FR2492429A1 - Procede de construction d'une structure de support rigide stabilisee par son propre poids sur un sol sous-marin a grande profondeur - Google Patents

Procede de construction d'une structure de support rigide stabilisee par son propre poids sur un sol sous-marin a grande profondeur Download PDF

Info

Publication number
FR2492429A1
FR2492429A1 FR8022443A FR8022443A FR2492429A1 FR 2492429 A1 FR2492429 A1 FR 2492429A1 FR 8022443 A FR8022443 A FR 8022443A FR 8022443 A FR8022443 A FR 8022443A FR 2492429 A1 FR2492429 A1 FR 2492429A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
assembly
columns
site
stage
base
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8022443A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2492429B1 (fr
Inventor
Jean-Claude Berthin
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sea Tank Co SA
Original Assignee
Sea Tank Co SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sea Tank Co SA filed Critical Sea Tank Co SA
Priority to FR8022443A priority Critical patent/FR2492429A1/fr
Priority to US06/304,498 priority patent/US4448570A/en
Priority to GB8129708A priority patent/GB2085948B/en
Priority to AR287033A priority patent/AR227940A1/es
Priority to NO813499A priority patent/NO152981C/no
Priority to JP56167005A priority patent/JPS5944447B2/ja
Priority to PT73858A priority patent/PT73858B/fr
Priority to OA57523A priority patent/OA06928A/fr
Priority to MX189718A priority patent/MX152737A/es
Priority to GR66304A priority patent/GR75058B/el
Priority to IT68359/81A priority patent/IT1144970B/it
Priority to CA000388379A priority patent/CA1177656A/fr
Priority to ES506372A priority patent/ES506372A0/es
Publication of FR2492429A1 publication Critical patent/FR2492429A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2492429B1 publication Critical patent/FR2492429B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
    • E02B17/02Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor placed by lowering the supporting construction to the bottom, e.g. with subsequent fixing thereto
    • E02B17/025Reinforced concrete structures
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
    • E02B2017/0039Methods for placing the offshore structure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
    • E02B2017/0056Platforms with supporting legs
    • E02B2017/0073Details of sea bottom engaging footing
    • E02B2017/0086Large footings connecting several legs or serving as a reservoir for the storage of oil or gas

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Revetment (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Underground Or Underwater Handling Of Building Materials (AREA)
  • Bridges Or Land Bridges (AREA)

Abstract

PROCEDE DE CONSTRUCTION D'UNE STRUCTURE DE SUPPORT RIGIDE STABILISEE PAR SON PROPRE POIDS SUR UN SOL SOUS-MARIN A GRANDE PROFONDEUR. ON REALISE D'ABORD LA PREFABRICATION SEPAREE DE PLUSIEURS ETAGES D1, D2, D3 DE LA STRUCTURE, PUIS ON MET EN FLOTTAISON ET ON ASSEMBLE CES ETAGES EN SITE ABRITE, GRACE A DES BASCULEMENTS ET A DES ROTATIONS RESULTANT DE BALLASTAGES PROGRESSIFS SELECTIFS DE CAISSONS DES EMBASES ET PERMETTANT DE REALISER TOUTES LES LIAISONS DELICATES AU-DESSUS DE L'EAU, PUIS ON REMORQUE LA STRUCTURE ASSEMBLEE JUSQU'A SON SITE DEFINITIF OU ELLE EST MISE EN APPUI SUR LE FOND PAR BALLASTAGE DES COMPARTIMENTS. APPLICATION AU SUPPORTAGE DE PLATES-FORMES OFF SHORE SUR DES GRANDS FONDS.

