JP6286193B2 - Revetment structure - Google Patents

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Description

本発明は、港湾等に建造される護岸構造に関するものである。   The present invention relates to a revetment structure built in a harbor or the like.

貨物船等を接舷させて荷役行う護岸等を建造する際に、鋼板セルを利用した護岸構造が採用されている。図7に例示するように、この護岸構造1Xは、間隔をあけて横並びで設置された複数の鋼板セル2Xと、隣り合う鋼板セル2Xどうしの間を連結する鋼板アーク3Xと、複数の鋼板セル1X及び鋼板アーク3Xの上面に形成された上面体4Xと、を備えている。   A revetment structure using a steel plate cell is adopted when building a revetment for cargo handling by bringing cargo ships and the like together. As illustrated in FIG. 7, the revetment structure 1X includes a plurality of steel plate cells 2X arranged side by side at intervals, a steel plate arc 3X that connects between adjacent steel plate cells 2X, and a plurality of steel plate cells. 1X and the upper surface body 4X formed in the upper surface of the steel plate arc 3X.

この護岸構造1Xを建造するには、まず、鋼板で作成された円筒形状の鋼板セル2Xが、海岸線近傍の海底地盤に打設される。この際、鋼板セル2Xには、バイブロハンマと呼ばれる振動器により上端側から振動が与えられる。この振動により、鋼板セル2Xの下端側が海底地盤に打ち込まれる。   In order to build this revetment structure 1X, first, a cylindrical steel plate cell 2X made of steel plates is placed on the seabed near the coastline. At this time, vibration is applied to the steel plate cell 2X from the upper end side by a vibrator called a vibro hammer. By this vibration, the lower end side of the steel plate cell 2X is driven into the seabed ground.

その後、鋼板セル2Xの内部に石や砂等の中詰材5が投入される。複数の鋼板セル2Xの設置が完了した後、湾曲した板状の鋼板アーク3Xが、隣り合う鋼板セル2Xの間を埋めるように海底地盤に打設される。その後、鋼板アーク3Xは、鋼板セル2Xに溶接され、その内部に中詰材5が投入される。   Thereafter, the filling material 5 such as stone or sand is introduced into the steel plate cell 2X. After the installation of the plurality of steel plate cells 2X is completed, a curved plate-shaped steel plate arc 3X is placed on the seabed ground so as to fill between the adjacent steel plate cells 2X. Thereafter, the steel plate arc 3X is welded to the steel plate cell 2X, and the filling material 5 is introduced into the inside thereof.

中詰材5が投入された鋼板セル2X及び鋼板アーク3Xには、その上面を覆うようにコンクリートが打設される。このコンクリートが固化することにより、鋼板セル2X及び鋼板アーク3Xの上面に上面体4Xが形成される。以上の工程を経て、壁状の護岸構造1Xが建造される。この護岸構造1Xが建造された後に、例えば、護岸構造1Xの陸側Lが埋め立てられ、港湾構造物として利用される。ここで、図中のSは沖側(波がやってくる側)を示している。   Concrete is placed so as to cover the upper surface of the steel plate cell 2X and the steel plate arc 3X in which the filling material 5 is charged. As the concrete solidifies, an upper surface body 4X is formed on the upper surfaces of the steel plate cell 2X and the steel plate arc 3X. The wall-shaped revetment structure 1X is constructed through the above steps. After the revetment structure 1X is constructed, for example, the land side L of the revetment structure 1X is reclaimed and used as a harbor structure. Here, S in the figure indicates the offshore side (the side on which the waves come).

この護岸構造1Xは、鋼板セル2X及び鋼板アーク3Xを工場等で製造できるので、工期を短縮することができるという利点がある。   Since this revetment structure 1X can manufacture the steel plate cell 2X and the steel plate arc 3X in a factory etc., there exists an advantage that a construction period can be shortened.

しかし、上記の護岸構造1Xは、護岸構造1Xの近傍を航行する船舶に悪影響を与える場合がある。これは、船舶が、護岸構造1Xに衝突した航跡波や風波の反射波の影響を受けるからである。そのため、船舶の航行及び接舷作業等に悪影響が生じるという問題がある。   However, the revetment structure 1X may adversely affect a ship that navigates in the vicinity of the revetment structure 1X. This is because the ship is affected by the reflected wave of the wake wave and the wind wave that collided with the revetment structure 1X. For this reason, there is a problem in that the navigating and berthing operations of the ship are adversely affected.

他方で、護岸構造とは異なるが、鋼板セルを利用した透過式消波堤の構造が提案されている(例えば特許文献1参照)。図8上側に、透過式消波堤30Yの平面図を示し、図8下側に消波堤30Yの斜視図を示す。この消波堤30Yは、透過式であるため、鋼板アークを有さない。また、鋼板セル2Yの上面体4Yは、階段状に打設されたコンクリートで形成されており、異なる奥行を有する反射面31、32を有している。図中の矢印Fは波の流れる方向を示している。   On the other hand, although different from the revetment structure, a structure of a transmission type breakwater using a steel plate cell has been proposed (see, for example, Patent Document 1). A plan view of the transmission breakwater 30Y is shown on the upper side of FIG. 8, and a perspective view of the breakwater 30Y is shown on the lower side of FIG. Since this wave breakwater 30Y is a transmission type, it does not have a steel plate arc. Further, the upper surface body 4Y of the steel plate cell 2Y is made of concrete placed in a staircase shape, and has reflecting surfaces 31 and 32 having different depths. The arrow F in the figure indicates the direction of wave flow.

