KR101465914B1 - 계류 케이블용 자기 정렬식 소켓 - Google Patents

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벤자맹 꾸따즈
세르쥬 비세글리
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아르셀로미탈 와이어 프랑스
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Abstract

가동식 대형 요소의 앵커링 시스템을 위한 계류 케이블의 단부에 주로 장착되도록 된 이 소켓은, 상기 계류 케이블 (22) 을 위한 안내 챔버 (34), 중간 부분 (18), 및 상기 계류 케이블 (22) 의 스트랜드들의 단부들을 수용하고 봉쇄하도록 된 체결용 리셉터클 (20) 를 포함하는 내부 공동부 (14) 를 갖는 소켓 본체 (12), 및 상기 중간 부분 (18) 을 통과하는 상기 소켓 본체 (12) 의 피봇 축선 (32) 을 한정하기 위해 상기 소켓 본체 (12) 상에 위치되는, 앵커링될 상기 가동식 대형 요소와 결합하기 위한 수단 (30, 30') 들을 포함한다. 특히 해상 환경에서 앵커링 시스템에 이 소켓을 사용하면, 이 앵커링 시스템이 영향을 받는 다양한 운동 중에 이 소켓에 장착되는 케이블과 이 소켓의 자연스런 자기 정렬이 확보된다.

Description

계류 케이블용 자기 정렬식 소켓{SELF-ALIGNING SOCKET FOR MOORING CABLE}
본 발명은 계류 (mooring) 케이블의 분야, 특히 해양 환경에서 사용되는 계류 케이블의 분야에 관한 것이다. 본 발명은 더 구체적으로 바다에서의 석유 및 가스 생산을 위한 대형 부유 요소 시스템을 앵커링하기 위한 특히 해상 계류 카테너리 타입의 계선색 (mooring line) 의 케이블용 단부 소켓에 관한 것이지만, 이것에 한정되지 않는다.
해안을 따른 해양 환경에서 "해상"의 석유 및 가스 생산으로 공지된 분야에서, 극히 높은 인장 능력을 견디도록 제공되는 카테너리라고 부르는 계류 케이블은 해상 플랫폼, 로딩 부표, 또는 수면으로 상승하는 컬럼 시스템의 잠수식 (submerged) 스테이지 (SPAR, 라이저 타워 시스템) 과 같은 대형 부유 요소를 앵커링하기 위해 사용된다.
앵커링될 가동식 대형 부유 요소의 수준에 집중되는 앵커링 시스템 내에 종종 배치되는 계류 케이블은 그 단부 소켓들 (이 단부 소켓들은 연결 부재와 관련될 수 있거나 관련되지 않을 수 있다) 에 의해 한편으로 해저 상에 앵커링된 고정 장치에 연결되고, 다른 한편으로 앵커링될 부유 요소에 연결된다.
이와 같은 계선색은 1 km 를 초과하는 길이를 가질 수 있는 것으로 생각된다. 더욱이, 해저 탐사가 점점 더 깊은 해저까지 확대되고 있으므로, 이 기준 길이는 의문의 여지없이 이후에 증가될 것이다.
그 결과, 이와 같은 계선색의 각 단부에서의 앵커링 시스템의 다양한 연결부 및 부품들은 파도, 해류, 바람 또는 심지어 해상 시설 자체의 상이한 작업 응력에 의해 발생되는 상당한 반복적인 변형 및 힘에 저항할 수 있어야 한다. 해상 계류 카테너리는 파도의 운동에 실제로 관여하게 되므로, 특히 피로 강도는 특히 케이블이 그 단부 소켓으로부터 배출되는 부분의 장력 및 굽힘의 양자에 있어서 실질적인 요건이 된다.
U자형 링크 (clevis), 베일 (bail), 또는 심지어 아이 (eye) 형 단부 소켓을 구비하는 종래의 계선색이 공지되어 있다. 이와 같은 소켓은 체결용 리셉터클을 형성하는, 그리고 가장 넓은 단부에 앵커링될 시스템과의 연결을 목적으로 연결 샤프트 또는 타원형 베일을 수용하도록 된 보어가 천공된 귀형상부 (ear)(또는 웨브) 를 갖는, 대체로 절두원추형의 중공체로 주로 이루어진다. 그 언더컷 형상으로 인해, 체결용 리셉터클은 봉쇄 기능을 갖고, 또 이 목적을 위해 계류 케이블의 단부를 수용하고, 스트랜드들은 응고 후에 케이블과 소켓을 비가역적으로 일체화시키는 주물 재료에 의해 충전되기 전에 먼저 다발 (sheaf) 형태로 확개된다.
