JP2013531157A - Breakwater unit units and their combination - Google Patents

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Abstract

本発明は、防波堤の単位ユニットとその結合方法に関するもので、より詳しくは、内海側から伝達される波浪エネルギーを吸収または分散させるための防波堤を構成する単位ユニットの構成及び結合に関する。より具体的には、本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、波浪エネルギーを分散させるように形成される第1の構造体;前記第1の構造体から延びて結合される連結部;前記連結部の端部に結合される第2の構造体の一部;を含むが、多数個の前記単位ユニットが互いに結合される場合、互いに異なる単位ユニットにそれぞれ備えられた前記第2の構造体の一部が集まって互いに結合されることで第2の構造体を形成することを特徴とする防波堤の単位ユニットに関する。
【選択図】図2
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a breakwater unit unit and a method for connecting the unit, and more particularly, to a structure and connection of a unit unit constituting a breakwater for absorbing or dispersing wave energy transmitted from an inland sea side. More specifically, the unit unit of the breakwater according to one embodiment of the present invention is a first structure formed so as to disperse wave energy; a connecting portion that extends and is coupled to the first structure. A part of a second structure coupled to an end of the connecting portion; however, when a plurality of the unit units are coupled to each other, the second units provided respectively in different unit units The present invention relates to a unit unit for a breakwater, wherein a part of the structure is gathered and joined together to form a second structure.
[Selection] Figure 2

Description

本発明は、防波堤の単位ユニットとその結合方法に関し、より詳細には、内海側から伝達される波浪エネルギーを吸収または分散させるための防波堤を構成する単位ユニットの構成及び結合に関する。   The present invention relates to a breakwater unit unit and a method for connecting the unit, and more particularly, to a structure and connection of a unit unit constituting a breakwater for absorbing or dispersing wave energy transmitted from the inland sea side.

防波堤は、外海から絶え間なく打ち寄せ続ける波浪が港湾施設内へ侵入するのを遮断することで、港内海水面の静穏を保ち、港湾内の各種施設または船舶が安全に停泊できるようにする港湾の施設である。   A breakwater is a port facility that keeps the sea surface of the harbor calm and can safely anchor various facilities or ships in the harbor by blocking the continuous intrusion of waves from the open sea into the harbor facility. It is.

従来、防波堤が波浪エネルギーを吸収または分散させるため、海水が流動できる空間にホールを形成している。防波堤にホールを穿孔する方式は、一列配列または市松模様配置などの種々の方式があるが、波浪の進行方向を考慮していないので、防波堤では波浪エネルギーの一部のみを相殺し、残存エネルギーが内海側に伝達されるという問題がある。従って、台風などによる天候悪化の時は、波浪エネルギーを効果的に吸収・分散できなくなり、港湾内に伝達されてしまい、港湾施設及び停泊中の船舶が被害を受けるという問題がある。   Conventionally, since a breakwater absorbs or disperses wave energy, a hole is formed in a space where seawater can flow. There are various methods for drilling holes in the breakwater, such as a single-row arrangement or checkered pattern arrangement, but since the traveling direction of the waves is not taken into account, the breakwater only cancels a part of the wave energy and the residual energy There is a problem of being transmitted to the inland sea side. Therefore, when the weather deteriorates due to a typhoon or the like, the wave energy cannot be absorbed and dispersed effectively, and is transmitted to the harbor, causing damage to the harbor facility and the anchored ship.

従って、港湾施設の被害を防止するため、波浪の進行方向を考慮した上で、効果的に波浪エネルギーを吸収または分散させることができる防波堤の単位ユニットとその結合方法に関する開発が求められている。   Therefore, in order to prevent damage to harbor facilities, there is a need to develop a breakwater unit unit that can effectively absorb or disperse wave energy in consideration of the traveling direction of the wave, and a method for coupling the unit.

本発明は、上述の問題点に鑑みて案出されたもので、本発明の目的は、波浪エネルギーを効果的に吸収・分散させるため、波浪の流動方向と経路を考慮した上で防波堤の単位ユニットを設計することで、港湾内へ波浪エネルギーが伝達されて施設及び停泊中の船舶が被害を受けることを防止することができる防波堤の単位ユニット及びその結合方法を提供することにある。   The present invention has been devised in view of the above-mentioned problems. The object of the present invention is to effectively absorb and disperse wave energy, so that the unit of the breakwater is considered in consideration of the flow direction and path of the waves. It is an object of the present invention to provide a breakwater unit unit and a method for coupling the same, by designating the unit and preventing wave energy from being transmitted into the harbor to prevent damage to facilities and anchored ships.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、波浪エネルギーを分散させるように形成される第1の構造体110;前記第1の構造体110から延びて結合される連結部120;前記連結部120の端部に結合される第2の構造体130の一部;を含むが、多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合、互いに異なる単位ユニット100にそれぞれ備えられた第2の構造体130の一部が集まって互いに結合されることで第2の構造体130が形成されることを特徴とする。   A unit unit of a breakwater according to an embodiment of the present invention includes a first structure 110 formed so as to disperse wave energy; a connecting part 120 extending from and coupled to the first structure 110; A portion of the second structure 130 coupled to the end of the unit 120; however, when a plurality of the unit units 100 are coupled to each other, the second unit 130 is provided in each of the different unit units 100. The second structure body 130 is formed by gathering a part of the structure body 130 and joining together.