この消波堤30Yは、階段状の上面体4Yにおいて、異なる反射面31、32で位相差の異なる反射波を生じさせ、反射波を互いに打ち消す作用(以下、第1作用という)を有するとされている。このとき、反射面31、32の位置は、到来する波の平均波長等に基づいて消波すべき波の波長を1つに定め、反射面31、32で生じるそれぞれの反射波の位相差が、逆位相(180度の遅れ)となるように構成される。また、消波堤30Yは、
波が段差を乗り越える際の砕波により、波のエネルギーを消費させる作用(以下、第2作用という)を有するとされている。更に、消波堤30Yは、図8上側に示すように、上面体4Yに流れ込んだ入射波を互いに衝突させて打ち消す作用(以下、第3作用という)を有するとされている。そこで、消波性能を向上させるため、図7に示した護岸構造1Xの上面体4Xを階段状に構成し、反射波を抑制することが考えられる。
The wave breakwater 30Y has a function of generating reflected waves having different phase differences on the different reflecting surfaces 31 and 32 in the stepped upper surface body 4Y and canceling the reflected waves to each other (hereinafter referred to as a first function). ing. At this time, the positions of the reflection surfaces 31 and 32 determine the wavelength of the wave to be quenched based on the average wavelength of the incoming waves, etc., and the phase difference between the reflection waves generated on the reflection surfaces 31 and 32 is , And are configured to have an opposite phase (180 degree delay). In addition, the breakwater 30Y
It is said that it has an action of consuming wave energy (hereinafter referred to as a second action) due to the breaking of waves when the waves get over the step. Further, as shown in the upper side of FIG. 8, the breakwater 30Y has an action (hereinafter referred to as a third action) that cancels incident waves that have flowed into the upper surface body 4Y by colliding with each other. Therefore, in order to improve the wave-dissipating performance, it can be considered that the upper surface body 4X of the revetment structure 1X shown in FIG.

しかし、護岸構造1Xに上記の階段状の上面体4Yを採用しても、十分な消波性能を得ることができない。第1に、上記の第1作用による消波効果を得られないという問題がある。これは、消波堤30Yの建造場所として想定しているような年間を通して一定の波長の波が到来する沖合と異なり、護岸構造1Xに到来する航跡波や風波の波長は多種多様であり、階段状の上面体4Yで消波すべき波の波長が1つに定まらないからである。具体的には、航跡波は、船舶の規模等によりその波長が大きく異なる。また、風波も、気象条件によりその波長が大きく異なる。特に、護岸構造が建設される海岸線近傍は、周囲の地形等の影響も受けるため、風波の波長は多様性に富むものとなる。それゆえ、階段状の上面体4Yでは十分な消波効果を得られない。   However, even if the above-described stepped upper surface body 4Y is employed for the revetment structure 1X, sufficient wave-dissipating performance cannot be obtained. First, there is a problem that the wave-absorbing effect due to the first action cannot be obtained. This is different from the offshore where waves of a certain wavelength arrive throughout the year, which is assumed as the construction site of the breakwater 30Y, and the wake waves and wind waves that arrive at the revetment structure 1X have a wide variety of wavelengths. This is because the wavelength of the wave to be quenched by the upper surface body 4Y is not fixed to one. Specifically, the wavelength of wake waves varies greatly depending on the size of the ship. Also, the wavelength of wind waves varies greatly depending on weather conditions. In particular, the vicinity of the coastline where the revetment structure is constructed is also affected by the surrounding topography and the like, so the wavelength of the wind wave is rich in diversity. Therefore, the stepped upper surface body 4Y cannot obtain a sufficient wave-dissipating effect.

第2に、階段状の上面体4Yは、一度、形状を決定し施工した後は、その形状を容易に変更できないという問題がある。上述したように、消波すべき波の波長を定めることが難しく、予め設定した通りの形状に階段状の上面体4Yを製造しても、実際に十分な消波効果を得られないこともある。特に、到来する波の波長によっては、反射波を増幅する可能性もある。   Secondly, the stepped upper surface body 4Y has a problem that once the shape is determined and applied, the shape cannot be easily changed. As described above, it is difficult to determine the wavelength of the wave to be wave-dissipated, and even if the stepped upper surface body 4Y is manufactured in a preset shape, a sufficient wave-dissipating effect may not actually be obtained. is there. In particular, the reflected wave may be amplified depending on the wavelength of the incoming wave.

第3に、上記の第3作用による消波効果を得られないという問題がある。これは、鋼板アーク3Xを設置し波を透過させないことが必須条件となる護岸構造1Xにおいて、図8上側に示すような、入射波Fを互いに衝突させる流れが生じないからである。   Third, there is a problem that the wave-absorbing effect by the third action cannot be obtained. This is because in the revetment structure 1X in which it is an essential condition that the steel plate arc 3X is installed and the wave is not transmitted, there is no flow that causes the incident waves F to collide with each other as shown in the upper side of FIG.

特開2001−20247号公報JP 2001-20247 A

本発明は、上記の問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、波の波長などが変化する環境条件であっても、十分な消波効果を得られる汎用性の高い護岸構造を提供することである。   The present invention has been made in view of the above problems, and its purpose is to provide a highly versatile revetment structure that can obtain a sufficient wave-dissipating effect even under environmental conditions in which the wavelength of the wave changes. It is to be.