오버헤드형의 그러나 특히 수중 형의 상이한 앵커링 시스템 내에서, 계선색은 앵커링될 가동 요소가 받는 응력 및 이것에 의해 발생하는 운동에 기인되는 교호 장력 사이클 또는 반복적인 굽힘 사이클을 받는다. 그러므로, 앵커링 시스템 및 이 앵커링 시스템을 구성하는 케이블에 기초하는 계선색은 사용 조건을 고려하여 설계 및 제조되어야 한다. 특히 그 단부 소켓의 출구에 정확하게 위치되는 계류 케이블 부분의 수준에서 반복적인 굽힘 응력의 임의의 집중을 방지시킬 필요가 있다.
전술한 바와 같이, 앵커링될 가동 요소에 또는 말단 앵커에 연결되는 관점에서, 본 앵커링 시스템이 장착되는 케이블의 단부 소켓은, 케이블 진입부의 대향측 상에, 앵커링될 요소 상에서 소켓의 피봇 고정을 보장하는 연결 수단을 외측에 포함한다. 이 방식으로, 앵커링 시스템이 받는 상이한 응력의 작용 하에서, 그 종축선에 대해 직각인 축선을 중심으로 소켓의 교호 회전 운동을 허용하는 피봇 결합이 달성된다. 그러나, 이 유형의 소켓의 경우, 케이블은 정확하게는 체결용 리셉터클 내에 유지되는 스트랜드들의 확장된 다발의 푸트 (foot) 나 그로부터 비교적 짧은 거리에서 소켓으로부터 자유롭게 배출된다는 것을 알 수 있다. 이제, 토크 효과로 인해, 소켓의 중량은 그 피봇 축선을 중심으로 부분 회전 운동을 허용하기에 매우 충분하므로, 체결용 리셉터클의 출구에 위치된 케이블 부분 상에 기생성 (parasitic) 굽힘 응력을 부여한다.
이 결점을 극복하기 위한 종래의 해결책은 보강재에 의해 케이블을 보호함으로써 소켓의 출구에서 케이블 내에 유발되는 기생성 굽힘 응력을 제한하는 것이다.
이와 같은 설비 기기의 설치는 케이블의 굽힘 강성이 더 작아질 것이라 사실에서, 또는 현대의 고강도 강 케이블이나 강선과 합성재료로부터 제작되는 혼합 케이블이나, 심지어 순수한 합성재료로부터 제작되는 케이블의 경우와 같이 그 제작을 위해 고품질의 재료가 사용된다는 점에서 더욱 중요하다.
소켓을 그 케이블과 자기 정렬시킬 수 있도록 된 이와 같은 보강재는 소켓의 출구에서 케이블의 주위에 설치되는 슬리브의 형태를 갖고, 이 슬리브의 강성 및 두께는 그로부터의 거리가 증가함에 따라 점진적으로 감소한다. 일반적으로, 적합한 강성 및 정합성의 플라스틱 재료로 제작되는 보강재는, 이와 같은 방식으로, 그 넓은 기부로부터 선단부를 향해 가요성이 증가되게 하고, 따라서 그 단부 소켓의 출구에서 케이블의 때때로 심각한 기생성 굽힘의 위험을 감소시킬 수 있는데, 그런 위험을 단지 감소시키기만 할 뿐이다.
정확하게 본 발명은 그 사용의 과정에서 기하학적 형태 및 응력의 큰 주기적 변화를 받기 쉬운 앵커링 시스템을 구성하는 계선색의 케이블을 위한 새로운 유형의 자기 정렬식 단부 소켓을 제안하는 주 목적을 갖는다.
이 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 제 1 목적으로서 가동식 대형 요소의 앵커링 시스템을 위한 계류 케이블의 단부에 장착될 자기 정렬식 소켓을 갖고, 이 소켓은,
- 상기 계류 케이블을 위한 안내 챔버, 중간 부분, 및 상기 계류 케이블의 스트랜드들의 단부들을 수용하고 봉쇄하도록 된 체결용 리셉터클을 포함하는 내부 공동부를 갖는 소켓 본체, 및
- 상기 소켓의 중간 부분을 통과하는 상기 소켓 본체의 피봇 축선을 한정하는 것과 같은 방식으로 상기 소켓 본체 상에 위치되는, 앵커링될 상기 가동식 대형 요소와 결합하기 위한 수단을 포함한다.
