WO2015082589A1 - Système de génération de vague, piscine à vagues et procédé d'installation du système - Google Patents
Système de génération de vague, piscine à vagues et procédé d'installation du système Download PDFInfo
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- WO2015082589A1 WO2015082589A1 PCT/EP2014/076518 EP2014076518W WO2015082589A1 WO 2015082589 A1 WO2015082589 A1 WO 2015082589A1 EP 2014076518 W EP2014076518 W EP 2014076518W WO 2015082589 A1 WO2015082589 A1 WO 2015082589A1
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H4/00—Swimming or splash baths or pools
- E04H4/0006—Devices for producing waves in swimming pools
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63B—APPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
- A63B69/00—Training appliances or apparatus for special sports
- A63B69/0093—Training appliances or apparatus for special sports for surfing, i.e. without a sail; for skate or snow boarding
Definitions
- Wave generation system Wave generation system, wave pool and system installation method
- the present invention relates to the field of swimming pools.
- the present invention more particularly proposes a system for generating waves in a swimming pool.
- the generation of waves in a pool such as a pool can have several reasons. She can have a playful reason.
- the waves generated in a swimming pool can give the illusion of being at the seaside on a beach and, for example, allow to practice activities requiring waves such as surfing.
- Wave generation can have a scientific reason.
- the waves generated in an experimental basin can be used to know the effect of wave on a littoral or on a boat for example.
- EP 2 123 850 A1 teaches a wave generation system in a pool.
- the system includes a profile that moves to the bottom of the pool through a drive means.
- the profile forms an angle different from 90 ° with respect to its direction of travel.
- the profile profile is chosen so that it has no concavities facing its direction of movement, the ratio between its height and the depth of the basin being between 1/2 and 3. It can be rigid without concavity or deformable such as an inflatable section or filled with water so that it has no concavities.
- This system requires the use of high profile profile which can be a disadvantage.
- DE 10 2010 0351 17 teaches a system comprising a cylindrical body rolling on an inclined plane from an initial position to a final position by the action of gravity so that waves are generated by the displacement of the combined with the impact of the cylindrical body on the surface of the water.
- a return unit rolls the cylindrical body from the end position to the initial position.
- US 586,983 teaches a wave device in a pool.
- This device comprises a wave board in a plane perpendicular to the bottom of the basin.
- the wave board is driven by a back and forth movement by a drive device.
- the device taught by this document has the disadvantage of being complex to set up but also to be potentially dangerous for people wishing to swim in the pool because of the wave board.
- the present invention therefore aims to overcome one or more of the disadvantages of the prior art by providing a wave generating device in a basin easy to manufacture and inexpensive.
- the invention relates to a wave generation system for aquatic basin comprising at least one profile adapted to be driven horizontally parallel to the bottom of the basin by drive means, characterized in that the drive means being clean in a reciprocating movement the profile or profiles each less than 1/10 of the length of the water basin.
- the drive means comprise at least two winches each adapted to be located in the vicinity of the two opposite walls of the water tank, each winch being adapted to control the winding and unwinding of at least one cable attached to the profile.
- the winches are controlled by a synchronization means, the synchronizing means controlling a winch disposed in the vicinity of one wall of the basin to wind the cable and to the other winch disposed in the vicinity of the opposite wall to unroll simultaneously the cable and vice versa to obtain a back and forth movement of the profile or profiles.
- the cable or cables are integrated in rails that can be placed or fixed to the bottom of the basin.
- the synchronization means is a computer means that communicates with the winches by wired or wireless communication means.
- the drive means are at least one integrated motor at least in the profiles, the motor being adapted to drive wheels allowing the (x) profiled (s) to move to the bottom of the basin.
- the system comprises rails that can be fixed to the bottom of the basin, the rails guiding the wheels of the profile or profiles.
- the drive means are at least one integrated motor at least in the profiles that are not arranged between two profiles, or the motors are adapted to drive a double groove pulley, a first end of at least one first cable being capable of being fixed to one of the two opposite walls of the basin, the second end of the first cable being wound around a groove of the double pulley, a first end of at least one second cable being wound in the opposite direction around the other groove of the double pulley, the second end of the second cable being fixed to the other of the two opposite walls of the basin.
- the drive means are at least one integrated motor at least in the profiles that are not arranged between two profiles, or the motors are adapted to drive a double groove pulley, a first end of less a first cable being adapted to be fixed to one of the two opposite walls of the basin or wound around a groove of a double pulley driven by the integrated motor in an adjacent section, the second end of the first cable being wound around a groove of the double pulley, a first end of at least one second cable being wound around the other groove of the double pulley, the second end of the second cable being fixed to the other of the two walls opposite the pelvis or wrapped around a groove of a double pulley driven by the motor in an adjacent section.
- the motors are controlled by a computer means that communicates with them by wired or wireless communication means.
- the computer means comprises an input means allowing a user to enter parameters for adjusting the movement of the profile or profiles.
- the system furthermore comprises sensors detecting the wave propagation speed and / or the wave height, the signals representative of the wave propagation speed and / or the wave height being sent to the computer means. .
- the profile or profiles are regularly spaced between them every 10 m to 100 m between the two opposite walls of the basin.
- the profile or profiles are regularly spaced angularly between them every 20 ° to 360 °.
- the ratio between the height of the profile and the depth of the water basin is between 1/20 and 1/10.
- the profile or profiles have a cross section in the form of a semicircle, square or triangle.
- the invention also relates to a wave pool comprising a water basin and a wave generation system according to the invention.
- the invention also relates to a method for installing the system according to the invention in an aquatic basin characterized in that it comprises at least one step of installation of profile (s) at the bottom of the water basin.
- the method further comprises a step of fixing the profiles on cables and a step of installing the profile drive means.
- the method further comprises a step of fixing rails capable of guiding profile wheels to the bottom of the basin.
- the method further comprises the attachment of wave speed sensor and / or wave height on the walls of the water basin.
- the method includes attaching at least one first cable to a wall of the pool and at least one second cable to another opposite wall of the pool.
- FIG. 1 represents a cross section of a rectangular basin with the wave generation system in a configuration
- FIG. 2 represents a cross section of a rectangular basin with the wave generation system according to another configuration
- FIG. 3 represents a cross section of a rectangular basin with the wave generation system according to another configuration
- FIG. 4 represents a view from above of a rectangular basin with the wave generation system according to a configuration
- FIG. 5 represents a view from above of a circular basin with the wave generation system according to a configuration
- FIG. 6 represents a view from above of a rectangular basin with the wave generation system according to another configuration
- - Figure 7 shows a top view of a circular pool with the wave generation system according to another configuration.
- the present invention proposes a system for generating waves
- the water basin can take many forms.
- the water basin has a rectangular shape.
- the length of the water basin corresponds to the distance between two opposite walls (2, 3) of the basin in the direction of the length of the basin or in the direction of the width of the basin.
- the water basin has a circular shape comprising two walls (24, 25) concentric circular.