上記の目的を達成するための本発明に係る護岸構造は、間隔をあけて横並びで設置された複数の海底に打ち込まれた鋼板セルと、隣り合う鋼板セルどうしの間を連結する海底に打ち込まれた鋼板アークと、前記複数の鋼板セル及び鋼板アークの上面に形成された上面体と、を備えた護岸構造において、前記上面体がコンクリート製であり、その下面が水平状態で前記鋼板セル及び前記鋼板アークの上面を覆って配置されていて、前記上面体の上面に突出して前記鋼板セルの横並び方向に延設された突状体と、前記上面体の上面でこの突状体の沖側に配置された複数の消波ブロックと、を有し、これら複数の消波ブロックからなるブロック複合体の上面が、沖側から陸側に向かって上方に傾斜していて、このブロック複合体が、波が衝突するとともに越波しない高さに設定されていることを特徴とする。 In order to achieve the above object, the revetment structure according to the present invention is driven into a seabed connecting a plurality of steel plates placed side by side at a distance and between adjacent steel plate cells. Steel plate arc, and a plurality of steel plate cells and an upper surface body formed on the upper surface of the steel plate arc, in the revetment structure, the upper surface body is made of concrete, and the lower surface of the steel plate cell and the steel plate cell in a horizontal state. A protrusion that is disposed over the upper surface of the steel sheet arc, protrudes from the upper surface of the upper surface body and extends in the horizontal direction of the steel sheet cell, and on the upper surface of the upper surface body, on the offshore side of the protrusion. A plurality of wave-dissipating blocks arranged, and the upper surface of the block complex composed of the plurality of wave-dissipating blocks is inclined upward from the offshore side toward the land side. When waves collide Characterized in that it is set to monitor overtopping non heights.

本発明の構成により、主にブロック複合体が消波効果を発揮するが、消波ブロックの数や配置などを調整することにより、様々な環境条件に対して十分な消波効果を得ることができる。しかも、消波ブロックの種々の調整は、環境条件に応じて機動的に行うことがで
きるので、極めて汎用性が高い。
With the configuration of the present invention, the block composite mainly exhibits a wave-dissipating effect, but by adjusting the number and arrangement of the wave-dissipating blocks, a sufficient wave-dissipating effect can be obtained for various environmental conditions. it can. In addition, since various adjustments of the wave-dissipating block can be performed flexibly according to environmental conditions, the versatility is extremely high.

また、ブロック複合体の上面が沖側から陸側に向かって上方に傾斜しているので、到来した波を反射させずにブロック複合体の内部に取り込み易く、ブロック複合体の内部で波のエネルギーを減衰させるには有利になっている。   In addition, since the upper surface of the block complex is inclined upward from the offshore side to the land side, it is easy to capture the incoming wave into the block complex without reflecting it, and the energy of the wave within the block complex. It is advantageous to attenuate.

更には、鋼板セルと鋼板アークとの連続する円弧状壁の上下方向に延びるくぼみに沿って上方移動する波を、ブロック複合体内に取り込ませて減衰させる効果も期待できる。即ち、この円弧状壁とブロック複合体との協業による消波効果も期待することができる。   Furthermore, it can be expected that the wave moving upward along the depression extending in the vertical direction of the arcuate wall of the steel plate cell and the steel plate arc is taken into the block composite and attenuated. That is, it is possible to expect a wave-dissipating effect due to cooperation between the arc-shaped wall and the block composite.

上記の護岸構造において、例えば前記上面体の上面を、平均水位よりも低い位置に設定する。望ましくは、前記上面体の上面を、干潮水位よりも低い位置に設定する。この構成により、護岸構造は、潮の干満にかかわらず十分な消波効果を得られる。   In the above revetment structure, for example, the upper surface of the upper body is set at a position lower than the average water level. Preferably, the upper surface of the upper surface body is set at a position lower than the low tide water level. With this configuration, the revetment structure can obtain a sufficient wave-dissipating effect regardless of the tides.

上記の護岸構造において、前記ブロック複合体が、前記上面体の上面に形成された傾斜体の沖側から陸側に向かって上方に傾斜している傾斜面に配置されている構成にすることもできる。この構成により、ブロック複合体の内部の空隙と波(海水)との置き換えが円滑になり、消波効果の向上が期待できる。また、使用する消波ブロックの数を抑制できる。   In the above revetment structure, the block composite may be arranged on an inclined surface inclined upward from the offshore side to the land side of the inclined body formed on the upper surface of the upper surface body. it can. With this configuration, the air gap inside the block composite and the wave (seawater) can be replaced smoothly, and an improvement in the wave-dissipating effect can be expected. In addition, the number of wave-dissipating blocks to be used can be suppressed.

上記の護岸構造において、前記ブロック複合体の沖側端から陸側端までの長さを例えば7m〜12mに設定する。安定して十分な消波効果を確保するには、ブロック複合体の長さをこの範囲に設定するとよい。   In the above revetment structure, the length from the offshore side end to the land side end of the block complex is set to, for example, 7 m to 12 m. In order to secure a sufficient wave-dissipating effect stably, the length of the block complex should be set within this range.

本発明の護岸構造の実施形態の概略を示した断面図である。It is sectional drawing which showed the outline of embodiment of the revetment structure of this invention. 本発明の護岸構造の実施形態の概略を示した平面図である。It is the top view which showed the outline of embodiment of the revetment structure of this invention. 本発明の護岸構造に到来する波の挙動を例示する平面の説明図である。It is explanatory drawing of the plane which illustrates the behavior of the wave which arrives at the revetment structure of this invention. 本発明の護岸構造に到来する波の挙動を例示する断面の説明図である。It is explanatory drawing of the cross section which illustrates the behavior of the wave which arrives at the revetment structure of this invention. 本発明の護岸構造の別の実施形態の概略を示した断面図である。It is sectional drawing which showed the outline of another embodiment of the revetment structure of this invention. 鋼板セルの変形例の概略図である。It is the schematic of the modification of a steel plate cell. 従来の護岸構造を例示する概略図である。It is the schematic which illustrates the conventional revetment structure. 従来の消波堤を例示する概略図である。It is the schematic which illustrates the conventional breakwater.