Description

Procédé de construction d'une structure de support rigide stabilisée par
son propre poids sur un sol sous-marin à grande profondeur L'invention concerne un procédé de construction d'une structure
de support rigide stabilisée par son propre poids sur un sol sous-
marin à grande profondeur. Une telle structure est destinée à supporter une plate-forme de travail "off shore" au-dessus de l'eau, notamment pour permettre de disposer sur cette plate-forme des dispositifs de forage et/ou d'exploitation d'un gisement pétrolifère sous-marin. La plate-forme peut par exemple avoir en plan la forme
d'un triangle équilatéral ou d'un carré de 150 m environ de côté.
La structure de support la soutient alors par 3 ou 4 colonnes creuses disposées aux sommets du triangle ou du carré. Ces colonnes sont généralement réunies à leur base par une embase constituée de caissons
étanches et reposant sur le fond.
La construction d'une telle structure comporte de manière connue les opérations suivantes: préfabrication sur un site abrité, mise en flottaison, remorquage jusqu'au site définitif en position verticale, et immersion définitive pour mettre l'embase en appui sur le fond marin. Les opérations de mise en flottaison et d'immersion sont réalisées par des remplissages et des vidages, ("ballastages" et "déballastageslr)des compartiments de l'embase et des colonnes, à l'aide de pompes et de vannes permettant l'introduction de l'eau
de mer ou d'air sous pression.
Après mise en appui définitif de la structure, la plate-forme de travail est posée et assemblée sur les sommets des colonnes
au-dessus de l'eau.
Le procédé de construction connu qui vient d'être décrit
nécessite, pour la construction de structure du type poids, c'est-
à-dire stabilisée par son propre poids, des chantiers de préfabri-
cation d'autant plus grands et des outillages d'autant plus puissants et co teux que la profondeur du fond marin sur lequel la structure doit être appuyée est plus grande. Il était admis par les spécialistes qu'il n'était pas économiquement acceptable de dépasser des fonds de 200 mètresenviron. On peut citer à ce sujet "l'article de Jacques BOSIO dans "Pétrole Informations" du 12 avril 1979, et
en particulier sa figure 3.
-2 - La présente invention a pour but de permettre de construire plus facilement une structure de support rigide pour plate-forme de travail à l'air libre en appui sur des fonds de 200 à 600 mètres environ, et de permettre son transport avec un tirant d'eau beaucoup plus faible que ces fonds. Elle a pour objet un procédé de construction d'une structure
de support rigide stabilisée par son propre poids sur un sol sous-
marin à grande profondeur, ce procédé comportant les étapes suivantes préfabrication, sur un site de préfabrication abrité en bord de mer, d'un ensemble flottant constitué par une embase à compartiments surmontée de colonnes creuses, - transport de cet ensemble flottant jusqu'à un site d'assemblage les colonnes étant disposées verticalement, - et immersion de cet ensemble sur un site définitif par remplissage progressif de compartiments et des colonnes par l'eau, de manière à faire reposer l'embase sur le fond, ce procédé étant caractérisé par le fait que l'étape de préfabrication comporte la construction d'une succesion d'ensembles pour constituer chacun un étage de la structure de support, avec au moins un étage inférieur et un étage supérieur, chaque étage comportant une embase horizontale polygonale à compartiments surmontée de colonnes creuses verticales de même hauteur disposées aux sommets du polygone de l'embase, - ce procédé comportant en outre, une étape de mise en flottaison de chacun de ces étages sur le site de préfabrication, ladite étape de transport jusqu'à un site d'assemblage étant appliquée à chacun de ces étages, - une étape de basculement de chaque étage par remplissage progressif des compartiments de l'embase, de manière à faire flotter deux colonnes à la surface de l'eau,
- une étape d'assemblage des étages avec mise en alignement horizon-
tal des colonnes correspondantes des étages successifs, l'embase
d'un étage étant assemblée au sommet des colonnes de l'étage immédia-
tement inférieur, - une étape de transport du site d'assemblage au site définitif -3-
étant appliquée à la structure ainsi assemblée et disposée horizon-