- the length of the water basin corresponds to the distance that can be traveled by an object moving in the pool at an angle of 360 ° from its starting point (26) while remaining equidistant from the two circular walls (24, 25).
- the circular form is not limiting. Indeed, the basin may also have an oval shape or chain link for example.
- the bottom of the basin can be horizontal or inclined.
- the bottom may be inclined towards the center of the circular shape of the basin.
- the system comprises at least one profile (7).
- This or these profiles (7) are adapted to be driven horizontally parallel to the bottom (6) of the basin (1) aquatic driving means (4, 5).
- the cross section of the profile or profiles (7) can be in the form of a semicircle, square or triangle. Preferably, the cross section of the profile or profiles (7) is square.
- the height (hp) of the profile or profiles (7) is determined according to the depth (H) of the basin (1). In a nonlimiting manner, the ratio between the height (hp) of the profile (s) (7) and the depth (H) of the aquatic basin (1) is between 1/20 and 1/10. For example, in a basin (1) 2 m deep, the profile or profiles (7) have a height (hp) of about 15 cm. In another example, for a basin (1) having a depth (H) of 25 cm, the profile or profiles (7) can have a height (hp) of 2.5 cm.
- the depth (H) of the basin (1) can correspond to the depth of water contained in the basin (1).
- the depth (H) of the basin may correspond to the depth of water contained in the basin (1), for example, vertically from a point situated at an equal distance between two opposite walls. .
- this ratio of heights (hp, H) allows the user of the basin (1) to enjoy a significant height of water between the plane (14) comprising the upper part of the profile (s) and the plane (12). ) including the surface of the water, while improving safety.
- the profiles (7) can be made of wood, or metal, or plastic or foam or other suitable materials.
- profiles (7) are adapted to be driven by the drive means between two walls (2, 3) opposite the basin (1) aquatic.
- the distance between these two opposite walls (2, 3) corresponds to the length of the aquatic basin.
- the length of the basin corresponds to the largest dimension of the rectangular aquatic basin (1), with the exception of the basin depth.
- the length of the water basin corresponds to the smallest dimension of the rectangular aquatic basin (1), with the exception of the depth of the basin.
- the driving of the one or more profiles (7) is carried out in such a way that the longitudinal axis (22) of the profile (s) is perpendicular to the driving direction (13) of the one or more profiles (7).
- This configuration makes it possible to obtain a swell.
- the driving of the one or more profiles (7) is carried out in such a way that the longitudinal axis (22) of the profile (s) is not perpendicular to the direction (13) of driving the profile or profiles (7).
- This configuration makes it possible to obtain a breaking wave.
- the drive means (4, 5) are adapted to drive in a movement (13) back and forth or the profiles (7).
- the profile or profiles (7) are each driven a distance of less than 1/10 of the distance between the walls (2, 3) opposite the basin (1) aquatic.
- the profiles (7) are driven in the same direction (13) simultaneously.
- the one or more profiles (7) are evenly spaced between them between the two opposite walls (2, 3) of the basin (1).
- the value of the spacing (L) between two profiles (7) can be in a range from 10 m to 100 m, preferably every 50 m.
- the system may comprise three sections spaced between them of 50 m.
- the means (4, 5) for driving the profile (s) (7) comprise at least two winches (4, 5) suitable for being arranged each in the vicinity of the two opposite walls (2, 3) of the aquatic basin (1). Each winch (4, 5) is able to control the winding and unwinding of at least one cable (8) attached to (x) section (s) (7).
- the cable or cables (8) are integrated in rails placed or fixed to the bottom (6) of the basin.
- a winch (4) can be arranged in the vicinity of a wall
- the winches (4, 5) can pull a cable (8) fixed in the middle of each profile.
- the winches (4, 5) can pull a first cable connected to two cables whose ends opposite to the ends connecting them to the first cable are each fixed to one end of the profile closest to the winch.
- the other profiles can be interconnected by parallel cables joining the ends of the profiles.
- the system may include two winches per wall. Each of the winches can pull a cable attached to the ends of the or profiles.
- the profiles (7) may comprise wheels.
- the wheels can be guided by rails placed or fixed to the bottom of the basin.
- the winches (4, 5) are integrated in the opposite walls (2, 3). In another embodiment, the winches (4, 5) are integrated in the ground at the bottom (6) of the pond (1) aquatic.
- the winches (4, 5) are controlled by synchronization means for synchronizing the winding and unwinding of the cable (s) (8) by the winches.
- the synchronization means may be a computer means (14) which communicates with the winches (4, 5) by means (1 6) of wired or wireless communication.
- the drive means are at least one integrated motor at least in the profiles (7) which are not arranged between two profiles (7).
- the motor is used to drive wheels (18) allowing the (x) section (s) (7) to move to the bottom (6) of the basin (1).
- the system comprises rails that can be fixed or placed at the bottom of the basin to guide the wheels (18) of the profile or profiles.
- the motors may be controlled by computer means (14) which communicates with the motors by wired or wireless communication means (16).
- the drive means are at least one integrated motor at least in the profiles that are not arranged between two profiles.
- the motor or motors are adapted to drive a pulley (19) with double groove.
- a first end (20a) of at least one first cable (20) is attached to one (2) of two opposite walls of the basin.
- the second end (20b) of the first cable (20) is wound around a groove of the double pulley (19).
- a first end (21 a) of at least one second cable (21) is wound in the opposite direction around the other groove of the double pulley (19).
- the second end (21b) of the second cable (21) is fixed to the other (3) of the two opposite walls of the basin.
- the motor or motors are capable of driving a double groove pulley (19).
- a first end (20a) of at least one first cable (20) is attached to one (2) of the two opposite walls of the basin or wound around a groove of a double pulley driven by the motor integrated in a profile adjacent.
- the second end (20b) of the first cable (20) is wound around a groove of the double pulley (19).
- a first end (21 a) of at least one second cable (21) is wrapped around the other groove of the double pulley (19).
- the second end (21b) of the second cable (21) is fixed to the other (2) of the two opposite walls of the basin or wrapped around a groove of a double pulley (19 ') driven by the engine in an adjacent profile.
- the drive means are at least one pneumatic or hydraulic cylinder actuated by at least one motor placed in the vicinity of a wall of the basin.
- the motor can be integrated in a niche made in a wall of the basin.
- the engine can be electric or thermal.
- the longitudinal axis of the cylinder or cylinders is perpendicular to the longitudinal axis of the profile or profiles.
- the profile or profiles are attached to one end of the cylinder or cylinders.
- the computer means (14) may include input means (17) for allowing a user to input wave height and wave displacement rate adjustment parameters.
- the computing means of the computer means (14) calculate then the speed of movement of the profiles which makes it possible to obtain the desired height and wave speed.
- sensors (10, 1 1) can be fixed on the walls of the pool to know the speed of wave propagation (9) and / or the height of the waves (9).
- the walls in question are the walls other than the opposite walls (2, 3) in the vicinity of which the winches are arranged.