以下、本発明の護岸構造について、図面に示した実施形態を参照しながら説明する。図1、図2に例示する実施形態の護岸構造1は、間隔をあけて横並びで設置された複数の鋼板セル2と、隣り合う鋼板セル2どうしの間を連結する鋼板アーク(沖側鋼板アーク3S及び陸側鋼板アーク3L)と、複数の鋼板セル2及び鋼板アーク3S、3Lの上面に形成された上面体4と、を備えている。また、護岸構造1は、上面体4の上面に突出して鋼板セル2の横並び方向(図2では上下方向)に延設された突状体11と、上面体4の上面でこの突状体11の沖側Sに配置された複数の消波ブロック12と、を有している。これらの複数の消波ブロック12からなるブロック複合体13の上面が、沖側Sから陸側Lに向かって上方に傾斜していて、このブロック複合体13が、波が衝突するとともに越波しない高さに設定されている。このブロック複合体13の外形体積に対する消波ブロック12どうしの隙間の割合、即ち、ブロック複合体13の内部の空隙率は、例えば45%〜70%である。上面体4の上面の突状体11よりも陸側Lには、支持部材15が突状体11に沿って延設されている。   Hereinafter, the revetment structure of the present invention will be described with reference to the embodiments shown in the drawings. The revetment structure 1 of the embodiment illustrated in FIG. 1 and FIG. 2 is a steel plate arc (offshore side steel plate arc) that connects between a plurality of steel plate cells 2 that are installed side by side at intervals and adjacent steel plate cells 2. 3S and land-side steel plate arc 3L) and a plurality of steel plate cells 2 and top surface bodies 4 formed on the top surfaces of steel plate arcs 3S and 3L. Further, the revetment structure 1 protrudes from the upper surface of the upper surface body 4 and extends in the side-by-side direction (vertical direction in FIG. 2) of the steel plate cells 2, and the protrusion 11 on the upper surface of the upper surface body 4. And a plurality of wave-dissipating blocks 12 arranged on the offshore side S of the vehicle. The upper surface of the block composite 13 composed of the plurality of wave-dissipating blocks 12 is inclined upward from the offshore side S toward the land side L. Is set. The ratio of the gaps between the wave-dissipating blocks 12 with respect to the outer volume of the block composite 13, that is, the porosity in the block composite 13 is, for example, 45% to 70%. A support member 15 extends along the protruding body 11 on the land side L from the protruding body 11 on the upper surface of the upper surface body 4.

鋼板セル2及び鋼板アーク3S、3Lの下端部は、海底地盤7に埋入し、これらの沖側
S及び陸側Lには、海底地盤7上に根固構造8が構築されている。円筒形状の鋼板セル2の内部には、中詰材5が充填されている。護岸構造1の陸側Lには、埋設土9が投入されている。支持部材15は、突状体11や消波ブロック12が陸側Lに向かって移動することを防止する。
The lower end portions of the steel plate cell 2 and the steel plate arcs 3S, 3L are embedded in the seabed ground 7, and a solid structure 8 is constructed on the seabed ground 7 in the offshore side S and the land side L. The inside of the cylindrical steel plate cell 2 is filled with a filling material 5. Embedded land 9 is thrown into the land side L of the revetment structure 1. The support member 15 prevents the protruding body 11 and the wave-dissipating block 12 from moving toward the land side L.

上面体4の上面は、平均水位WLよりも低い位置に設定されることが望ましい。更に、上面体4の上面は、朔望平均干潮位LWL(Low Water Level)よりも低い位置に設定されることが更に望ましい。図1におけるHWLは、朔望平均満潮位(High Water Level)を示している。平均水位WLは、朔望平均干潮位LWLと朔望平均満潮位HWLの平均値である。   It is desirable that the upper surface of the upper surface body 4 is set at a position lower than the average water level WL. Furthermore, it is more desirable that the upper surface of the upper surface body 4 is set at a position lower than the envy average low tide level LWL (Low Water Level). HWL in FIG. 1 indicates the envy average high tide level (High Water Level). The average water level WL is an average value of the envy average low tide level LWL and the envy average high tide level HWL.

突状体11は、図1に示すように垂直部と、垂直部の下端部から沖側Sに突出する水平部と、を有する略L字型の断面を有している。ブロック複合体13の外形は、破線で示している。   As shown in FIG. 1, the projecting body 11 has a substantially L-shaped cross section having a vertical portion and a horizontal portion protruding from the lower end portion of the vertical portion to the offshore side S. The outer shape of the block complex 13 is indicated by a broken line.

次に、護岸構造1の施工方法について説明する。従来と同様、まず鋼板で作成された円筒形状の鋼板セル2が、海底地盤7に打ち込まれる。海底地盤7に打ち込まれた鋼板セル2は、根固構造8により強固に支持される。その後、鋼板セル2の内部に中詰材5が投入される。以上の工程により、複数の鋼板セル2が海底地盤7に固定される(鋼板セル設置工程)。   Next, the construction method of the revetment structure 1 is demonstrated. As in the conventional case, first, a cylindrical steel plate cell 2 made of a steel plate is driven into the seabed ground 7. The steel plate cell 2 driven into the seabed ground 7 is firmly supported by the root structure 8. Thereafter, the filling material 5 is introduced into the steel plate cell 2. Through the above steps, the plurality of steel plate cells 2 are fixed to the seabed ground 7 (steel plate cell installation step).