本発明の他の実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、前記第1の構造体110の表面は、曲面形状に形成されることを特徴とする。   A unit unit of a breakwater according to another embodiment of the present invention is characterized in that the surface of the first structure 110 is formed in a curved surface shape.

本発明の他の実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、前記第1の構造体110は、球形形状であることを特徴とする。   A unit unit of a breakwater according to another embodiment of the present invention is characterized in that the first structure 110 has a spherical shape.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、前記第1の構造体110は、上段と下段とに分離可能であり、突起111と溝112が設けられ、嵌め込み結合によって上段と下段とが結合されることを特徴とする。   In the unit unit of the breakwater according to an embodiment of the present invention, the first structure 110 can be separated into an upper stage and a lower stage, provided with a protrusion 111 and a groove 112, and an upper stage and a lower stage are formed by fitting and coupling. It is characterized by being combined.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、前記第2の構造体130の一部には、突起131または溝132のうちから選択されるいずれか1つが備えられ、嵌め込み結合によって前記第2の構造体130に結合されることを特徴とする。   In the breakwater unit according to an embodiment of the present invention, a part of the second structural body 130 is provided with any one selected from a protrusion 131 or a groove 132, and the first unit is fitted by fitting. The second structure 130 is coupled to the second structure 130.

本発明の他の実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、前記連結部120が、前記単位ユニット100ごとに8ずつ備えられるが、前記第1の構造体110に衝突した波浪が分散されて流動される経路に前記第2の構造体130が配置されるように、前記第1の構造体110の上方と下方とにそれぞれ4つずつ放射状に延びて結合されることを特徴とする。   In the unit unit of the breakwater according to another embodiment of the present invention, the connecting portion 120 is provided for each of the unit units 100, but the waves colliding with the first structure 110 are dispersed and flowed. The second structure 130 is arranged so as to extend radially from the upper and lower sides of the first structure 110 so that the second structure 130 is disposed in the path.

本発明の他の実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、前記単位ユニット100に備えられた前記第2の構造体130の一部が、前記単位ユニット100内で隣接する他の第2の構造体130の一部と連結される支持部材140が多数個備えられることを特徴とする。   In the breakwater unit according to another embodiment of the present invention, a part of the second structure 130 provided in the unit unit 100 is another second structure adjacent to the unit unit 100. A plurality of support members 140 connected to a part of 130 are provided.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、各角部に第2の構造体130の一部が形成される六面体形状のフレーム150の内部に第1の構造体110が備えられ、前記第2の構造体130の一部から内部に向けて前記第1の構造体110の表面に延びるように連結部120がそれぞれ結合されるが、多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合、互いに異なる単位ユニット100にそれぞれ備えられた前記第2の構造体130の一部が集まって互いに結合されることで第2の構造体130を形成することを特徴とする。   The breakwater unit according to an embodiment of the present invention includes a first structure 110 in a hexahedron-shaped frame 150 in which a part of the second structure 130 is formed at each corner. When the connecting portions 120 are respectively coupled so as to extend from the part of the second structure 130 to the surface of the first structure 110 toward the inside, the multiple unit units 100 are coupled to each other. The second structures 130 may be formed by gathering a part of the second structures 130 provided in the different unit units 100 and joining together.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットの結合方法は、多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合、互いに異なる単位ユニット100にそれぞれ備えられた前記第1の構造体110は、それぞれの単位ユニット100に備えられた前記第2の構造体130の直径に比べてより大きな構造体と前記第2の構造体130の直径に比べてより小さな構造体とが交互に配置されるように結合されることを特徴とする。   In the uniting method of breakwater unit units according to an embodiment of the present invention, when the plurality of unit units 100 are coupled to each other, the first structures 110 respectively provided in the unit units 100 different from each other A structure larger than the diameter of the second structure 130 provided in each unit 100 and a structure smaller than the diameter of the second structure 130 are alternately arranged. It is characterized by being coupled to.

本発明の他の実施形態に係る防波堤の単位ユニットの結合方法は、多数個の前記単位ユニット100に備えられた前記第1の構造体110の直径の大きさは、縦方向または横方向のうちから選択されるいずれか一方向に一定間隔で配列されるように結合されることを特徴とする。   In the method of connecting breakwater unit units according to another embodiment of the present invention, the diameter of the first structure 110 provided in the plurality of unit units 100 may be a vertical direction or a horizontal direction. Are combined so as to be arranged at regular intervals in any one direction selected from the above.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、流入される波浪が中心に位置した第1の構造体に衝突した後、波浪の流動方向を考慮し、一次衝突後の波浪が流動される地点に第2の構造体を形成して波浪エネルギーが連続して吸収または分散されるように構成されることで、港湾内に流入しようとする波浪エネルギーをできるだけ吸収または分散させ、施設などの破損を防止することができるという長所がある。   In the breakwater unit according to the embodiment of the present invention, after the inflowing wave collides with the first structure located at the center, the wave after the primary collision is flowed in consideration of the wave flowing direction. By constructing the second structure at the point so that the wave energy can be absorbed or dispersed continuously, the wave energy trying to flow into the harbor is absorbed or dispersed as much as possible, and the facilities are damaged. There is an advantage that can be prevented.

