Coral Arks adı verilen demirli orta su jeodezik yapıları, açık deniz de dahil olmak üzere daha önce çalışmayan alanlarda mercan resif topluluklarını oluşturmak, izlemek ve rahatsız etmek için kullanılabilecek modüler, ölçeklenebilir ve dikey olarak ayarlanabilir bir araştırma platformu sağlar.
Mercan resifleri, çok seviyeli trofik bir yapıyı desteklediklerinde ve yüksek ışık seviyelerini, hızlı su akışını ve düşük besin seviyelerini içeren uygun su kalitesi koşullarında büyüdüklerinde gelişir ve maksimum ekosistem hizmetleri sunar. Düşük su kalitesi ve diğer antropojenik stresörler, son yıllarda mercan ölümlerine neden olmuş, bu da trofik düşüşe ve birçok resifte biyolojik karmaşıklık kaybına neden olmuştur. Trofik düşüşün nedenlerini tersine çevirmek için çözümler zor olmaya devam etmektedir, çünkü kısmen resifleri restore etme çabaları genellikle ilk etapta mercan ölümlerine neden olan aynı azalmış koşullarda denenmektedir.
Mercan Arkları, pozitif yüzdürücü, orta su yapıları, uzun vadeli araştırma platformları olarak kullanılmak üzere sağlıklı resif mezokozmoslarını bir araya getirmek için translokasyonlu ve doğal olarak işe alınmış mercanlar için iyileştirilmiş su kalitesi koşulları ve destekleyici kriptik biyoçeşitlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Pasif yerleşim cihazları olan Özerk Resif İzleme Yapıları (ARMS), şifreli resif biyoçeşitliliğini Mercan Arklarına taşımak için kullanılır, böylece doğal işe alıma “destek” sağlar ve mercan sağlığına ekolojik desteğe katkıda bulunur. Yapıların sürtünme özelliklerini değerlendirmek ve hidrodinamik kuvvetlere tepkilerine dayanarak orta sudaki uzun vadeli stabilitelerini değerlendirmek için iki Arks tasarımını modelledik ve deneysel olarak test ettik.
Daha sonra iki Karayip resif alanına iki Arks yapısı tasarımı kurduk ve zaman içinde Arks ortamıyla ilişkili çeşitli su kalitesi ölçümlerini ölçtük. Konuşlandırmada ve 6 ay sonra, Coral Arks, daha yüksek akış, ışık ve çözünmüş oksijen, translokasyonlu mercanların daha yüksek hayatta kalması ve aynı derinlikteki yakındaki deniz tabanı alanlarına göre azaltılmış çökeltme ve mikrobiyalizasyon dahil olmak üzere resif fonksiyonunun gelişmiş metriklerini sergiledi. Bu yöntem, araştırmacılara, derinlik ve saha gibi dağıtım parametrelerini değiştirerek yerel su kalitesi koşullarının ayarlanabileceği resif toplulukları oluşturmak için uyarlanabilir, uzun vadeli bir platform sağlar.
Dünya genelinde, mercan resif ekosistemleri, yüksek biyolojik çeşitlilikli, mercan ağırlıklı bentik topluluklardan, çim ve etli makroalglerin hakim olduğu daha düşük çeşitlilikli topluluklara geçişler geçirmektedir 1,2,3. Mercan resifi bozulma mekanizmalarını karakterize etmede on yıllardır kaydedilen ilerleme, mikrobiyal ve makroorganizma toplulukları arasındaki bağlantıların bu geçişlerin hızını ve şiddetini nasıl artırdığını ortaya koymuştur. Örneğin, resiflerin insan popülasyonları tarafından aşırı avlanması, aşırı fotosentetik olarak türetilmiş şekerlerin resif mikrobiyal topluluklarına enerji şönt verdiği, böylece patogenezi yönlendirdiği ve mercan düşüşüne neden olduğu trofik bir kaskad başlatır 4,5,6. Bu trofik düşüş, su kalitesinin düşmesinden kaynaklanan resiflerdeki biyolojik çeşitlilik kaybı ile güçlendirilmiştir 7,8. Mezokozmos düzeyindeki deneyler, biyolojik çeşitliliği artırarak ve su kalitesini iyileştirerek mercan resif topluluklarının trofik düşüşünü daha iyi anlamak ve hafifletmek için kullanılabilir, ancak lojistik zorluklar bu çalışmaların yerinde uygulanmasını zorlaştırmaktadır.
Resiflerdeki trofik düşüşün bir sonucu, çoğu karakterize edilmemiş 7,9 olan kriptik biyolojik çeşitliliğin yaygın kaybıdır. Mercanlar, avcı savunması 10, temizlik 11, rakip algleri otlatma12,13 ve resif suyu kimyasının düzenlenmesi 14,15’te ayrılmaz roller oynayarak sağlıklarını destekleyen çeşitli şifreli resif organizmalarına (“kriptobiyota”) güvenirler. Yakın zamana kadar ve görsel araştırmaların metodolojik sınırlamaları nedeniyle, resif kriptobiyotası resif ekolojisi bağlamında yeterince temsil edilmemiş ve yeterince anlaşılmamıştır ve bu nedenle resifleri restore etme veya yeniden inşa etme çabalarında nadiren dikkate alınmaktadır. Son on yılda, Otonom Resif İzleme Yapıları (ARMS) adı verilen standartlaştırılmış yerleşim birimlerinin yüksek verimli dizileme yaklaşımlarıyla birlikte kullanılması, resif kriptobiyotasının daha iyi toplanmasını ve karakterize edilmesini sağlamıştır16,17. ARMS, bilinen hemen hemen tüm mercan resifi biyoçeşitliliğinin temsilcilerini pasif olarak işe alır ve resif ölçeğindeki süreçlerde kriptik organizmaların sayısız işlevsel rolünün ortaya çıkarılmasına yardımcı olmuştur 9,18,19,20,21,22,23. Bu nedenle, bu yerleşim birimleri, trofik yapının korunması için gerekli olan otlatma, savunma ve yerel su kalitesinin iyileştirilmesi gibi biyolojik olarak aracılı mekanizmalara sahip daha sağlam resif topluluklarını bir araya getirmek için mercanların yanında kriptik resif biyotasının yerini değiştirmek için bir mekanizma sağlar.
Mercan baskın resifler yüksek ışıklı, düşük besleyici ve iyi oksijenli ortamlarda gelişir. Kentleşme, tarım ve aşırı avlanma gibi insan faaliyetleri,24,25 akışındaki tortuları, besinleri, metalleri ve diğer bileşikleri artırarak ve biyojeokimyasal döngüyü değiştirerek birçok mercan resifindeki su kalitesini düşürmüştür 26. Buna karşılık, bu faaliyetler resif topluluklarını boğma, enerji tükenmesi, çökeltme ile ilişkili kirleticilerin verilmesi27,28, mercanlarla rekabet eden makroalglerin büyümesini arttırma 29, mikrobiyal patojenlerin bolluğunu arttırma6,30,31 ve şifreli omurgasızları öldüren hipoksik bölgeler oluşturma yoluyla bozar32,33 . Bu ve diğer “yerel etkiler”, artan sıcaklıklar ve azalan pH, mercanlar ve diğer resif organizmaları için koşulları daha da kötüleştiren dahil olmak üzere okyanus koşullarındaki bölgesel ve küresel değişikliklerle birleşmektedir34,35. Bentik-su arayüzünde, özellikle, bentik toplulukların solunum ve fotosentetik dinamikleri, pH ve çözünmüş oksijende diel dalgalanmalarına neden olur, bu da yüksek oranda bozulmuş resiflerde daha belirgin hale gelir, böylece bentik omurgasızların tahammül edemeyeceği koşullar yaratır32,36,37,38 . Bu nedenle, uygun su kalitesi koşullarının sağlanması, işleyen resif topluluklarının bir araya getirilmesi için esastır, ancak artan sayıda resif, çeşitli bozulma durumlarında sıkışıp kaldığı için bu zor olmaya devam etmektedir.