talement, - une étape de basculement de la structure assemblée pour la mettre
en position verticale avant ladite étape d'immersion.
A l'aide des figures schématiques ci-jointes, on va décrire ci-après, à titre non limitatif, comment l'invention peut être mise en oeuvre. Il doit être compris que les éléments décrits et représentés peuvent, sans sortir du cadre de l'invention, être
remplacés par d'autres éléments assurant les mêmes fonctions techniques.
Lorsqu'un même élément est représenté sur plusieurs figures il
y est désigné par le même signe de référence.
La figure 1 représente une vue d'une structure construite
selon l'invention en coupe verticale selon la ligne I-I de la figure 2.
La figure 2 représente une vue de la même structure en coupe
horizontale selon une ligne II-Il de la figure 1.
La figure 3 représente une vue d'un bras d'une embase en
coupe par un plan vertical III-III de la figure 2.
Les figures 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10a, 10b, 10c, l0d, e, 10f, l0g, 10h, 10i, 11, 12 et 13 représentent les étapes successives
d'un mode de réalisation du procédé selon l'invention.
La structure décrite permet de supporter une plate-forme de travail off shore P à 20 mètres au-dessus de l'eau par un fond de 300 mètres. Elle comporte 3 étages (Dl, D2, D3) constitué chacun d'une embase E en forme de triangle équilatéral horizontal surmonté
de trois colonnes verticales KA, KB, KC aux trois sommets du triangle.
Les lettres de référence des divers éléments de chaque étage seront affectées ci-après d'un chiffre désignant cet étage, l'embase El étant par exemple celle de l'étage inférieur et reposant sur le
fond alors que les colonnes KA3, KB3 et KC3 supportent la plate-
forme P. Chaque embase est elle-même constituée par trois blocs VA, VB, VC disposés aux sommets du triangle et réunis par trois bras WA, WB, WC. Le diamètre des colonnes varie par exemple de 20 mètres au bas de la structure à 11 mètres au sommet, avec une épaisseur
de paroi de 0,70 mètre.
Tous ces éléments sont formés de compartiments étanches réalisés en béton armé et précontraint, et munis de vannes pour permettre -i4l'introduction et la sortie d'eau ou d'air sous pression. Seuls sont représentés certains des câbles de précontrainte longitudinaux d'un ensemble de colonnes superposées KA. Ces câbles sont d'une part des câbles de précontrainte d'étage tels que SAl, SA2 et SA3 s'étendant chacun entre deux têtes d'ancrage sur presque toute la hauteur d'un étage, et d'autre part des câbles de liaison tels que TA12 et TA23 s'étendant longitudinalement d'un étage à l'autre en dépassant des deux côtés les extrémités des câbles d'étage de manière à réaliser une précontrainte continue sur toute la hauteur de la structure. Il est bien clair que la résistance de chaque étage et la liaison entre étages successifs sont assurés par beaucoup
d'autres câbles non représentés, disposés dans les parois.
Le procédé selon l'invention comporte les opérations connues suivantes: préfabrication, sur un site de préfabrication abrité en bord de mer, d'un ensemble flottant constitué par une embase à compartiments surmontée de colonnes creuses, - transport de cet ensemble flottant jusqu'à un site d'assemblage les colonnes étant disposées verticalement, - et immersion de cet ensemble sur un site définitif par remplissage progressif des compartiments et des colonnes par l'eau, de manière
à faire reposer l'embase sur le fond.
L'étape de transport est représentée sur la figure 11, la structure étant remorquée par un navire (2). Celle d'immersion
est représentée sur la figure 13, qui montre la disposition définitive.
Selon la présente invention l'étape de préfabrication comporte la construction séparée des trois étages (Dl, D2, D3) de la structure
de support.
Cette étape de préfabrication se décompose elle-même de la façon suivante, pour chacun des étages, qui peuvent être construits dans des chantiers distincts ou successivement sur un même chantier - construction de l'embase, par exemple El, horizontalement en souille c'est-à-dire dans un bassin 4 séparé de la mer par une porte 6 (figure 4),
- et construction des colonnes sur l'embase, (figure 5).
L'étape suivante du procédé est l'introduction d'eau dans -5- le bassin avec mise en flottaison de l'embase (une embase haute de 20 mètres peut par exemple nécessiter une hauteur d'eau de 12