- two sensors (10, 1 1) that follow one another can be used to calculate the wave propagation speed.
- the first sensor (10) detects the passage of the wave (9) and sends to the computer means a first signal representative of the moment when the wave is detected by the first sensor.
- the second sensor (1 1) detects the passage of the wave (9) after passing to the first sensor (10).
- the second sensor (1 1) then sends the computer means a second signal representative of the passage of the wave (9).
- the computer means comprises storage means which store the signals sent by the sensors and calculation means.
- the calculation means calculate the speed of the wave from the first signal and the second signal and the distance between the two sensors.
- the sensors (10, 11) communicate with the computer means (14) by wired or wireless communication means (15). For example, sensors may be attached to walls to measure the height of the waves.
- the sensors send signals representative of the height of the waves to the computer means which stores these signals in its storage means.
- the signals sent by the sensors allow the computing means of the computer means (14) to control that the speed of movement of the profiles and the wave height correspond to the parameters input by the user by the means (17) of capture.
- the arrangement of the system is stored in the storage means of the computer means (14).
- the arrangement of the system corresponds at least to size values of the basin and dimension of the profile or profiles, number of profiles and their disposition. These values are stored in the storage means of the computer means.
- the user can thus input by the input means of the wave height adjustment parameters and wave displacement speed.
- the calculation means of the computer means (14) then calculate the speed of displacement of the profiles which makes it possible to obtain the desired height and wave speed.
- the computer means (14) may be a desktop computer, a laptop, a tablet, a smartphone or any other means for implementing the system.
- the or profiles (7) are adapted to be driven by the drive means in the channel formed by the two walls (24, 25) concentric.
- the driving of the one or more profiles (7) is carried out in such a way that the longitudinal axis (22) of the profile (s) remains perpendicular to the tangents (23) of the walls (24, 25). concentric at the points of intersection of the longitudinal axis (22) of the profile with the tangents (23).
- This configuration makes it possible to obtain a swell.
- the driving of the one or more profiles (7) is carried out in such a way that the axis
- the drive means (4, 5) are adapted to drive in a movement (13) back and forth or the profiles (7).
- the profile or profiles (7) are each driven a distance less than 1/10 of the length of the pool (1) aquatic.
- the length of the pool (1) corresponds to the distance that can be traveled by an object moving in the pool at an angle of 360 ° from its starting point (26) while remaining equidistant from the two circular walls. .
- the profiles (7) are driven in the same direction (13) simultaneously.
- the one or more profiles (7) are regularly spaced apart.
- the value of the angular spacing a between two profiles (7) can be in a range from 20 ° to 360 °, preferably every 120 °.
- the system may comprise three sections spaced angularly from each other by 120 °.
- the drive means are at least one integrated motor at least in the profiles (7).
- the motor is used to drive wheels (18) allowing the (x) section (s) (7) to move to the bottom (6) of the basin (1).
- the system comprises rails that can be fixed or placed at the bottom of the basin to guide the wheels (18) of the profile or profiles.
- the track or rails are concentric with the two concentric walls of the basin.
- the motors are controlled by a computer means that communicates with them by wired or wireless communication means.
- the computer means may include input means for allowing a user to input wave height and wave displacement rate adjustment parameters.
- the means of calculation of the computing means then calculate the speed of movement of the profiles (7) which provides the desired height and wave speed.
- sensors may be attached to the walls of the pool (1) to know the speed of wave propagation and / or the height of the waves.
- two sensors that follow each other can be used to calculate the speed of wave propagation.
- the first sensor detects the passage of the wave and sends to the computer means a first signal representative of the moment when the wave is detected by the first sensor.
- the second sensor detects the passage of the wave after it passes to the first sensor.
- the second sensor then sends the computer means a second signal representative of the passage of the wave.
- the computer means comprises storage means which store the signals sent by the sensors and calculation means.
- the calculation means calculate the speed of the wave from the first signal and the second signal and the distance between the two sensors.
- the sensors communicate with the computer means by wired or wireless communication means.
- sensors may be attached to walls to measure the height of the waves.
- the sensors send signals representative of the height of the waves to the computer means which stores these signals in its storage means.
- the signals sent by the sensors allow the calculation means of the computer means to control that the speed of movement of the profiles and the wave height correspond to the parameters entered by the user by the input means.
- the arrangement of the system is stored in the storage means of the computer means.
- the arrangement of the system corresponds at least to size values of the basin and dimension of the profile or profiles, number of profiles and their arrangement. These values are stored in the storage means of the computer means.
- the user can thus enter via the data input means wave height adjustment and wave displacement speed settings.
- the calculation means of the computer means then calculate the speed of displacement of the profiles which makes it possible to obtain the desired height and the desired wave speed.
- the computer means can be a desktop computer, a laptop, a tablet, a smartphone or any other means to implement the system.
- the system can be installed on all kinds of watersheds to get a wave pool.
- the method of installing the system in an aquatic pond to obtain a wave pool includes at least one step of installing profile (s) at the bottom of the water basin.
- the method further comprises a step of fixing the profiles on cables and a step of installing the drive means of the profiles.
- the method further comprises a step of fixing rails capable of guiding profiled wheels to the bottom of the basin.
- the method further comprises the attachment of wave speed sensor and / or wave height on the walls of the water basin.
- the method comprises fixing a first cable to a wall of the basin and a second cable to another opposite wall of the basin.
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Abstract
Un système de génération de vagues (9) pour bassin (1) aquatique comprenant au moins un profilé (7) propre à être entraîné horizontalement parallèlement au fond (6) du bassin par des moyens (4, 5) d'entraînement, les moyens (4, 5) d'entraînement étant propres à entraîner dans un mouvement (13) de va-et-vient le ou les profilés (7) chacun sur une distance inférieure à 1/10 de la longueur du bassin aquatique.
Description
Système de génération de vague, piscine à vagues et procédé d'installation du système
La présente invention concerne le domaine des piscines. La présente invention propose plus particulièrement un système permettant de générer des vagues dans une piscine.
La génération de vagues dans un bassin tel qu'une piscine peut avoir plusieurs raisons. Elle peut avoir une raison ludique. Les vagues générées dans un bassin de baignade peuvent donner l'illusion d'être au bord de la mer sur une plage et, par exemple, permettre de pratiquer des activités nécessitant des vagues telles que le surf. La génération de vagues peut avoir une raison scientifique. Les vagues générées dans un bassin d'expérimentation peuvent pour connaître à moindre échelle l'effet de vague sur un littoral ou sur un bateau par exemple.
Le document EP 2 123 850 A1 enseigne un système de génération de vagues dans un bassin. Le système comprend un profilé qui se déplace au fond du bassin grâce à un moyen d'entraînement. Le profilé fait un angle différent de 90° par rapport à sa direction de déplacement. Le profil du profilé est choisi pour qu'il n'ait pas de concavités faisant face à sa direction de déplacement, le rapport entre sa hauteur et la profondeur du bassin étant compris entre 1 /2 et 3. Il peut être rigide sans concavité ou déformable tel qu'un profilé gonflable ou rempli d'eau de telle manière qu'il ne présente pas de concavités. Ce système nécessite l'utilisation de profilé de hauteur importante qui peut être un inconvénient.
