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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111851401A(43)申请公布日2020.10.30(21)申请号202010906968.6E02B1/02(2006.01)(22)申请日2020.08.31G01M10/00(2006.01)(66)本国优先权数据202010667459.22020.07.10CN(71)申请人珠江水利委员会珠江水利科学研究院地址510610广东省广州市天河区天寿路80号(72)发明人陈俊邢方亮王磊徐奕蒙丘瑾炜郭泽斌王天奕(74)专利代理机构深圳市壹品专利代理事务所(普通合伙)44356代理人江文鑫(51)Int.Cl.E02B3/06(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图2页(54)发明名称运用在造波系统的水池墙壁消波结构(57)摘要本发明涉及波浪模拟的技术领域,公开了运用在造波系统的水池墙壁消波结构,包括支撑架、碎石层、第一海绵层、多个消波管道,波浪朝向支撑架推进时,首先与碎石层接触,碎石层对波浪起到破碎作用,波浪拍打在碎石层上,从整体被破碎为小股的波浪,并消耗波浪的能量,破碎后的波浪再经过第一海绵层,进一步消耗波浪的能量;消波管道具有入水口和出水口,入水口抵接第一海绵层,出水口竖直朝下,从第一海绵层流出的水流大部分直接从入水口进入消波管道,从消波管道的出水口朝下流出,波浪经过消波结构的多次能量消耗,最终回到水池中,避免波浪与水池墙壁直接碰撞产生反射波,可以有效提高波浪模拟实验的精确度。CN111851401ACN111851401A权利要求书1/1页1.运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,包括支撑架、碎石层、第一海绵层、多个消波管道,所述支撑架的底端朝下延伸形成多个固定部,所述固定部与水池的底面呈固定布置,所述支撑架的背部抵接水池墙壁,所述支撑架的顶端与水池的上边沿高度相等,所述支撑架的两侧面呈直角三角形,所述支撑架具有朝向水池中央的斜面,所述斜面朝上倾斜,所述碎石层设置在所述斜面上,所述第一海绵层设置在所述碎石层之下,且贴合所述碎石层,所述碎石层、第一海绵层均与所述斜面呈平行布置,所述消波管道固定在所述支撑架上,且所述消波管道处于所述第一海绵层的下方,多个所述消波管道呈并列布置,所述消波管道具有入水口和出水口,所述入水口抵接所述第一海绵层,所述出水口竖直朝下。2.如权利要求1所述的运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,所述消波管道包括出水段和多个入水段,所述入水段的上端具有所述入水口,所述出水段的下端具有所述出水口,多个所述入水段的下端均与所述出水段的上端相连通,多个所述入水段呈上下间隔布置。3.如权利要求2所述的运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,所述入水段的内径自上而下逐渐减小。4.如权利要求3所述的运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,所述出水段的外周具有多个第一消波孔,多个所述第一消波孔均匀分布在所述出水段的外周面。5.如权利要求4所述的运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,所述支撑架的底部安装有底板,所述底板上均匀分布有多个第二消波孔,所述底板的上端面铺设有第二海绵层,所述出水口朝下正对所述第二海绵层。6.如权利要求5所述的运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,所述支撑架的背部安装有背板,所述背板上均匀分布有多个第三消波孔,所述背板的内侧面铺设有第三海绵层。7.如权利要求6所述的运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,所述第一海绵层、第二海绵层、第三海绵层均由多层海绵叠合形成。8.如权利要求1-7任意一项所述的运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,所述碎石层包括网框和碎石料,所述网框固定在所述支撑架的斜面上,所述碎石料装在所述网框中,所述网框的网孔内径小于所述碎石料的直径。9.如权利要求8所述的运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,所述网框的材料为硬质塑料。10.如权利要求1-7任意一项所述的运用在造波系统的水池墙壁消波结构,其特征在于,所述支撑架的斜面与地面之间的夹角小于45°。2CN111851401A说明书1/4页运用在造波系统的水池墙壁消波结构技术领域[0001]本发明专利涉及波浪模拟的技术领域,具体而言,涉及运用在造波系统的水池墙壁消波结构。背景技术[0002]由于波浪和水流是海洋工程、海岸工程和港口工程中的主要荷载,因此在海洋、海岸和港口工程的规划、设计和施工中都需要了解波浪的作用。目前了解波浪荷载的常用方法有现场观测、物理模型试验和数值模拟3种。[0003]到目前为止,有些实际问题不能单纯用数学分析方法去解决,现场观测也很难实现,因此在实验水槽或港池中模拟波浪和海流,可以为海洋工程、港口海岸工程和水工结构的设计、科研、使用条件提供可靠依据。[