林為付
(湛江經(jīng)緯實業(yè)有限公司,廣東 湛江 524081)
基于計算機(jī)現(xiàn)代化信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速發(fā)展,在流場中圓形養(yǎng)殖網(wǎng)箱動態(tài)響應(yīng)分析過程中,加強(qiáng)對數(shù)值模擬方法的應(yīng)用,依托計算機(jī)進(jìn)行模擬分析,通過建立網(wǎng)箱網(wǎng)衣數(shù)值模型,更好掌握養(yǎng)殖場網(wǎng)箱的性能情況。因此,相關(guān)研究人員認(rèn)為,有必要深入研究網(wǎng)箱的動態(tài)響應(yīng)情況,切實提高養(yǎng)殖場網(wǎng)箱使用的安全性,保證水產(chǎn)品養(yǎng)殖品質(zhì),更好滿足人們的需求。
相關(guān)設(shè)計人員在具體設(shè)計養(yǎng)殖網(wǎng)箱平臺過程中,結(jié)合國內(nèi)外養(yǎng)殖平臺設(shè)計經(jīng)驗優(yōu)化設(shè)計,加強(qiáng)對先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用,結(jié)合養(yǎng)殖場實際應(yīng)用需求,加強(qiáng)對平臺直徑、總高度、主結(jié)構(gòu)高度等相關(guān)參數(shù)的設(shè)計,為增強(qiáng)平臺功能作用,在平臺設(shè)計中增設(shè)了漁網(wǎng)清洗系統(tǒng)、活魚捕捉系統(tǒng)、自動化保障系統(tǒng)等,安裝一定數(shù)量的傳感器裝置,增設(shè)了水上監(jiān)控設(shè)備,保證了養(yǎng)殖網(wǎng)箱平臺向智能化、自動化功能使用。同時,對養(yǎng)殖場網(wǎng)箱平臺進(jìn)行試驗,通過模擬試驗證實了養(yǎng)殖場平臺設(shè)計的可行性,在海況中的狀態(tài)較好。與傳統(tǒng)的網(wǎng)箱比較,優(yōu)化設(shè)計后的網(wǎng)箱平臺,能夠有效控制網(wǎng)箱網(wǎng)衣變形情況,降低了水流引發(fā)的損失,對海洋養(yǎng)殖產(chǎn)生了積極的影響,促使魚類健康生長,提高了養(yǎng)殖量,對魚體傷害程度低。
為保證養(yǎng)殖網(wǎng)箱平臺的應(yīng)用效果,設(shè)計人員在實際設(shè)計過程中,加強(qiáng)對平臺使用穩(wěn)定性的考量,加強(qiáng)初穩(wěn)性、靜穩(wěn)性及完整穩(wěn)性試驗,反復(fù)校核養(yǎng)殖網(wǎng)箱平臺穩(wěn)定性;使用數(shù)字模擬法計算平臺程序,使用了相關(guān)的軟件輔助計算,確保養(yǎng)殖網(wǎng)箱平臺符合實際使用標(biāo)準(zhǔn)。分析養(yǎng)殖網(wǎng)箱平臺水動力相應(yīng)情況發(fā)現(xiàn),能夠在海洋水域環(huán)境中快速響應(yīng),通過試驗驗證,設(shè)計人員逐步優(yōu)化和完善了平臺程序相關(guān)參數(shù)的設(shè)定,加強(qiáng)水動力計算,為海洋養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實了堅實的基礎(chǔ)。
流場中圓形網(wǎng)箱主要由框架系統(tǒng)、網(wǎng)衣系統(tǒng)、錨泊系統(tǒng)組建而成。