Le document DE 10 2010 0351 17 enseigne un système comprenant un corps cylindrique roulant sur un plan incliné à partir d'une position initiale à une position finale par l'action de la gravité de telle façon que des vagues sont générées par le déplacement de l'eau combiné avec l'impact du corps cylindrique sur la surface de l'eau. Une unité de retour fait rouler le corps cylindrique à partir de la position finale à la position initiale. Le système
enseigné par ce document a l'inconvénient d'être complexe à mettre en place et à contrôler pour la génération de vagues.
Le document US 586 983 enseigne un dispositif à vagues dans un bassin. Ce dispositif comprend une planche à vague comprise dans un plan perpendiculaire par rapport au fond du bassin. La planche à vague est entraînée par un mouvement de va-et-vient par un dispositif d'entraînement. Le dispositif enseigné par ce document a l'inconvénient d'être complexe à mettre en place mais également d'être potentiellement dangereux pour des personnes désirant se baigner dans le bassin à cause de la planche à vague.
La présente invention a donc pour objet de pallier un ou plusieurs des inconvénients de l'art antérieur en proposant un dispositif de génération de vagues dans un bassin facile à fabriquer et peu coûteux. À cet effet, l'invention concerne un système de génération de vagues pour bassin aquatique comprenant au moins un profilé propre à être entraîné horizontalement parallèlement au fond du bassin par des moyens d'entraînement, caractérisé en ce que les moyens d'entraînement étant propres à entraîner dans un mouvement de va-et-vient le ou les profilés chacun sur une distance inférieure à 1 /10 de la longueur du bassin aquatique.
Selon une autre particularité, les moyens d'entraînement comprennent au moins deux treuils propres à être disposés chacun au voisinage des deux parois opposées du bassin aquatique, chaque treuil étant propre à commander l'enroulement et le déroulement d'au moins un câble fixé au profilé.
Selon une autre particularité, les treuils sont commandés par un moyen de synchronisation, le moyen de synchronisation commandant à un treuil disposé au voisinage d'une paroi du bassin d'enrouler le câble et à l'autre treuil disposé au voisinage de la paroi opposée de dérouler
simultanément le câble et vice versa pour obtenir un mouvement de va-et- vient du ou des profilés.
Selon une autre particularité, le ou les câbles sont intégrés dans des rails pouvant être posés ou fixés au fond du bassin. Selon une autre particularité, le moyen de synchronisation est un moyen informatique qui communique avec les treuils par des moyens de communication filaires ou sans fil.
Selon une autre particularité, les moyens d'entraînement sont au moins un moteur intégré au moins dans les profilés, le moteur étant propre à entraîner des roues permettant au(x) profilé(s) de se déplacer au fond du bassin.
Selon une autre particularité, le système comprend des rails pouvant être fixés au fond du bassin, les rails guidant les roues du ou des profilés.
Selon une autre particularité, les moyens d'entraînement sont au moins un moteur intégré au moins dans les profilés qui ne sont pas disposés entre deux profilés, le ou les moteurs sont propres à entraîner une poulie à double gorge, une première extrémité d'au moins un premier câble étant apte à être fixé à une des deux parois opposées du bassin, la deuxième extrémité du premier câble étant enroulée autour d'une gorge de la double poulie, une première extrémité d'au moins un deuxième câble étant enroulée dans le sens inverse autour de l'autre gorge de la double poulie, la deuxième extrémité du deuxième câble étant fixée à l'autre des deux parois opposées du bassin.
Selon une autre particularité, les moyens d'entraînement sont au moins un moteur intégré au moins dans les profilés qui ne sont pas disposés entre deux profilés, le ou les moteurs sont propres à entraîner une poulie à double gorge, une première extrémité d'au moins un premier câble étant apte à être fixée à une des deux parois opposées du bassin ou bien enroulée autour d'une gorge d'une double poulie entraînée par le moteur intégré dans un profilé adjacent, la deuxième extrémité du premier câble
étant enroulée autour d'une gorge de la double poulie, une première extrémité d'au moins un deuxième câble étant enroulée autour de l'autre gorge de la double poulie, la deuxième extrémité du deuxième câble étant fixée à l'autre des deux parois opposées du bassin ou bien enroulée autour d'une gorge d'une double poulie entraînée par le moteur dans un profilé adjacent.
Selon une autre particularité, les moteurs sont commandés par un moyen informatique qui communique avec eux par des moyens de communication filaires ou sans fil. Selon une autre particularité, le moyen informatique comprend un moyen de saisie permettant à un utilisateur d'entrer des paramètres de réglage du mouvement du ou des profilés.
Selon une autre particularité, le système comprend en outre des capteurs détectant la vitesse de propagation des vagues et/ou la hauteur des vagues, les signaux représentatifs de la vitesse de propagation des vagues et/ou de la hauteur des vagues étant envoyés au moyen informatique.
Selon une autre particularité, le ou les profilés sont régulièrement espacés entre eux tous les 10 m à 100 m entre les deux parois opposées du bassin.
Selon une autre particularité, le ou les profilés sont régulièrement espacés angulairement entre eux tous les 20° à 360°.
Selon une autre particularité, le rapport entre la hauteur du profilé et la profondeur du bassin aquatique est compris entre 1 /20 et 1 /10. Selon une autre particularité, le ou les profilés ont une section transversale en forme de demi-cercle, de carré ou de triangle.
L'invention concerne également une piscine à vagues comprenant un bassin aquatique et un système de génération de vagues selon l'invention.
L'invention concerne également un procédé d'installation du système selon l'invention dans un bassin aquatique caractérisé en ce qu'il comprend au moins une étape d'installation de profilé(s) au fond du bassin aquatique.
Selon une autre particularité, le procédé comprend en outre une étape de fixation des profilés sur des câbles et une étape d'installation des moyens d'entraînement des profilés.
Selon une autre particularité, le procédé comprend en outre une étape de fixation de rails aptes à guider des roues de profilés au fond du bassin.
Selon une autre particularité, le procédé comprend en outre la fixation de capteur de vitesse de vagues et/ou de hauteur de vagues sur les parois du bassin aquatique.
Selon une autre particularité, le procédé comprend la fixation d'au moins un premier câble à une paroi du bassin et au moins un deuxième câble à une autre paroi opposée du bassin. D'autres particularités et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description ci-après, faite en référence aux dessins annexés :
- la figure 1 représente une coupe transversale d'un bassin rectangulaire avec le système de génération de vagues selon une configuration, - la figure 2 représente une coupe transversale d'un bassin rectangulaire avec le système de génération de vagues selon une autre configuration,
- la figure 3 représente une coupe transversale d'un bassin rectangulaire avec le système de génération de vagues selon une autre configuration,
- la figure 4 représente une vue du dessus d'un bassin rectangulaire avec le système de génération de vagues selon une configuration,
- la figure 5 représente une vue du dessus d'un bassin circulaire avec le système de génération de vagues selon une configuration,
- la figure 6 représente une vue du dessus d'un bassin rectangulaire avec le système de génération de vagues selon une autre configuration,
- la figure 7 représente une vue du dessus d'un bassin circulaire avec le système de génération de vagues selon une autre configuration.