本発明の他の実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、中心に位置する第1の構造体の表面が曲面形状に形成されることで、防波堤に打ち寄せる波浪が一次的に衝突する時に防波堤が受ける衝撃を緩和し、残存する波浪エネルギーを第2の構造体側へ効率的に伝達することができる。   In the breakwater unit unit according to another embodiment of the present invention, the surface of the first structure located at the center is formed in a curved surface, so that the breakwater receives when the waves that hit the breakwater collide primarily. The impact can be mitigated and the remaining wave energy can be efficiently transmitted to the second structure side.

本発明の他の実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、第1の構造体が球形形状であるので、防波堤が受ける衝撃を最小化し、単位ユニットの中心に位置する第1の構造体に波浪が正面衝突する時、放射状に波浪エネルギーが分散されるという長所がある。   In the unit unit of the breakwater according to another embodiment of the present invention, since the first structure has a spherical shape, the impact received by the breakwater is minimized, and waves are generated in the first structure located at the center of the unit unit. There is an advantage that wave energy is dispersed in a frontal collision.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、第1の構造体が上下段に分離及び結合され、また、突起と溝で結合されることができるため、防波堤の単位ユニットの結合が堅固となり、分離が容易である。   In the breakwater unit unit according to the embodiment of the present invention, the first structural body is separated and coupled in the upper and lower stages, and can be coupled by protrusions and grooves, so that the unit unit of the breakwater is firmly coupled. Thus, separation is easy.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、第2の構造体に突起と溝が設けられ、多数個の単位ユニットが結合されて防波堤を形成する場合、それぞれの単位ユニットに備えられた第2の構造体の一部が集まって結合されることで、多数個の単位ユニットを結合する時、結合強度が向上し、分離が容易である。   The unit unit of the breakwater according to an embodiment of the present invention is provided in each unit unit when a protrusion and a groove are provided in the second structure and a plurality of unit units are combined to form a breakwater. Since a part of the second structure is assembled and coupled, when a large number of unit units are coupled, the coupling strength is improved and separation is easy.

本発明の他の実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、第1の構造体の上段と下段にそれぞれ4つの連結部が設けられ、連結部の端部に第2の構造体の一部が結合されているため、多数個の単位ユニットを結合して防波堤を形成する場合、第1の構造体に衝突した波浪が分散されて流動される経路に第2の構造体が配置されるようになり、波浪の流動経路を考慮してエネルギーを分散させ、これにより、港湾内に流入しようとする波浪エネルギーを最小化する効果が得られる。   In the breakwater unit according to another embodiment of the present invention, four connecting portions are provided in the upper and lower stages of the first structure, respectively, and a part of the second structure is coupled to the end of the connecting portion. Therefore, when a breakwater is formed by connecting a large number of unit units, the second structure is arranged in a path through which waves colliding with the first structure are dispersed and flowed. The energy is dispersed in consideration of the wave flow path, and thereby the effect of minimizing the wave energy to flow into the harbor is obtained.

本発明の他の実施形態に係る防波堤の単位ユニットは、1つの単位ユニット内に備えられた第2の構造体の一部を、隣接する他の第2の構造体の一部と連結させるように支持部材を備えているため、連結部により支持される単位ユニットの結合強度が向上し、防波堤の構造的な安定性に寄与できる。   A unit unit of a breakwater according to another embodiment of the present invention connects a part of a second structure provided in one unit unit with a part of another adjacent second structure. Since the support member is provided, the coupling strength of the unit units supported by the connecting portion is improved, which can contribute to the structural stability of the breakwater.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットの結合方法は、互いに異なる大きさの第1の構造体が備えられた単位ユニットが交互に配置され、かつ、これらが縦方向または横方向に一定間隔で配列されることで、第1の構造体に波が当たって発生する反射波を大きく減らすことができ、不規則な海波エネルギーが容易に相殺されるという長所がある。   In the method for connecting unit units of a breakwater according to an embodiment of the present invention, unit units provided with first structures of different sizes are alternately arranged, and these are fixed in the vertical direction or the horizontal direction. By arranging them at intervals, it is possible to greatly reduce the reflected waves generated when the first structural body hits the waves, and there is an advantage that irregular sea wave energy is easily offset.

本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the unit unit of the breakwater which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態であり、上段と下段とに分離される防波堤の単位ユニットを示す斜視図である。It is other embodiment of this invention, and is a perspective view which shows the unit unit of the breakwater separated into the upper stage and the lower stage. 本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットを多数個結合した結合状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the combined state which connected many unit units of the breakwater which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明のまた他の実施形態であり、隣接する第2の構造体の一部が相互間に支持部材を有する防波堤の単位ユニットを示す斜視図である。It is another embodiment of this invention, and is a perspective view which shows the unit unit of the breakwater in which a part of adjacent 2nd structure has a supporting member between mutually. 図4に示された防波堤の単位ユニットを多数個結合した結合状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the combined state which united many unit units of the breakwater shown by FIG. 図4に示された防波堤の単位ユニットを他の側面で具現した防波堤の単位ユニットを示す斜視図である。FIG. 5 is a perspective view illustrating a breakwater unit unit that is an embodiment of the breakwater unit unit illustrated in FIG. 大きさの異なる第1の構造体を備えた単位ユニットが交互に配置されるように結合された状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state couple | bonded so that the unit units provided with the 1st structure from which a magnitude | size differs may be arrange | positioned alternately.