鋼板セル2が設置された後は、図2に示すように、鋼板セル2どうしの間を塞ぐように湾曲した板状の沖側鋼板アーク3S及び陸側鋼板アーク3Lが、海底地盤7に打ち込まれる。このとき、陸側鋼板アーク3Lは、二重構造にすることが望ましい。護岸構造1の遮水性が向上するからである。海底地盤7に打ち込まれた鋼板アーク3S、3Lは、水中溶接により鋼板セル2に固定されるとともに、その内部に中詰材5が投入される。以上の工程により、複数の鋼板アーク3S、3Lが設置される(鋼板アーク設置工程)。   After the steel plate cell 2 is installed, as shown in FIG. 2, plate-shaped offshore steel plate arcs 3S and land-side steel plate arcs 3L curved so as to close the space between the steel plate cells 2 are driven into the seabed ground 7. It is. At this time, it is desirable that the land-side steel sheet arc 3L has a double structure. This is because the water barrier property of the revetment structure 1 is improved. The steel plate arcs 3S and 3L driven into the seabed ground 7 are fixed to the steel plate cell 2 by underwater welding, and the filling material 5 is introduced into the inside thereof. A plurality of steel plate arcs 3S and 3L are installed by the above process (steel plate arc installation process).

次に、上面体4が、鋼板セル2及び鋼板アーク3の上面に設置される(上面体設置工程)。また、突状体11が、上面体4上に設置される(突状体設置工程)。更に、支持部材15が、上面体4上であり且つ突状体11の陸側Lに設置される(支持部材設置工程)。ここで、上面体4、突状体11及び支持部材15は、現場でコンクリートを打設して形成されてもよく、工場等で形成された後に現場に運搬され設置されてもよい。上面体4等を工場等で形成する場合は、工期を短縮できる。また、上面体4は、鋼板セル2及び鋼板アーク3S、3Lの上面を覆うように形成されればよく、種々の形状を採用することができる。   Next, the upper surface body 4 is installed on the upper surfaces of the steel plate cell 2 and the steel plate arc 3 (upper surface body installation step). Further, the projecting body 11 is installed on the upper surface body 4 (projecting body installation process). Further, the support member 15 is installed on the upper surface body 4 and on the land side L of the protruding body 11 (support member installation step). Here, the upper surface body 4, the protruding body 11, and the support member 15 may be formed by placing concrete on site, or may be transported and installed on the site after being formed in a factory or the like. When the upper surface body 4 is formed in a factory or the like, the construction period can be shortened. Moreover, the upper surface body 4 should just be formed so that the upper surface of the steel plate cell 2 and the steel plate arc 3S, 3L may be covered, and can employ | adopt various shapes.

次に、複数の消波ブロック12が、上面体4の上面であって突状体11の沖側Sに配置されてブロック複合体13が形成される。このブロック複合体13の上面は、沖側Sから陸側Lに向かって上方に傾斜するように構成される(消波ブロック設置工程)。ブロック複合体13の上面の水平に対する傾斜角度は、例えば15°〜55°である。最後に、護岸構造1の陸側Lが埋立土9により埋め立てられる。   Next, a plurality of wave-dissipating blocks 12 are arranged on the upper surface of the upper surface body 4 and on the offshore side S of the projecting body 11 to form the block composite 13. The upper surface of the block composite 13 is configured to incline upward from the offshore side S toward the land side L (wave-dissipating block installation step). The inclination angle of the upper surface of the block composite 13 with respect to the horizontal is, for example, 15 ° to 55 °. Finally, the land side L of the revetment structure 1 is reclaimed by the landfill 9.

次に、護岸構造1による消波効果について説明する。図3及び4に例示するように護岸構造1に波Fが到来すると、ブロック複合体13に衝突した波Fの海水はブロック複合体13の内部に入り込み、内部の空隙と海水とが置き換わる。この置換の際の摩擦(抵抗)により、波Fのエネルギーが減衰して高い消波効果を得ることができる。波Fがブロック複合体13に衝突することによっても波Fのエネルギーは減衰する。優れた消波効果を得るには、既述したように、ブロック複合体13の内部の空隙率を45%〜70%にすることが好ましい。   Next, the wave-dissipating effect by the revetment structure 1 will be described. As illustrated in FIGS. 3 and 4, when the wave F arrives at the revetment structure 1, the seawater of the wave F colliding with the block composite 13 enters the block composite 13, and the internal void and the seawater are replaced. Due to the friction (resistance) at the time of this replacement, the energy of the wave F is attenuated, and a high wave extinction effect can be obtained. The energy of the wave F is also attenuated when the wave F collides with the block composite 13. In order to obtain an excellent wave-dissipating effect, as described above, it is preferable to set the porosity inside the block composite 13 to 45% to 70%.

消波ブロック12の数や配置などを調整して適切に設定することにより、様々な環境条件に対して十分な消波効果を得ることができる。しかも、消波ブロック12の種々の調整は、現場の環境条件に応じて機動的に行なうことができるので、この護岸構造1は極めて汎用性が高い構造になっている。したがって、この護岸構造1によれば、多様な波長を有する航跡波や風波に対しても十分な消波効果を得ることができる。また、汎用の消波ブロック12を使用できるので入手が容易であり、コストを抑えるにも有利である。   By adjusting and appropriately setting the number and arrangement of the wave-dissipating blocks 12, it is possible to obtain a sufficient wave-dissipating effect for various environmental conditions. Moreover, since various adjustments of the wave-dissipating block 12 can be performed flexibly according to the environmental conditions at the site, the revetment structure 1 has a highly versatile structure. Therefore, according to the revetment structure 1, a sufficient wave-dissipating effect can be obtained even for wake waves and wind waves having various wavelengths. Moreover, since the general-purpose wave-dissipating block 12 can be used, it is easy to obtain and is advantageous in reducing the cost.

