JP2007085129A - Submerged caisson manufacturing method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a submerged caisson manufacturing method for manufacturing a steel shell of a submerged caisson in a short time while ensuring high safety, high working efficiency, and high quality. <P>SOLUTION: By the submerged caisson manufacturing method, a plurality of small steel shell blocks 22a, 22b for an upper floor slab are arranged upside down, and one-side edges of small steel shell blocks 32 for side walls, and one-side edges of small steel shell blocks 42, 52 for intermediate walls are connected to upper surfaces of the small steel shell blocks for the upper floor slab arranged upside down, to thereby semi-assemble a plurality of united steel shell blocks 80a, 80b in a semi-assembling yard 300 (third step). Then the united steel shell blocks 80a, 80b are inverted and mounted on the upper surface of a lower floor slab steel shell block 11 at respective corresponding locations, and other edges of the small steel shell blocks 32 for the side walls, and other edges of the small steel shell blocks 42, 52 for the intermediate walls of each united steel shell block are connected to the upper surface of the lower floor slab steel shell block 11, and the united steel shell blocks 80a, 80b adjacent to each other are connected to each other, to thereby assemble the submerged caisson shell 1 in a master assembling yard 200 (fourth step). <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、沈埋函(沈埋トンネル用函体)の製作方法に係り、詳しくは、沈埋函の組立工法に関する。   The present invention relates to a method for manufacturing a submerged box (a box for a submerged tunnel), and more particularly to an assembly method for a submerged box.

水底トンネル等の建設に適用される沈埋工法として、沈埋函を分割して陸上で製作し、当該分割した各部分の両端部分をそれぞれ仮隔壁で閉塞して建設地点まで回航し、水底に沈埋させ、隣り合う部分同士を接合し仮隔壁を除去してトンネルを構築する方法が知られている。
沈埋函は主として下床版、上床版、側壁、中壁、隔壁からなり、鉄筋コンクリート構造のものが一般的であるが、近年では鋼板とコンクリートとを一体化して製造する合成構造の沈埋函も開発されている。
As a subsidence method applied to the construction of submarine tunnels, etc., the subsidence box is divided and manufactured on land. A method of constructing a tunnel by joining adjacent portions and removing a temporary partition is known.
The submerged box is mainly composed of lower floor slab, upper floor slab, side wall, middle wall and partition wall, and is generally of reinforced concrete structure, but in recent years a submerged box of composite structure that is manufactured by integrating steel plate and concrete has also been developed. Has been.

合成構造としては、例えば下床版から側壁、中壁、隔壁、上床版の順に鋼板で鋼殻を作りながらコンクリートを順次打設する方法が知られており(特許文献1、2等参照)、最近では、外殻鋼板及びウェブ鋼板で鋼殻を形成し当該鋼殻内の空隙にコンクリートを打設する構造、即ち外殻鋼板でコンクリートを挟み込むようなフルサンドイッチ構造が考案されている。   As a composite structure, for example, a method of sequentially placing concrete while making a steel shell with a steel plate in the order of a lower floor slab, a side wall, a middle wall, a partition wall, and an upper floor slab is known (see Patent Documents 1 and 2). Recently, a full sandwich structure has been devised in which a steel shell is formed of an outer shell steel plate and a web steel plate, and concrete is placed in a gap in the steel shell, that is, a concrete is sandwiched between outer shell steel plates.

このようなフルサンドイッチ構造では、鋼殻が構造体をなし、当該鋼殻だけで十分な剛性と強度を確保できることから、先ず鋼殻だけで沈埋函の全体を製作しておき、その後にコンクリートを打設することが可能である。
そして、鋼殻を製作するに当たっては、下床版、上床版、側壁、中壁、隔壁の各鋼殻をそれぞれ複数の小ブロックに分割して予め別工程で製作しておき、これら複数の小鋼殻ブロックを組み立てることで沈埋函全体の鋼殻を製作することが可能である。
In such a full sandwich structure, the steel shell forms a structural body, and sufficient rigidity and strength can be secured only by the steel shell. It is possible to cast.
In manufacturing the steel shell, the steel shells of the lower floor slab, the upper floor slab, the side wall, the middle wall, and the partition wall are divided into a plurality of small blocks and manufactured in advance in separate processes. By assembling the steel shell block, it is possible to produce a steel shell for the entire submerged box.

これより、フルサンドイッチ構造の沈埋函の製作では、通常、先ず下床版の小鋼殻ブロックを溶接接合して沈埋函全体の下床版の鋼殻を形成し、順次側壁、中壁、隔壁の各小鋼殻ブロックを下床版の鋼殻に及び互いに溶接接合し、最後に側壁、中壁、隔壁の鋼殻の上端に上床版の小鋼殻ブロックを溶接接合して沈埋函の鋼殻を製作するようにしている。
特開平8−260494号公報 特開平9−295313号公報
Therefore, in the production of a full sandwich structure, usually, the small steel shell block of the lower floor slab is first welded to form the steel shell of the lower floor slab as a whole. Each small steel shell block is welded and joined to the steel shell of the lower floor slab, and finally, the small steel shell block of the upper floor slab is welded and joined to the upper end of the steel shell of the side wall, the middle wall, and the partition wall. I make shells.
JP-A-8-260494 JP-A-9-295313

ところで、上記のように下床版、上床版、側壁、中壁、隔壁の各鋼殻をそれぞれ複数の小鋼殻ブロックに分割して沈埋函の鋼殻を組み立てる場合、一般にはジブクレーン等で搬送して組み立てを行うことになるが、このようにジブクレーン等で搬送を行う場合、搬送荷重を軽減すべく小鋼殻ブロックの荷姿はそれほど大きなものにできないという制約がある。   By the way, when assembling the steel shell of the submerged box by dividing each steel shell of the lower floor slab, upper floor slab, side wall, middle wall, and partition wall into a plurality of small steel shell blocks as described above, it is generally transported by jib crane etc In this way, when carrying with a jib crane or the like, there is a restriction that the small steel shell block cannot be made so large in order to reduce the carrying load.