防波堤(breakwater)は、海外からの波浪を防いで内港を保護する構造物であって、人工港湾には防波堤が必須である。防波堤の構造は、直立堤と、傾斜堤と、混成堤とに分けられる。直立堤構造は、小規模な防波堤において多く使用されるもので、下端から直立して構築したコンクリート構造物である。これは、港湾内側への波浪の流入を防止する効果が優れているが、地盤が弱層である場合は、沈下または捨石基礎の崩壊が発生することがある。傾斜堤構造は、捨石やテトラポッドを築き上げるもので、地盤が弱い場合でも築造可能であるという長所があるが、斜面での波浪の砕波による越波が多く発生し、水深の深いところでは防波堤の築造に材料が多く必要であるため、経済的でないという短所がある。混成堤構造は、前記傾斜堤の上に直立堤を積層するもので、両者の短所を補完しているため、現在広く使用されている。さらに、防波堤は、固定式のものと浮遊式のものとに分けられる。固定式防波堤は、海底の底面に基礎構造物を固定する方式、浮遊式防波堤は、海水面の上を防波堤が流動し、防波堤の下に海水が通過するように形成されるような方式である。   A breakwater is a structure that protects the inner harbor by preventing waves from abroad, and a breakwater is essential for an artificial port. The structure of the breakwater is divided into an upright bank, an inclined bank, and a hybrid bank. The upright bank structure is often used in small breakwaters, and is a concrete structure constructed upright from the lower end. This is effective in preventing the inflow of waves to the inside of the harbor, but if the ground is weak, subsidence or collapse of the rubble foundation may occur. The sloping dam structure builds rubble and tetrapods, and has the advantage that it can be built even when the ground is weak. However, it requires a lot of materials, so it is not economical. The hybrid bank structure is a structure in which an upright bank is stacked on the inclined bank and complements the disadvantages of both. Furthermore, breakwaters are divided into fixed types and floating types. The fixed breakwater is a method that fixes the foundation structure to the bottom of the seabed, and the floating breakwater is a method in which the breakwater flows over the sea surface and the seawater passes under the breakwater. .

防波堤の築造位置の選定時、次の点を考慮する必要がある。まず、波浪の進行方向に対して防波堤を垂直に設置すると、短い延長で広い面積で静穏な海水面となる。なお、垂直の場合に比べて、傾斜を加える場合は、傾斜角によって防波堤に衝突する波力を調節することができる。   The following points should be taken into account when selecting the construction location of the breakwater. First, when the breakwater is installed perpendicular to the direction of wave travel, the sea surface is calm over a wide area with a short extension. In addition, when adding an inclination compared with the case where it is perpendicular | vertical, the wave force which collides with a breakwater can be adjusted with an inclination angle.

既存の囲い堰工法による防波堤は、海水の自然な流れを妨害し、季節による土砂の移動をせき止めて水質が悪化し、港湾内では土砂が堆積される反面、海辺の砂が流出され、海洋環境が破壊されるなど、種々の問題を抱えている。従って、自然な海水の流動を妨害しないと共に、波浪エネルギーが港湾に直接伝達されないようにすることが重要であるが、上述の浮遊式防波堤では、海水が円滑に流れることができる。但し、このような浮遊式防波堤は、設置のための環境要件に制約が多くかつ製作に多大なコストがかかり、経済的でなく、相対的に不安定で、防波堤効率が低いという短所がある。   The breakwater by the existing fence weir method disturbs the natural flow of seawater and prevents the movement of the earth and sand due to the season, and the water quality deteriorates. Have various problems such as being destroyed. Therefore, it is important not to disturb the natural flow of seawater and to prevent wave energy from being directly transmitted to the harbor. However, seawater can flow smoothly in the above floating breakwater. However, such a floating breakwater has the disadvantages that there are many restrictions on the environmental requirements for installation and a great cost for manufacturing, it is not economical, is relatively unstable, and the breakwater efficiency is low.

以下、これらの問題点を解決するための、本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットについて図面を参照して詳述する。   Hereinafter, a unit unit of a breakwater according to an embodiment of the present invention for solving these problems will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットを示すもので、図1aは、突起が示された状態の斜視図、図1bは、溝が示された状態の斜視図である。図2は、本発明の他の実施形態であり、上段と下段とが分離される防波堤の単位ユニットを示す斜視図、図3は、本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニットを多数個結合した結合状態を示す斜視図、図4は、本発明のまた他の実施形態であり、隣接する第2の構造体の一部が相互間に支持部材を有する防波堤の単位ユニットを示す斜視図、図5は、図4に示された防波堤の単位ユニットを多数個結合した結合状態を示す斜視図、図6は、図4に示された防波堤の単位ユニットを他の側面で具現した防波堤の単位ユニットを示す斜視図、図7は、大きさの異なる第1の構造体が備えられた単位ユニットが交互に配置されるように結合された状態を示す斜視図である。   FIG. 1 shows a unit unit of a breakwater according to an embodiment of the present invention. FIG. 1a is a perspective view showing a state in which a protrusion is shown, and FIG. 1b is a perspective view showing a state in which a groove is shown. . FIG. 2 is a perspective view showing a breakwater unit unit in which an upper stage and a lower stage are separated according to another embodiment of the present invention, and FIG. 3 shows a number of breakwater unit units according to an embodiment of the present invention. FIG. 4 is a perspective view showing a united state of a breakwater, in which a part of adjacent second structures has a support member between them, which is another embodiment of the present invention. 5 is a perspective view showing a combined state of a number of unit units of the breakwater shown in FIG. 4, and FIG. 6 is a view of the breakwater embodying the unit unit of the breakwater shown in FIG. FIG. 7 is a perspective view showing a state in which unit units provided with first structures having different sizes are joined so as to be alternately arranged.