ブロック複合体13の上面は、沖側Sから陸側Lに向かって上方に傾斜しているので、ブロック複合体13に衝突した波Fは反射され難くなっている。それ故、海水がブロック複合体13の内部に取り込まれ易く、高い消波効果を得るには益々有利になっている。ブロック複合体13に衝突した波Fの反射を抑えるには、ブロック複合体13の上面の傾斜角度を既述したように15°〜55°に設定するとよい。傾斜角度が55°超であると波Fの反射を抑え難くなり、15°未満であると波Fとの衝突による消波効果が小さくなる。より好ましくは傾斜角度を25°〜45°、さらに好ましくは34°〜38°に設定する。   Since the upper surface of the block complex 13 is inclined upward from the offshore side S toward the land side L, the wave F that collides with the block complex 13 is difficult to be reflected. Therefore, seawater is easily taken into the block composite 13, and it is becoming more and more advantageous to obtain a high wave-dissipating effect. In order to suppress the reflection of the wave F colliding with the block composite 13, the inclination angle of the upper surface of the block composite 13 may be set to 15 ° to 55 ° as described above. If the inclination angle exceeds 55 °, it is difficult to suppress the reflection of the wave F, and if it is less than 15 °, the wave-dissipating effect due to the collision with the wave F is reduced. More preferably, the inclination angle is set to 25 ° to 45 °, and more preferably 34 ° to 38 °.

上面体4の上面を平均水位WLよりも低い位置に設定すると、到来した波Fの海水をブロック複合体13の内部に取り込むことができる期間が長くなり、朔望平均干潮位LWLよりも低い位置に設定すると、より一層、その期間が長くなる。即ち、このように上面体4の上面の位置を設定すると、潮の干満に関わらず、到来した波Fの海水をブロック複合体13の内部に取り込めるので、絶え間なく十分な消波効果を得易くなる。上面体4の上面を朔望平均干潮位LWLよりも2m以上低く設定すると、波Fの振幅の最下位置であっても上面体4の上面は海面上に露出せず、常時、波Fをブロック複合体13に衝突させて消波効果を得ることが可能になる。   When the upper surface of the upper surface body 4 is set at a position lower than the average water level WL, the period during which the seawater of the incoming wave F can be taken into the block complex 13 becomes longer, and the position is lower than the envy average low tide level LWL. If set, the period becomes even longer. That is, when the position of the upper surface of the upper surface body 4 is set in this way, the seawater of the incoming wave F can be taken into the block complex 13 regardless of the tides, so that it is easy to obtain a sufficient wave-dissipating effect constantly. Become. If the upper surface of the upper surface body 4 is set to be 2 m or more lower than the envy average low tide level LWL, the upper surface of the upper surface body 4 is not exposed on the sea surface even at the lowest position of the amplitude of the wave F, and the wave F is always blocked. It is possible to obtain a wave-dissipating effect by colliding with the composite 13.

波Fは、ブロック複合体13に直接衝突する場合が多いが、水位によっては、鋼板セル2と鋼板アーク3との連続する円弧状壁の上下に延びるくぼみに沿って、波Fの海面近傍の海水が上方に移動してブロック複合体13の内部に入り込んで、波Fのエネルギーを減衰させることも期待できる。図3では、護岸構造1に対して直交して到来する波Fを記載しているが、斜めに到来する波Fであっても、同様に、波Fの海面近傍の海水を円弧状壁のくぼみに沿ってブロック複合体13に誘導することが期待できる。即ち、この円弧状壁とブロック複合体13との協業による消波効果も期待できる。   In many cases, the wave F directly collides with the block composite 13, but depending on the water level, along the indentation extending up and down of the continuous arc-shaped wall of the steel plate cell 2 and the steel plate arc 3, It can also be expected that the seawater moves upward and enters the block composite 13 to attenuate the energy of the wave F. In FIG. 3, the wave F arriving at right angles to the revetment structure 1 is illustrated, but even in the case of the wave F arriving obliquely, the seawater near the sea surface of the wave F is It can be expected to be guided to the block complex 13 along the depression. That is, a wave-dissipating effect due to the cooperation between the arc-shaped wall and the block composite 13 can be expected.

消波ブロック12により構成されたブロック複合体13の沖側端部から陸側端部までの水平方向(図1では左右方向)の長さは、例えば7〜12mとし、望ましくは8〜10mとする。7mよりも短いとブロック複合体13による消波効果が過小になり、12mよりも長くしても長さに見合った程、消波効果が得られず、また、護岸構造1に貨物船を接舷させ荷役作業等を行うことが困難となるからである。   The length in the horizontal direction (left and right direction in FIG. 1) from the offshore side end to the land side end of the block complex 13 constituted by the wave-dissipating block 12 is, for example, 7 to 12 m, preferably 8 to 10 m. To do. If the length is shorter than 7 m, the wave-dissipating effect by the block composite 13 becomes too small. Even if the length is longer than 12 m, the wave-dissipating effect cannot be obtained as long as the length is commensurate. This is because it makes it difficult to carry out the cargo handling work.