L'invention va être décrite en référence aux figures énumérées ci- dessus. La présente invention propose un système de génération de vagues
(9) pour bassin (1 ) aquatique.
Le bassin aquatique peut prendre plusieurs formes.
Dans une configuration représentée sur les figures 1 , 2, 3, 4 et 6, le bassin aquatique a une forme rectangulaire. Dans cette configuration, la longueur du bassin aquatique correspond à la distance entre deux parois (2, 3) opposées du bassin dans le sens de la longueur du bassin ou dans le sens de la largeur du bassin.
Dans une autre configuration représentée sur les figure 5 et 7, le bassin aquatique a une forme circulaire comprenant deux parois (24, 25) circulaires concentriques. Dans cette configuration, la longueur du bassin aquatique correspond à la distance apte à être parcourue par un objet se déplaçant dans le bassin en faisant un angle de 360° à partir de son point (26) de départ tout en restant à égale distance des deux parois (24, 25) circulaires. La forme circulaire n'est pas limitative. En effet, le bassin peut avoir également une forme ovale ou de maillon de chaîne par exemple.
Le fond du bassin peut être horizontal ou incliné. Par exemple, dans un bassin circulaire, le fond peut être incliné vers le centre de la forme circulaire du bassin.
Le système comprend au moins un profilé (7). Ce ou ces profilés (7) sont propres à être entraînés horizontalement parallèlement au fond (6) du bassin (1 ) aquatique par des moyens (4, 5) d'entraînement.
La section transversale du ou des profilés (7) peut être en forme de demi-cercle, de carré ou de triangle. De préférence, la section transversale du ou des profilés (7) est carrée.
La hauteur (hp) du ou des profilés (7) est déterminée en fonction de la profondeur (H) du bassin (1 ). De façon non limitative, le rapport entre la hauteur (hp) du ou des profilés (7) et la profondeur (H) du bassin (1 ) aquatique est compris entre 1 /20 et 1 /10. Par exemple, dans un bassin (1 ) de 2 m de profondeur, le ou les profilés (7) ont une hauteur (hp) d'environ 15 cm. Dans un autre exemple, pour un bassin (1 ) ayant une profondeur (H) de 25 cm, le ou les profilés (7) peuvent avoir une hauteur (hp) de 2,5 cm.
La profondeur (H) du bassin (1 ) peut correspondre à la profondeur d'eau contenue dans le bassin (1 ). Dans un bassin dont le fond est incliné, la profondeur (H) du bassin peut correspondre à la profondeur d'eau contenue dans le bassin (1 ), par exemple, à la verticale d'un point situé à égale distance entre deux parois opposées.
Ainsi, ce rapport de hauteurs (hp, H) permet à l'utilisateur du bassin (1 ) de jouir d'une hauteur d'eau importante entre le plan (14) comprenant la partie supérieure du ou des profilés et le plan (12) comprenant la surface de l'eau, tout en améliorant la sécurité.
Les profilés (7) peuvent être fabriqués en bois, ou en métal, ou en plastique ou en mousse ou d'autres matières adaptées.
Dans la suite de la description, pour ne pas obscurcir la description, le système sera décrit pour un bassin rectangulaire puis pour un bassin circulaire.
Pour un bassin rectangulaire, le ou les profilés (7) sont propres à être entraînés par les moyens d'entraînement entre deux parois (2, 3) opposées du bassin (1 ) aquatique. La distance entre ces deux parois (2, 3) opposées correspond à la longueur du bassin aquatique.
Dans une configuration du bassin rectangulaire, la longueur du bassin correspond à la dimension la plus grande du bassin (1 ) aquatique rectangulaire, à l'exception de la profondeur du bassin.
Dans une autre configuration du bassin rectangulaire, la longueur du bassin aquatique correspond à la dimension la plus petite du bassin (1 ) aquatique rectangulaire, à l'exception de la profondeur du bassin.
Dans une configuration représentée sur la figure 4, l'entraînement du ou des profilés (7) est réalisé de telle manière que l'axe (22) longitudinal du ou des profilés est perpendiculaire à la direction (13) d'entraînement du ou des profilés (7). Cette configuration permet d'obtenir une houle.
Dans une autre configuration représentée sur la figure 6, l'entraînement du ou des profilés (7) est réalisé de telle manière que l'axe (22) longitudinal du ou des profilés n'est pas perpendiculaire à la direction (13) d'entraînement du ou des profilés (7). Cette configuration permet d'obtenir une vague déferlante.
Les moyens (4, 5) d'entraînement sont propres à entraîner dans un mouvement (13) de va-et-vient le ou les profilés (7).
Le ou les profilés (7) sont entraînés chacun sur une distance inférieure à 1 /10 de la distance entre les parois (2, 3) opposées du bassin (1 ) aquatique.
Dans une configuration où le système comprend plusieurs profilés (7), les profilés (7) sont entraînés dans la même direction (13) simultanément.
Dans une configuration, le ou les profilés (7) sont régulièrement espacés entre eux entre les deux parois (2, 3) opposées du bassin (1 ). Par exemple, la valeur de l'espacement (L) entre deux profilés (7) peut être comprise dans une plage allant de 10 m à 100 m, de préférence tous les 50 m. Par exemple, dans un bassin (1 ) dont la distance entre les deux parois (2, 3) opposées est de 200 m, le système peut comprendre trois profilés espacés entre eux de 50 m.
Dans une configuration des moyens (4, 5) d'entraînement, les moyens (4, 5) d'entraînement du ou des profilés (7) comprennent au moins deux treuils (4, 5) propres à être disposés chacun au voisinage des deux parois (2, 3) opposées du bassin (1 ) aquatique. Chaque treuil (4, 5) est propre à commander l'enroulement et le déroulement d'au moins un câble (8) fixé au(x) profilé(s) (7).
Dans un mode de réalisation, le ou les câbles (8) sont intégrés dans des rails posés ou fixés au fond (6) du bassin. Par exemple, un treuil (4) peut être disposé au voisinage d'une paroi
(2) du bassin et un autre treuil (5) est disposé au voisinage de la paroi (3) opposée. Dans un mode de réalisation, les treuils (4, 5) peuvent tirer un câble (8) fixé au milieu de chaque profilé. Dans un autre mode de réalisation, les treuils (4, 5) peuvent tirer un premier câble relié à deux câbles dont les extrémités opposées aux extrémités les reliant au premier câble sont fixées chacune à une extrémité du profilé le plus proche du treuil. Les autres profilés peuvent être reliés entre eux par des câbles parallèles rejoignant les extrémités des profilés.