à 15 mètres) (figure 5).
Le procédé comporte ensuite une étape de remorquage de chaque étage flottant jusqu'à un site d'assemblage de plus grande profondeur à proximité du bassin de construction (figure 6), - une étape de basculement de chaque étage par remplissage progressif des caissons de l'embase, de manière à faire flotter deux colonnes à la surface de l'eau, - et une étape d'assemblage des étages avec mise en alignement horizontal des colonnes correspondantes des étages successifs, l'embase d'un étage étant assemblée au sommet des colonnes de l'étage immédiatement inférieur, Le basculement est représenté sur la figure 7 et la mise
en alignement sur la figure 8.
Il doit être compris que les opérations de basculement, rotation, et immersion sont réalisées en introduisant et en évacuant de l'eau dans ou hors des caissons aux époques convenables, grâce à des
pompes à eau ou à air connectées aux vannes des caissons.
L'étape d'assemblage comporte en outre - une étape de préassemblage par assemblage d'éléments métalliques (8) prévus à cet effet sur les zones à assembler (voir figure 9), - et une étape d'assemblage définitif de la structure par mise en place, mise en tension et scellement au mortier de câbles de précontrainte de liaison, certains de ces câbles (TA12, TA23) étant longitudinaux et s'étendant de part et d'autre de la surface de jonction entre deux étages successifs, au-dela des extrémités des câbles longitudinaux de précontrainte d'étage (SA1, SA2, SA3) de manière à réaliser une précontrainte continue sur toute la hauteur
de la structure.
Il est souvent difficile de réaliser certaines liaisons défini-
tives entre étages par des câbles tels que TA12 et TA23, ceci en raison de l'immersion des zones de liaison, qui gène le travail des ouvriers et augmente les risques de corrosion ultérieure des câbles. C'est pourquoi, de préférence, l'étape d'assemblage définitif de la structure comporte elle-même plusieurs étapes consécutives -6- d'assemblage définitif partiel, chacune de ces étapes d'assemblage partiel réalisant l'assemblage définitif d'au moins un ensemble (KA) de colonnes (KA1, KA2, KA3) alignées horizontalement et émergeant suffisamment au-dessus de l'eau pour permettre de réaliser l'assemblage dans de bonnes conditions. Cette étape d'assemblage définitif comporte alors en outre, entre chaque étape d'assemblage partiel et la suivante,
au moins une étape de rotation de la structure flottante par remplis-
sage progressif de certains des compartiments ou colonnes, chaque rotation se faisant autour d'une colonne flottant au niveau de
la mer.
Ces étapes de rotation de la structure et d'assemblage partiels des ensembles de colonnes alignées émergeantes sont continuées
jusqu'à assemblage de tous ces ensembles de colonnes.
Le baseulement représenté sur la figure 7 a été réalisé de manière à faciliter le préassemblage. A partir de la position ainsi obtenue, et conformément aux figures 10a à 10g, les rotations sont réalisées de manière à faire sortir successivement chaque ensemble de colonne tel que KA suffisamment au-dessus de l'eau pour y réaliser commodément les assemblages définitifs partiels, d'abord sur les
ensembles KB et KC (figure 10c), puis sur l'ensemble KA (figure 10g).
Une rotation supplémentaire (figure 10h) aboutit à la position représentée sur la figure lOi, afin de permettre le transport avec
un faible tirant d'eau.
La structure est remorquée vers son site définitif (figure 11) seulement après durcissement du mortier de scellement des câbles
de liaison tels que TA12 et TA23.
Le procédé comporte ensuite une étape de basculement de la structure assemblée pour la mettre en position verticale (voir fig.12). On procéde ensuite à l'immersion. Lors de ces étapes de basculement et d'immersion, chaque compartiment des embases est mis en communication directe avec la mer après son immersion complète
pour équilibrer les pressions.
L'assiette définitive de la structure sur le fond marin (figure 13) est obtenue par remplissage en eau des compartiments et des colonnes; la structure pourra alors recevoir la plate-forme de
travail hors d'eau P supportant les équipements de production.
Afin d'assurer une assise parfaite sur le fond on injecte avantageu-
sement un coulis de ciment entre la face inférieure de l'embase
inférieure (El) et le fond marin.
-7-