図1及び図3を参照して、本発明の一実施形態に係る防波堤の単位ユニット100は、第1の構造体110、連結部120、第2の構造体130の一部を含んでなる。前記第1の構造体110は、前記単位ユニット100の中心に位置して求心点となり、波浪が一次的に衝突する部位である。前記第1の構造体110は、直六面体、正四面体など、設計によって種々の形状に形成できることは勿論であるが、波浪の衝突による衝撃を緩和し、波浪エネルギーを効果的に吸収または分散させるため、表面が曲面形状に形成されることが好ましい。また、前記第1の構造体110が球形形状である実施形態が考えられる。   With reference to FIG.1 and FIG.3, the unit unit 100 of the breakwater which concerns on one Embodiment of this invention comprises a part of the 1st structure 110, the connection part 120, and the 2nd structure 130. FIG. The first structure 110 is located at the center of the unit unit 100 and serves as a centripetal point, and is a part where waves collide primarily. Of course, the first structure 110 can be formed in various shapes such as a hexahedron and a regular tetrahedron depending on the design, but the impact caused by the collision of waves is alleviated and the wave energy is effectively absorbed or dispersed. Therefore, it is preferable that the surface is formed in a curved shape. Further, an embodiment in which the first structure 110 has a spherical shape is conceivable.

前記第1の構造体110の断面が楕円形である場合に比べて、断面が円形である場合は、前記第1の構造体110に一次的に衝突した波浪エネルギーが放射状に均一に分散されることができる。図2を参照して、前記第1の構造体110は、上段と下段とに分離され、上段と下段にはそれぞれ突起111と溝112が設けられることができる。防波堤は、多数個の前記単位ユニット100を海底で結合するという酷い環境で作業を行う必要があるが、前記第1の構造体110が分離されることで結合及び分離の作業が容易に行えるという長所がある。また、上段と下段に設けられた前記突起111及び前記溝112を用いて上段と下段とを嵌め込み結合することで、結合強度を向上させることができる。   Compared to the case where the cross section of the first structure 110 is elliptical, when the cross section is circular, the wave energy that has primarily collided with the first structure 110 is uniformly distributed radially. be able to. Referring to FIG. 2, the first structure 110 may be divided into an upper stage and a lower stage, and a protrusion 111 and a groove 112 may be provided on the upper stage and the lower stage, respectively. The breakwater needs to be operated in a harsh environment in which a large number of the unit units 100 are coupled on the sea floor, but the first structure 110 is separated so that the coupling and separation can be easily performed. There are advantages. Further, the coupling strength can be improved by fitting and coupling the upper and lower tiers using the projections 111 and the grooves 112 provided on the upper and lower tiers.

図1乃至図3を参照して、前記連結部120は、前記第1の構造体110から延びて結合される。前記連結部120の端部には、前記第2の構造体130の一部が結合されており、前記第2の構造体130については、後述する。前記連結部120は、設計によって前記第1の構造体110に一体型として設けられるか、分離可能に形成されることができ、十分な剛性を維持する必要がある。   1 to 3, the connection part 120 extends from the first structure 110 and is coupled thereto. A part of the second structure 130 is coupled to the end of the connecting portion 120, and the second structure 130 will be described later. The connecting part 120 may be provided integrally with the first structure 110 according to the design, or may be separable, and needs to maintain sufficient rigidity.

図1乃至図3を参照して、前記第2の構造体130は、前記連結部120の端部にその一部が結合されており、多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合、互いに異なる単位ユニット100に備えられたそれぞれの第2の構造体130の一部が集まって互いに結合されることで第2の構造体130をなすように形成される。即ち、前記第2の構造体130を多数個に分割した第2の構造体130の一部が前記連結部120の端部に結合されたものが前記単位ユニット100であり、前記単位ユニット100を互いに結合して防波堤を構成すると、分割された前記第2の構造体130の一部が集まって前記第2の構造体130を形成するようになる。   Referring to FIGS. 1 to 3, when the second structure 130 is partly coupled to the end of the connecting part 120 and a plurality of the unit units 100 are coupled to each other, A part of each second structure 130 provided in different unit units 100 is gathered and joined together to form the second structure 130. That is, the unit unit 100 includes a part of the second structural body 130 obtained by dividing the second structural body 130 into a plurality of pieces and is coupled to the end of the connecting portion 120. When the breakwater is configured by being coupled to each other, a part of the divided second structure 130 gathers to form the second structure 130.