この実施形態では、突状体11の断面形状を略L字型にしているので、衝突する波Fによって陸側Lに移動させようとする力が作用する消波ブロック12の重量を安定して支持することができる。これにより、消波ブロック12の陸側Lへの移動を防止して消波効果を安定的に確保し易くなる。   In this embodiment, since the cross-sectional shape of the projecting body 11 is substantially L-shaped, the weight of the wave-dissipating block 12 on which a force to move to the land side L by the colliding wave F acts is stabilized. Can be supported. Thereby, the movement of the wave-dissipating block 12 to the land side L is prevented, and it becomes easy to ensure the wave-dissipating effect stably.

突状体11の断面形状は種々の形状を採用することができ、例えば、略I字型にすることもできる。支持部材15を設置することにより、消波ブロック12および突状体11の陸側Lへの移動をより確実に防止できる。波Fが衝突しても消波ブロック12の移動がほとんどない場合は、突状体11と支持部材15のいずれかを省略することもできる。   Various shapes can be adopted as the cross-sectional shape of the projecting body 11, and for example, it can be substantially I-shaped. By installing the support member 15, it is possible to more reliably prevent the wave-dissipating block 12 and the protrusion 11 from moving to the land side L. If the wave-dissipating block 12 hardly moves even when the wave F collides, either the protruding body 11 or the support member 15 can be omitted.

消波ブロック12の配置変更による消波効果を調整するには、例えば、護岸構造1を建造した後、経過観察により、護岸構造1からの反射波の発生量を調査、把握する。この結果に応じて、消波ブロック12の数や、配置位置を変化させ、消波効果の最適化を実現することができる。   In order to adjust the wave-dissipating effect by changing the arrangement of the wave-dissipating block 12, for example, after the revetment structure 1 is built, the amount of reflected waves generated from the revetment structure 1 is investigated and grasped by observation. According to this result, the number of wave-dissipating blocks 12 and the arrangement position thereof can be changed, and optimization of the wave-dissipating effect can be realized.

具体的には、護岸構造物1の建造に伴う海底地形の変化や、海流の変化に伴う土砂の堆積等による波の波長の変化に対して、消波ブロック12の数、積み方、配列などを変えることにより、ブロック複合体13の形状等を変化させ、護岸構造物1は最適の消波効果を得ることができる。護岸構造物1の建造前の調査では精度よく環境条件を予測できなかった、あるいは、調査後に環境条件が変化した等の理由により、護岸構造1の建造後に十分な消波効果が得られないことが判明した場合であっても、ブロック複合体13の形状等を現場の環境条件に応じて変更させることにより、護岸構造物1は十分な消波効果を得ることが可能となる。   Specifically, the number, stacking, arrangement, etc. of the wave-dissipating blocks 12 with respect to changes in the seafloor topography associated with the construction of the revetment structure 1 and changes in wave wavelength due to sediment deposition associated with changes in ocean currents, etc. By changing the shape, the shape and the like of the block composite 13 are changed, and the revetment structure 1 can obtain an optimum wave-dissipating effect. In the survey before the construction of the revetment structure 1, the environmental conditions could not be predicted accurately, or because the environmental conditions changed after the survey, sufficient wave-breaking effects could not be obtained after the construction of the revetment structure 1 Even if it becomes clear, the revetment structure 1 can obtain a sufficient wave-dissipating effect by changing the shape or the like of the block composite 13 according to the on-site environmental conditions.

図5に、本発明の別の実施形態となる護岸構造1Aの概略を示す。この護岸構造1Aのブロック複合体13Aは、上面体4の上面に形成された傾斜体14の沖側Sから陸側Lに向かって上方に傾斜している傾斜面16に配置されている。この傾斜体14は、突状体11A及び支持部材15Aと同様に、コンクリートにより構成されることが望ましい。この実施例形態では、支持部材15Aは、断面が三角形状に構成されている。   In FIG. 5, the outline of the revetment structure 1A used as another embodiment of this invention is shown. The block composite 13 </ b> A of the revetment structure 1 </ b> A is disposed on an inclined surface 16 inclined upward from the offshore side S to the land side L of the inclined body 14 formed on the upper surface of the upper surface body 4. It is desirable that the inclined body 14 is made of concrete like the projecting body 11A and the support member 15A. In this embodiment, the support member 15A has a triangular cross section.

傾斜体14の採用により、ブロック複合体13Aに入った海水(波F)が、傾斜面16に沿って沖側Sに排出されやすくなる。そのため、ブロック複合体13の内部の空隙と海水との置換がスムーズになり、消波効果の向上が期待できる。また、護岸構造1に必要となる消波ブロック12の数を抑制し、工期を短縮することも可能になる。   By employing the inclined body 14, the seawater (wave F) that has entered the block complex 13 </ b> A is easily discharged to the offshore side S along the inclined surface 16. Therefore, the space | gap and the seawater inside the block composite 13 become smooth, and it can be expected to improve the wave-dissipating effect. Moreover, the number of wave-dissipating blocks 12 required for the revetment structure 1 can be suppressed, and the construction period can be shortened.

なお、上面体4、突状体11A、支持部材15A及び傾斜体14は、それぞれ独立して形成されてもよく、任意のものを組み合わせて一体として形成されてもよい。ブロック複合体13Aを構成する消波ブロック12は、上下2段となる2段積みで構成されるか、その他、多段積みで構成されてもよく、ランダムに積み上げられる乱積みで構成されてもよい。これらの構成は、図1〜図3に示した実施形態においても、同様に採用可能である。   In addition, the upper surface body 4, the protruding body 11A, the support member 15A, and the inclined body 14 may be formed independently, or may be integrally formed by combining arbitrary ones. The wave-dissipating block 12 constituting the block complex 13A may be constituted by two-tiered stacking in two upper and lower stages, or may be constituted by multi-tiered stacking, or may be constituted by random stacking. . These configurations can be similarly adopted in the embodiment shown in FIGS.