Claims (2)

REVENDICATIONS
1/ Procédé de construction d'une structure de support rigide stabilisée par son propre poids sur un sol sous-marin à grande profondeur, ce procédé comportant les étapes suivantes: - préfabrication, sur un site de préfabrication abrité en bord de mer, d'un ensemble flottant constitué par une embase à compartiments surmontée de colonnes creuses, - transport de cet ensemble flottant jusqu'à un site d'assemblage au large, les colonnes étant disposées verticalement, - et immersion de cet ensemble sur un site définitif par remplissage progressif des compartiments et des colonnes par l'eau, de manière à faire reposer l'embase sur le fond, ce procédé étant caractérisé par le fait que - l'étape de préfabrication comporte la construction d'une succession d'ensembles pour constituer chacun un étage (Dl, D2, D3) de la structure de support, avec au moins un étage inférieur (Dl) et un étage supérieur (D3), chaque étage (D) comportant une embase horizontale (E) polygonale à compartiments surmontée de colonnes creuses verticales (KA, KB, KC) de même hauteur disposées aux sommets du polygone de l'embase, - ce procédé comportant en outre, - une étape de mise en flottaison de chacun de ces étages, sur le site de préfabrication, ladite étape de transport de chacun de ces étages jusqu'à un site d'assemblage, - une étape de basculement de chaque étage par remplissage progressif des compartiments de l'embase, de manière à faire flotter deux colonnes à la surface de l'eau, - une étape d'assemblage des étages (Dl, D2, D3) avec mise en alignement horizontal des colonnes correspondantes (KA1, KA2, KA3) des étages successifs, l'embase d'un étage (D2) étant assemblée au sommet des colonnes (KA1, KB1, KC1) de l'étage immédiatement inférieur, - une étape de transport du site d'assemblage au site définitif de la structure ainsi assemblée disposée horizontalement, - et une étape de basculement de la structure assemblée pour la
mettre en position verticale avant ladite étape d'immersion.
-8 - 2/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que lesdites embases (E) et lesdites colonnes (K) sont réalisées en béton avec des câbles de précontrainte d'étage longitudinaux tendus (SA), qui passent dans les parois des colonnes et s'étendent sur toute la hauteur de chaque étage,
- ladite étape d'assemblage comportant elle-même une étape de préas-
semblage par assemblage d'éléments métalliques (8) prévus à cet effet sur les zones à assembler, - et une étape d'assemblage définitif de la structure par mise en place, mise en tension et scellement au mortier de câbles de précontrainte de liaison, certains de ces câbles (TA12, TA23) étant longitudinaux et s'étendant de part et d'autre de la surface de jonction entre deux étages successifs, au-dela des extrémités des câbles longitudinaux de précontrainte d'étage (SA1, SA2, SA3) de manière à réaliser une précontrainte continue sur toute la hauteur
de la structure.
3/ Procédé selon la revendication 2, caractérisé par le fait que l'étape d'assemblage définitif de la structure comporte elle-même plusieurs étapes consécutives d'assemblage définitif partiel, chacune de ces étapes d'assemblage partiel réalisant l'assemblage définitif d'au moins un ensemble (KA) de colonnes (KA1, KA2, KA3) alignées horizontalement et émergeant suffisamment au-dessus de l'eau pour permettre de réaliser l'assemblage dans de bonnes conditions, - cette étape d'assemblage définitif comportant en outre, entre chaque étape d'assemblage partiel et la suivante, au moins une
étape de rotation de la structure flottante par remplissage pro-
gressif de certains des caissons ou colonnes, chaque rotation se faisant autour d'une colonne flottant au niveau de la mer, - ces étapes de rotation de la structure et d'assemblage partiels des ensembles de colonnes alignées émergeantes étant continuées
jusqu'à assemblage de tous ces ensembles de colonnes.
FR8022443A 1980-10-21 1980-10-21 Procede de construction d'une structure de support rigide stabilisee par son propre poids sur un sol sous-marin a grande profondeur Granted FR2492429A1 (fr)