따라서, 본 발명을 사용하는 것은 제 1 효과로서 소켓이 소켓을 지탱하는 케이블과 연속적으로 정렬 상태로 강제로 유지되도록 하는 것이라는 것이 이해된다. 이 결과는 소켓의 바로 그 본체 내의 케이블 안내 챔버의 존재에 주로 기인되는 것이고, 이 챔버는 실제로 그 내벽으로 인해 내부의 보강재로서 기능하고, 이 보강재는 유지 포위 (retaining envelope) 의 방식으로 케이블과 접촉하게 된다.
또, 안내 챔버에 상보적인 형상의 유지 슬리브는 계류 케이블을 수용하기 위해 안내 슬리브 내에 삽입될 수 있다. 다양한 가능한 케이블의 직경에 대한 소켓의 적응성의 실제적 이유를 위해, 안내될 케이블보다 광폭의 안내 챔버를 제공하는 것이 유리할 것이라고 이해되므로, 필요에 따라 구성될 수 있는 형상의 이와 같이 치수 결정된 유지 슬리브가 안내 챔버 내에 삽입될 수 있다.
바람직한 실시형태에서, 소켓의 무게 중심 (G) 은 중간 부분에, 그러므로 그 피봇 축선에 인접하여, 심지어 이 피봇 축선 상에, 또는 이 피봇 축선과 안내 챔버의 개시부 사이에 위치된다. 그러므로, 소켓에 연결되는 요소에 대한 소켓의 피봇 축선은 앵커링 시스템 내에서 사용 중인 케이블에 의해 전달되는 인장력의 소켓 상의 적용 지점에 근접하여 위치된다. 이와 같은 방법으로, 그 피봇을 중심으로 고유의 회전 운동을 부여함으로써 소켓 자체의 수준에서 발휘될 수 있는 임의의 지렛대 효과 (lever arm effect) 를 방지할 수 있다.
그러므로, 케이블 상의 소켓의 이와 같은 강제적인 정렬에 의해, 소켓은 앵커링 시스템 내에서 사용 중에 케이블 상에 유발되는 이 케이블이 참여하는 운동에 쉽게 추종할 수 있게 함으로써, 종래 기술에 따라 구성된 단부 소켓 상에 외부에서 장착되는 보강재 만으로 행해질 수 있는 것보다 훨씬 우수한 케이블 출구에서의 기생성 굽힘 현상을 현저히 감소시키거나 심지어 억제시킬 수 있다.
본 발명은 또한 제 2 목적으로서 그 단부들 중의 하나에 적어도 본 발명에 따른 자기 정렬실 소켓을 구비하는 해상 계류 케이블을 갖고, 이 케이블은 강이나 합성 재료 또는 이들의 조합에 기초한, 와이어들의 조립체로 둘러 쌓여진 수밀 피복체를 구비한다.
이 분야에서 본 발명을 사용하면, 강선, 강과 합성 재료의 혼합된 조립체, 심지어 합성 재료만으로 구성된 것이거나 무관하게, 그 단부 소켓의 출구에서 계류 케이블의 기생성 굽힘응력의 현저한 감소나 심지어 제거가 가능하다.
물론, 이와 같은 자기 정렬식 소켓은 해상에서의 석유 및 가스 생산 중에 일반적으로 사용되는 것을 포함하는 다양한 앵커링 또는 계류 시스템 내에 일반적으로 사용되는 금속 케이블의 단부에 장착하기에 적합하다. 그러나, 강 코어와 합성 재료로 구성되거나 또는 심지어 합성 재료의 코어만으로 구성된 혼합 케이블의 경우에 더 유리하다는 것이 입증되는데, 이와 같은 케이블은 강선의 코어 만으로 구성되는 케이블에 비해 훨씬 낮은 굽힘 강성을 가지기 때문이다.
바람직하게, 결합 수단은 소켓의 종축선에 수직한 방향으로 연장하는 한 쌍의 저널 (journals) 을 포함한다. 이와 같은 저널은, 예를 들면, 앵커링될 가동식 요소 상에 제공되거나, 또는 예를 들면 바이오닛 (bayonet) 클램프의 형태로 고정된 말단 지점 상에 제공되는 대응하는 직경의 시트 내에 결합함으로써 피봇 연결을 가능하게 한다.