Dans un autre exemple, le système peut comprendre deux treuils par paroi. Chacun des treuils peuvent tirer un câble fixé aux extrémités du ou des profilés.
Les profilés (7) peuvent comprendre des roues. Les roues peuvent être guidées par des rails posés ou fixés au fond du bassin.
Dans un mode de réalisation, les treuils (4, 5) sont intégrés dans les parois (2, 3) opposées. Dans un autre mode de réalisation, les treuils (4, 5) sont intégrés dans le sol au fond (6) du bassin (1 ) aquatique.
Dans un mode de réalisation, les treuils (4, 5) sont commandés par un moyen de synchronisation permettant la synchronisation de l'enroulement et du déroulement du ou des câble (8) par les treuils. Le moyen de
synchronisation commande à un treuil (4) disposé au voisinage d'une paroi (2) du bassin d'enrouler le câble (8) et à l'autre treuil (5) disposé au voisinage de la paroi (3) opposée de dérouler simultanément le câble (8) et vice-versa pour obtenir un mouvement de va-et-vient du ou des profilés (7). Le moyen de synchronisation peut être un moyen (14) informatique qui communique avec les treuils (4, 5) par des moyens (1 6) de communication filaires ou sans fil.
Dans une autre configuration des moyens d'entraînement, les moyens d'entraînement sont au moins un moteur intégré au moins dans les profilés (7) qui ne sont pas disposés entre deux profilés (7). Le moteur permet d'entraîner des roues (18) permettant au(x) profilé(s) (7) de se déplacer au fond (6) du bassin (1 ).
Dans un mode de réalisation, le système comprend des rails aptes à être fixés ou posés au fond du bassin pour guider les roues (18) du ou des profilés.
Dans un mode de réalisation, les moteurs peuvent être commandés par un moyen (14) informatique qui communique avec les moteurs par des moyens (1 6) de communication filaires ou sans fil.
Dans une autre configuration, les moyens d'entraînement sont au moins un moteur intégré au moins dans les profilés qui ne sont pas disposés entre deux profilés.
Dans un mode de réalisation de cette configuration, dans le cas où un profilé est utilisé, le ou les moteurs sont propres à entraîner une poulie (19) à double gorge. Une première extrémité (20a) d'au moins un premier câble (20) est fixée à une des (2) deux parois opposées du bassin. La deuxième extrémité (20b) du premier câble (20) est enroulée autour d'une gorge de la double poulie (19). Une première extrémité (21 a) d'au moins un deuxième
câble (21 ) est enroulée dans le sens inverse autour de l'autre gorge de la double poulie (19). La deuxième extrémité (21 b) du deuxième câble (21 ) est fixée à l'autre (3) des deux parois opposées du bassin. Ainsi, lorsque le moteur intégré dans le profilé entraîne la double poulie, un câble est déroulé de la poulie alors que l'autre câble est déroulé de la poulie ce qui fait avancer le profilé.
Dans un autre mode de réalisation de cette configuration, dans le cas où au moins deux profilés sont utilisés (figure 3), le ou les moteurs sont propres à entraîner une poulie (19) à double gorge. Une première extrémité (20a) d'au moins un premier câble (20) est fixée à une (2) des deux parois opposées du bassin ou bien enroulée autour d'une gorge d'une double poulie entraînée par le moteur intégré dans un profilé adjacent. La deuxième extrémité (20b) du premier câble (20) est enroulée autour d'une gorge de la double poulie (19). Une première extrémité (21 a) d'au moins un deuxième câble (21 ) est enroulée autour de l'autre gorge de la double poulie (19). La deuxième extrémité (21 b) du deuxième câble (21 ) est fixée à l'autre (2) des deux parois opposées du bassin ou bien enroulée autour d'une gorge d'une double poulie (19') entraînée par le moteur dans un profilé adjacent.
Dans une autre configuration des moyens d'entraînement, les moyens d'entraînement sont au moins un vérin pneumatique ou hydraulique actionné par au moins un moteur placé au voisinage d'une paroi du bassin. Le moteur peut être intégré dans une niche réalisée dans une paroi du bassin. Le moteur peut être électrique ou thermique. L'axe longitudinal du ou des vérins est perpendiculaire à l'axe longitudinal du ou des profilés. Le ou les profilés sont fixés à une extrémité du ou des vérins.
Dans chaque configuration, le moyen (14) informatique peut comprendre un moyen (17) de saisie permettant à un utilisateur d'entrer des paramètres de réglage de hauteur de vague et de vitesse de déplacement de vague. Les moyens de calcul du moyen (14) informatique calculent alors
la vitesse de déplacement des profilés qui permet d'obtenir la hauteur et la vitesse de vague souhaitées.
Dans une configuration, des capteurs (10, 1 1 ) peuvent être fixés sur des parois du bassin permettant de connaître la vitesse de propagation des vagues (9) et/ou la hauteur des vagues (9). Les parois en questions sont les parois autres que les parois (2, 3) opposées au voisinage desquels sont disposés les treuils. Par exemple, deux capteurs (10, 1 1 ) qui se suivent peuvent permettre le calcul de la vitesse de propagation des vagues. Le premier capteur (10) détecte le passage de la vague (9) et envoie au moyen informatique un premier signal représentatif du moment où la vague est détectée par le premier capteur. Le deuxième capteur (1 1 ) détecte ensuite le passage de la vague (9) après son passage au premier capteur (10). Le deuxième capteur (1 1 ) envoie alors au moyen informatique un deuxième signal représentatif du passage de la vague (9). Le moyen informatique comprend des moyens de mémorisation qui stockent les signaux envoyés par les capteurs et des moyens de calcul. Les moyens de calcul calculent la vitesse de la vague à partir du premier signal et du deuxième signal ainsi que de la distance entre les deux capteurs. Les capteurs (10, 1 1 ) communiquent avec le moyen (14) informatique par des moyens (15) de communication filaires ou sans fil. Par exemple, des capteurs peuvent être fixés sur des parois pour mesurer la hauteur des vagues. Les capteurs envoient les signaux représentatifs de la hauteur des vagues au moyen informatique qui stocke ces signaux dans ses moyens de mémorisation. Les signaux envoyés par les capteurs permettent aux moyens de calcul du moyen (14) informatique de contrôler que la vitesse de déplacement des profilés et la hauteur de vague correspondent aux paramètres entrés par l'utilisateur par les moyens (17) de saisie.
Dans une autre configuration, l'agencement du système est stocké dans les moyens de mémorisation du moyen (14) informatique. L'agencement du système correspond au moins à des valeurs de dimension du bassin et de dimension du ou des profilés, de nombre de profilés et leur
disposition. Ces valeurs sont stockées dans les moyens de mémorisation du moyen informatique. L'utilisateur peut ainsi entrée par les moyens de saisie des paramètres de réglage de hauteur de vague et de vitesse de déplacement de vague. Les moyens de calcul du moyen (14) informatique calculent alors la vitesse de déplacement des profilés qui permet d'obtenir la hauteur et la vitesse de vague souhaitées.