Mercanların ve benthos üzerindeki temel kriptik taksonların karşılaştığı zorlukların çoğu, burada okyanus yüzeyi ile deniz tabanı arasındaki su sütunu ayarı olarak tanımlanan orta suya taşınma yoluyla aşılabilir. Orta su ortamında, su kalitesi39,40 artar, çökelme azalır ve deniz tabanından uzaklık, bentik metabolizma ile ilişkili parametrelerdeki dalgalanmaları azaltır. Bu özellikler, karasal olarak türetilmiş akıntı gibi kara tabanlı antropojenik etkilerin kıyıdan uzaklıkla giderek daha fazla seyreltildiği açık denizde hareket ederek daha da geliştirilir. Burada, orta sudaki iyileştirilmiş su kalitesi koşullarından yararlanan ve mercan resif topluluklarının montajı için demirli, pozitif yüzdürücü yapılar üzerinde şifreli biyolojik çeşitliliği içeren bir yaklaşım olan Coral Reef Arks’ı inşa etmek, dağıtmak ve izlemek için protokoller tanıtıyor ve sağlıyoruz.
Coral Reef Arks sistemleri veya “Arks” iki ana bileşenden oluşur: (1) benthos’un üzerinde yükselen askıya alınmış sert bir jeodezik platform ve (2) resif kriptobiyotasını yakındaki bentik alanlardan değiştiren organizma kaplı veya “tohumlanmış” ARMS, böylece translokasyonlu mercanlara daha çeşitli ve işlevsel bir resif topluluğu sağlamak için doğal işe alım süreçlerini tamamlar. Mukavemeti en üst düzeye çıkarmak ve yapı malzemesini (ve dolayısıyla ağırlığı) en aza indirmek ve resif matrisine benzer iç, türbülanslı bir akış ortamı oluşturmak için jeodezik bir yapı seçildi.
İki Karayip saha sahasına iki Arks tasarımı başarıyla kuruldu ve şu anda resif topluluğunun kurulması ve ekolojik ardıllık üzerine araştırmalar için kullanılıyor (Şekil 1). Coral Arks yapılarının uzun vadeli araştırma platformları olması amaçlanmıştır ve bu nedenle, bu makalenin birincil odak noktası, orta su ortamında stabilitelerini ve uzun ömürlerini en üst düzeye çıkarmak için bu yapıları yerleştirmek, kurmak, izlemek ve sürdürmek için protokolleri tanımlamaktır. Yapıların sürtünme özelliklerini değerlendirmek ve tasarımı beklenen hidrodinamik kuvvetlere dayanacak şekilde ayarlamak için modelleme ve su içi testlerin bir kombinasyonu kullanılmıştır. Kurulumdan sonra, resif toplulukları Arks’ta ve yakındaki bentik kontrol alanlarında, aktif translokasyon (mercanlar ve tohumlanmış ARMS birimleri) ve doğal işe alımın bir kombinasyonu ile aynı derinlikte kuruldu. Su kalitesi koşulları, mikrobiyal topluluk dinamikleri ve Arks’taki mercan hayatta kalma, erken ardışık dönem boyunca çeşitli zaman noktalarında belgelendi ve bentik kontrol bölgeleriyle karşılaştırıldı. Bugüne kadar, orta su Mercan Arks ortamı ile ilişkili koşullar, mercanlar ve bunlarla ilişkili şifreli konsorsiyumlar için aynı derinliklerdeki komşu bentik kontrol bölgelerine göre sürekli olarak daha elverişli olmuştur. Aşağıdaki yöntemler, sitelerin nasıl seçileceği ve Coral Arks yapılarının nasıl tasarlanacağı ve dağıtılacağı da dahil olmak üzere Coral Arks yaklaşımını çoğaltmak için gereken adımları açıklamaktadır. Coral Arks’ı izlemek için önerilen yaklaşımlar Ek Dosya 1’e dahil edilmiştir.
Yukarıda sunulan temsili sonuçlar, Coral Arks’ın resif topluluklarını istikrarlı, yerinde araştırma platformlarında bir araya getirmek için bir yaşam alanı ve gelişmiş su kalitesi koşulları sağladığını göstermektedir. Aynı derinlikteki arklar ve deniz tabanı kontrol alanları, sürekli olarak farklı su kalitesi profilleri sergiledi. Daha yüksek ortalama akım hızları ve kıyıdan daha uzak mesafe, Arks bölgelerindeki orta su ortamında çökelmeyi ve bulanıklığı azalttı (Şekil 6B), muhtemelen Arks’taki daha düşük ölçülen çözünmüş organik karbon konsantrasyonlarına katkıda bulundu (Şekil 6F). Ayrıca, su berraklığındaki bu gelişmeler, kontrol alanlarına göre Arks’ta gündüz ışık yoğunluklarının artmasına neden olmuştur (Şekil 6A). Çözünmüş oksijendeki daha düşük diel dalgalanmaları, özellikle geceleri benthoslara kıyasla Arks’taki mercanlar için gelişmiş oksijen mevcudiyetini gösterir (Şekil 6G). Bu metriklerin tümü, geçmiş çalışmalarda mercan sağkalım 42, büyüme 43,44,45 ve stresten kurtulma 46,47’deki gelişmelerle ilişkilendirilmiştir ve bentik kontrol bölgelerine kıyasla Arks’a nakledilen mercanların gelişmiş hayatta kalma sonuçlarıyla bağlantılı olabilir (Şekil 8 ). Bu koşulların, biyolojik kirlenme yoluyla önemli miktarda biyokütlenin birikmesinden sonra bile devam etmesi, doğal işe alım süreçlerinin orta su ortamının iyileştirilmiş su kalitesi özelliklerini azaltmadığını göstermektedir. Arklar, bentik kontrol alanlarının 3 km açıklarında konuşlandırıldı ve muhtemelen karasal olarak türetilmiş tortu, besin maddeleri ve muhtemelen kıyı bölgelerine meydan okuyan balıkçılık basınçlarının azalan girdilerinden yararlandı. Temiz su ve düşük insan etkisine sahip bölgelerde (açık deniz gibi) bulunan Arks, mezokozmos düzeyinde deneyler için resif biyoçeşitliliğini yaymak için ağır etkilenen kıyı bölgelerinden daha iyi bir ortam sağlayabilir.
