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“十五五”规划对强化国家战略科技力量和关键核心技术攻关作出重点部署。国家重点实验室作为连接基础研究与产业落地的重要纽带,正为走向深远海的大国工程筑牢安全防线。跨海大桥、海上风电、极地科考,每一项都面临台风、巨浪、海冰等极端挑战。科学家们如何把风、浪、沙、冰“搬”进实验室?

在海岸与海洋工程全国重点实验室,一个水池就是缩小70倍的海洋。跨海大桥能否扛住海浪?海上风电能否挺过台风?答案就藏在这里。造浪池可精确调控各类波形,配合波浪监测、光学测量、应变和压力传感器等设备,精准采集浪高、结构受力等数据。漂浮式风电模型靠浮力支撑、锚链固定,实验室副主任林毅峰表示,物理模型实验主要测试结构在真实海况下的运动性能和受力是否满足设计要求。

另一个全国最大循环水槽,用于监测沙子的冲刷状态。研究人员正在测试自主研发的开孔圆台防护措施——它像一个带孔的“大斗笠”,既挡住桩周泥沙不被冲走,又让沙子顺水流入内部,埋深反增;斗笠后方还会形成淤积,把海底电缆埋得更厚更安全。教授卢鹏则长期研究海冰,他指出,冰对结构物的作用在极地至关重要,冰的力学强度是破冰船设计、极地航线规划的核心依据。

基础研究的成果已应用于真实工程。在广东阳江海域,全球单机容量最大的16兆瓦漂浮式海上风电平台屹立深海。它靠浮力、稳性和系泊系统协同站稳,每个立柱有三条锚链,极端情况下连接部位受力接近1000吨,且已实现百分百国产化。该平台每年发电约4465万千瓦时,可满足2.4万户家庭一年用电。基础研究与工程实践相互支撑,正为深远海风能的规模化开发打开更广阔的空间。

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