎng)箱在竹竿(木梁)軸向的剛度。一是由于竹竿(木梁)具有更好的剛度,從整體上看,等價于復(fù)合上剛性更好的材料,達到提升剛性的作用;二是密布的竹竿(木梁)成為海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱框架的一部分,提升了結(jié)構(gòu)的性能,也可提升海水養(yǎng)殖網(wǎng)箱的剛性。
對于HDPE網(wǎng)箱與木質(zhì)網(wǎng)箱,受材料性能限制,HDPE網(wǎng)箱剛性弱于木質(zhì)網(wǎng)箱。雖然HDPE網(wǎng)箱存在剛性不足,耐流性能弱,但整體性能優(yōu)于木質(zhì)網(wǎng)箱,特別是環(huán)保、抗風(fēng)浪方面更具優(yōu)勢,是替代傳統(tǒng)木質(zhì)網(wǎng)箱的選擇之一。建設(shè)HDPE網(wǎng)箱也必須解決其剛性不足的問題,提升安全性與可靠性??梢圆捎靡韵聨追N方式提升HDPE網(wǎng)箱剛性,如優(yōu)化結(jié)構(gòu)性能,提升整體剛性;對HDPE材料進行改性,提升材料性能滿足剛性需求;采用復(fù)合結(jié)構(gòu),在現(xiàn)有網(wǎng)箱框架基礎(chǔ)上,通過捆綁、內(nèi)嵌等方式增加木梁、竹竿等剛性好的環(huán)保性材料,提升網(wǎng)箱整體剛性。對于兩種不同的HDPE網(wǎng)箱,管式網(wǎng)箱的抗變形能力優(yōu)于板式網(wǎng)箱,更適合于布置在水文環(huán)境惡劣的海域養(yǎng)殖。
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