소켓을 결합하기 위한 수단은 또한 아일릿 (eyelet) 의 형태나 원형 보어의 형태를 가질 수 있고, 저널은 앵커링될 가동식 요소 상에 또는 고정된 말단 지점 결합부 상에 제공된다.
체결용으로 준비되는 케이블 단부로부터 돌출하는 와이어 다발을 수용하는 체결용 리셉터클은 소켓 내에 케이블의 체결 및 쐐기 결합 (wedging) 을 가능하게 하는 임의의 형상일 수 있다. 바람직하게, 이것은 절두원추 형상일 수 있다.
바람직한 실시형태에 따르면, 체결용 리셉터클로부터 상류에 위치되는 안내 챔버는 체결용 리셉터클을 구성하는 확개부 (flare) 의 대향측 방향으로 확개된 부분을 포함한다. 소켓 본체의 내부 공동부에 대체로 모래시계 형상 (즉, 2 개의 반전된 원뿔이 그 정점에서 원통형 영역에 의해 접합된 형상) 을 부여하는 이 배열에 의해, 케이블을 유지하기 위해 안내 챔버의 내측 윤곽과 협력하는, 바람직하게는 강성인, 유지 슬리브를 상기 안내 챔버 내에 삽입하는 것과 상기 안내 챔버로부터 추출해 내는 것이 더 쉬워진다. 따라서, 체결용 리셉터클과 안내 챔버를 분리하는 중간 부분은 이들 두 부분에 비해 감소된 직경 부분을 갖는다.
안내 챔버의 출구에 장착되는 단순 조립체 부시는 이 슬리브를 그 기능적 위치에서 고정될 수 있게 해 준다.
보강재의 주 기능에 더하여, 이 슬리브는 케이블이 금속제 소켓의 본체와 접촉하는 것을 방지한다. 슬리브는 또한 단부 소켓의 출구에 여전히 존재할 수 있는 케이블의 약간의 잔여 편차를 흡수하기 위한 목적을 갖는다.
바람직한 실시형태에서, 슬리브는 중간 부분으로부터 멀어지는 방향으로 점진적으로 감소되는 강성 및 두께를 갖는다. 이와 같은 방식으로 슬리브는 소켓의 출구를 향해 점진적으로 증대되는 가요성을 갖는다.
본 발명은 또한 하나의 목적으로서 적어도 일단부가 본 발명에 따라 한정되는 바와 같은 소켓을 구비하는 계류 케이블을 갖고, 이 케이블은 피복되고, 또 금속선, 합성 재료 또는 이들 재료의 조합으로 구성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 양태, 특징 및 이점은 축방향 대칭면을 따라 종단면으로 도시된 본 발명에 따른 자기 정렬식 소켓을 도시한 단일의 첨부된 도면을 참조하여 제공되는 실시형태의 이하의 설명으로부터 더 분명해질 것이다.
계류 케이블 (22) 의 단부에 장착되는 것으로 도시되는 소켓 (10) 은 바람직하게는 금속, 예를 들면, 단조, 주조 또는 기계 가공된 강으로 된 중공 소켓 본체 (12) 를 주로 포함한다. 축대칭의 이 본체 (12) 는 그 종축선 (16) 을 따라 긴 형상을 갖는다. 이 실시형태에서, 본체는 그 단부들이 개방된 대체로 "모래시계" 형상의 내부 공동부 (14) 을 갖고, 이 모래시계 형상은 다음과 같은 순서로 종축선 (16) 상에서 정렬되는 3 개의 연속되는 부분들을 포함한다:
- 유지 슬리브 (36) 가 삽입되는, 케이블 (22) 을 위한 안내 챔버 (34),
- 중간 부분 (18) 및
- 상기 케이블 (22) 의 단부를 수용하는 체결용 리셉터클 (20).
이 경우, 체결용 리셉터클 (20) 은 축선 (16) 을 따라 협폭의 중간 부분 (18) 으로부터 멀어지는 방향으로 확개되도록 구성되는 절두 원추 형상을 갖는다.
이 경우, 협폭의 중간 부분 (18) 은 소켓 (10) 의 무게 중심 (G) 이 위치되는 중앙 부분이다. 그러므로 소켓 본체 (12) 는 이 영역에서 소켓 (10) 을 앵커링될 요소와 결합시키기 위한 수단, 이 경우 저널 (30, 30') 을 구비하는 것이 특히 유리하다.