Priority Applications (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8022443A FR2492429A1 (fr) 1980-10-21 1980-10-21 Procede de construction d'une structure de support rigide stabilisee par son propre poids sur un sol sous-marin a grande profondeur
US06/304,498 US4448570A (en) 1980-10-21 1981-09-22 Method of constructing a concrete off-shore structure more than 200 m high stabilized on the sea bed by its own weight
GB8129708A GB2085948B (en) 1980-10-21 1981-10-01 A method of constructing a concrete offshore structure more than 200m high and stabilized on the sea bed by its own weight
AR287033A AR227940A1 (es) 1980-10-21 1981-10-08 Procedimiento de construccion de una estructura"off-shore"(costa afuera)en hormigon con mas de 200 m de altura y estabilizada por su propio peso sobre el fondo
NO813499A NO152981C (no) 1980-10-21 1981-10-16 Fremgangsmaate ved bygging av en offshorekonstruksjon av betong.
JP56167005A JPS5944447B2 (ja) 1980-10-21 1981-10-19 多層構造物の組立及び設置方法
PT73858A PT73858B (fr) 1980-10-21 1981-10-20 Procede de construction d'une structure off-shore en beton haute de plus de 200 m. et stabilisee ar son propre poids sur le fond
OA57523A OA06928A (fr) 1980-10-21 1981-10-20 Procédé de construction d'une structure offshore en béton haute de plus de 200m et stabilisée par son propre poids sur le fond.
MX189718A MX152737A (es) 1980-10-21 1981-10-20 Mejoras en metodo de construccion de una estructura de soporte rigida estabilizada por su propio peso sobre un suelo submarino a gran profundidad
GR66304A GR75058B (fr) 1980-10-21 1981-10-20
IT68359/81A IT1144970B (it) 1980-10-21 1981-10-20 Procedimento per la costruzione di una struttura marina di calcestruzzo e di altezza superiore ai 200 m
CA000388379A CA1177656A (fr) 1980-10-21 1981-10-20 Procede de construction d'une structure offshore en beton haute de plus de 200 m. et stabilisee par son propre poids sur le fond
ES506372A ES506372A0 (es) 1980-10-21 1981-10-20 Procedimiento para la construccion de una estructura marina de hormigon de gran altura y estabilizada por su propio pesosobre el fondo

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8022443A FR2492429A1 (fr) 1980-10-21 1980-10-21 Procede de construction d'une structure de support rigide stabilisee par son propre poids sur un sol sous-marin a grande profondeur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2492429A1 true FR2492429A1 (fr) 1982-04-23
FR2492429B1 FR2492429B1 (fr) 1983-03-11

Family

ID=9247122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8022443A Granted FR2492429A1 (fr) 1980-10-21 1980-10-21 Procede de construction d'une structure de support rigide stabilisee par son propre poids sur un sol sous-marin a grande profondeur

Country Status (13)

Country Link
US (1) US4448570A (fr)
JP (1) JPS5944447B2 (fr)
AR (1) AR227940A1 (fr)
CA (1) CA1177656A (fr)
ES (1) ES506372A0 (fr)
FR (1) FR2492429A1 (fr)
GB (1) GB2085948B (fr)
GR (1) GR75058B (fr)
IT (1) IT1144970B (fr)
MX (1) MX152737A (fr)
NO (1) NO152981C (fr)
OA (1) OA06928A (fr)
PT (1) PT73858B (fr)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO157831C (no) * 1982-10-21 1988-06-08 Selmer As Ing F Fralands plattformkonstruksjon av armert betong med oppover konvergerende baeresoeyler og glideforskalingsanordning til bruk ved stoeping av baeresoeylene.
US4576519A (en) * 1983-05-23 1986-03-18 Exxon Production Research Co. Offshore platform base
JPS61501860A (ja) * 1984-04-12 1986-08-28 プロエクトヌイ イ ナウクノ−イススレドワテルスキイ インスチトウト“ロストフスキイ プロムストロイニイプロエクト” 強化コンクリ−ト製海上プラットホ−ム
US4648750A (en) * 1985-03-25 1987-03-10 Horton Edward E Jacket tower structure and method of installation
NO159184C (no) * 1986-03-07 1990-12-28 Torodd Eeg Olsen Fremgangsmaate til bygging av store moduler og modulen fremstilt ved fremgangsmaaten.
US7674073B2 (en) * 2007-04-19 2010-03-09 Conocophillips Company Modular concrete substructures
ES2378960B1 (es) * 2010-09-22 2013-02-25 Inneo Torres S.L. Procedimiento de instalación de torre para uso aguas adentro.
WO2012130291A1 (fr) 2011-03-29 2012-10-04 Amsc Windtec Gmbh Structure à coque de fondation en mer pour éoliennes

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2750750A (en) * 1948-10-18 1956-06-19 Theodore M Kuss Deep water well drilling system