Ön bulgular ayrıca, orta su Arks’ın, bentik resif habitatlarının bozulmasıyla ilişkili merkezi bir resif süreci olan daha az mikrobiyalizasyon yaşadığını ileri sürdü 4,48. Yüksek besin girdileri ve aşırı avlanma, enerjik olarak dengesizleştirilmiş mikrobiyal toplulukların çoğaldığı, metabolik olarak mevcut oksijenin solunum yoluyla çekilmesine ve benthos 6,49,50,51’de mercan patojenlerinin insidansının artmasına neden olan resif çapında trofik geri besleme döngülerinin itici güçleri olarak tanımlanmıştır . Mikrobiyal topluluk büyümesi üzerinde birincil litik kontrol görevi gören mikrobiyalize resiflerdeki serbest virüslerin bolluğunun azalması, daha fazla mikrobiyal genişlemeyi destekleyen trofik yapıda bir bozulmaya işaret eder52. Arklardaki su sütunu ile ilişkili mikroplar, deniz tabanı alanlarından hem daha az miktarda (Şekil 7B) hem de fiziksel olarak daha küçüktü (Şekil 7D). Arks ayrıca daha yüksek virüs-mikrop oranları (Şekil 7A), bol miktarda serbest virüs (Şekil 7C) ve özellikle geceleri çözünmüş oksijen mevcudiyeti (Şekil 6G) göstermiştir. Birlikte ele alındığında, bu bulgular orta su ortamının deniz tabanı alanlarına göre mikrobiyalizasyon için daha az potansiyel gösterdiğini göstermektedir. Arks, çevresel koşulların sadece su sütunundaki dikey ayarlama ile değiştirilebildiği mezokozmoslar olarak, resif bozulmasının mikrobiyal ve moleküler mekanizmalarını hafifletmek ve daha fazla keşfetmek için bir fırsat sunmaktadır.
Burada sunulan Mercan Arklarının tasarımı için iki farklı frekansta jeodezik küreler seçilmiştir (Şekil 1). Jeodezik frekans (1V, 2V, 3V), jeodezik bir küredeki tekrarlayan alt elemanların sayısını, daha yüksek sayıda üçgen alt elemana karşılık gelen daha yüksek frekanslarla gösterir. Yapısal açıdan bakıldığında, jeodezik polihedra, yapı boyunca mekanik stresi dağıtır vebu da boyutları 53,54 için yüksek bir doğuştan gelen mukavemet ile sonuçlanır. Bu özellikler yüksek dayanıklılık ve uzun ömür sağlar, ancak bağlama sisteminde daha yüksek yüklere neden olabilecek daha yüksek hidrodinamik sürtünme pahasına gelir. Bir habitat perspektifinden bakıldığında, bir Ark sistemi tarafından üretilen sürtünme, yapı içindeki momentumun yayılmasının ve dolayısıyla iç ortam akışının ne dereceye kadar azaldığının bir göstergesidir. Modellenmiş ve deneysel olarak doğrulanmış sonuçlar, yapıların içindeki türbülanslı akışın oluşması nedeniyle “Kabuk” Arklarının içindeki akış hızında, çevredeki akış alanına göre% 40 -% 70’lik bir azalma olduğunu göstermektedir (Ek Dosya 1’in 6. Bölümüne bakınız). İç akış azaltmanın optimal seviyesi net olmasa da (ve jeodezik frekansa göre farklılık gösterse de), yapı içindeki azaltılmış akış alanları, niş habitatlar55,56, besinleri remineralize etmek57,58 ve larvaların tutulmasını ve yerleşmesini teşvik etmek için önemlidir 59,60 . Genel olarak, daha büyük ve daha yüksek frekanslı jeodezik yapılar, özellikle daha fazla maruz kalan kurulum sahalarında, yapısal tasarıma dahil edilen daha yüksek tutma gücüne ve daha fazla yedekliliğe sahip ankraj sistemleri gerektirir.
“Shell” Ark demirleme sistemindeki gerilimin sürtünme bileşeninin saha bazlı ölçümlerinden elde edilen sonuçlar, modellenmiş ve deneysel çekme tahminlerinden (Şekil 4) elde edilen sonuçlarla yakından eşleşti ve beklenen tasarım aralıkları dahilindeydi. Bu sonuçlar, hidrodinamik modelin varsayımlarının geçerli olduğunu ve modelin arka plan akım aralıkları üzerindeki sürükleme kuvvetlerini tahmin edebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, modellenmiş ve deneysel verilerdeki sapmalar küçük olsa da, test süresi boyunca, sahadaki ortamsal, fırtınasız akış hızlarının tipik bir örneği olan akış aralığı, tam modelleme spektrumu üzerinde titiz bir doğrulama sağlamamıştır. Coral Arks sistemlerinin tasarım gereksinimlerini tahmin ederken, modelleme çabaları, beklenen hidrodinamik kuvvetlere dayanabilecek yapılar ve demirleme sistemleri tasarlamak için planlanan konuşlandırma sahalarında fırtına sıklığı ve maruziyeti hakkındaki bilgilerle birleştirilmelidir. Burada sunulan modelleme çalışması, demirleme ve ankraj sisteminde sürüklenme katsayıları ve beklenen maksimum kuvvetleri sağlayarak minimum girdilerle (istenen Ark boyutu, frekansı ve dağıtım sahasındaki ortalama akım hızları) diğer sahalardaki Ark sistemlerini tasarlamak için kullanılabilir.
Arks ve ARMS sistemleri modülerdir ve burada açıklananlardan farklı ölçeklerde ve alternatif malzemelerle inşa edilebilir. Nihai ömürleri henüz belirlenmemiş olsa da, Coral Arks yaklaşık 10 yıllık bir yaşam döngüsüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Arks ve ARMS’nin malzeme bileşimi, yapıların ömrünü, sistemlerin ağırlığını ve dolayısıyla ağırlığı dengelemek için gerekli kaldırma kuvvetini etkiler ve erken kirlenme topluluklarının tepkisini etkileyebilir (Ek Dosya 1-Şekil S7). Örneğin, kireçtaşı, ARMS’deki biyolojik kolonizasyon için daha doğal bir substrat sağlar ve çoğu karbonat resif adasında kolayca ve ucuz bir şekilde tedarik edilir, ancak PVC ve fiberglas gibi diğer malzemelerden daha kırılgan ve ağırdır. Bu faktörler, istenen proje sonuçlarını en iyi şekilde ele alan ARMS, Arks ve demirleme sistemlerini tasarlamak için sahaya özgü özelliklere karşı düşünülmelidir.
Coral Arks için dağıtım alanları, amaçlanan proje hedeflerine (yani araştırma, azaltma veya restorasyon) göre de seçilmelidir. Yer seçimi için dikkate alınması gereken faktörler arasında malzemelere erişim, resif durumu veya durumu, topluluk yatırımı / katılımı, kaynak sınırlaması, kurumsal destek ve izin gereklilikleri bulunmaktadır. Coral Arks, (1) nispeten kötü durumda olan canlı mercan resifleri içeren ve mercan işe alımını, mercan örtüsünü, kıyı korumasını veya insan gıda kaynaklarını geliştirmek için restorasyon faaliyetlerinden yararlanacak alanlarda belirli ihtiyaçları karşılamak için fırsatlar sağlayabilir; (2) mercanların başka bir yere taşınmasına ihtiyaç duymak, örneğin, canlı mercanları kaldırılması planlanan enkaz maddelerinden taşımak için yasal gereklilikler olduğunda ortaya çıkabilir (bu alanlarda, Coral Arks, translokasyon sonuçlarını iyileştirmek için mevcut restorasyon ve dikim çabalarıyla işbirliği içinde veya bunları desteklemek için kullanılabilir); (3) yerel çabaların başarısını artırmak için Coral Arks’ı kullanan yeni koruma ve restorasyon teknolojilerine yönelik araştırmalar yapılmasını gerektirmek; veya (4) yeterince farklı yerel koşullara (yani, antropojenik etkinin farklı büyüklüklerine) sahip olmak, yani standartlaştırılmış mezokozmosların resif süreçleri ve müdahaleleri hakkında anlamlı karşılaştırmalar yapabileceği anlamına gelir. Coral Arks ekosisteminin biyolojik büyüme, çeşitlilik ve su kimyası gibi yönlerini izlemek için özel yaklaşımlar, proje hedeflerine ve sahaya özgü değişkenlere dayanan projeler arasında değişecektir. Bugüne kadar yürütülen Coral Arks’ın bilimsel olarak izlenmesi için temsili bir taslak, Ek Dosya 1’in 5. Bölümünde verilmiştir.