안내 챔버 (34) 는 중간 부분 (18) 의 타측 상의 상류의 체결용 리셉터클 (20) 을 연장한다. 이 안내 챔버 (34) 는 슬리브 (36) 를 구비하고, 케이블 보강재로서의 그 기능을 충족하기 위해 수용되는 케이블 (22) 의 단부에 긴밀하게 일치된다.
다양한 앵커링 용도에 따라, 특히 해양 (또는 해상) 환경에서, 계류 케이블 (22) 은 통상적으로 개별 와이어 또는 수밀 피복체 (24) 로 둘러 쌓여지는 코어 (26) 로 구성되는 나선형으로 꼬인 스트랜드들의 조립체로 형성될 수 있다. 이 개별 와이어 또는 이 코어 자체는 강선 또는 합성 재료 또는 혼합 재료 (강과 합성 재료) 로부터 형성된다.
내부 공동부 (14) 보다 소직경인 중간 부분 (18) 은 보호용 피복체 (24) 로 코팅된 케이블 (22) 의 외경에 적합하게 되는 직경을 갖는다는 것이 주목된다.
케이블 (22) 의 단부에 대한 소켓 (10) 의 고정은 다음과 같은 방식으로 달성된다: 소켓 (10) 이, 케이블 (22) 이 그 단부가 스트립된 후, 케이블 (22) 의 스트랜드 (26) 들의 단부를 전개함으로써 형성된다. 다음에 용융 금속 또는 합성 재료 (28) 가 챔버 (20) 내의 공동부 (14) 의 상부로부터 주입되어 체결용 리셉터클을 형성하고, 그 결과 이 체결용 리셉터클이 응고 및/또는 경화된 후에 케이블과 소켓은, 쐐기 원추체가 언더컷 효과에 의해 얻어진다는 사실에 의해, 비가역적으로 일체화된다.
해상 석유 및 가스 플랫폼 또는 로딩 부표와 같은 일반적으로 부유 가동식 요소로서, 그러나 케이블의 타단부에서 해저 상의 앵커와 같은 것일 수도 있는 앵커링될 요소에 대한 그 고정이 가능해지도록, 소켓 (10) 은 앵커링될 요소 상에 제공되는 대응하는 결합 수단과 협동할 수 있는 결합 수단을 포함한다.
일반적으로 이 결합 수단은 바람직하게는 유극 (play) 이 없는 상태로 또는 최적의 유극을 갖는 상태로 피봇 연결을 보장하도록 되고, 이것은 앵커링 시스템이 받는 상이한 힘에 따라 케이블 상에 체결되는 소켓과 케이블의 연속적인 자기 정렬을 가능하게 한다.
본 명세서에 기재된 대안적 실시형태에서, 이 결합 수단은, 공통의 회전 축선 (32) 이 소켓 (10) 의 종축선 (16) 에 직각이고, 또 그 피봇 축선을 한정하도록 대향측으로 배치되는 2 개의 저널 (30, 30') 에 의해 구성된다. 그리고, 앵커링될 가동식 요소는 상기 저널들이 맞물리게 될 바이오닛 클램프와 같은 암형 (female type) 의 결합 수단을 구비한다.
바람직하게, 소켓 (10) 의 결합 수단 (30, 30') 은, 이 결합 수단의 회전 축선 (32) 이 중간 부분 (18) 의 수준에서 체결용 리셉터클 (20) 의 기부에 근접하여 통과하도록 소켓 본체 (12) 상에 배치된다.
실제로, 그리고 본 변형예를 참조하면, 결합 수단 (30, 30') 의 위치설정의 실질적인 효과는, 피봇 축선 (32) 이 도면에서 R로 표시되는 소켓의 중간 부분, 다시 말하면, 체결용 리셉터클 (20) 의 기부와 안내 챔버 (34) 의 개시부 사이에 연장하는 영역을 통과할 때 얻어진다.
바람직하게, 피봇 (32) 을 중심으로 회전 중의 평형과 전혀 다르지 않거나 거의 다르지 않는 평형을 달성하기 위해, 소켓 (10) 은 무게 중심 (G) 이 이 영역 (R) 내에, 따라서 피봇 축선 (32) 의 직접 근접부 내에 위치되도록 설계된다.