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US782557A (en) * 1904-05-26 1905-02-14 Samuel Hadlock Floatable concrete pier.
US3892096A (en) * 1971-08-02 1975-07-01 Romualdo Macchi Beam structures
US3859806A (en) * 1972-09-05 1975-01-14 Exxon Production Research Co Offshore platform
FR2253379A5 (fr) * 1973-11-29 1975-06-27 Doris Dev Richesse Sous Marine
LU71823A1 (fr) * 1975-02-11 1975-08-26
DE2909175A1 (de) * 1979-03-08 1980-09-11 Thiele Heinrich Verfahren zur herstellung eines unterwasserbauwerkes

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2750750A (en) * 1948-10-18 1956-06-19 Theodore M Kuss Deep water well drilling system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
EXBK/78 *

Also Published As

Publication number Publication date
NO152981C (no) 1985-12-27
GR75058B (fr) 1984-07-13
ES8207255A1 (es) 1982-09-01
IT8168359A0 (it) 1981-10-20
PT73858A (fr) 1981-11-01
OA06928A (fr) 1983-05-31
JPS5944447B2 (ja) 1984-10-30
JPS57100208A (en) 1982-06-22
GB2085948A (en) 1982-05-06
US4448570A (en) 1984-05-15
PT73858B (fr) 1983-11-16
ES506372A0 (es) 1982-09-01
GB2085948B (en) 1984-04-11
NO152981B (no) 1985-09-16
IT1144970B (it) 1986-10-29
NO813499L (no) 1982-04-22
MX152737A (es) 1985-10-30
FR2492429B1 (fr) 1983-03-11
CA1177656A (fr) 1984-11-13
AR227940A1 (es) 1982-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2559808A1 (fr) Plate-forme composite pour exploitations petrolieres en mers polaires
CA1305370C (fr) Systeme modulaire de production, de stockage et de chargement d'hydrocarbures au large des cotes
CA1302111C (fr) Procede et appareillage pour la realisation d'une dalle rigide permettant de porter une construction
FR3051823A1 (fr)
US4063426A (en) Three column tower
FR2631355A1 (fr) Dispositif de protection pour ouvrages en mer et procede pour la mise en oeuvre dudit dispositif
FR2492429A1 (fr) Procede de construction d'une structure de support rigide stabilisee par son propre poids sur un sol sous-marin a grande profondeur
FR2615217A1 (fr) Structure gravitaire de plate-forme marine pour zone arctique
EP0146469B1 (fr) Treillis porteur tridimensionnel en béton et procédé pour réaliser ce treillis
EP0231134B1 (fr) Procédé pour le positionnement précis par échouage, en mer ou en rivière, d'une structure préfabriquée, et ouvrage maritime ou fluvial obtenu par ledit procédé
FR2541333A1 (fr) Pont flottant perfectionne
FR2605656A1 (fr) Plate-forme marine oscillante a base rigide
FR2544761A1 (fr) Installation de production en mer et son procede de construction et de mise en place
US6648555B2 (en) Jack-up platform comprising a deck structure and a single supporting column, and method for installing such jack-up platform
CA1281555C (fr) Plate-forme semi-submersible, notamment pour la recherche et/ou l'exploitation de gisements sous- marins en mers froides
FR2486561A1 (fr) Procede de montage en eau relativement peu profonde, ou moyennement profonde, et d'installation sur le site d'exploitation, d'une plate-forme de forage et de production petroliere a embase-poids
FR2494322A1 (fr) Dispositif brise-glace pour platesformes marines
FR2713588A1 (fr) Plate-forme auto-élévatrice d'exploitation pétrolière en grande profondeur.
FR2726302A1 (fr) Procede de construction et d'installation d'une structure de plate-forme marine gravitaire et structure de plate-forme concue pour la mise en oeuvre de ce procede
FR2494745A1 (fr) Structure poids pour supporter une plate-forme de travail off shore et procede de mise en oeuvre
EP0146468B1 (fr) Embase en béton de type ballastable pour plate-forme en mer
WO2024184604A1 (fr) Contrepoids pour flotteur semi-submersible d'éolienne offshore et son procédé d'installation
FR2562112A1 (fr) Plate-forme brise-glaces d'exploitation petroliere ou miniere
FR2513310A1 (fr) Liaison routiere flottante
FR2603923A2 (fr) Plate-forme oscillante sur pieux flexibles pour travaux en mer

Legal Events

Date Code Title Description
ER Errata listed in the french official journal (bopi)

Free format text: 16/82

ST Notification of lapse