Coral Arks yapılarının tasarımı, hemen hemen her türden, boyuttan ve yaştan mercanları barındırabilir ve rahatsız edici bir resif benthos’undakilere göre daha iyi koşullar sağlamalıdır. Belirli bir sistemde gözlenen büyüme ve kireçlenme oranlarına bağlı olarak, biyolojik büyümeyi telafi etmek ve batma riskini azaltmak için Arks yapılarına pozitif kaldırma kuvvetinin eklenmesi gerekebilir. Pozitif yüzen orta su yapıları, topluluğun su içi ağırlığının artıp artmadığını belirlemek için bir gerilim/sıkıştırma yük hücresi veya gerinim ölçer kullanılarak tartılabilir (Şekil 5). Yük hücresini kullanan periyodik veya uzun vadeli ölçümler, topluluk düzeyinde büyüme / kalsifikasyon metriği oluşturmak için diğer daha ince çözünürlüklü mercan büyüme metriklerini tamamlayabilir ve sistemin zaman içinde bu biyolojik büyümeyi telafi etmek için yeterli pozitif kaldırma kuvvetine sahip olup olmadığını belirlemek için düzenli bir bakım görevi olarak dahil edilmiştir. Kurulu bir Sandığın artık izlenememesi veya bakımının yapılamaması durumunda, Ark’ın benthos’a sıkıca tutturulmasına izin vermek için yeri değiştirilebilir ve / veya kaldırma kuvveti kaldırılabilir.
Burada açıklanan yöntemler, araştırmacılara, su kalitesinin iyileştirildiği yerlere yerleştirilebilecek orta su resif topluluklarını bir araya getirmek için çok yönlü bir araç seti sağlar. Arks yapılarının derinliğini veya yerini değiştirerek, su kalitesi parametrelerindeki değişiklikler deneysel olarak resif topluluk yapısındaki ve ardışık yörüngelerdeki değişikliklerle ilişkilendirilebilir. Bu tasarım özelliği, araştırmacıların mercan resifi mezokozmoslarını bir araya getirmek ve incelemek için orta su ortamındaki bol ve az kullanılan alandan yararlanmalarını sağlar. Tohumlanmış ARMS’nin şifreli biyolojik çeşitliliği yer değiştirmek ve mobil otlatma omurgasızlarının doğal olarak işe alınmasına bir “destek” sağlamak için kullanılması, alg biyolojik kirlenmesini ve dolayısıyla mercanlar için bentik rekabeti azaltmak için işlevsel bir çözüm sunar. Bu sistemin bileşenleri olarak yerleşik ve standartlaştırılmış örnekleme yapılarının kullanılması, Arks’taki şifreli toplulukların uzun vadeli izlenmesini ve küresel bir biyolojik çeşitlilik sayım aracı olarak ARMS kullanılarak oluşturulan veri kümeleriyle karşılaştırılmasını sağlayarak katma değer sağlar.
Coral Arks, mercan ve omurgasız biyokütlesinin yayılması için daha bütünsel, entegre ve kendi kendini düzenleyen bir platform olarak hizmet edebilir ve daha sonra yakındaki bozulmuş resiflere ekilebilir ve mercanların gelişmiş su kalitesi koşullarında büyümesi ve çoğalması için güvenli bir sığınak sağlayabilir. Şu anda Porto Riko’da gösterildiği gibi, Arks, mercanların ve resif biyoçeşitliliğinin enkaz maddelerinden veya bozulmuş alanlardan taşınmasını içeren azaltma projeleri için daha iyi hayatta kalma sonuçları sağlayabilir. Arklar, balık popülasyonları için habitatların yerini almak, yeni koruma stratejilerini test etmek ve yerli resif biyoçeşitliliğini korumak için bir yöntem olarak uzun vadeli projelerde alaka düzeyine sahiptir. Bu süreçte, Arks, resif montajları ve ekolojik ardıllık üzerine yerinde çalışmalar yürütmek için çok yönlü araçlar sağlar ve resif bağlantısı hakkında yeni bilgiler üretebilir.
The authors have nothing to disclose.
Mark Vermeij, Kristen Marhaver ve Curaçao’daki CARMABI Araştırma Vakfı’na bu proje için kaynak, destek ve içgörü sağladıkları için teşekkür ederiz. NAVFAC Atlantic Vieques Restorasyon Programı’na ve Jacobs Engineering ekibine, Vieques’teki Mercan Arklarının kurulumu, bakımı ve izlenmesindeki önemli lojistik ve teknik destekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Mike Anghera, Toni Luque, Cynthia Silveira, Natascha Varona, Andres Sanchez-Quinto, Lars ter Horst ve Ben Darby’ye sahadaki yardımları ve yapıcı katkıları için minnettarız. Bu araştırma, FLR ‘a Gordon ve Betty Moore Vakfı Su Simbiyozu Araştırmacısı Ödülü ve Savunma Bakanlığı Çevre Güvenliği Teknolojisi Sertifika Programı (RC20-5175) tarafından finanse edildi.
PVC ARMS | |||
316 Stainless Steel Hex Head Bolt, Partially Threaded, 8" length, 1/4"-20 Thread Size | McMaster Carr | 92186A569 | Bolts for PVC ARMS assembly Per unit: 4x |
316 Stainless Steel Hex Nut, Super-Corrosion-Resistant, 1/4"-20 Thread Size | McMaster Carr | 94805A029 | Nuts for PVC ARMS assembly Per unit: 8x |
316 Stainless Steel Nylon-Insert Locknut, Super-Corrosion-Resistant, 1/4"-20 Thread Size | McMaster Carr | 90715A125 | Locknuts for PVC ARMS assembly Per unit: 4x |
316 Stainless Steel Washer for 1/4" Screw Size, 0.281" ID, 0.625" OD | McMaster Carr | 90107A029 | Washers for PVC ARMS assembly Per unit: 8x |
Nylon Unthreaded Spacers – 1/2" Long, 1/2" OD, Black | McMaster Carr | 90176A159 | Nylon spacers for PVC ARMS assembly Per unit: 20x |
PVC Sheet Type 1, 0.25" Thick, Gray | McMaster Carr | 8747K215 | PVC for ARMS stacking plates. See Supplemental File 1-Figure SI 4. Per unit: 9x Refers to drawing: Yes |
PVC Sheet Type 1, 0.5" Thick, Gray | McMaster Carr | 8747K217 | PVC for ARMS baseplates. See Supplemental File 1-Figure SI 1. Per unit: 1x Refers to drawing: Yes |
PVC Sheet Type 1, 0.5" Thick, Gray | McMaster Carr | 8747K217 | PVC for ARMS long cross spacers. See Supplemental File 1-Figure SI 2. Per unit: 4x Refers to drawing: Yes |
PVC Sheet Type 1, 0.5" Thick, Gray | McMaster Carr | 8747K217 | PVC for ARMS short cross spacers. See Supplemental File 1-Figure SI 3. Per unit: 8x Refers to drawing: Yes |
Ratcheting Combination Wrench, 7/16" | McMaster Carr | 5163A15 | Wrenches to secure PVC ARMS hardware Per unit: 2x |
Rebar, 3-ft Lengths, 1/2" Thick | McMaster Carr | 7480N115 | Rebar stakes to secure PVC ARMS to benthos. Mallet required. Per unit: 4x |
Sequentially Numbered Metal Tags | McMaster Carr | 2208N349 | Numbered tags for ARMS ID Per unit: 1x |
Limestone ARMS | |||
DeWalt Wet Tile Saw | Home Depot | D24000S | Cut limestone tile into stackable pieces Per unit: 1x |
