張永岷,黃 斌,范啟東,葉重均
(佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 機電工程與自動化學(xué)院 機械設(shè)計制造系,廣東 佛山 528225)
蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)以其獨特的機械性能而備受關(guān)注,引發(fā)了數(shù)學(xué)、材料科學(xué)、工程設(shè)計和生物學(xué)等多個領(lǐng)域的研究興趣。文章聚焦數(shù)學(xué)模型、蛛絲材料、蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)力學(xué)性能和實際應(yīng)用四個關(guān)鍵方面對蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)進行回顧。綜合不同研究的成果,更深入了解數(shù)學(xué)模型、材料性能、結(jié)構(gòu)力學(xué)和實際應(yīng)用之間的關(guān)系,總結(jié)了在蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)研究方面取得的進展,并為未來的研究和探索提供了新的方向和可能性。
蛛網(wǎng)的形態(tài)和結(jié)構(gòu)可以根據(jù)蜘蛛的種類、性別、環(huán)境條件等因素而有所不同。在構(gòu)建蛛網(wǎng)時蜘蛛會考慮到環(huán)境因素,改變蛛絲的材質(zhì)、蛛網(wǎng)的形狀和結(jié)構(gòu)等,以確保網(wǎng)的穩(wěn)定性和捕獲昆蟲的效率。研究蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型對蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)力學(xué)性能的分析、構(gòu)建蛛網(wǎng)的原理和方法具有重要的指導(dǎo)意義。
吉林大學(xué)交通學(xué)院熊釗等采用分層原理建立了數(shù)學(xué)模型,綜合考慮蛛絲總長度、受力和蛛網(wǎng)捕獲昆蟲的概率等因素。在不考慮蛛網(wǎng)面積、蛛網(wǎng)受力差異時,得出放射絲數(shù)量n=26、α=0.018、k=0.028的對數(shù)螺旋線型蛛網(wǎng)為較合理的蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)(如圖1a所示)。河南教育學(xué)院趙自強等,建立了兩種不同的數(shù)學(xué)模型,比較方形、同心圓、螺旋蜘蛛網(wǎng),考慮蜘蛛織網(wǎng)的規(guī)律性、可行性及不同網(wǎng)形的面積,最終得出螺旋形蛛網(wǎng)為較合理的結(jié)構(gòu),通過分析連接區(qū)域邊界任何點的蛛網(wǎng)模型(即普遍情況下的蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)),得出放射絲的最優(yōu)數(shù)量在15~25之間。西南大學(xué)黃亦豪等,比較了圓形、三角形、卦形以及非對稱八卦形模型,運用層次分析法,以穩(wěn)定性>面積=周長>支撐點為準(zhǔn)則,得出非對稱八卦形蛛網(wǎng)為較優(yōu)模型,而在圓形、三角形、卦形蛛網(wǎng)三者中,卦形蛛網(wǎng)有更高的組合權(quán)重值,即卦形蛛網(wǎng)的綜合能力較優(yōu)(如圖1b所示)。
圖1 蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)較優(yōu)模型
在研究蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)時,不同的研究者基于不同的研究目的和問題選擇不同的數(shù)學(xué)模型來描述和分析蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)。例如,從蜘蛛捕食效率出發(fā)的研究者可能會建立層次模型,考慮蛛網(wǎng)捕獲昆蟲概率、不能發(fā)現(xiàn)概率和平均捕食時間;從蛛網(wǎng)力學(xué)性能出發(fā)的研究者可能會建立基于不同網(wǎng)型、面積和蛛絲長度的數(shù)學(xué)模型。然而,自然界中的蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)受到多種因素的制約,如光照、風(fēng)速和蛛絲蛋白組成等,現(xiàn)有蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型都基于各種假設(shè)條件,具有片面性。綜合分析各種數(shù)學(xué)模型,發(fā)現(xiàn)螺旋形蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)及卦形蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)在理論上都具有較優(yōu)的綜合權(quán)值。
蛛絲是蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的重要組成部分,具有較強的溫度適應(yīng)性、生物相容性、比強度及出色的彈性和韌性,是一般天然纖維和合成纖維所無法比擬的(如表1所示),其材料性能對蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的形態(tài)、穩(wěn)定性和功能都有重要影響。Kaewunruen等指出蛛絲的彈性模量、慣性矩和密度能顯著影響蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的固有頻率,同時也影響結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和剛度。
表1 蜘蛛絲與其他材料的力學(xué)性能對比
蛛絲由多種蛋白質(zhì)組成(如表2所示),蜘蛛在織網(wǎng)過程中可調(diào)配及控制蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)中整體及局部的蛋白質(zhì)組成和比例,從而調(diào)節(jié)蛛絲的力學(xué)性能。蛛絲中的氨基酸序列可以分為重復(fù)序列模塊(Glycine-Rich和Alanine-Glycine)和非重復(fù)序列模塊(MaSp1和MaSp2),不同的氨基酸序列導(dǎo)致了蛛絲各項性能的差異。
表2 不同腺體分泌的蛛絲種類及成分
Dicko等在研究中指出了蛛絲中的氨基酸序列主要模塊GPGXX、An/(GA)n和GGX序列對蛋白的影響,GPGXX序列可以使得蛛絲具有更高的強度和彈性、AAn/(GA)n序列可以使得蛛絲蛋白具有較高的抗拉性能、而GGX序列則使得蛋白具有更高韌性和延展性。
綜上所述,蛛絲是蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部分,其材料性能對蛛網(wǎng)的形態(tài)、穩(wěn)定性和功能至關(guān)重要。蜘蛛通過調(diào)節(jié)氨基酸序列組成,適應(yīng)不同環(huán)境并展現(xiàn)獨特優(yōu)異性能,使蛛絲成為自然界中無與倫比的材料。
蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能優(yōu)異,其復(fù)雜精確的構(gòu)造引起了科學(xué)家的興趣。Cranfor等通過去除部分蛛絲和施加局部載荷評估了蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的缺陷容忍能力(如圖2)。研究表明,去除高達10%的絲線對網(wǎng)的響應(yīng)幾乎沒有影響;相反,引入缺陷后最終負載能力增加了310%。