(1)框架系統(tǒng):包括浮框、扶手管、支架,各個組件主要使用的是HDPE材料;框架系統(tǒng)中的浮框?qū)W(wǎng)衣起到支撐作用,整個圓形網(wǎng)箱依托浮框浮管的作用力漂浮起來;(2)網(wǎng)衣系統(tǒng):網(wǎng)衣系統(tǒng)作為網(wǎng)箱重要組成部分,在網(wǎng)衣自身作用力下,能夠展開一定的形狀,進(jìn)而為魚類養(yǎng)殖提供生長空間;基于網(wǎng)衣內(nèi)部容積直接影響魚類健康生長情況,若網(wǎng)衣發(fā)生變形,將會影響魚類正常生產(chǎn),基于此,為防止網(wǎng)衣變形,在網(wǎng)箱底框材料選擇上,主要使用的鋼質(zhì)材料;盡量減小網(wǎng)衣變形,保證網(wǎng)箱最大的養(yǎng)殖容積。(3)錨泊系統(tǒng):錨泊系統(tǒng)組成部分較多,其中錨鏈的作用是家燒纜繩與海底之間的摩擦力,減少損失,進(jìn)一步提高錨泊系統(tǒng)的穩(wěn)定性;同時,在錨作用下,有效連接了纜繩和浮框,并將浮框固定在一個位置上,確保網(wǎng)箱在惡劣天氣下,仍可保證自身的穩(wěn)定性,降低損失。
2.2.1 平面網(wǎng)片
為充分驗證試驗的可行性,對平面網(wǎng)片進(jìn)行計算,網(wǎng)片上的上綱固定在剛性支撐桿上,并將網(wǎng)片的底固定在水下,保持網(wǎng)片自然下垂的狀態(tài),與來流方向保持一致?;诖?,研究人員根據(jù)水槽實驗和網(wǎng)片實驗,對預(yù)先選定的網(wǎng)片進(jìn)行計算,進(jìn)而獲取到網(wǎng)片的平衡形狀,得到助力計算結(jié)果。主要使用的是非線性有限元素法,確保把控網(wǎng)片計算結(jié)構(gòu)和水槽實驗誤差;整個模擬實驗過程中,使用了數(shù)碼攝像機(jī)設(shè)備記錄網(wǎng)片結(jié)構(gòu)平衡狀態(tài),保證獲取到的圖像辨識度高,借助相應(yīng)的圖像分析軟件進(jìn)行處理,得到了網(wǎng)片結(jié)點的坐標(biāo)。部分研究人員在網(wǎng)片動態(tài)響應(yīng)模擬分析中,同樣采取上述實驗方法,通過更改網(wǎng)片計算數(shù)量確認(rèn)實驗結(jié)果是否一致。
2.2.2 網(wǎng)箱模型
在水流作用下,會引起網(wǎng)箱網(wǎng)衣變形,同時,加大水流助力,難以穩(wěn)定錨泊系數(shù),正常情況下,當(dāng)水流速度越大,則網(wǎng)衣變形也就越大,并減少了可養(yǎng)殖容積。由于網(wǎng)箱浮框浮力能夠促使網(wǎng)箱框架漂浮在海面上,并在錨泊系統(tǒng)作用下,將其固定起來。因此,有相關(guān)研究人員提出,在研究流場中網(wǎng)箱力學(xué)性能過程中,可以假定網(wǎng)箱的浮框是固定在一定位置上的,且保持固定不動的狀態(tài)。本文基于此種假設(shè)條件下,組建了網(wǎng)箱計算模型,假設(shè)浮框不動,將網(wǎng)衣固定在浮框上,將底綱固定在底框上,并將重物均勻地掛在底框上,此時網(wǎng)衣是自然下垂的狀態(tài),在具體計算過程中,將浮框和底框作為處理對象,并根據(jù)假設(shè),忽略掉網(wǎng)衣形狀的變化。在構(gòu)建網(wǎng)衣數(shù)值模型過程中,假設(shè)來流經(jīng)過物體不受影響,那么針對網(wǎng)箱來說,網(wǎng)衣各個部分所處位置的流速是相同的;研究中發(fā)現(xiàn),網(wǎng)箱受迎面水流作用后,水流的面積也發(fā)生著一定的變化,當(dāng)流速越大,則流面面積則越小。
網(wǎng)箱目腳元素多,在具體研究網(wǎng)箱動態(tài)響應(yīng)過程中,采取的是3階段計算方法,基于對網(wǎng)箱網(wǎng)衣的網(wǎng)線直徑考慮,在具體計算分析時,根據(jù)表1阻力系數(shù)進(jìn)行計算。
表 1 不同流速狀態(tài)下的阻力系數(shù)分析
(1)當(dāng)網(wǎng)箱未受到水流作用時,網(wǎng)箱上下浮框的直徑保持一致,網(wǎng)衣上的部件與上下浮框進(jìn)行連接,受重物作用影響,網(wǎng)衣呈現(xiàn)的是旋轉(zhuǎn)的曲面形狀。研究發(fā)現(xiàn),網(wǎng)衣縮結(jié)系數(shù)增大的情況下,會促使網(wǎng)衣變形,進(jìn)而在形狀上近似于圓柱形;基于此,在網(wǎng)衣裝配過程中,需要密切關(guān)注網(wǎng)箱上綱與浮框內(nèi)圈的距離,進(jìn)而調(diào)整好網(wǎng)衣的裝配高度。