しかしながら、小鋼殻ブロックの荷姿を各々小さくし、小鋼殻ブロックの数が増えると、これら小鋼殻ブロックを組み立てる際の溶接工数が多大になり、組み立てに時間がかかり、短期間での製作が難しいという問題がある。
また、下床版の鋼殻から順に側壁、中壁、隔壁の各鋼殻の組み立てを行い、最後に上床版の鋼殻を側壁、中壁、隔壁の鋼殻の各上端に溶接接合することになると、上床版の鋼殻の溶接作業が高所作業とならざるを得ないという問題があり、さらには、下方からの溶接作業が多いために溶接作業姿勢が不安定になり易く、作業効率が低下するとともに十分な溶接品質を確保し難いという問題がある。
However, if each small steel shell block is reduced in size and the number of small steel shell blocks is increased, the number of welding steps for assembling these small steel shell blocks will increase, and it will take time to assemble and in a short period of time. There is a problem that production is difficult.
In addition, the steel shells of the side wall, middle wall, and partition wall are assembled in order from the steel shell of the lower floor slab, and finally the steel shell of the upper floor slab is welded to each upper end of the steel shell of the side wall, middle wall, and partition wall. Then, there is a problem that the welding work of the steel shell of the upper floor slab has to be a high place work, and furthermore, since there are many welding work from below, the welding work posture tends to become unstable, and the work efficiency There is a problem that it is difficult to secure sufficient welding quality as well.

本発明はこのような問題点を解決するためになされたもので、その目的とするところは、高い安全性、高い作業効率、高品質を確保しつつ短期間で沈埋函の鋼殻を製作可能な沈埋函の製作方法を提供することにある。   The present invention has been made to solve such problems, and the object of the present invention is to produce a steel shell for a submerged box in a short period of time while ensuring high safety, high work efficiency, and high quality. It is to provide a method of manufacturing a simple sinking box.

上記した目的を達成するために、請求項1の沈埋函の製作方法は、外殻鋼板及びウェブ鋼板を組み合わせて鋼殻を形成してなる沈埋函の製作方法であって、沈埋函を構成する下床版、上床版、側壁及び中間壁をさらに分割してそれぞれ複数の小鋼殻ブロックを製作する第一工程と、前記下床版の複数の小鋼殻ブロックを互いに接合して下床版鋼殻ブロックを製作する第二工程と、前記上床版の複数の小鋼殻ブロックを天地逆置きし、該天地逆置きした上床版の各小鋼殻ブロックの上面にそれぞれ対応する前記側壁の小鋼殻ブロック及び前記中間壁の小鋼殻ブロックの各一端を接合して複数の合体鋼殻ブロックを製作する第三工程と、前記複数の合体鋼殻ブロックをそれぞれ反転させて前記下床版鋼殻ブロックの上面の各対応する位置に載置し、該複数の合体鋼殻ブロックの前記側壁の小鋼殻ブロック及び前記中間壁の小鋼殻ブロックの各他端を前記下床版鋼殻ブロックの上面に接合するとともに隣り合う前記合体鋼殻ブロック同士を接合して沈埋函全体の鋼殻を製作する第四工程とからなることを特徴とする。   In order to achieve the above-described object, the method of manufacturing a submerged box according to claim 1 is a method of manufacturing a submerged box formed by combining a shell steel plate and a web steel plate to form a steel shell, and constitutes the submerged box. A first step of further dividing the lower floor slab, the upper floor slab, the side wall and the intermediate wall to produce a plurality of small steel shell blocks, respectively, and joining the plurality of small steel shell blocks of the lower floor slab to each other The second step of manufacturing the steel shell block, and the plurality of small steel shell blocks of the upper floor slab are inverted upside down, and the small side wall corresponding to the upper surface of each small steel shell block of the upper floor slab inverted. A third step of manufacturing a plurality of united steel shell blocks by joining one end of each of the steel shell block and the small steel shell block of the intermediate wall; and Place it at each corresponding position on the top surface of the shell block Joining the other ends of the small steel shell block on the side wall and the small steel shell block on the intermediate wall to the upper surface of the lower floor slab shell block, and adjoining the combined steel shell blocks And a fourth step of manufacturing a steel shell of the entire submerged box.

請求項2の沈埋函の製作方法は、請求項1において、少なくとも前記第三工程における前記合体鋼殻ブロックの製作と前記第四工程における該合体鋼殻ブロックの前記側壁の小鋼殻ブロック及び前記中間壁の小鋼殻ブロックの各他端の前記下床版鋼殻ブロックの上面への接合及び隣り合う該合体鋼殻ブロック同士の接合とを並行して行うことを特徴とする。   The method for manufacturing a submerged box according to claim 2 is the method according to claim 1, wherein the combined steel shell block is manufactured at least in the third step and the small steel shell block on the side wall of the combined steel shell block in the fourth step and The joining of the other end of the small steel shell block of the intermediate wall to the upper surface of the lower floor slab shell block and the joining of the adjacent combined steel shell blocks are performed in parallel.

請求項3の沈埋函の製作方法は、請求項1または2記載において、ガントリクレーンを使用し、前記第四工程では、前記合体鋼殻ブロックを、前記ガントリクレーンの複数のワイヤで吊り下げ、該吊り下げた状態で前記複数のワイヤの一部を掛け替えて反転し、前記下床版鋼殻ブロックの上面の各対応する位置に移送し載置することを特徴とする。   The method for manufacturing a submerged box according to claim 3 uses a gantry crane according to claim 1 or 2, and in the fourth step, the united steel shell block is suspended by a plurality of wires of the gantry crane, In the suspended state, a part of the plurality of wires is exchanged and inverted, and transferred to and placed at the corresponding positions on the upper surface of the lower floor steel shell block.