前記第2の構造体130が分割された分割片の個数は、設計によって変化する。図面に示すように、前記単位ユニット100において前記連結部120を8つで構成する場合、前記第2の構造体130の一部は、前記第2の構造体130を8等分した分割片で形成されることができる。前記連結部120が前記第1の構造体110の上方と下方とにそれぞれ4つずつ放射状に延びるように結合される場合、8等分された前記第2の構造体130の一部が前記連結部120ごとに結合される。従って、1つの単位ユニット100に備えられた第2の構造体130の一部の周りを、7つの他の単位ユニット100に備えられた第2の構造体130の一部が取り囲むと、第2の構造体が完成される。   The number of divided pieces into which the second structure 130 is divided varies depending on the design. As shown in the drawing, when the unit unit 100 includes eight connecting portions 120, a part of the second structure 130 is a divided piece obtained by dividing the second structure 130 into eight equal parts. Can be formed. When the connection part 120 is coupled so as to extend radially by four above and below the first structure 110, a part of the second structure 130 divided into eight equal parts is connected to the connection part 120. Each unit 120 is coupled. Therefore, when a part of the second structure 130 provided in the seven other unit units 100 surrounds a part of the second structure 130 provided in one unit 100, the second structure 130 is provided. The structure of is completed.

図面に示すように、最初の単位ユニット100に前記連結部120が8つ備えられ、8等分された前記第2の構造体130の一部が8つ結合された場合、最初の単位ユニット100を立体的に取り囲むように26つの他の単位ユニット100が結合されると、最初の単位ユニット100に結合された8つの第2の構造体130の一部が全て完成し、最初の単位ユニット100の周辺に8つの第2の構造体130が形成されるようになる。これは、波浪の流動方向を考慮したもので、波浪の進行が遮られる場合は、波浪は、放物線状の進行を示すようになる。最初に前記第1の構造体110に衝突した波浪は、放射状に分散されながら前記第2の構造体130に二次衝突し、前記第2の構造体130に二次的に衝突した波浪は、最初に衝突した単位ユニット100の後方に位置した単位ユニット100の第1の構造体110に再度衝突し、このような過程が繰り返される。この過程で、波浪は、各単位ユニット100において前記第1の構造体110と前記第2の構造体130とを順次交互に経由することで、波浪エネルギーが吸収または分散されることができる。これにより、海水は、自然な流動方向に応じて流動されるようになり、自然環状を破壊することなく波浪エネルギーが消滅し、港湾内の施設や船舶が被害を受けるおそれがない。   As shown in the drawing, when the first unit unit 100 is provided with the eight connecting portions 120 and eight parts of the second structure 130 divided into eight parts are combined, the first unit unit 100 is provided. When the 26 other unit units 100 are combined so as to surround the three-dimensionally, a part of the eight second structures 130 combined with the first unit unit 100 is completed. Eight second structures 130 are formed around the periphery of the first substrate. This is in consideration of the direction of wave flow, and when the wave progression is blocked, the wave exhibits a parabolic progression. The waves that first collided with the first structure 110 have a secondary collision with the second structure 130 while being radially dispersed, and the waves that collided with the second structure 130 are It collides again with the 1st structure 110 of the unit unit 100 located behind the unit unit 100 which collided first, and such a process is repeated. In this process, the wave energy can be absorbed or dispersed by sequentially passing through the first structure 110 and the second structure 130 in each unit unit 100. As a result, seawater flows according to the natural flow direction, wave energy disappears without destroying the natural ring, and there is no risk of damage to facilities and ships in the port.

図1a及び図1bを参照して、前記第2の構造体130の一部には、突起131または溝132のうちから選択されるいずれか1つが設けられ、嵌め込み結合によって互いに結合されることができる。多数個の単位ユニット100を結合して前記第2の構造体130を完成させると、結合強度が向上できる。   Referring to FIGS. 1a and 1b, a part of the second structure 130 may be provided with any one selected from a protrusion 131 or a groove 132 and may be coupled to each other by a fitting coupling. it can. When a plurality of unit units 100 are coupled to complete the second structure 130, the coupling strength can be improved.

図4及び図5を参照して、前記単位ユニット100は、支持部材140を備えることができる。前記支持部材140は、前記単位ユニット100に備えられた多数個の第2の構造体130の一部のいずれか1つを隣接する他の第2の構造体130の一部に連結するように設けられる。前記支持部材140は、前記単位ユニット110において少なくとも1つ備えられ、多数個形成されることができる。例えば、前記単位ユニット100に前記連結部120及び前記第2の構造体130の一部がそれぞれ8つ備えられる場合、前記支持部材140は、8つの前記第2の構造体130の一部を互いに連結するように、上面、下面、側面においてそれぞれ4つずつ全部で12つを備えることができる。   Referring to FIGS. 4 and 5, the unit unit 100 may include a support member 140. The support member 140 connects any one of a plurality of second structures 130 included in the unit unit 100 to a part of another adjacent second structure 130. Provided. The support member 140 may include at least one support unit 140 and may be formed in a large number. For example, when the unit unit 100 is provided with eight parts of the connecting portion 120 and the second structure body 130, the support member 140 may connect the eight second structure bodies 130 to each other. A total of 12 can be provided on each of the upper surface, the lower surface, and the side surface so as to be connected.

前記支持部材140は、前記連結部120の端部に結合される第2の構造体130の一部をより堅固に支持し、前記単位ユニット100を互いに結合することで、防波堤の形成時、構造的な安定性を向上させることができる。   The support member 140 more firmly supports a part of the second structure 130 coupled to the end of the connection part 120, and couples the unit units 100 to each other. Stability can be improved.