Lift Bag, 50 lb Capacity | Amazon | B07GCNGRDR | Lift bag for transport of Limestone ARMS to benthos Per unit: 1x |
Milk Crate, Heavy Duty, 13" x 19" x 11" | Amazon | B06XGBDJMD | Crate for transport of Limestone ARMS to benthos Per unit: 1x |
Natural Limestone or Travertine Tile (Unfilled) – 12" x 12" | Bedrosians Tile & Stone | TRVSIENA1212T | Base material for Limestone ARMS layers and stacking pieces. See Supplemental File 1-Figure SI 7 and Figure SI 8. Per unit: 10x Refers to drawing: Yes |
PC-11 Epoxy Adhesive Paste, Two-Part Marine Grade | Amazon | B008DZ1864 | Two-part epoxy for Limestone ARMS assembly |
Shell Ark | |||
Downline: 1" Nylon, 6' length thimble-to-thimble with stainless sailmaker thimble at top, heavy duty galvanized thimble at bottom | West Marine | Custom | Nylon mooring line for attaching Ark mooring bridle to anchor system. Per unit: 1 |
Main structure: 105-B Epoxy | West Marine (made by West System) | 318352 | Epoxy to seal foam in struts. |
Main structure: 205-B Hardener | West Marine (made by West System) | 318378 | Epoxy to seal foam in struts. |
Mooring bridle: 3-1/8" X 2" small diamond base padeye with 7/8" bail | West Marine (Made by Harken) | 130560 | Padeyes for attaching mooring system to Ark base. Per unit: 5 |
Main structure: 3/4" H-80 Divinycell Closed-Cell Foam, Plain Sheet 48" x 96" | Fiberglass Supply | L18-1110 | Buoyant foam for struts. Cut foam into 1.5" wide strips, 15.5" long for S1 struts and 19" long for S2 struts, add to struts. Per unit: 120 |
Downline: 3/4" Stainless Masterlink | Lift-It (Made by Suncor) | S0652-0020 | Masterlink, connects top of swivel to lower portion of 5-point mooring bridle. Per unit: 1 |
Mooring bridle: 3/8" Stainless Long D Shackles with Captive Self-Locking Pin | West Marine (Made by Wichard) | 116293 | High-strength shackles to connect pad eyes to mooring system. Per unit: 5 |
Main structure: 316 SS, Pan Head Phillips Screw, 1/4-20, 3" Long | McMaster Carr | 91735A385 | Bolts to attach hull anodes to stainless struts Per unit: 2 |
ARMS attachments: 316 Stainless Steel Nylon-Insert Locknut, Super-Corrosion-Resistant, 1/2"-13 Thread Size | McMaster | 90715A165 | Locknuts for attaching ARMS to ARMS mounting baseplates (8 per unit) Per unit: 80 |
ARMS Baseplates: 316 Stainless Steel Nylon-Insert Locknut, Super-Corrosion-Resistant, 1/4"-20 Thread Size | McMaster | 90715A125 | Locknuts for ARMS mounting baseplates (struts and Stars) Per unit: 600 |
Coral plate baseplates: 316 Stainless Steel Nylon-Insert Locknut, Super-Corrosion-Resistant, 1/4"-20 Thread Size | McMaster | 90715A125 | Locknuts for attaching coral plate baseplates to struts Per unit: 600 |
Coral plate attach: 316 Stainless Steel Nylon-Insert Locknut, Super-Corrosion-Resistant, 1/4"-20 Thread Size | McMaster | 90715A125 | Locknuts to attach coral plates to baseplates Per unit: 80 |
Mooring bridle: 316 Stainless Steel Nylon-Insert Locknut, Super-Corrosion-Resistant, 1/4"-20 Thread Size | McMaster | 90715A125 | Padeye locknuts for attaching pad eyes to struts. Per unit: 20 |
Main structure: 316 Stainless Steel Nylon-Insert Locknut, Super-Corrosion-Resistant, 10-32 Thread Size | McMaster | 90715A115 | Locknuts for star-strut connections Per unit: 475 |
Main structure: 316 Stainless Steel Pan Head Phillips Screw, 10-32 Thread, 2-1/2" Long | McMaster | 91735A368 | Bolts for star-strut connections Per unit: 475 |
Mooring bridle: 316 Stainless Steel Phillips Flat Head Screws, 1/4"-20 Thread Size, 2-3/4" Long | McMaster | 91500A341 | Padeye bolts for attaching pad eyes to struts. Per unit: 15 |
ARMS Baseplates: 316 Stainless Steel Phillips Flat Head Screws, 1/4"-20 Thread Size, 3" Long | McMaster | 91500A554 | Bolts for attaching ARMS mounting baseplates to Stars Per unit: 475 |
Mooring bridle: 316 Stainless Steel Phillips Flat Head Screws, 1/4"-20 Thread Size, 3" Long | McMaster | 91500A554 | Padeye bolts for attaching pad eyes through struts & Stars. Per unit: 5 |
Mooring bridle: 316 Stainless Steel Screw-Pin Shackle – for Lifting, 1/2" Thick | McMaster | 3583T15 | Shackles to connect lower bridle thimbles to small links on Masterlink. Per unit: 5 |
ARMS attachments: 316 Stainless Steel Split Lock Washer for 1/2" Screw Size, 0.512" ID, 0.869" OD | McMaster | 92147A033 | Lock washers for attaching ARMS to ARMS mounting baseplates (4 per unit) Per unit: 40 |
ARMS attachments: 316 Stainless Steel Washer for 1/2" Screw Size, 0.531" ID, 1.25" OD | McMaster | 90107A033 | Backing washers for attaching ARMS to ARMS mounting baseplates (4 per unit) Per unit: 40 |
ARMS Baseplates: 316 Stainless Steel Washer for 1/4" Screw Size, 0.281" ID, 0.625" OD | McMaster | 90107A029 | Washers for attaching ARMS mounting baseplates to struts Per unit: 40 |
Coral plate baseplates: 316 Stainless Steel Washer for 1/4" Screw Size, 0.281" ID, 0.625" OD | McMaster | 90107A029 | Washers for attaching coral plate baseplates to struts Per unit: 40 |
Coral plate attach: 316 Stainless Steel Washer for 1/4" Screw Size, 0.281" ID, 0.625" OD | McMaster | 90107A029 | Washers to attach coral plates to baseplates Per unit: 160 |
Main structure: 316 Stainless Steel Washer for Number 10 Screw Size, 0.203" ID, 0.438" OD | McMaster | 90107A011 | Washers for star-strut connections Per unit: 475 |
Buoyancy: 316 Stainless Steel Washer, 1" Screw Size, 2" OD | McMaster | 90107A038 | Large washers for central rod (2 per float) Per unit: 22 |
ARMS attachments: 316 Stainless Steel Washer, Oversized, 1/2" Screw, 1.5" OD, 0.052"- 0.072" Thickness | McMaster | 91525A145 | Oversized washers for attaching ARMS to ARMS mounting baseplates (4 per unit) Per unit: 40 |
Coral plates: 3M Marine Adhesive Sealant – Fast Cure 5200 | McMaster | 67015A44 | Adhesive to glue limestone tiles to PVC coral baseplates. Drill out corners with masonry bit. |
Buoyancy: 3M Marine Adhesive Sealant – Fast Cure 5200 | McMaster | 67015A44 | Adhesive for securing fiberglass threaded rods into trawl floats Per unit: 2 |