請求項1の沈埋函の製作方法によれば、天地逆置きした上床版の各小鋼殻ブロックの上面にそれぞれ対応する側壁の小鋼殻ブロック及び中間壁の小鋼殻ブロックの各一端を接合して複数の合体鋼殻ブロックを製作し(第三工程)、これら複数の合体鋼殻ブロックをそれぞれ反転させて下床版鋼殻ブロックの上面の各対応する位置に載置し、該複数の合体鋼殻ブロックの側壁の小鋼殻ブロック及び中間壁の小鋼殻ブロックの各他端を下床版鋼殻ブロックの上面に接合するとともに隣り合う合体鋼殻ブロック同士を接合して沈埋函全体の鋼殻を製作する(第四工程)ようにしたので、接合は溶接であるところ、上床版の小鋼殻ブロックと側壁の小鋼殻ブロック及び中間壁の小鋼殻ブロックの各一端との溶接作業が高所作業でなくなり、また基本的に溶接作業が下向き作業となる。   According to the method for manufacturing a submerged box according to claim 1, each end of the small steel shell block on the side wall and the small steel shell block on the intermediate wall are respectively joined to the upper surface of each small steel shell block of the upper floor plate placed upside down. Then, a plurality of united steel shell blocks are manufactured (third step), and the plurality of united steel shell blocks are inverted and placed at corresponding positions on the upper surface of the lower floor slab shell block, respectively. Join the other ends of the small steel shell block on the side wall of the combined steel shell block and the small steel shell block on the intermediate wall to the upper surface of the lower floor slab shell block, and join the adjacent combined steel shell blocks together to the entire submerged box Since the steel shell is manufactured (fourth step), the joining is welding, and the small steel shell block of the upper floor slab is connected to each end of the small steel shell block of the side wall and the small steel shell block of the intermediate wall. Welding work is no longer work at high altitude, and basic Welding work is down work.

これにより、沈埋函の鋼殻を製作するに際し、高所足場の設置及び高所足場での作業が不要となるために高い安全性と高い作業効率を確保でき、また安定した溶接作業姿勢が確保されるために十分な溶接品質を確保することができる。
請求項2の沈埋函の製作方法によれば、少なくとも合体鋼殻ブロックの製作(第三工程)と合体鋼殻ブロックの側壁の小鋼殻ブロック及び中間壁の小鋼殻ブロックの各他端の下床版鋼殻ブロックの上面への接合及び隣り合う合体鋼殻ブロック同士の接合(第四工程)とを並行して行うようにしたので、下床版鋼殻ブロック上での溶接作業(大組立)と合体鋼殻ブロックの溶接作業(中組立)とを同時進行させることができ、高い安全性及び十分な溶接品質を確保しつつ、より一層作業効率の向上を図り、製作期間の短縮化を図ることができる。
This eliminates the need to install a high platform and work on a high platform when manufacturing a steel shell for a buried box, thus ensuring high safety and high work efficiency, and ensuring a stable welding work posture. Therefore, sufficient welding quality can be ensured.
According to the manufacturing method of the submerged box of claim 2, at least the production of the combined steel shell block (third step), the small steel shell block on the side wall of the combined steel shell block, and the other end of the small steel shell block on the intermediate wall Welding work on the lower floor slab shell block (large process) was performed in parallel with the joining of the lower floor slab shell block to the upper surface and the joining of adjacent coalescence shell blocks (fourth step). Assembly) and welding of the combined steel shell block (medium assembly) can proceed simultaneously, ensuring high safety and sufficient welding quality while further improving work efficiency and shortening the production period Can be achieved.

請求項3の沈埋函の製作方法によれば、ガントリクレーンを使用するので、ジブクレーンを用いるよりも比較的重い鋼殻ブロックを移送可能であり、下床版、上床版、側壁及び中間壁の各小鋼殻ブロックひいては合体鋼殻ブロックを比較的大きなブロック割にすることが可能である。これより、下床版鋼殻ブロック上での溶接作業(大組立)や合体鋼殻ブロックの溶接作業(中組立)での溶接作業を極力少なくする一方、各小鋼殻ブロックの工場屋内での自動化した板継溶接(サブマージアーク溶接等)を多用することができ、溶接品質のばらつきを低減して一層高い溶接品質を確保することができ、鋼殻全体の寸法精度の向上を図ることができる。さらに、小鋼殻ブロックや合体鋼殻ブロックの移送回数が低減することになり、作業効率の向上を図ることができる。   According to the method for manufacturing a submerged box according to claim 3, since a gantry crane is used, it is possible to transfer a relatively heavy steel shell block than using a jib crane, and each of a lower floor slab, an upper floor slab, a side wall and an intermediate wall It is possible to make the small steel shell block and the combined steel shell block into relatively large blocks. As a result, welding work on the lower floor slab shell block (large assembly) and union steel shell block welding work (medium assembly) is minimized, while each small steel shell block is installed in the factory. Automated plate joint welding (submerged arc welding, etc.) can be used frequently, variation in welding quality can be reduced, higher welding quality can be secured, and dimensional accuracy of the entire steel shell can be improved. . Furthermore, the number of transfers of the small steel shell block and the combined steel shell block is reduced, and the work efficiency can be improved.

また、ガントリクレーンを使用することで、合体鋼殻ブロックの天地を容易に反転させることができ、さらなる作業効率の向上を図ることができる。   Moreover, by using a gantry crane, the top and bottom of the united steel shell block can be easily reversed, and the work efficiency can be further improved.

以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
図1は、本発明に係る沈埋函の製作方法に適用される沈埋函鋼殻1を分解して示す全体構成図である。
沈埋函は水底トンネル等に用いられる構造物であり、沈埋函鋼殻1は、外殻鋼板及びウェブ鋼板で鋼殻を形成して当該鋼殻内の空隙にコンクリートを打設する構造、即ち外殻鋼板でコンクリートを挟み込む所謂フルサンドイッチ構造の沈埋函の骨格をなすものである。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is an overall configuration diagram showing a submerged box steel shell 1 applied to the method for manufacturing a submerged box according to the present invention.
The submerged box is a structure used for a submarine tunnel, etc., and the submerged box steel shell 1 is a structure in which a steel shell is formed by an outer shell steel plate and a web steel plate, and concrete is placed in a void in the steel shell, that is, an outer shell. It forms a skeleton of a so-called full sandwich structure in which concrete is sandwiched between shell steel plates.

同図に示すように、沈埋函鋼殻1は、主として下床版10、上床版20、側壁30、中壁40、隔壁50及び端部60の各鋼殻ブロック11、21、31、41、51、61からなり、これらが溶接接合されて構成される。なお、バルクヘッド70は完成した沈埋函鋼殻1を設置場所まで回航させる際に端部60の鋼殻ブロック61の開口を閉塞するための仮隔壁である。   As shown in the figure, the submerged box steel shell 1 is mainly composed of a lower floor slab 10, an upper floor slab 20, a side wall 30, a middle wall 40, a partition wall 50, and end shells 60, 21, 31, 31, 41, It consists of 51 and 61, and these are welded and comprised. The bulkhead 70 is a temporary partition wall for closing the opening of the steel shell block 61 at the end 60 when the completed submerged box steel shell 1 is circulated to the installation location.