図6を参照して、前記単位ユニット100は、第2の構造体130の一部が含まれたフレーム150の内部に連結部120と第1の構造体110が備えられる。六面体形状の前記フレーム150は、各角部に前記第2の構造体130の一部が備えられ、前記フレーム150の内部には前記第1の構造体110が備えられることで、前記第2の構造体130の一部から内部に向けて前記第1の構造体110の表面に延びるように前記連結部120が結合されることができる。   Referring to FIG. 6, the unit unit 100 includes a connection part 120 and a first structure 110 inside a frame 150 including a part of the second structure 130. The hexahedron-shaped frame 150 includes a part of the second structure 130 at each corner, and the frame 150 includes the first structure 110, whereby the second structure 130 is provided. The connection part 120 may be coupled so as to extend from a part of the structure 130 to the surface of the first structure 110 toward the inside.

多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合は、前述のように、互いに異なる単位ユニット100にそれぞれ備えられた前記第2の構造体130の一部が集まって互いに結合されることで形成される。多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合、隣接する単位ユニット100の相互間には、前記フレーム150が互いに結合される。これは、図4に示した防波堤の単位ユニット100と同様な構造を他の側面で説明したもので、図4に示した単位ユニット100は、前記第1の構造体110を中心に前記連結部120、前記第2の構造体130、前記支持部材140が備えられているが、図6に示された本実施形態では、第2の構造体130の一部が含まれた前記フレーム150の内部に前記第1の構造体110及び前記連結部120が備えられ、他の側面で前記単位ユニット100が示されている。   When a plurality of the unit units 100 are coupled to each other, as described above, a part of the second structures 130 respectively provided in different unit units 100 are gathered and coupled to each other. Is done. When a plurality of unit units 100 are coupled to each other, the frames 150 are coupled to each other between adjacent unit units 100. This is a description of the structure similar to the unit unit 100 of the breakwater shown in FIG. 4 on the other side, and the unit unit 100 shown in FIG. 4 has the connecting portion around the first structure 110. 120, the second structure 130, and the support member 140 are provided. In this embodiment shown in FIG. 6, the interior of the frame 150 including a part of the second structure 130 is included. Are provided with the first structure 110 and the connecting portion 120, and the unit unit 100 is shown on the other side.

図7を参照して、防波堤の単位ユニットの結合方法は、多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合、互いに異なった大きさの第1の構造体110を有する単位ユニット100を備えることができる。   Referring to FIG. 7, the breakwater unit unit coupling method includes unit units 100 having first structures 110 of different sizes when a large number of unit units 100 are coupled to each other. Can do.

前記第1の構造体110の直径は、その大きさが種々に異なることができるため、前記第2の構造体130の直径より大きな構造体と、前記第2の構造体130の直径より小さな構造体が存在することができる。従って、前記第2の構造体130の直径より大きな直径を有する第1の構造体110と、前記第2の構造体130の直径より小さな直径を有する第1の構造体110とが交互に配置されるように結合することが好ましい。   Since the diameter of the first structure 110 can be variously changed, a structure larger than the diameter of the second structure 130 and a structure smaller than the diameter of the second structure 130 are used. The body can exist. Accordingly, the first structures 110 having a diameter larger than the diameter of the second structure 130 and the first structures 110 having a diameter smaller than the diameter of the second structure 130 are alternately arranged. It is preferable that they are bonded together.

防波堤の単位ユニットの結合方法は、他の実施形態として、波浪エネルギーの形態や大きさに応じて、これを応用して行うことができる。波高が高くかつ縦方向のエネルギーの大きな波浪が存在する環境では、例えば、前記単位ユニット100に備えられた前記第1の構造体110の直径が垂直方向に積層される縦方向に同じ大きさを有するように配列されることが考えられる。   The combination method of the breakwater unit units can be applied as another embodiment according to the form and size of the wave energy. In an environment where the wave height is high and waves with large energy in the vertical direction exist, for example, the diameter of the first structure 110 provided in the unit unit 100 has the same size in the vertical direction stacked in the vertical direction. It is conceivable that they are arranged to have.

また、波高が低くかつ水平方向に進行する横方向のエネルギーの大きな波浪が存在する環境では、例えば、前記単位ユニット100に備えられた前記第1の構造体110の直径が波浪の進行方向に応じて横方向に同じ大きさを有し、または、直径が徐々に小さくなるように配列されることが考えられる。このような結合方法により不規則な波浪エネルギーを効果的に相殺することができる。   In an environment where waves with low wave height and horizontal energy traveling in the horizontal direction exist, for example, the diameter of the first structure 110 provided in the unit unit 100 depends on the wave traveling direction. It is conceivable that they have the same size in the lateral direction or are arranged so that the diameter gradually decreases. Irregular wave energy can be effectively canceled out by such a coupling method.

本発明の技術的な思想は、上述の実施形態に限定して解釈すべきではない。また、本発明の適用範囲は、これに限定されるものではなく、特許請求の範囲で請求している本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々に変更して実施可能である。従って、このような改良及び変更は、当業者にとって自明であれば、本発明の保護範囲に含まれる。   The technical idea of the present invention should not be interpreted as being limited to the above-described embodiment. The scope of application of the present invention is not limited to this, and various modifications can be made without departing from the scope of the present invention claimed in the claims. Accordingly, such improvements and modifications are within the protection scope of the present invention, as will be apparent to those skilled in the art.