Mooring bridle: 5/8" Dyneema with Stainless Sailmakers Thimbles at Top and Bottom | West Marine | Custom | 5-leg mooring bridle for attaching Ark to downline. Per unit: 5 |
Downline: Clevis-to-Clevis Swivel – Not for Lifting, 316 Stainless Steel, 6-7/32" Long | McMaster | 37405T29 | Swivel, bottom connects to top of downline, top connects to large link in Masterlink. Per unit: 1 |
Buoyancy: Fiberglass Hex Nut, 1"-8 Thread Size | McMaster | 91395A038 | Fiberglass hex nuts for securing fiberglass threaded rods into trawl floats Per unit: 30 |
Buoyancy: Fiberglass Threaded Rod, 1"-8 Thread Size, 8 Feet Long | McMaster | 91315A238 | Fiberglass threaded rod to attach float to Ark. See Supplemental File 1-Figure SI 16. Per unit: 10 Refers to drawing: Yes |
Anchor system: Galvanized Alloy Steel Shackle with Screw Pin – for Lifting, 1/2" Thick | McMaster | 3663T42 | Middle shackle from chain to pear link. Per unit: 3 |
Anchor system: Galvanized Alloy Steel Shackle with Screw Pin – for Lifting, 3/4" Thick | McMaster | 3663T44 | Upper large shackle to connect pear link to lower downline thimble. Per unit: 1 |
Anchor system: Galvanized Alloy Steel Shackle with Screw Pin – for Lifting, 3/4" Thick | McMaster | 3663T44 | Anchor shackle. Per unit: 3 |
Anchor system: Galvanized Alloy Steel Shackle with Screw Pin – for Lifting, 3/8" Thick | McMaster | 3663T51 | Shackle to connect chain to upper middle shackle. Per unit: 3 |
Anchor system: Galvanized Alloy Steel Shackle with Screw Pin – for Lifting, 3/8" Thick | McMaster | 3663T51 | Lower small shackle to connect chain and anchor shackle. Per unit: 3 |
Install & Tools: HARKEN–57mm Carbo Air® Triple Block | West Marine | 200076 | Top of block and tackle Per unit: 1 |
Install & Tools: HARKEN–57mm Carbo Air® Triple Block with Becket and Cam | West Marine | 1171644 | Base of block and tackle Per unit: 1 |
ARMS Baseplates: Heat-Shrink Tubing, 0.50" ID Before Shrinking | McMaster | 7856K47 | Heatshrink for non-slip. Cut into 1.5" lengths, slide over a SS u-bolt bracket and use heat gun to tighten onto bracket. Per unit: 20 |
Coral plate baseplates: Heat-Shrink Tubing, 0.50" ID Before Shrinking | McMaster | 7856K47 | Heatshrink for non-slip. Cut into 1.5" lengths, slide over a SS u-bolt bracket and use heat gun to tighten onto bracket. Per unit: 40 |
Buoyancy: Heatshrink for covering threaded rods before mounting in floats, 14" sections | McMaster | 7856K66 | Heatshrink for non-slip. Cut into 14" lengths. Slide onto fiberglass rods with 1" exposed on one end and 2-1/4" exposed on the other. Use heat gun to shrink until snug. Per unit: 11 |
Anchor system: High-Strength Grade 40/43 Chain-Not for Lifting, Galvanized Steel, 5/16 Trade Size | McMaster | 3588T23 | Chain to connect anchors and downline. Per unit: 3 |
Install & Tools: LOW-STRETCH ROPE, 7/16" DIAMETER | McMaster | 3789T25 | Rope for block and tackle Per unit: 250 |
ARMS Baseplates: Marine-Grade Moisture-Resistant HDPE, 48" x 48", 1/2" Thick | McMaster | 9785T82 | Sheeting for ARMS mounting baseplates. See Supplemental File 1-Figure SI 13. Per unit: 10 Refers to drawing: Yes |
Coral plate baseplates: Marine-Grade Moisture-Resistant HDPE, 48" x 48", 1/2" Thick | McMaster | 9785T82 | Sheeting for coral plate baseplates. See Supplemental File 1-Figure SI 14. Per unit: 20 Refers to drawing: Yes |
Mooring bridle: Martyr Collar Anode Zinc 3/4" x 2 1/8" x 2 1/8" | West Marine | 5538715 | Sacrificial anodes for Masterlinks on mooring lines Per unit: 2 |
Main structure: Martyr Hull Anode Zinc 6 1/4" x 2 3/4" x 5/8" | West Marine | 484998 | Sacrificial anodes for stainless struts at Ark base Per unit: 3 |
ARMS Baseplates: Mounting Plate for 1/4"-20 Thread Size, 2" ID 304 Stainless Steel U-Bolt | McMaster | 8896T156 | Bracket plate w/heatshrink, for attaching ARMS mounting baseplates to struts Per unit: 6 |
Coral plate baseplates: Mounting Plate for 1/4"-20 Thread Size, 2" ID 304 Stainless Steel U-Bolt | McMaster | 8896T156 | Bracket plate w/heatshrink, for attaching coral plate baseplates to struts Per unit: 40 |
Main structure: N1 Stars, 316 SS, 5mm Thick Connectors for DIY VikingDome F2 Sphere, modified | Viking Dome | ICO2-AISI | N1 Stars modified for central rod. Machine/weld connections to insert top and bottom of unthreaded fiberglass structural rod. See Supplemental File 1-Figure SI 10. Per unit: 2 |
Main structure: N1 Stars, 316 SS, 5mm Thick Connectors for DIY VikingDome F2 Sphere, unmodified | Viking Dome | ICO2-AISI | Unmodified N1 Stars for Ark assembly. See Supplemental File 1-Figure SI 10 Per unit: 10 Refers to drawing: Yes |
Main structure: N2 Stars, 316 SS, 5mm Thick Connectors for DIY VikingDome F2 Sphere, modified | Viking Dome | ICO2-AISI | N2 Stars modified for floats. Drill larger center hole to accommodate 1" threaded fiberglass rod. Per unit: 10 |
Main structure: N2 Stars, 316 SS, 5mm Thick Connectors for DIY VikingDome F2 Sphere, modified | Viking Dome | ICO2-AISI | N2 Stars modified for pad eyes. Drill larger bolt hole (bit – 1/4") on outer hole of one arm for Padeye connector. Per unit: 5 |
Main structure: N2 Stars, 316 SS, 5mm Thick Connectors for DIY VikingDome F2 Sphere, unmodified | Viking Dome | ICO2-AISI | Unmodified N2 Stars for Ark assembly Per unit: 15 |
Anchor system: Pear-Shaped Link – Not for Lifting, Galvanized Steel, 3/4" Thick | McMaster | 3567T34 | Link to connect 3x 1/2" shackles to upper large shackle. Per unit: 1 |
Install & Tools: Phillips Screwdriver, Size No. 2 | McMaster Carr | 5682A28 | Tighten down locknuts on star-strut bolts Per unit: 1 |
Coral plates: PVC Sheet Type 1, Gray, 48" x 48", 1/4" Thick | McMaster | 8747K194 | PVC baseplates for coral plates. See Supplemental File 1-Figure SI 4. Per unit: 20 Refers to drawing: Yes |
Install & Tools: Ratcheting Combination Wrench, 3/4" | McMaster Carr | 5163A21 | Attach ARMS to ARMS mounting baseplates Per unit: 2 |
Install & Tools: Ratcheting Combination Wrench, 3/8" | McMaster Carr | 5163A14 | Tighten down locknuts on star-strut bolts Per unit: 2 |