圖2 不同缺陷類型蛛網(wǎng)負載時的力——位移曲線
蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)還具有出色的吸振能力,Kaewunruen在研究中指出,當(dāng)外力引起蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)位移時,蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)可以吸收動能并耗散約70%的轉(zhuǎn)化能量,以保證結(jié)構(gòu)的功能。哈爾濱商業(yè)大學(xué)廖昌宇等人提出了一種仿生蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)緩沖墊,通過有限元仿真分析和落錘實驗表明,這種緩沖墊能降低約75%的沖擊加速度。佳木斯大學(xué)張亮等人對分別使用方孔、圓孔、六邊形孔和仿生蛛網(wǎng)孔隙結(jié)構(gòu)的鈦網(wǎng)進行了有限元分析,結(jié)果顯示,仿生蛛網(wǎng)孔隙結(jié)構(gòu)能很好地分散應(yīng)力,減少應(yīng)力集中。
Kaewunruen比較不同結(jié)構(gòu)模態(tài)蛛網(wǎng)的固有頻率和振態(tài)模型,分析了蛛網(wǎng)的性能(如圖3),并得出徑向絲對蛛網(wǎng)的性能影響很大。山東科技大學(xué)馬洪旺等設(shè)計并分析了仿生蛛網(wǎng)輪胎的橫向和徑向振型以及固有頻率,得出輻板(即徑向絲)厚度對徑向固有頻率的影響大于網(wǎng)片(即捕絲)厚度的結(jié)論,與Kaewunruen相符。
圖3 不同模態(tài)蜘蛛網(wǎng)的固有頻率比較
對于蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的研究揭示了其缺陷容忍、吸振等優(yōu)異性能,但蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能非常復(fù)雜,其變?nèi)毕萑萑?、變剛度的特性以及如何在工程?yīng)用中充分利用這些特性還有待深入研究。
得益于蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的諸多優(yōu)異機械性能,其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,包括醫(yī)學(xué)、建筑、汽車工業(yè)、航空航天等。哈爾濱商業(yè)大學(xué)廖昌宇等,利用蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的吸振性能,提出一種仿生蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)有機硅膠緩沖墊(如圖4a所示);佳木斯大學(xué)張亮等,通過利用蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)減少應(yīng)力集中的性能,提出一種仿生蛛網(wǎng)孔隙結(jié)構(gòu)3D打印個性鈦網(wǎng)設(shè)計;山東科技大學(xué)馬洪旺等提出一種具有仿生蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的非充氣安全輪胎(如圖4b所示)。
圖4 蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的應(yīng)用
蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)蛛絲材料的高強度、高韌性和良好的力學(xué)性能激發(fā)了人們對仿生材料的興趣,通過模仿蛛絲材料的特點,設(shè)計出了仿生人工材料,如仿生纖維、復(fù)合材料、防彈材料等,可用于醫(yī)療、防護裝備等領(lǐng)域。值得注意的是蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)在醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用,研究人員通過模仿蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)和蛛絲材料的特點,研發(fā)了基于蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的人工血管、支架和組織工程支架等應(yīng)用。除了蛛絲材料性能在醫(yī)療中得到應(yīng)用外,近年來蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)也因其優(yōu)異的機械性被用于制造骨折治療器械,如外固定器,可提供穩(wěn)定支撐,幫助骨骼恢復(fù)原來的形態(tài)和功能。
蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的應(yīng)用取得了許多進展,但仍存在一些挑戰(zhàn)。首先,制造復(fù)雜的蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)仍然具有一定的挑戰(zhàn)性,需要精密的制造工藝和技術(shù)。其次,仿生蛛絲材料在大規(guī)模應(yīng)用時可能面臨成本和可行性方面的限制。此外,蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能、缺陷容忍性等力學(xué)性能還需要進一步研究和驗證,需要進一步的研究和創(chuàng)新來解決當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn),并實現(xiàn)蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)應(yīng)用的更大潛力。
蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)研究包括數(shù)學(xué)模型、蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)和蛛絲材料等多個方面。數(shù)學(xué)模型揭示了其特性和行為,為深入理解蛛網(wǎng)本質(zhì)提供指導(dǎo),而蛛網(wǎng)力學(xué)性能主要取決于其結(jié)構(gòu)和材料屬性。一方面,蛛網(wǎng)的結(jié)構(gòu)特點對其性能起著重要作用,蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu),具有高強度、剛度和缺陷容忍能力;另一方面,蛛絲的拉伸強度和韌性優(yōu)異,使蛛網(wǎng)能抵抗沖擊和變形。蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)和材料共同作用,展現(xiàn)出卓越的機械性能,深入研究結(jié)構(gòu)-材料相互作用,利用蛛網(wǎng)特點和性能在仿生材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計中具有重要意義。蛛網(wǎng)應(yīng)用涵蓋材料科學(xué)、工程設(shè)計、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。然而,研究還需進行更多實驗驗證,加強樣本多樣性、研究復(fù)雜負載情況、探究材料特性和長期穩(wěn)定性,揭示更廣泛的應(yīng)用潛力,指導(dǎo)仿生材料和結(jié)構(gòu)發(fā)展。