ノル・アスリンダ・アワン、ノルザナ・モハド・アヌアール、ファリダ・ジャファル・サイドク
円筒状障害物による波のエネルギー損失を評価するため、異なる波の状態とモデル構成で一方向の波で実験調査が行われました。この研究は、多孔質円筒モデルに関する重要な発見を示しています。多孔質円筒防波堤の基本概念は、粒子の動きがより多く、環境に優しく、沿岸漂流が優勢な場所での潮流の乱れを最小限に抑えた通過を可能にする、浸透性の障壁として機能することです。この研究では、それぞれ0.0625から0.48の範囲の4つの異なる多孔度を持つ100 mmと200 mmの2つのサイズの円筒を使用しました。水位、波の傾斜、波数、および多孔度の影響が調査されました。テスト結果によると、多孔度の割合が減少すると、より多くの波エネルギーが消散し、伝達される波高が減少しました。さらに、より大きなモデルサイズでは、水位が低いと損失係数に重大な影響があることも判明しました。同様の多孔度の場合、水位 0.27 m での El は 0.60 以上であるのに対し、水位 0.35 m では El は 0.40 未満です。全体的に、より低多孔度 (P = 6.25% と 14%) のより大きなモデル (単一または二重円筒) は、モデルの風下側の波高を低減する有望なパフォーマンスを示し、波エネルギー損失率が高く、より小さなモデルは、3 つのモデルすべての中で、同じ環境に対する波減衰モデルとして最も効果が低いことがわかりました。ある意味では、多孔質の円筒構造は、マングローブの苗木を植える沿岸地域や魚の繁殖地の人工魚礁での波減衰構造として、単独でまたは併用できる可能性があります。