Install & Tools: Ratcheting Combination Wrench, 7/16" | McMaster Carr | 5163A15 | Attach coral plates to coral plate baseplates Per unit: 2 |
Install & Tools: Round Bend-and-Stay Multipurpose Stainless Steel Wire, 0.012" diameter, 645 feet | McMaster | 9882K35 | Wire for mousing stainless shackles Per unit: 1 |
Main structure: S1 Struts – Structural FRP Fiberglass Square Tube, 2" Wide x 2" High Outside, 1/4" Wall Thickness | McMaster | 8548K34 | Fiberglass S1 Struts. Cut to 20.905" long (531 mm), drill bolt holes (bit – 7/32"), fill w/ divinycell foam & epoxy. See Supplemental File 1-Figure SI 9 Per unit: 55 Refers to drawing: Yes |
Main structure: S1 Struts (SS) – Corrosion-Resistant 316/316L Stainless Steel Rectangular Tube, 0.12" Wall Thickness, 2" x 2" Outside | McMaster | 2937K17 | Stainless S1 Struts. Cut to 20.905" long (531 mm), drill bolt holes (bit – 1/4"). See Supplemental File 1-Figure SI 9. Per unit: 5 Refers to drawing: Yes |
Main structure: S2 Struts – Structural FRP Fiberglass Square Tube, 2" Wide x 2" High Outside, 1/4" Wall Thickness | McMaster | 8548K34 | Fiberglass S2 Struts. Cut to 24.331" long (618 mm), drill bolt holes (bit – 7/32"), fill w/ divinycell foam & epoxy. See Supplemental File 1-Figure SI 9. Per unit: 60 Refers to drawing: Yes |
Anchor system: Skrew SK2500 | Spade Anchor USA | SK2500 | Two-plate sand screw anchors Per unit: 3 |
Coral plates: Stainless Steel Washers for 1/4" Screw Size, 0.281" ID, 0.625" OD | McMaster | 90107A029 | Numbered tags for coral plates. Stamp SS washers with numbered stamps and glue to coral plate for later ID. Per unit: 100 |
Main structure: Structural FRP Fiberglass Rod, 10 Feet Long, 1" Diameter | McMaster | 8543K26 | Central fiberglass rod, cut to Ark diameter Per unit: 1 |
ARMS attachments: Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Hex Head Screw, 1/2"-13 Thread Size, 1-3/4" Long | McMaster | 93190A718 | Bolts for attaching ARMS to ARMS mounting baseplates (4 per unit) Per unit: 40 |
Coral plate attach: Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Hex Head Screw, 1/4"-20 Thread Size, 2" Long, Fully Threaded | McMaster | 93190A550 | Bolts to attach coral plates to baseplates Per unit: 80 |
ARMS Baseplates: Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Hex Head Screw, 1/4"-20 Thread Size, 3-1/2" Long | McMaster | 92186A556 | Bolts for attaching ARMS mounting baseplates to struts Per unit: 40 |
Coral plate baseplates: Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Hex Head Screw, 1/4"-20 Thread Size, 3" Long, Partially Threaded | McMaster | 92186A554 | Bolts for attaching coral plate baseplates to struts Per unit: 160 |
Buoyancy: TFLOAT 14" CENTERHOLE OR 437FM, modified | Seattle Marine | YUN12B-8 | 14" trawl floats for mounting to Stars. Slide fiberglass rod with heat shrink through trawl float. Add stainless washer and fiberglass hex nut on both sides. Seal washers with 3M 5200. Tighten nuts down. See Supplemental File 1-Figure SI 16. Per unit: 11 Refers to drawing: Yes |
Buoyancy: TFLOAT 14" CENTERHOLE OR 437FM, unmodified | Seattle Marine | YUN12B-8 | 14" trawl float Per unit: 2 |
ARMS Baseplates: Thick-Wall Dark Gray PVC Pipe for Water, Unthreaded, 1/4 Pipe Size, 5 Feet Long | McMaster | 48855K41 | Star standoffs for attaching ARMS mounting baseplates to Stars. Cut to 1.75" long sections. Per unit: 40 |
Coral plates: Unfilled, Natural Travertine Flooring Tile, 16" x 16" | Home Depot | 304540080 | Limestone tiles for coral plates. Cut to 9" x 9" tiles using wet tile saw. Per unit: 20 |
Buoyancy: Vibration-Damping Routing Clamp, Weld mount, Polypropylene with Stainless Steel Plates, 1" ID | McMaster | 3015T47 | Attachment for central rod and float Per unit: 1 |
Buoyancy: Water- and Steam-Resistant Fiberglass Washer for 1" Screw Size, 1.015" ID, 1.755" OD | McMaster | 93493A110 | Fiberglass washers for securing fiberglass threaded rods into trawl floats Per unit: 20 |
Install & Tools: Zinc-Galvanized Steel Wire, 0.014" diameter, 475 feet long | McMaster | 8872K19 | Wire for mousing galvanized shackles Per unit: 1 |
Two Platform Ark | |||
Downline: 1" Nylon, 15' length thimble-to-thimble with SS Sailmaker Thimble spliced at top, galvanized thimble spliced at bottom | West Marine | Custom | Runs from bottom of swivel shackle (SS) to top of anchor system (galvanized) Per unit: 1x |
Downline: 1/2" Spectra Rope with SS316 Sailmakers Thimbles Spliced at Top and Bottom | West Marine | Custom | Runs from bottom of Ark to top of swivel shackle. Per unit: 2x |
Buoyancy: 1/2" Spectra Rope with SS316 Sailmakers Thimbles Spliced at Top and Bottom | West Marine | Custom | Connects mooring buoy to top eye on Ark Per unit: 2x |
Main structure: 3/8 x 36 Inch SS Thimble Eye Swages and 5/8 Jaw-Jaw Turnbuckle Cable Assembly | Pacific Rigging & Loft | Custom | Custom rigging system with turnbuckle, 3/8" SS wire rope swaged into PVC end caps Per unit: 1x |
Main structure: 304 SS U-Bolt with Mounting Plate, 1/4"-20, 2" ID | McMaster Carr | 8896T123 | For joining fiberglass platforms using I-beams Per unit: 10x |
Main structure: 316 SS Hex Nut, 1/4"-20 | McMaster Carr | 94804A029 | For locking struts in hubs Per unit: 120x |
Main structure: 316 SS Nylon-Insert Locknut, 1/4"-20 | McMaster Carr | 90715A125 | For locking struts in hubs Per unit: 240x |
Main structure: 316 SS Pan Head Phillips Screw, 1/4"-20 Thread, 2.5" Long | McMaster Carr | 91735A384 | For locking struts in hubs Per unit: 120x |
Downline: 316 SS Safety-Pin Shackle, 1/2" Thick | McMaster Carr | 3860T25 | Connect Ark bottom eye to 1/2" Spectra rope. Per unit: 1x |
Buoyancy: 316 SS Safety-Pin Shackle, 1/2" Thick | McMaster Carr | 3860T25 | Connects bottom of 1/2" rope to top Ark eye Per unit: 2x |
Buoyancy: 316 SS Safety-Pin Shackle, 7/16" Thick | McMaster Carr | 3860T24 | Connects mooring buoy to 1/2" rope Per unit: 2x |
Install & Tools: Arbor with 7/16" Hex for 1-1/2" Diameter Hole Saw | McMaster Carr | 4066A63 | Drill holes in 6" PVC (Hubs) Per unit: 1x |