ところで、沈埋函鋼殻1は総重量が千トンを超えるような構造物であるため、製作にあたっては、同図中に分割線を入れて示すように、下床版10、上床版20、側壁30、中壁40、隔壁50をさらに分割してそれぞれ複数の小鋼殻ブロック12、22、32、42、52を製作し、これらを組み立てるようにしている。詳しくは、下床版10及び上床版20は例えば10個の部分に分割され、小鋼殻ブロック12及び小鋼殻ブロック22については、組み立ての都合等から一側については大きな小鋼殻ブロック12a、22a、他側については小さな小鋼殻ブロック12b、22bで構成される。   By the way, since the submerged box steel shell 1 is a structure whose total weight exceeds 1,000 tons, as shown in FIG. 30, the middle wall 40, and the partition wall 50 are further divided to produce a plurality of small steel shell blocks 12, 22, 32, 42, 52, respectively, which are assembled. Specifically, the lower floor slab 10 and the upper floor slab 20 are divided into, for example, 10 parts, and the small steel shell block 12 and the small steel shell block 22 have a large small steel shell block 12a on one side for convenience of assembly. 22a, and the other side is composed of small small steel shell blocks 12b and 22b.

なお、これら小鋼殻ブロック12、22、32、42、52の構造、即ち外殻鋼板及びウェブ鋼板の板組構造については公知であり、その詳細についてはここでは説明を省略する。
以下、上記のように構成される沈埋函鋼殻1の本発明に係る組立工法について説明する。
The structure of the small steel shell blocks 12, 22, 32, 42, 52, that is, the plate structure of the outer shell steel plate and the web steel plate, is well known, and detailed description thereof is omitted here.
Hereinafter, the assembly method according to the present invention of the submerged box steel shell 1 configured as described above will be described.

小鋼殻ブロック12、22、32、42、52については、工場屋内において例えば自動化した板継溶接(サブマージアーク溶接等)を用いて製作される(第一工程)。
そして、これら小鋼殻ブロック12、22、32、42、52のうち、下床版10の小鋼殻ブロック12については、図2に示すように、ゴライアスクレーン(ガントリクレーン)100のワイヤ束102、104に吊られて大組立ヤード(例えば、ドック)200に順次移送される。詳しくは、大組立ヤード200には、複数の小鋼殻ブロック12を載置するための例えば木製の多数の架台202が予め設置されており、各小鋼殻ブロック12、即ち各小鋼殻ブロック12a、12bは対応する位置の複数の架台202上にそれぞれ載置される。
The small steel shell blocks 12, 22, 32, 42, 52 are manufactured by using, for example, automated plate joint welding (such as submerged arc welding) in the factory (first process).
Of these small steel shell blocks 12, 22, 32, 42, 52, the small steel shell block 12 of the lower floor slab 10 is, as shown in FIG. 2, a wire bundle 102 of a Goliath crane (gantry crane) 100. , 104 and sequentially transferred to a large assembly yard (for example, dock) 200. Specifically, in the large assembly yard 200, for example, a large number of wooden bases 202 for placing a plurality of small steel shell blocks 12 are installed in advance, and each small steel shell block 12, that is, each small steel shell block, is installed. 12a and 12b are respectively placed on a plurality of mounts 202 at corresponding positions.

このように大組立ヤード200に移送され架台202上に載置された小鋼殻ブロック12は、小鋼殻ブロック12aと小鋼殻ブロック12b及び隣り合う小鋼殻ブロック12a、12b同士が順次溶接接合され、これにより下床版鋼殻ブロック11が製作される(第二工程)。
一方、上床版20の小鋼殻ブロック22、側壁30の小鋼殻ブロック32、中壁40の小鋼殻ブロック42及び隔壁50の小鋼殻ブロック52については、図示しないもののゴライアスクレーン100のワイヤ束102、104に吊られて大組立ヤード200の横に設けられた中組立ヤード300に順次移送される。
The small steel shell block 12 thus transferred to the large assembly yard 200 and placed on the mount 202 is welded to the small steel shell block 12a, the small steel shell block 12b, and the adjacent small steel shell blocks 12a and 12b sequentially. As a result, the lower floor slab shell block 11 is manufactured (second step).
On the other hand, the small steel shell block 22 of the upper floor slab 20, the small steel shell block 32 of the side wall 30, the small steel shell block 42 of the intermediate wall 40 and the small steel shell block 52 of the partition wall 50 are not shown, but the wire of the Goliath crane 100 is not shown. They are suspended from the bundles 102 and 104 and sequentially transferred to a middle assembly yard 300 provided beside the large assembly yard 200.

中組立ヤード300では、図3に示すように、上床版20の小鋼殻ブロック22、側壁30の小鋼殻ブロック32、中壁40の小鋼殻ブロック42及び隔壁50の小鋼殻ブロック52の中組立(プレエレクション)が行われる(第三工程)。
詳しくは、上床版20の小鋼殻ブロック22a、22bについては天地逆にして例えば架台(特に図示せず)の上に載置され、図3に示すように、当該天地逆にした小鋼殻ブロック22a、22bにそれぞれ側壁30の小鋼殻ブロック32、中壁40の小鋼殻ブロック42及び隔壁50の小鋼殻ブロック52の各上端(一端)を溶接接合することで合体鋼殻ブロック80a、80bが製作される。
In the middle assembly yard 300, as shown in FIG. 3, the small steel shell block 22 of the upper floor slab 20, the small steel shell block 32 of the side wall 30, the small steel shell block 42 of the intermediate wall 40, and the small steel shell block 52 of the partition wall 50. Middle assembly (pre-erection) is performed (third step).
Specifically, the small steel shell blocks 22a and 22b of the upper floor slab 20 are placed upside down, for example, on a gantry (not shown in particular), and as shown in FIG. The upper and lower ends (one end) of the small steel shell block 32 of the side wall 30, the small steel shell block 42 of the intermediate wall 40, and the small steel shell block 52 of the partition wall 50 are welded and joined to the blocks 22a and 22b, respectively. 80b are manufactured.