図6に例示する鋼板セル2Bは、上端側に段差を有するように構成されている。この段差は、沖側Sに比べ陸側Lが高くなるように構成されている。図示していないが、沖側鋼板アーク3Sは、鋼板セル2Bの沖側Sと同一の高さに構成され、陸側鋼板アーク3Lは、鋼板セル2Bの陸側Lと同一の高さに構成され、上面体4は、鋼板セル2Bの沖側Sの高さに合わせて形成される。その他の構成は既述した実施形態と同様にして護岸構造を建造する。   The steel plate cell 2B illustrated in FIG. 6 is configured to have a step on the upper end side. This step is configured such that the land side L is higher than the offshore side S. Although not shown, the offshore steel plate arc 3S is configured at the same height as the offshore side S of the steel plate cell 2B, and the land side steel plate arc 3L is configured at the same height as the land side L of the steel plate cell 2B. And the upper surface body 4 is formed according to the height of the offshore side S of the steel plate cell 2B. Other structures are constructed in the same manner as the above-described embodiment.

この鋼板セル2B等を採用する構成により、護岸構造は遮水性を向上できる。これは、沖側Sよりも高く形成された陸側Lの鋼板セル2A及び陸側鋼板アーク3Lにより、海水等が沖側Sから陸側Lに浸透することを抑制し易くなるからである。   With the configuration employing the steel plate cell 2B and the like, the revetment structure can improve water shielding. This is because the land-side L steel plate cell 2A and the land-side steel plate arc 3L formed higher than the offshore side S make it easier to suppress the penetration of seawater and the like from the offshore side S to the land side L.

1、1A 護岸構造
2、2B 鋼板セル
3 鋼板アーク
3S 沖側鋼板アーク
3L 陸側鋼板アーク
4 上面体
11、11A 突状体
12 消波ブロック
13、13A ブロック複合体
14 傾斜体
15 支持部材
16 斜面
S 沖側
L 陸側
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 1A Revetment structure 2, 2B Steel plate cell 3 Steel plate arc 3S Oki side steel plate arc 3L Land side steel plate arc 4 Top surface body 11, 11A Projection body 12 Wave-dissipating block 13, 13A Block complex 14 Inclined body 15 Inclining body 15 Support member 16 Slope S offshore L land

Claims (5)

間隔をあけて横並びで設置された複数の海底に打ち込まれた鋼板セルと、隣り合う鋼板セルどうしの間を連結する海底に打ち込まれた鋼板アークと、前記複数の鋼板セル及び鋼板アークの上面に形成された上面体と、を備えた護岸構造において、
前記上面体がコンクリート製であり、その下面が水平状態で前記鋼板セル及び前記鋼板アークの上面を覆って配置されていて、
前記上面体の上面に突出して前記鋼板セルの横並び方向に延設された突状体と、前記上面体の上面でこの突状体の沖側に配置された複数の消波ブロックと、を有し、
これら複数の消波ブロックからなるブロック複合体の上面が、沖側から陸側に向かって上方に傾斜していて、このブロック複合体が、波が衝突するとともに越波しない高さに設定されていることを特徴とする護岸構造。
Steel plate cells driven into a plurality of seabeds arranged side by side at intervals, steel plate arcs driven into the seabed connecting between adjacent steel plate cells, and the top surfaces of the plurality of steel plate cells and steel plate arcs In the revetment structure provided with the formed upper surface body,
The upper surface body is made of concrete, and the lower surface thereof is disposed in a horizontal state so as to cover the upper surface of the steel plate cell and the steel plate arc,
A projecting body protruding from the upper surface of the upper surface body and extending in the horizontal direction of the steel plate cells, and a plurality of wave-dissipating blocks disposed on the upper surface of the upper surface body on the offshore side of the projecting body. And
The upper surface of the block complex composed of a plurality of wave-dissipating blocks is inclined upward from the offshore side to the land side, and the block complex is set to a height at which the wave collides and does not overtop. A revetment structure characterized by that.
前記上面体の上面が、平均水位よりも低い位置に設定されている請求項1に記載の護岸構造。   The revetment structure according to claim 1, wherein an upper surface of the upper surface body is set at a position lower than an average water level. 前記上面体の上面が、干潮水位よりも低い位置に設定されている請求項2に記載の護岸構造。   The revetment structure according to claim 2, wherein an upper surface of the upper body is set at a position lower than a low tide water level. 前記ブロック複合体が、前記上面体の上面に形成されたコンクリート製の傾斜体の沖側から陸側に向かって上方に傾斜している傾斜面に配置されている請求項1〜3のいずれかに記載の護岸構造。   The block complex is disposed on an inclined surface that is inclined upward from the offshore side to the land side of a concrete inclined body formed on the upper surface of the upper surface body. Revetment structure described in 1. 前記鋼板セルの上端部は沖側に比べて陸側が上方に突出している段差を有する形状であり、沖側の前記鋼板アークは前記鋼板セルの沖側と同一の高さに構成され、陸側の前記鋼板アークは前記鋼板セルの陸側と同一の高さに構成され、
前記上面体は前記鋼板セルの沖側の高さに合わせて形成されている請求項1〜4のいずれかに記載の護岸構造。
The upper end of the steel plate cell has a shape with a step protruding upward on the land side compared to the offshore side, and the steel plate arc on the offshore side is configured at the same height as the offshore side of the steel plate cell, The steel sheet arc is configured at the same height as the land side of the steel sheet cell,
The revetment structure according to any one of claims 1 to 4, wherein the upper surface body is formed in accordance with a height on an offshore side of the steel plate cell.
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