Main structure: Clamping U-bolt, 304 SS, 1/4"-20 Thread Size, 9/16" ID | McMaster Carr | 3042T149 | For clamping SS wire rope at Ark vertices Per unit: 15x |
Downline: Clevis-to-Clevis Swivel, 316 SS, 5-7/16" Long | McMaster Carr | 37405T28 | Swivel shackle between 1/2" spectra rope and 1" nylon downline Per unit: 1x |
Main structure: Corrosion-Resistant Wire Rope, 316 SS, 1/8" Thick | McMaster Carr | 8908T44 | String through assembled Ark and clamp at vertices Per unit: 250ft |
Main structure: Fiberglass Molded Grating, Square Grid, 1" Grid Height, 1-1/2" x 1-1/2" Square Grid, Grit Surface, 70% Open Area | McNichols | MS-S-100 | Cut to half pentagon shape, mirror images. See Figure S23. Per unit: 2x Refers to drawing: Yes |
Anchor system: Galvanized Alloy Steel Screw-Pin Shackle, 1/2" Thick | McMaster Carr | 3663T42 | Connects base of 1" nylon downline to anchor chain Per unit: 1x |
Anchor system: Galvanized Alloy Steel Screw-Pin Shackle, 3/8" Thick | McMaster Carr | 3663T51 | Connects anchor chain together Per unit: 1x |
Anchor system: Grade 30 Chain, Galvanized Steel, 1/4 Trade Size | McMaster Carr | 3592T45 | Anchor chain |
Install & Tools: HARKEN–57 mm Carbo Air Triple Block | West Marine | 200076 | Top of block and tackle Per unit: 1x |
Install & Tools: HARKEN–57 mm Carbo Air Triple Block with Becket and Cam | West Marine | 1171644 | Base of block and tackle Per unit: 1x |
Install & Tools: Hole Saw, 1-15/16" Cutting Depth, 1-1/2" Diameter | McMaster Carr | 4066A27 | Drill holes in 6" PVC (Hubs) Per unit: 1x |
Install & Tools: Low Pressure Inflator Nozzle | Amazon (Made by Trident) | B00KAI940E | Inflate mooring buoys underwater Per unit: 1x |
Install & Tools: LOW-STRETCH ROPE, 7/16" DIAMETER | McMaster | 3789T25 | Rope for block and tackle Per unit: 100ft |
Main structure: Nylon Cable Ties, UV Resistant Heavy Duty, 19" long, 250 lb strength | CableTiesAndMore | CT19BK | Use to secure platforms to Ark framework Per unit: 30x |
Install & Tools: Phillips Screwdriver, Size No. 3 | McMaster Carr | 5682A29 | For locking struts in hubs Per unit: 1x |
Buoyancy: Polyform Buoy, A-5 Series All-Purpose Buoy, 27" | West Marine (Made by PolyformUS) | 11630142 | Mooring buoy for buoyancy. Per unit: 2x |
Main structure: PVC Pipe, Schedule 80, 1" diameter | McMaster Carr | 48855K13 | Struts. Cut to 1.2 m (4 ft) lengths, drill to accommodate bolts Per unit: 30x |
Main structure: PVC Pipe, Schedule 80, 6" diameter | McMaster Carr | 48855K42 | Hubs. Cut into 4" lengths, drill 5 holes symmetrically around midline using 1-1/2" hole saw. See Supplemental File 1-Figure S22. Per unit: 12x Refers to drawing: Yes |
Main structure: PVC Thick Wall Pipe Fitting, End Cap, Schedule 80, 6 " diameter, Female | PRMFiltration (Made by ERA) | PVC80CAP600X | End caps for top and bottom of Ark. Cut off bottom 2 inches. Per unit: 2x |
Install & Tools: Ratcheting Combination Wrench, 7/16" | McMaster Carr | 5163A15 | For locking struts in hubs Per unit: 1x |
Install & Tools: Ratcheting PVC Cutter, 1-1/4" | McMaster Carr | 8336A11 | Cut 1" PVC into struts Per unit: 1x |
Main structure: Ring, 18-8 SS, for 5/32 Chain Trade Size, 3/4" Inside Length | McMaster Carr | 3769T71 | Substitute for 1/2" SS wire rope clamps. Per unit: 12x |
Install & Tools: Round Bend-and-Stay Multipurpose Stainless Steel Wire, 0.012" diameter, 645 feet | McMaster | 9882K35 | Wire for mousing stainless shackles Per unit: 1 |
Main structure: Structural FRP Fiberglass I-Beam, 1/4" Wall Thickness, 1-1/2" Wide x 3" High, 5 ft long | McMaster Carr | 9468T41 | Cut to 5 1-ft long sections. Per unit: 1x |
Install & Tools: Underwater Lift Bag, 220 lbs Lift Capacity | Subsalve Commercial | C-200 | Transport Ark to deployment site Per unit: 1x |
Install & Tools: Zinc-Galvanized Steel Wire, 0.014" diameter, 475 feet long | McMaster | 8872K19 | Wire for mousing galvanized shackles Per unit: 1x |
Strain Gauge | |||
316 Stainless Steel Eyebolt, for Lifting, M16 x 2 Thread Size, 27 mm Thread Length | McMaster Carr | 3130T14 | For strain gauge eyebolts Per unit: 2x |
Bridge101A Data Logger, 30 mV | MadgeTech | Bridge101A-30 | Collect voltage data from load cell. Per unit: 1x |
Chemical-Resistant PVC Rod, 2" Diameter | McMaster Carr | 8745K26 | For datalogger housing endcap. See Supplemental File 1-Figure S32. Per unit: 1x Refers to drawing: Yes |
Clamping U-Bolt, 304 SS, 5/16"-18 Thread Size, 1-3/8" ID | McMaster Carr | 3042T154 | For attachment of datalogger housing to strain gauge. Per unit: 1x |
Dow Corning Molykote 44 Medium Grease Lubricant | Amazon (Made by Dow Corning) | B001VY1EL8 | For mating male and female underwater connectors. Per unit: 1x |
STA-8 Stainless Steel S Type Tension and Compression Load Cell | LCM Systems | STA-8-1T-SUB | Load cell instrument for assessment of in-water weight. Per unit: 1x |
Standard-Wall Clear Blue Rigid PVC Pipe for Water, Unthreaded, 1-1/2 Pipe Size, 2 ft | McMaster Carr | 49035K47 | For datalogger housing. See Supplemental File 1-Figure S31. Per unit: 1x Refers to drawing: Yes |
Standard-Wall PVC Pipe Fitting for Water, Cap, White, 1-1/2 Pipe Size Socket Female | McMaster Carr | 4880K55 | For datalogger housing. Per unit: 2x |
Structural FRP Fiberglass Sheet, 12" Wide x 12" Long, 3/16" Thick | McMaster Carr | 8537K24 | For attachment of datalogger housing to strain gauge. Per unit: 1x |
SubConn Micro Circular Connector, Female, 4-port | McCartney (Made by SubConn) | MCBH4F | Install into machined housing endcap. Per unit: 1x |
SubConn Micro Circular Connector, Male, 4-contact | McCartney (Made by SubConn) | MCIL4M | Splice to load cell wiring and waterproof connection. Per unit: 1x |
Threadlocker, Loctite 262, 0.34 FL. oz Bottle | McMaster Carr | 91458A170 | For strain gauge eyebolts Per unit: 1x |
Vibration-Damping Routing Clamp, Weld-Mount, Polypropylene with Zinc-Plated Steel Top Plate, 1-7/8" ID | McMaster Carr | 3015T39 | For attachment of datalogger housing to strain gauge. Per unit: 1x |