この際、合体鋼殻ブロック80a、80bには複数の吊りフックが適所に溶接される。詳しくは、合体鋼殻ブロック80aでは、小鋼殻ブロック22aの沈埋函幅方向両端及び中壁40の小鋼殻ブロック42と小鋼殻ブロック22aとの接合位置にそれぞれ複数の吊りフックが溶接される。合体鋼殻ブロック80bでは、小鋼殻ブロック22bの沈埋函幅方向両端にそれぞれ複数の吊りフックが溶接される。なお、これら吊りフックは使用後には適宜撤去される。   At this time, a plurality of suspension hooks are welded in place to the combined steel shell blocks 80a and 80b. More specifically, in the united steel shell block 80a, a plurality of suspension hooks are welded to both ends of the small steel shell block 22a in the sinking width direction and the joining positions of the small steel shell block 42 and the small steel shell block 22a on the middle wall 40, respectively. The In the combined steel shell block 80b, a plurality of suspension hooks are welded to both ends of the small steel shell block 22b in the sinking width direction. These hanging hooks are removed as appropriate after use.

また、合体鋼殻ブロック80a、80bのうち、後述する反転時にゴライアスクレーン100のワイヤ束102、104と干渉する部分、具体的には隔壁50の小鋼殻ブロック52の各下端(他端)にはそれぞれ補強治具81a、81bが仮設される。
このように中組立された合体鋼殻ブロック80a、80bは、上記の如く設けられた複数の吊りフックにそれぞれゴライアスクレーン100のワイヤ束102、104が掛けられ、ワイヤ束102、104に吊られて順次大組立ヤード200まで移送され、反転され、下床版鋼殻ブロック11に載置される(第四工程)。
Further, in the united steel shell blocks 80a and 80b, the portions that interfere with the wire bundles 102 and 104 of the Goliath crane 100 during reversal, which will be described later, specifically, the lower ends (the other ends) of the small steel shell blocks 52 of the partition wall 50. Reinforcing jigs 81a and 81b are temporarily installed.
The combined steel shell blocks 80a and 80b assembled in the above manner are hung by the wire bundles 102 and 104 by the wire bundles 102 and 104 of the Goliath crane 100 respectively hung on the plurality of suspension hooks provided as described above. It is sequentially transferred to the large assembly yard 200, reversed, and placed on the lower floor slab shell block 11 (fourth step).

図3乃至図6には合体鋼殻ブロック80aを反転する手順が示されており、以下、合体鋼殻ブロック80aの反転手順を説明する。
図3に示すように、合体鋼殻ブロック80aは、最初は小鋼殻ブロック22aの沈埋函幅方向両端の一方、即ち小鋼殻ブロック22aの小鋼殻ブロック32側の端部に設けられた吊りフックにワイヤ束102が掛けられ、小鋼殻ブロック42と小鋼殻ブロック22aとの接合位置の吊りフックにワイヤ束104が掛けられて大組立ヤード200まで移送される。
3 to 6 show a procedure for reversing the united steel shell block 80a. Hereinafter, the procedure for reversing the united steel shell block 80a will be described.
As shown in FIG. 3, the united steel shell block 80a was initially provided at one end of the small steel shell block 22a in the sinking width direction, that is, at the end of the small steel shell block 22a on the small steel shell block 32 side. The wire bundle 102 is hung on the hanging hook, and the wire bundle 104 is hung on the hanging hook at the joining position of the small steel shell block 42 and the small steel shell block 22a and transferred to the large assembly yard 200.

大組立ヤード200まで移送された合体鋼殻ブロック80aは、先ず、図4に示すようにワイヤ束104が送り出されることで中壁40の小鋼殻ブロック42側が下降させられる。即ち、合体鋼殻ブロック80aはワイヤ束102のみで吊り下げた状態とされる。そして、この状態でワイヤ束104が合体鋼殻ブロック80aから一旦外される。
このように合体鋼殻ブロック80aがワイヤ束102のみで吊り下げた状態とされ、ワイヤ束104が一旦外されると、図4中に矢印で示すように回転ジョイント106が回転させられ、これにより合体鋼殻ブロック80aは図5に示すように180°旋回した状態とされる。
In the united steel shell block 80a transferred to the large assembly yard 200, first, the wire bundle 104 is sent out as shown in FIG. That is, the united steel shell block 80a is suspended only by the wire bundle 102. In this state, the wire bundle 104 is once removed from the combined steel shell block 80a.
In this way, the united steel shell block 80a is suspended only by the wire bundle 102, and once the wire bundle 104 is removed, the rotary joint 106 is rotated as indicated by the arrow in FIG. The combined steel shell block 80a is turned 180 ° as shown in FIG.

そして、この状態で、ワイヤ束104が今度は小鋼殻ブロック22aの沈埋函幅方向両端の他方、即ち中壁40の小鋼殻ブロック42側の端部に設けられた吊りフックに掛けられ、巻き上げられる。これにより、天地逆であった合体鋼殻ブロック80aが図6に示すように反転されて本来の正しい姿勢とされ、下床版鋼殻ブロック11の対応する位置に載置される。   In this state, the wire bundle 104 is now hung on the other end of the small steel shell block 22a at both ends in the subsidence width direction, that is, on the end of the inner wall 40 on the small steel shell block 42 side, Rolled up. As a result, the united steel shell block 80 a that is upside down is inverted as shown in FIG. 6 to have the original correct posture, and is placed at the corresponding position of the lower floor slab shell block 11.

なお、ここでは合体鋼殻ブロック80aを例に説明したが、合体鋼殻ブロック80bについても同様に反転させられ、下床版鋼殻ブロック11の対応する位置に載置される。
合体鋼殻ブロック80a、80bが下床版鋼殻ブロック11に載置されると、合体鋼殻ブロック80aの小鋼殻ブロック32、小鋼殻ブロック42及び小鋼殻ブロック52の下端(他端)が溶接接合されるとともに、合体鋼殻ブロック80aと合体鋼殻ブロック80b及びそれぞれ隣り合う合体鋼殻ブロック80a、80b同士が溶接接合される。つまり、大組立ヤード200では、下床版鋼殻ブロック11と中組立した合体鋼殻ブロック80a、80bとを溶接接合するようにして沈埋函鋼殻1の大組立が行われる。
Here, the coalesced steel shell block 80 a has been described as an example, but the coalesced steel shell block 80 b is similarly reversed and placed at a corresponding position on the lower floor steel shell block 11.
When the combined steel shell blocks 80a and 80b are placed on the lower floor slab shell block 11, the lower ends (the other ends) of the small steel shell block 32, the small steel shell block 42, and the small steel shell block 52 of the combined steel shell block 80a. ) Are welded and joined, and the united steel shell block 80a and the united steel shell block 80b and the adjacent united steel shell blocks 80a and 80b are welded together. That is, in the large assembly yard 200, the submerged box steel shell 1 is largely assembled by welding the lower floor steel shell block 11 and the assembled steel shell blocks 80a and 80b assembled in the middle.