Claims (10)

防波堤の単位ユニットであって、
波浪エネルギーを分散させるように形成される第1の構造体110;
前記第1の構造体から延びて結合される連結部120;
前記連結部120の端部に結合される第2の構造体130の一部;を含み、
多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合、互いに異なる単位ユニット110にそれぞれ備えられた第2の構造体130の一部が集まって互いに結合されることで第2の構造体130を形成することを特徴とする防波堤の単位ユニット。
Breakwater unit unit,
A first structure 110 formed to disperse wave energy;
A connecting portion 120 extending from and coupled to the first structure;
A portion of the second structure 130 coupled to an end of the connecting part 120;
When a large number of the unit units 100 are coupled to each other, a part of the second structures 130 provided in the unit units 110 different from each other are gathered and coupled together to form the second structure 130. A breakwater unit unit.
前記第1の構造体110の表面は、曲面形状に形成されることを特徴とする請求項1に記載の防波堤の単位ユニット。   The breakwater unit unit according to claim 1, wherein a surface of the first structure 110 is formed in a curved shape. 前記第1の構造体110は、球形形状であることを特徴とする請求項2に記載の防波堤の単位ユニット。   The breakwater unit unit according to claim 2, wherein the first structure 110 has a spherical shape. 前記第1の構造体110は、上段と下段とに分離可能であり、
突起111と溝112が設けられ、嵌め込み結合によって上段と下段とが結合されることを特徴とする請求項1に記載の防波堤の単位ユニット。
The first structure 110 can be separated into an upper stage and a lower stage,
2. The breakwater unit unit according to claim 1, wherein a protrusion 111 and a groove 112 are provided, and an upper stage and a lower stage are coupled by fitting coupling.
前記第2の構造体130の一部には、突起131または溝132のうちから選択されるいずれか1つが設けられ、嵌め込み結合によって前記第2の構造体130に結合されることを特徴とする請求項1に記載の防波堤の単位ユニット。   A part of the second structure 130 is provided with any one selected from a protrusion 131 and a groove 132, and is coupled to the second structure 130 by fitting coupling. The unit unit of a breakwater according to claim 1. 前記連結部120は、前記単位ユニット100ごとに8ずつ備えられるが、
前記第1の構造体110に衝突した波浪が分散されて流動される経路に前記第2の構造体130が配置されるように、前記第1の構造体110の上方と下方とにそれぞれ4つずつ放射状に延びて結合されることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の防波堤の単位ユニット。
The connecting part 120 is provided for each unit unit 100 by eight,
There are four each above and below the first structure 110 so that the second structure 130 is arranged in a path through which the waves colliding with the first structure 110 are dispersed and flowed. The unit unit of a breakwater according to any one of claims 1 to 5, wherein the unit is extended radially and coupled.
前記単位ユニット100に備えられた前記第2の構造体の一部は、前記単位ユニット100内で隣接する他の第2の構造体130の一部と連結される支持部材が多数個備えられることを特徴とする請求項6に記載の防波堤の単位ユニット。 A part of the second structure provided in the unit unit 100 includes a plurality of support members connected to a part of another second structure 130 adjacent in the unit unit 100. A unit unit for a breakwater according to claim 6. 防波堤の単位ユニットにおいて、
各角部に第2の構造体130の一部が形成される六面体形状のフレーム150の内部に第1の構造体110が備えられ、前記第2の構造体130の一部から内部に向けて前記第1の構造体110の表面に延びるように連結部120がそれぞれ結合されるが、
多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合、互いに異なる単位ユニット100にそれぞれ備えられた前記第2の構造体130の一部が集まって互いに結合されることで第2の構造体130を形成することを特徴とする防波堤の単位ユニット。
In the unit unit of the breakwater,
A first structure 110 is provided in a hexahedron-shaped frame 150 in which a part of the second structure 130 is formed at each corner, and from the part of the second structure 130 toward the inside. The connecting portions 120 are coupled to extend to the surface of the first structure 110, respectively.
When a plurality of the unit units 100 are coupled to each other, a part of the second structures 130 provided in the unit units 100 different from each other are gathered and coupled to each other, thereby forming the second structure 130. Breakwater unit unit characterized by forming.
請求項1または8に記載の単位ユニットの結合方法であって、
多数個の前記単位ユニット100が互いに結合される場合、互いに異なる単位ユニット100にそれぞれ備えられた前記第1の構造体110は、それぞれの単位ユニット100に備えられた前記第2の構造体130の直径に比べてより大きな構造体と、前記第2の構造体130の直径に比べてより小さな構造体とが交互に配置されるように結合されることを特徴とする防波堤の単位ユニットの結合方法。
A unit unit combining method according to claim 1 or 8,
When a large number of the unit units 100 are coupled to each other, the first structure 110 provided in each of the different unit units 100 corresponds to the second structure 130 provided in each unit unit 100. A uniting method for breakwater unit units, wherein a structure larger than the diameter and a structure smaller than the diameter of the second structure 130 are coupled alternately. .
多数個の前記単位ユニット100に備えられた前記第1の構造体110の直径の大きさは、縦方向または横方向のうちから選択されるいずれか一方向に一定間隔で配列されるように結合されることを特徴とする請求項9に記載の防波堤の単位ユニットの結合方法。
The first structures 110 provided in the plurality of unit units 100 are coupled so that the diameters of the first structures 110 are arranged at regular intervals in one direction selected from the vertical direction and the horizontal direction. The method of combining breakwater unit units according to claim 9.
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