(2)當(dāng)網(wǎng)箱受到0.3m/s的水流作用時,水流流速較小,觀察發(fā)現(xiàn)此時網(wǎng)箱底框位置未發(fā)生顯著的形態(tài)變化。
(3)當(dāng)網(wǎng)箱受到0.5m/s的水流作用時,受水流作用影響,網(wǎng)箱的底框出現(xiàn)后移的現(xiàn)象,迎流方向上的網(wǎng)衣為拉直狀態(tài),浮框出現(xiàn)一定的傾斜。研究發(fā)現(xiàn),上述現(xiàn)象與網(wǎng)箱網(wǎng)衣結(jié)點有一定的關(guān)聯(lián)性,結(jié)點可能對總阻力產(chǎn)生一定的影響,進(jìn)而在阻力作用下,網(wǎng)箱會出現(xiàn)變形現(xiàn)象。
(4)當(dāng)網(wǎng)箱受到0.6m/s的水流作用時,此時的水流速度較快,觀察可見,網(wǎng)箱變形更明顯,底框處于上升狀態(tài),其傾斜角也發(fā)生了相應(yīng)的變化;進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn),迎流方向的網(wǎng)衣與浮框位置的水面基本在同一平面上,在水中垂直部分的網(wǎng)衣減少;在流速較大情況下,網(wǎng)箱網(wǎng)衣阻力出現(xiàn)逆時針方向的力矩,受力矩作用影響,造成浮框傾斜現(xiàn)象?;诖耍?dāng)水流速度在0.6m/時,水流作用力,對網(wǎng)箱變形影響較大,模擬實驗研究發(fā)下,在水流速度增加情況下,助力也隨之增加,最終導(dǎo)致網(wǎng)箱底框發(fā)生移動等變化,在具體計算過程中,需要重點考慮不同流速差異問題;可使用拉伸將浮框恢復(fù)到垂直狀態(tài)。
(5)當(dāng)網(wǎng)箱受到0.8m/s的水流作用時,網(wǎng)箱形狀發(fā)生了顯著的變化,垂直在水中網(wǎng)衣部分少之又少,基本與浮框平行在水面上;觀察發(fā)現(xiàn)在0.8m/s的水流環(huán)境下,提升了網(wǎng)衣的升力,減少了網(wǎng)衣助力,進(jìn)一步增大了浮框底框的傾斜角度,進(jìn)而造成網(wǎng)箱網(wǎng)衣出現(xiàn)顯著的變形現(xiàn)象,網(wǎng)箱浮框呈現(xiàn)出前低后高的傾斜狀態(tài)。為縮小模擬計算與實驗結(jié)果之間的誤差,相關(guān)人員需要重點考慮,網(wǎng)箱浮框尺寸與網(wǎng)箱變形以及浮框傾斜情況,合理選擇浮框的坐標(biāo)點,進(jìn)而保證坐標(biāo)的測量精度;為控制網(wǎng)箱底框變形程度,需要加強(qiáng)底框剛度,最大程度上規(guī)避影響實驗結(jié)果精確度的相關(guān)因素,控制實驗結(jié)果誤差。
根據(jù)上述實驗研究可得出,網(wǎng)箱阻力受流速影響較大,流速越大,網(wǎng)箱網(wǎng)衣阻力也會隨之增加,網(wǎng)衣作為網(wǎng)箱重要組成部分,經(jīng)由大量實驗證實,網(wǎng)箱阻力與流速度,呈現(xiàn)的是非平方關(guān)系,根據(jù)網(wǎng)箱動態(tài)響應(yīng)模擬研究情況看,網(wǎng)箱阻力與流速之間呈現(xiàn)的是線性關(guān)系。當(dāng)網(wǎng)箱在0.5m/s以上的流速狀態(tài)下時,網(wǎng)箱阻力與流速近似于線性關(guān)系;當(dāng)網(wǎng)箱在0.5m/s以下的流速狀態(tài)下時,網(wǎng)箱阻力與水流速度則呈現(xiàn)的是近似于平方關(guān)系。研究發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)上述情況的原因可能與網(wǎng)箱變形對流速增加響應(yīng)大小有關(guān),并在流速越大的情況下,網(wǎng)箱變形也更加明顯。
實驗發(fā)現(xiàn),在同一流速情況下,配重增加,網(wǎng)箱阻力也隨之增加,分析二者關(guān)聯(lián)性發(fā)現(xiàn),當(dāng)增加配重后,網(wǎng)箱不易變形,此時的網(wǎng)箱受流面積大,進(jìn)而增加了網(wǎng)箱的阻力。