ところで、当該沈埋函鋼殻1の大組立は大組立ヤード200で行われ、上記合体鋼殻ブロック80a、80bの中組立は中組立ヤード300で行われるため、沈埋函鋼殻1の大組立と合体鋼殻ブロック80a、80bの中組立とは独立であり、互いに並行して作業を行うことが可能である。
従って、ここでは、沈埋函鋼殻1の大組立ヤード200での大組立と合体鋼殻ブロック80a、80bの中組立ヤード300での中組立とを並行して行うようにする。
By the way, since the large assembly of the submerged box steel shell 1 is performed in the large assembly yard 200 and the middle assembly of the united steel shell blocks 80a and 80b is performed in the middle assembly yard 300, It is independent of the middle assembly of the combined steel shell blocks 80a and 80b, and it is possible to work in parallel with each other.
Accordingly, here, the large assembly of the submerged box steel shell 1 in the large assembly yard 200 and the middle assembly in the middle assembly yard 300 of the combined steel shell blocks 80a and 80b are performed in parallel.

このようにして下床版鋼殻ブロック11に全ての合体鋼殻ブロック80a、80bが溶接接合され、合体鋼殻ブロック80aと合体鋼殻ブロック80b及びそれぞれ隣り合う合体鋼殻ブロック80a、80b同士が全て溶接接合されたら、図7に示すように、端部鋼殻ブロック61が、ゴライアスクレーン100のワイヤ束102、104に吊られて移送され、下床版鋼殻ブロック11の両端及び当該両端に位置する合体鋼殻ブロック80a、80bと溶接接合される。これにより、沈埋函鋼殻1が完成する。   In this way, all the unionized steel shell blocks 80a and 80b are welded and joined to the lower floor slab shell block 11, and the unionized steel shell block 80a and the unionized steel shell block 80b and the adjacent unionized steel shell blocks 80a and 80b are mutually connected. When all of them are welded together, as shown in FIG. 7, the end steel shell block 61 is suspended and transferred by the wire bundles 102 and 104 of the Goliath crane 100, and is attached to both ends of the lower floor slab shell block 11 and both ends thereof. The united steel shell blocks 80a and 80b are welded and joined. Thereby, the submerged box steel shell 1 is completed.

そして、図8に示すように、最後にバルクヘッド70がゴライアスクレーン100のホイスト108に吊られて移送され、端部鋼殻ブロック61の開口を塞ぐように仮設される。
以上説明したように、本発明に係る沈埋函の製作方法によれば、天地逆置きした上床版20の各小鋼殻ブロック22a、22bの上面にそれぞれ対応する側壁30の小鋼殻ブロック32、中壁40の小鋼殻ブロック42及び隔壁50の小鋼殻ブロック52の各上端(一端)を溶接接合して複数の合体鋼殻ブロック80a、80bを製作し(第三工程)、これら複数の合体鋼殻ブロック80a、80bをそれぞれ反転させて下床版鋼殻ブロック11の上面の各対応する位置に載置し、当該合体鋼殻ブロック80a、80bの小鋼殻ブロック32、小鋼殻ブロック42及び小鋼殻ブロック52の各下端(他端)を下床版鋼殻ブロック11の上面に溶接接合するとともに合体鋼殻ブロック80aと合体鋼殻ブロック80b及びそれぞれ隣り合う合体鋼殻ブロック80a、80b同士を溶接接合して沈埋函鋼殻1を製作するようにしている(第四工程)。
Then, as shown in FIG. 8, finally, the bulkhead 70 is suspended and transferred by the hoist 108 of the Goliath crane 100 and temporarily installed so as to close the opening of the end steel shell block 61.
As described above, according to the method for manufacturing a submerged box according to the present invention, the small steel shell block 32 of the side wall 30 corresponding to the upper surface of each small steel shell block 22a, 22b of the upper floor slab 20 placed upside down, A plurality of united steel shell blocks 80a and 80b are manufactured by welding and joining the upper ends (one ends) of the small steel shell block 42 of the inner wall 40 and the small steel shell block 52 of the partition wall 50 (third step). The combined steel shell blocks 80a and 80b are inverted and placed at the corresponding positions on the upper surface of the lower floor slab shell block 11, and the small steel shell block 32 and the small steel shell block of the combined steel shell blocks 80a and 80b are placed. 42 and the small steel shell block 52 are welded and joined to the upper surface of the lower floor slab shell block 11 and the combined steel shell block 80a and the combined steel shell block 80b are joined together. Shell block 80a, so that fabricating 沈埋 box making steel shell 1 by welding and 80b to each other (Fourth step).

従って、上床版20の小鋼殻ブロック22a、22bと側壁30の小鋼殻ブロック32、中壁40の小鋼殻ブロック42及び隔壁50の小鋼殻ブロック52の各上端(一端)との溶接作業を中組立ヤード300での低所作業とし、大組立ヤード200での高所作業を行わないようにでき、基本的に溶接作業を下向き作業にすることが可能である。
これにより、沈埋函鋼殻1を製作するに際し、大組立ヤード200に高所足場を設置する必要がなくなり、故に高所足場での不安定な作業が一切不要となり、高い安全性と高い作業効率を確保することができるとともに、安定した溶接作業姿勢を確保して十分な溶接品質を確保することができる。
Accordingly, the small steel shell blocks 22 a and 22 b of the upper floor slab 20 are welded to the respective upper ends (one end) of the small steel shell block 32 of the side wall 30, the small steel shell block 42 of the intermediate wall 40, and the small steel shell block 52 of the partition wall 50. The work can be performed in a low place in the middle assembly yard 300, and the high place work in the large assembly yard 200 can be prevented, and the welding work can be basically a downward work.
As a result, it is not necessary to install a high platform scaffolding in the large assembly yard 200 when manufacturing the submerged box steel shell 1, so there is no need for unstable work at the high platform scaffolding, and high safety and high work efficiency. Can be secured, and a stable welding work posture can be secured to ensure sufficient welding quality.