체결용 리셉터클 (20) 의 대향측 상의 중간 부분 (18) 의 연장부에 위치되는 안내 챔버 (34) 를 위한 확개 형상의 유리한 특징이 다시 한번 강조된다. 그러므로, 중간 부분은 확개된 형상의 이 챔버 (34) 상으로 개방되고, 확개된 형상은 이 경우 절두 원추 형상이지만, 그럼에도 불구하고, 추가되는 플라스틱 재료의 슬리브 (36) 의 존재로 인해 유리하게, 이것은 중간 부분 (18) 으로부터 특정 거리에 걸쳐 케이블을 안내 지지하고 보호할 수 있는 다른 형상을 가질 수 있다.
슬리브 (36) 는 확개된 챔버 (34) 내에 삽입되고, 그 형상은 챔버에 대해 상보적이다. 소켓 (10) 이 그 케이블 (22) 상에 체결된 후, 바람직하게 강성 재료의 이 플라스틱제 슬리브 (36) 는 케이블 주위에 배치되는 유지 슬리브가 된다. 따라서, 이 유지 슬리브는 소켓의 출구에서 여전히 발생할 수 있는 편차를 흡수할 수 있고, 또 중간 부분 (18) 의 수준에서 직접적으로 킹크 (kinking) 를 방지하거나 현저하게 제한한다. 슬리브 (36) 에 적합한 재료는 다양한 등급의 폴리우레탄일 수 있다.
슬리브 (36) 는 이 경우 일 순환의 나사 (39) 에 의해 본체 (12) 에 고정되는 유지 링 (38) 에 의해 안내 챔버 (34) 내에 유지된다.
중간 부분 (18) 의 수준에서 케이블 (22) 의 주위에 도시되지 않은 O링 시일을 제공하는 것이 가능하다.
또한, 케이블 (22) 의 피복체 (24) 는, 예를 들면, 케이블의 피복체 (24) 내에 형성되는 환상의 그루브 내에 맞물리는 서클립이나 유지 링에 의해 소켓 (10) 내의 정위치에 고정될 수 있다.
본 발명은 검토된 예시적 실시형태에 제한되지 않고, 주요 기술적 특징이 중요시되는 다수의 변형례 및 등가에 이르기까지 연장될 수 있다는 것은 자명하다.
본 출원의 범위는, 소켓의 출구에서 케이블에 가해지는 그리고 케이블의 조기 해체의 빈번한 원인이 되는 기생성 굽힘 응력을 최소화하기 위해, 단부 소켓 또는 소켓들과 케이블의 자연스런 자기 정렬을 직접적으로 보장하는 것이 바람직한 임의의 계선색까지 연장된다.

Claims (5)

  1. 가동식 대형 요소의 앵커링 시스템을 위한 계류 케이블 (22) 의 단부에 장착되도록 된 자기 정렬식 소켓 (10) 으로서, 상기 소켓 (10) 은,
    - 상기 계류 케이블 (22) 을 위한 안내 챔버 (34), 중간 부분 (18), 및 상기 계류 케이블 (22) 의 스트랜드들의 단부들을 수용하고 봉쇄하도록 된 체결용 리셉터클 (20) 를 포함하는 내부 공동부 (14) 를 갖는 소켓 본체 (12), 및
    - 상기 중간 부분 (18) 을 통과하는 상기 소켓 본체 (12) 의 피봇 축선 (32) 을 한정하기 위해 상기 소켓 본체 (12) 상에 위치되는, 앵커링될 상기 가동식 대형 요소와 결합하기 위한 수단 (30, 30') 을 포함하며,
    상기 소켓의 무게 중심 (G) 은 상기 중간 부분 (18) 의 수준에 위치되고,
    상기 소켓의 피봇 축선은 상기 소켓 (10) 의 무게 중심 (G) 을 통과하는, 자기 정렬식 소켓.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 안내 챔버 (34) 내에 삽입되고, 상기 안내 챔버 (34) 에 상보적인 형상인 유지 슬리브 (36) 를 추가로 구비하고, 상기 슬리브 (36) 는 상기 계류 케이블 (22) 을 포위하도록 된, 자기 정렬식 소켓.
  5. 제 1 항에 따른 자기 정렬식 소켓 (10) 이 적어도 단부들 중의 하나에 장착되는 해상 계류 케이블 (22) 로서, 상기 케이블 (22) 은 강이나 합성 재료 또는 이들의 조합에 기초한 와이어 (26) 들의 조립체를 둘러싸는 수밀 피복체 (24) 를 구비하는, 해상 계류 케이블.
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