(1)假定網(wǎng)箱A的大小為48×10目,此時的配重方式則表示為8×80g,則A網(wǎng)箱在0.5m/s流速狀態(tài)下發(fā)生變形情況(如圖1-a)所示;A網(wǎng)箱在0.8m/s流速狀態(tài)下發(fā)生變形情況(如圖1-b)所示。基于此,當(dāng)水流速度增加情況下,網(wǎng)箱的變形幅度也較大。
圖1 同一配重網(wǎng)箱在不同流速下的變形狀態(tài)
(2)假定B網(wǎng)箱大小為40×14目,對比網(wǎng)箱在不同流速下的變形情況。此時B網(wǎng)箱在0.5m/s流速下,呈現(xiàn)一定的變形狀態(tài)(如圖2-a)所示;當(dāng)B網(wǎng)箱在0.6m/s流速下,網(wǎng)箱后的網(wǎng)衣變形幅度較大(如圖2-b)所示。與(1)實驗結(jié)果對比發(fā)現(xiàn),變形情況基本相同。
圖2 同一配重網(wǎng)箱在不同流速下的變形狀態(tài)
研究人員試驗研究得出了網(wǎng)箱在不同流速中的變形情況,以及不同配重在不同流速中的變形情況;進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)較大張力的網(wǎng)線分布在迎流方向的網(wǎng)衣上時,此時的網(wǎng)衣呈現(xiàn)的是對稱分布狀態(tài),越靠近浮框上部的網(wǎng)線張力越大,靠近浮框底框的網(wǎng)線張力相對較?。徊⒃跁r間增加的基礎(chǔ)上,較大張力網(wǎng)線的張力值則更大,觀察發(fā)下,網(wǎng)箱在平衡狀態(tài)下的張力值未發(fā)生顯著的變化。當(dāng)流速增加,網(wǎng)線張力值也隨之增加。經(jīng)過計算和實驗證實了水流速度容易引起網(wǎng)箱變形,主要表現(xiàn)為網(wǎng)箱出現(xiàn)漂移現(xiàn)象,且網(wǎng)箱底框沿逆時針旋轉(zhuǎn)了一定的角度,網(wǎng)箱的阻力也隨之增加,尤其在水流速度增加的情況下,網(wǎng)箱網(wǎng)衣的變形幅度更大,浮框傾斜角度增加。不同配重在不同流速下的變形情況基本一致,增加配重的網(wǎng)箱變形幅度相對更小,通過模擬網(wǎng)箱動態(tài)響應(yīng),迎流方向網(wǎng)衣網(wǎng)線張力增加,較大張力的網(wǎng)線則呈現(xiàn)對稱分布狀態(tài),通過實驗分析,更好掌握了流場中圓形網(wǎng)箱變形情況和阻力變化情況。
綜上所述,海洋漁業(yè)可帶動海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展,基于世界范圍內(nèi)漁業(yè)資源匱乏,逐漸轉(zhuǎn)變了漁業(yè)產(chǎn)業(yè)模式形態(tài),驅(qū)動海水養(yǎng)殖業(yè)迅猛發(fā)展,當(dāng)前,海水網(wǎng)箱養(yǎng)殖為海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了全新發(fā)展思路。海水網(wǎng)箱養(yǎng)殖業(yè)作為現(xiàn)代化的海水養(yǎng)殖方式,展現(xiàn)了產(chǎn)量高、經(jīng)濟(jì)效益顯著等優(yōu)勢,為促進(jìn)海水網(wǎng)箱養(yǎng)殖業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展,加強(qiáng)對流場中圓形養(yǎng)殖網(wǎng)箱動態(tài)響應(yīng)相關(guān)內(nèi)容的分析,進(jìn)一步為網(wǎng)箱養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展夯實了基礎(chǔ),為海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供助力。