Le moyen (14) informatique peut être un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette, un téléphone intelligent ou tout autre moyen permettant de mettre en œuvre le système.
Pour un bassin circulaire comme représenté sur les figures 5 et 7, le ou les profilés (7) sont propres à être entraînés par les moyens d'entraînement dans le canal formé par les deux parois (24, 25) concentriques.
Dans une configuration représentée sur la figure 5, l'entraînement du ou des profilés (7) est réalisé de telle manière que l'axe (22) longitudinal du ou des profilés reste perpendiculaire aux tangentes (23) des parois (24, 25) concentriques aux points d'intersection de l'axe (22) longitudinal du profilé avec les tangentes (23). Cette configuration permet d'obtenir une houle.
Dans une autre configuration comme représenté sur la figure 7, l'entraînement du ou des profilés (7) est réalisé de telle manière que l'axe
(22) longitudinal du ou des profilés n'est pas perpendiculaire aux tangentes
(23) des parois (24, 25) concentriques et n'est pas parallèle avec celles-ci. Cette configuration permet d'obtenir une vague déferlante.
Les moyens (4, 5) d'entraînement sont propres à entraîner dans un mouvement (13) de va-et-vient le ou les profilés (7).
Le ou les profilés (7) sont entraînés chacun sur une distance inférieure à 1 /10 de la longueur du bassin (1 ) aquatique. La longueur du bassin (1 ) correspond à la distance apte à être parcourue par un objet se déplaçant dans le bassin en faisant un angle de 360° à partir de son point (26) de départ tout en restant à égale distance des deux parois circulaires.
Dans une configuration où le système comprend plusieurs profilés (7), les profilés (7) sont entraînés dans la même direction (13) simultanément.
Dans une configuration, le ou les profilés (7) sont régulièrement espacés entre eux. Par exemple, la valeur de l'espacement angulaire a entre deux profilés (7) peut être comprise dans une plage allant de 20° à 360°, de préférence tous les 120°. Par exemple, dans un bassin (1 ) dont la longueur est de 200 m, le système peut comprendre trois profilés espacés angulairement entre eux de 120°.
Dans une configuration des moyens d'entraînement, les moyens d'entraînement sont au moins un moteur intégré au moins dans les profilés (7). Le moteur permet d'entraîner des roues (18) permettant au(x) profilé(s) (7) de se déplacer au fond (6) du bassin (1 ).
Dans un mode de réalisation, le système comprend des rails aptes à être fixés ou posés au fond du bassin pour guider les roues (18) du ou des profilés. Le ou les rails sont concentriques avec les deux parois concentriques du bassin.
Dans un mode de réalisation, les moteurs sont commandés par un moyen informatique qui communique avec eux par des moyens de communication filaires ou sans fil. Le moyen informatique peut comprendre un moyen de saisie permettant à un utilisateur d'entrer des paramètres de réglage de hauteur de vague et de vitesse de déplacement de vague. Les moyens de calcul du
moyen informatique calculent alors la vitesse de déplacement des profilés (7) qui permet d'obtenir la hauteur et la vitesse de vague souhaitées.
Dans une configuration, des capteurs peuvent être fixés sur des parois du bassin (1 ) permettant de connaître la vitesse de propagation des vagues et/ou la hauteur des vagues. Par exemple, deux capteurs qui se suivent peuvent permettre le calcul de la vitesse de propagation des vagues. Le premier capteur détecte le passage de la vague et envoie au moyen informatique un premier signal représentatif du moment où la vague est détectée par le premier capteur. Le deuxième capteur détecte ensuite le passage de la vague après son passage au premier capteur. Le deuxième capteur envoie alors au moyen informatique un deuxième signal représentatif du passage de la vague. Le moyen informatique comprend des moyens de mémorisation qui stockent les signaux envoyés par les capteurs et des moyens de calcul. Les moyens de calcul calculent la vitesse de la vague à partir du premier signal et du deuxième signal ainsi que de la distance entre les deux capteurs. Les capteurs communiquent avec le moyen informatique par des moyens de communication filaires ou sans fil. Par exemple, des capteurs peuvent être fixés sur des parois pour mesurer la hauteur des vagues. Les capteurs envoient les signaux représentatifs de la hauteur des vagues au moyen informatique qui stocke ces signaux dans ses moyens de mémorisation. Les signaux envoyés par les capteurs permettent aux moyens de calcul du moyen informatique de contrôler que la vitesse de déplacement des profilés et la hauteur de vague correspondent aux paramètres entrés par l'utilisateur par les moyens de saisie. Dans une autre configuration, l'agencement du système est stocké dans les moyens de mémorisation du moyen informatique. L'agencement du système correspond au moins à des valeurs de dimension du bassin et de dimension du ou des profilés, de nombre de profilés et leur disposition. Ces valeurs sont stockées dans les moyens de mémorisation du moyen informatique. L'utilisateur peut ainsi entrée par les moyens de saisie des
paramètres de réglage de hauteur de vague et de vitesse de déplacement de vague. Les moyens de calcul du moyen informatique calculent alors la vitesse de déplacement des profilés qui permet d'obtenir la hauteur et la vitesse de vague souhaitées. Le moyen informatique peut être un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette, un téléphone intelligent ou tout autre moyen permettant de mettre en œuvre le système.
Le système peut être installé sur toutes sortes de bassin aquatiques pour obtenir une piscine à vagues.
Le procédé d'installation du système dans un bassin aquatique pour obtenir une piscine à vagues comprend au moins une étape d'installation de profilé(s) au fond du bassin aquatique.
Selon une configuration, le procédé comprend en outre une étape de fixation des profilés sur des câbles et une étape d'installation des moyens d'entraînement des profilés.
Selon une configuration, le procédé comprend en outre une étape de fixation de rails aptes à guider des roues de profilés au fond du bassin.
Selon une autre particularité, le procédé comprend en outre la fixation de capteur de vitesse de vagues et/ou de hauteur de vagues sur les parois du bassin aquatique.
Selon une autre configuration, le procédé comprend la fixation d'un premier câble à une paroi du bassin et un deuxième câble à une autre paroi opposée du bassin. La présente description détaille différents modes de réalisation et configuration ou variantes en référence à des figures et/ou des caractéristiques techniques. L'homme du métier comprendra que les diverses caractéristiques techniques des divers modes ou configurations peuvent être combinées entre elles pour obtenir d'autres modes de
réalisation et de configuration, à moins que l'inverse ne soit explicitement mentionné ou que ces caractéristiques techniques ne soient incompatibles. De même, une caractéristique technique d'un mode de réalisation ou d'une configuration peut être isolée des autres caractéristiques techniques de ce mode de réalisation à moins que l'inverse ne soit mentionné. Dans la présente description, de nombreux détails spécifiques sont fournis à titre illustratif et nullement limitatif, de façon à détailler précisément l'invention. L'homme de métier comprendra cependant que l'invention peut être réalisée en l'absence d'un ou plusieurs de ces détails spécifiques ou avec des variantes. À d'autres occasions, certains aspects ne sont pas détaillés de façon à éviter d'obscurcir et alourdir la présente description et l'homme de métier comprendra que des moyens divers et variés pourront être utilisés et que l'invention n'est pas limitée aux seuls exemples décrits.