また、中組立ヤード300での上床版20の小鋼殻ブロック22a、22b、側壁30の小鋼殻ブロック32、中壁40の小鋼殻ブロック42及び隔壁50の小鋼殻ブロック52の溶接接合、即ち合体鋼殻ブロック80a、80bの中組立(第三工程)と大組立ヤード200での合体鋼殻ブロック80aの小鋼殻ブロック32、小鋼殻ブロック42及び小鋼殻ブロック52の下端(他端)の下床版鋼殻ブロック11への溶接接合並びに合体鋼殻ブロック80aと合体鋼殻ブロック80b及びそれぞれ隣り合う合体鋼殻ブロック80a、80b同士の溶接接合、即ち沈埋函鋼殻1の大組立(第四工程)とを並行して行うようにしているので、大組立ヤード200での大組立作業と中組立ヤード300での中組立作業とを同時進行させることができ、より一層作業効率の向上を図り、沈埋函鋼殻1の製作期間を短縮することができる。   Further, in the middle assembly yard 300, the welding of the small steel shell blocks 22 a and 22 b of the upper floor slab 20, the small steel shell block 32 of the side wall 30, the small steel shell block 42 of the middle wall 40, and the small steel shell block 52 of the partition wall 50. That is, the middle assembly (third process) of the combined steel shell blocks 80a and 80b and the lower ends of the small steel shell block 32, the small steel shell block 42 and the small steel shell block 52 of the combined steel shell block 80a in the large assembly yard 200 ( Welding of the other end) to the lower floor slab shell block 11 and welding of the coalesced steel shell block 80a and the coalesced steel shell block 80b and the adjacent coalesced steel shell blocks 80a and 80b. Since large assembly (fourth process) is performed in parallel, large assembly work in the large assembly yard 200 and intermediate assembly work in the intermediate assembly yard 300 can be performed simultaneously. , Further aims to improve work efficiency, it is possible to shorten the manufacturing time of 沈埋 box making steel shell 1.

また、下床版10、上床版20、中壁40及び隔壁50の各小鋼殻ブロック12a、12b、22a、22b、32、42及び52や合体鋼殻ブロック80a、80bをゴライアスクレーン(ガントリクレーン)100を使用して移送するので、ジブクレーンよりも比較的重い鋼殻ブロックを移送可能であり、これら各小鋼殻ブロック12a、12b、22a、22b、32、42及び52ひいては合体鋼殻ブロック80a、80bを比較的大きなブロック割にすることが可能である。これより、大組立や中組立における溶接作業を極力少なくすることができる一方、各小鋼殻ブロック12a、12b、22a、22b、32、42及び52の製作において工場屋内での自動化した板継溶接(サブマージアーク溶接等)を多用することができ、溶接品質のばらつきを低減して一層高い溶接品質を確保することができ、沈埋函鋼殻1の寸法精度の向上を図ることができる。さらに、小鋼殻ブロック12a、12b、22a、22b、32、42及び52や合体鋼殻ブロック80a、80bの移送回数を低減でき、作業効率の向上をも図ることができる。   Further, the small steel shell blocks 12a, 12b, 22a, 22b, 32, 42 and 52 of the lower floor slab 10, the upper floor slab 20, the middle wall 40 and the partition wall 50 and the combined steel shell blocks 80a and 80b are connected to Goliath cranes (gantry cranes). ) 100 is used to transfer steel shell blocks that are relatively heavier than jib cranes. Each of these small steel shell blocks 12a, 12b, 22a, 22b, 32, 42, and 52 and the combined steel shell block 80a can be transferred. , 80b can be divided into relatively large blocks. As a result, welding work in large assembly and medium assembly can be reduced as much as possible, while automated plate welding in the factory indoors in the production of each small steel shell block 12a, 12b, 22a, 22b, 32, 42 and 52. (Submerged arc welding, etc.) can be used frequently, variation in welding quality can be reduced, higher welding quality can be ensured, and dimensional accuracy of the submerged box steel shell 1 can be improved. Furthermore, the number of transfers of the small steel shell blocks 12a, 12b, 22a, 22b, 32, 42 and 52 and the combined steel shell blocks 80a, 80b can be reduced, and the working efficiency can be improved.

また、ゴライアスクレーン100を使用することで、合体鋼殻ブロック80a、80bの天地を容易に反転させることができ、さらなる作業効率の向上を図ることができる。
以上で本発明に係る実施形態の説明を終えるが、実施形態は上記に限られるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形可能である。
例えば、上記実施形態では、下床版10及び上床版20をそれぞれ10個の部分に分割し、大きさの異なる小鋼殻ブロック12a、22a及び小鋼殻ブロック12b、22bから合体鋼殻ブロック80a、80bを製作するようにしたが、小鋼殻ブロック12a、12b、22a、22b、32、42及び52のブロック割についてはゴライアスクレーン100の能力の向上に伴ってさらに大きくしてもよく、分割する各鋼殻ブロックの形状については沈埋函鋼殻1の全体構造に応じて適宜設定すればよい。
Moreover, by using the Goliath crane 100, the top and bottom of the united steel shell blocks 80a and 80b can be easily reversed, and the work efficiency can be further improved.
Although the description of the embodiment according to the present invention is finished above, the embodiment is not limited to the above, and various modifications can be made without departing from the spirit of the invention.
For example, in the above embodiment, the lower floor slab 10 and the upper floor slab 20 are divided into 10 parts, respectively, and the small steel shell blocks 12a and 22a and the small steel shell blocks 12b and 22b having different sizes are combined into a combined steel shell block 80a. 80b, but the block ratio of the small steel shell blocks 12a, 12b, 22a, 22b, 32, 42 and 52 may be further increased as the capacity of the Goliath crane 100 is improved. What is necessary is just to set suitably about the shape of each steel shell block to perform according to the whole structure of the submerged box steel shell 1. FIG.

また、上記実施形態では、合体鋼殻ブロック80a、80bの中組立と沈埋函鋼殻1の大組立とを並行して行うようにしているが、合体鋼殻ブロック80a、80bの中組立(第三工程)についてはさらに下床版鋼殻ブロック11の製作(第二工程)と並行して行うようにしてもよく、これにより沈埋函鋼殻1の製作期間のさらなる短縮が可能である。   In the above embodiment, the middle assembly of the combined steel shell blocks 80a and 80b and the large assembly of the submerged box shell 1 are performed in parallel. The third step) may be further performed in parallel with the production of the lower floor slab shell block 11 (second step), whereby the production period of the submerged box steel shell 1 can be further shortened.