II doit être évident pour les personnes versées dans l'art que la présente invention permet des modes de réalisation sous de nombreuses autres formes spécifiques sans l'éloigner du domaine d'application de l'invention comme revendiqué. Par conséquent, les présents modes de réalisation doivent être considérés à titre d'illustration, mais peuvent être modifiés dans le domaine défini par la portée des revendications jointes, et l'invention ne doit pas être limitée aux détails donnés ci-dessus.
Claims
1 . Système de génération de vagues (9) pour bassin (1 ) aquatique comprenant au moins un profilé (7) propre à être entraîné horizontalement parallèlement au fond (6) du bassin par des moyens (4, 5) d'entraînement, caractérisé en ce que les moyens (4, 5) d'entraînement sont propres à entraîner dans un mouvement (13) de va-et-vient le ou les profilés (7) chacun sur une distance inférieure à 1 /10 de la longueur du bassin aquatique, le système comprenant en outre des capteurs (10, 1 1 ) détectant la vitesse de propagation des vagues (9) et/ou la hauteur des vagues, les signaux représentatifs de la vitesse de propagation des vagues et/ou de la hauteur des vagues étant envoyés à un moyen (14) informatique..
2. Système selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les moyens (4, 5) d'entraînement comprennent au moins deux treuils (4, 5) propres à être disposés chacun au voisinage de deux parois (2, 3) opposées du bassin (1 ) aquatique, chaque treuil (4, 5) étant propre à commander l'enroulement et le déroulement d'au moins un câble (8) fixé au profilé.
3. Système selon au moins une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les treuils (4, 5) sont commandés par un moyen (14) de synchronisation, le moyen (14) de synchronisation commandant à un treuil (4) disposé au voisinage d'une paroi (2) du bassin d'enrouler le câble et à l'autre treuil (5) disposé au voisinage de la paroi (3) opposée de dérouler simultanément le câble (8) et vice versa pour obtenir un mouvement (13) de va-et-vient du ou des profilés (7).
4. Système selon au moins une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le ou les câbles (8) sont intégrés dans des rails posés ou fixés au fond (6) du bassin (1 ).
5. Système selon au moins une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le moyen (14) de synchronisation est le moyen (14)
informatique qui communique avec les treuils (4, 5) par des moyens (1 6) de communication filaires ou sans fil.
6. Système selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les moyens (4, 5) d'entraînement sont au moins un moteur intégré au moins dans les profilés, le moteur étant propre à entraîner des roues (18) permettant au(x) profilé(s) (7) de se déplacer au fond du bassin.
7. Système selon la revendication 6, caractérisé en ce que le système comprend des rails pouvant être fixés au fond du bassin, les rails guidant les roues (18) du ou des profilés (7).
8. Système selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les moyens d'entraînement sont au moins un moteur intégré au moins dans les profilés qui ne sont pas disposés entre deux profilés, le ou les moteurs sont propres à entraîner une poulie (19) à double gorge, une première extrémité (20a) d'au moins un premier câble (20) étant apte à être fixé à une des (2) deux parois opposées du bassin, la deuxième extrémité (20b) du premier câble (20) étant enroulée autour d'une gorge de la double poulie (19), une première extrémité (21 a) d'au moins un deuxième câble (21 ) étant enroulée dans le sens inverse autour de l'autre gorge de la double poulie (19), la deuxième extrémité (21 b) du deuxième câble (21 ) étant fixée à l'autre (3) des deux parois opposées du bassin.
9. Système selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les moyens d'entraînement sont au moins un moteur intégré au moins dans les profilés qui ne sont pas disposés entre deux profilés, le ou les moteurs sont propres à entraîner une poulie (19) à double gorge, une première extrémité (20a) d'un premier câble (20) étant apte à être fixée à une (2) des deux parois opposées du bassin ou bien enroulée autour d'une gorge d'une double poulie entraînée par le moteur intégré dans un profilé adjacent, la deuxième extrémité (20b) du premier câble (20) étant enroulée autour d'une gorge de la double poulie (19), une première extrémité (21 a) d'un deuxième câble (21 ) étant enroulée autour de l'autre gorge de la double poulie (19), la
deuxième extrémité (21 b) du deuxième câble (21 ) étant fixée à l'autre (2) des deux parois opposées du bassin ou bien enroulée autour d'une gorge d'une double poulie (19') entraînée par le moteur dans un profilé adjacent.
10. Système selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les moyens d'entraînement sont au moins un vérin pneumatique ou hydraulique actionné par au moins un moteur placé au voisinage d'une paroi du bassin, l'axe longitudinal du ou des vérins étant perpendiculaire à l'axe longitudinal du ou des profilés, le ou les profilés étant fixés à une extrémité du ou des vérins.
1 1 . Système selon au moins une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les moteurs sont commandés par un moyen (14) informatique qui communique avec eux par des moyens de communication filaires ou sans fil.
12. Système selon une des revendications 5 ou 1 1 , caractérisé en ce que le moyen (14) informatique comprend un moyen (17) de saisie permettant à un utilisateur d'entrer des paramètres de réglage du mouvement (13) du ou des profilés (7).
13. Système selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le ou les profilés (7) sont régulièrement espacés entre eux tous les 10 m à 100 m entre les deux parois (2, 3) opposées du bassin.
14. Système selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le ou les profilés (7) sont régulièrement espacés angulairement entre eux tous les 20° à 360°.
15. Système selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le rapport entre la hauteur (hp) du profilé et la profondeur (H) du bassin (1 ) aquatique est compris entre 1 /20 et 1 /10.
1 6. Système selon au moins un des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que le ou les profilés (7) ont une section transversale en forme de demi-cercle, de carré ou de triangle.
17. Piscine à vagues comprenant un bassin aquatique et un système de génération de vagues selon au moins une des revendications 1 à 16.
18. Procédé d'installation du système selon la revendication 1 dans un bassin aquatique caractérisé en ce qu'il comprend au moins une étape d'installation de profilé(s) au fond du bassin aquatique, le procédé comprenant en outre la fixation de capteur de vitesse de vagues et/ou de hauteur de vagues sur les parois du bassin aquatique.
19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape de fixation des profilés sur des câbles et une étape d'installation des moyens d'entraînement des profilés.
20. Procédé selon une des revendications 18 et 19, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape de fixation de rails aptes à guider des roues de profilés au fond du bassin.
21 . Procédé selon au moins une des revendications 18 à 20, caractérisé en ce qu'il comprend la fixation d'au moins un premier câble à une paroi du bassin et au moins un deuxième câble à une autre paroi opposée du bassin.
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