本発明に係る沈埋函の製作方法に適用される沈埋函鋼殻を分解して示す全体構成図である。It is a whole block diagram which decomposes | disassembles and shows the submerged box steel shell applied to the manufacturing method of the submerged box concerning this invention. 下床版鋼殻ブロックの組立状況を示す図である。It is a figure which shows the assembly condition of the lower floor slab shell block. 天地逆置きでの合体鋼殻ブロックの中組立状況及び移送状況を示す図である。It is a figure which shows the assembly | attachment condition and transfer condition of the united steel shell block in the upside down position. 合体鋼殻ブロックの反転状況を示す図である。It is a figure which shows the inversion state of a united steel shell block. 図4に続く合体鋼殻ブロックの反転状況を示す図である。It is a figure which shows the inversion state of the union steel shell block following FIG. 反転した合体鋼殻ブロックの移送状況及び沈埋函鋼殻の大組立状況を示す図である。It is a figure which shows the transfer condition of the reverse united steel shell block, and the large assembly situation of a submerged box steel shell. 端部鋼殻ブロックの組み付け状況を示す図である。It is a figure which shows the assembly | attachment condition of an edge part steel shell block. バルクヘッドの組み付け状況を示す図である。It is a figure which shows the assembly | attachment condition of a bulkhead.

符号の説明Explanation of symbols

1 沈埋函鋼殻
10 下床版
11 下床版鋼殻ブロック
12a、12b 小鋼殻ブロック
20 上床版
22a、22b 小鋼殻ブロック
30 側壁
32 小鋼殻ブロック
40 中壁
42 小鋼殻ブロック
50 隔壁
52 小鋼殻ブロック
60 端部
70 バルクヘッド
80a、80b 合体鋼殻ブロック
100 ゴライアスクレーン(ガントリクレーン)
102、104 ワイヤ束
200 大組立ヤード
300 中組立ヤード
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Submerged box steel shell 10 Lower floor plate 11 Lower floor plate steel shell block 12a, 12b Small steel shell block 20 Upper floor plate 22a, 22b Small steel shell block 30 Side wall 32 Small steel shell block 40 Medium wall 42 Small steel shell block 50 Bulkhead 52 Small steel shell block 60 End 70 Bulkhead 80a, 80b Combined steel shell block 100 Goliath crane (gantry crane)
102, 104 Wire bundle 200 Large assembly yard 300 Middle assembly yard

Claims (3)

外殻鋼板及びウェブ鋼板を組み合わせて鋼殻を形成してなる沈埋函の製作方法であって、
沈埋函を構成する下床版、上床版、側壁及び中間壁をさらに分割してそれぞれ複数の小鋼殻ブロックを製作する第一工程と、
前記下床版の複数の小鋼殻ブロックを互いに接合して下床版鋼殻ブロックを製作する第二工程と、
前記上床版の複数の小鋼殻ブロックを天地逆置きし、該天地逆置きした上床版の各小鋼殻ブロックの上面にそれぞれ対応する前記側壁の小鋼殻ブロック及び前記中間壁の小鋼殻ブロックの各一端を接合して複数の合体鋼殻ブロックを製作する第三工程と、
前記複数の合体鋼殻ブロックをそれぞれ反転させて前記下床版鋼殻ブロックの上面の各対応する位置に載置し、該複数の合体鋼殻ブロックの前記側壁の小鋼殻ブロック及び前記中間壁の小鋼殻ブロックの各他端を前記下床版鋼殻ブロックの上面に接合するとともに隣り合う前記合体鋼殻ブロック同士を接合して沈埋函全体の鋼殻を製作する第四工程と、
からなることを特徴とする沈埋函の製作方法。
A method of manufacturing a submerged box formed by combining a shell steel plate and a web steel plate to form a steel shell,
A first step of further dividing the lower floor slab, upper floor slab, side wall and intermediate wall constituting the submerged box to produce a plurality of small steel shell blocks,
A second step in which a plurality of small steel shell blocks of the lower floor slab are joined together to produce a lower floor slab shell block;
A plurality of small steel shell blocks of the upper floor slab are placed upside down, and the small steel shell blocks of the side walls and the small steel shells of the intermediate wall respectively corresponding to the upper surfaces of the small steel shell blocks of the upper floor slab placed upside down. A third step of joining each end of the block to produce a plurality of united steel shell blocks;
The plurality of coalesced steel shell blocks are inverted and placed at corresponding positions on the upper surface of the lower floor slab shell block, and the small steel shell block and the intermediate wall of the side walls of the plurality of coalesced steel shell blocks And joining each other end of the small steel shell block to the upper surface of the lower floor steel shell block and joining adjacent coal shell blocks together to produce a steel shell of the entire submerged box,
A method of manufacturing a submerged box characterized by comprising:
少なくとも前記第三工程における前記合体鋼殻ブロックの製作と前記第四工程における該合体鋼殻ブロックの前記側壁の小鋼殻ブロック及び前記中間壁の小鋼殻ブロックの各他端の前記下床版鋼殻ブロックの上面への接合及び隣り合う該合体鋼殻ブロック同士の接合とを並行して行うことを特徴とする、請求項1記載の沈埋函の製作方法。   Production of the combined steel shell block in at least the third step and the lower floor slab at each other end of the small steel shell block on the side wall and the small steel shell block on the intermediate wall in the fourth step The method for manufacturing a submerged box according to claim 1, wherein the joining to the upper surface of the steel shell block and the joining of the adjacent united steel shell blocks are performed in parallel. ガントリクレーンを使用し、前記第四工程では、前記合体鋼殻ブロックを、前記ガントリクレーンの複数のワイヤで吊り下げ、該吊り下げた状態で前記複数のワイヤの一部を掛け替えて反転し、前記下床版鋼殻ブロックの上面の各対応する位置に移送し載置することを特徴とする、請求項1または2記載の沈埋函の製作方法。   Using a gantry crane, in the fourth step, the united steel shell block is suspended by a plurality of wires of the gantry crane, and in the suspended state, a part of the plurality of wires is exchanged and inverted, 3. The method for manufacturing a submerged box according to claim 1, wherein the lower shell plate shell block is transferred to and placed at a corresponding position on the upper surface.
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