NO126927B - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- NO126927B NO126927B NO71444A NO44471A NO126927B NO 126927 B NO126927 B NO 126927B NO 71444 A NO71444 A NO 71444A NO 44471 A NO44471 A NO 44471A NO 126927 B NO126927 B NO 126927B
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- breakwater
- elements
- wave
- supporting structure
- active
- Prior art date
Links
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 4
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 2
- RLLPVAHGXHCWKJ-IEBWSBKVSA-N (3-phenoxyphenyl)methyl (1s,3s)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate Chemical compound CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)OCC1=CC=CC(OC=2C=CC=CC=2)=C1 RLLPVAHGXHCWKJ-IEBWSBKVSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 230000000593 degrading effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02B—HYDRAULIC ENGINEERING
- E02B3/00—Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
- E02B3/04—Structures or apparatus for, or methods of, protecting banks, coasts, or harbours
- E02B3/06—Moles; Piers; Quays; Quay walls; Groynes; Breakwaters ; Wave dissipating walls; Quay equipment
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A10/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE at coastal zones; at river basins
- Y02A10/11—Hard structures, e.g. dams, dykes or breakwaters
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Ocean & Marine Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Revetment (AREA)
- Bridges Or Land Bridges (AREA)
Description
Fleksibel havn eller molo. Flexible port or jetty.
Moloer til beskyttelse av havner, anlegg m.v. mot sjogang og strom er vanligvis utformet som permanente, stasjonære konstruksjoner av sten, betong, armering av jern m.v. Slike moloer må. bygges så solide at de kan tåle de maksimale påkjenninger de kan ventes å bli utsatt for, dvs. en kortere eller lengre peri-ode med orkan-vær. Derved blir slike moloanlegg meget kostbare. For vanlige vindforhold opp til kuling, er de imidlertid unodven-dig solid bygget. Piers for the protection of ports, facilities, etc. against shogang and strom are usually designed as permanent, stationary constructions of stone, concrete, iron reinforcement etc. Such breakwaters must. are built so solidly that they can withstand the maximum stresses they can be expected to be exposed to, i.e. a shorter or longer period of hurricane weather. As a result, such breakwater facilities become very expensive. For normal wind conditions up to gales, however, they are unnecessarily solidly built.
Det er oppfinnelsens hensikt å sbke å rette på ovennevnte uhel-dige forhold, og dette skjer ved at man anordner en fleksibel molokbnstruksjon, dvs. en slik som kan tilpasses værforholdene således at den i særlig hårdt vær gjores ikke-aktiv for ikke å brytes ned, mens den i aktiv stilling gjor nytte som vernende molo under alle vanlig forekommende værforhold. It is the purpose of the invention to try to correct the above-mentioned unfortunate conditions, and this happens by arranging a flexible mole construction, i.e. one that can be adapted to the weather conditions so that it is made non-active in particularly severe weather so as not to break down , while in an active position it is useful as a protective breakwater under all normally occurring weather conditions.
Moloen ifolge oppfinnelsen består i hovedtrekk av tre deler: Fundament, bærende konstruksjon og bølgebrytende element. The jetty according to the invention basically consists of three parts: Foundation, load-bearing structure and breakwater element.
Fundamentet kan være en enkel plate eller en kasse.. Det kan være stabilisert med sten, sand e.l. Fundamentet kan også være delt i flere mindre seksjoner. Strekkrefter kan eventuelt tas med forankringer ned i grunnen. Fundamentet kan eventuelt dannes av en lagertank, f.eks. for olje. Fundamentet kan være konstruert for anbringelse på sjobunnen, eller det kan være utformet som flytelegeme som er oppankret. The foundation can be a simple plate or a box. It can be stabilized with stone, sand etc. The foundation can also be divided into several smaller sections. Tensile forces can possibly be taken with anchorages into the ground. The foundation can optionally be formed by a storage tank, e.g. for oil. The foundation can be designed for placement on the sea bed, or it can be designed as a floating body that is anchored.
Den bærende konstruksjon kan utgjores av bjelker, plater eller rammer med nodvendige avstivninger. The supporting structure can be made of beams, plates or frames with the necessary bracing.
Det bølgebrytende element utformes slik at det gir demping av bolgene under normalt forekommende værforhold. Dette element skal kunne omstilles eller fjernes helt eller delvis. Hensik-ten med dette er som nevnt, å kunne redusere maksimale belast-ninger på moloen, å redusere erosjon og bolgerefleksjon samt å kunne variere det skjermede område slik at det gunstigste bolgebilde til enhver tid kan oppnås. Det siste kan f.eks. ha betydning for havner som er plaget av lang-periodiske bblger. The wave-breaking element is designed so that it dampens the waves under normally occurring weather conditions. This element must be able to be rearranged or removed in whole or in part. The purpose of this is, as mentioned, to be able to reduce maximum loads on the breakwater, to reduce erosion and wave reflection and to be able to vary the shielded area so that the most favorable wave pattern can be achieved at all times. The latter can e.g. have significance for ports that are plagued by long-period storm surges.
Et bevegelig element vil også kunne folge tidevannet. Ved enkelte utformninger vil bare noen av disse hensikter oppnås. A movable element will also be able to follow the tide. With certain designs, only some of these purposes will be achieved.
Omstillbarheten eller anordning av elementene i aktiv resp. ikke-aktiv stilling kan oppnås ved at elementet gjores svakere enn fundament og ramme, slik at elementet bryter sammen ved overbelastning mens ramme og fundament forblir intakte. En slik losning kan bestå av betongelementer tredd ned i et spor i den. bærende konstruksjon. Efter sammenbrudd vil nye elementer kunne plaseres i sporene når været har gitt seg. The adaptability or arrangement of the elements in active or non-active position can be achieved by making the element weaker than the foundation and frame, so that the element collapses under overload while the frame and foundation remain intact. Such a release can consist of concrete elements threaded into a groove in it. supporting structure. After collapse, new elements can be placed in the tracks when the weather has cleared.
Omstillbarheten kan videre oppnås ved at elementet henges opp f.eks. på en aksel, slik at mindre bblger ikke beveger det nevne-verdig, mens stbrre bblger får det til å dreie seg eller svinge unna og ikke utsettes for den fulle belastning av bolgeslagene. Adjustability can also be achieved by hanging the element, e.g. on an axle, so that smaller bubbles do not move it appreciably, while larger bubbles cause it to turn or swing away and not be exposed to the full load of the wave strokes.
Videre kan omstillbarheten oppnås ved at elementet består av en skjerm som kan heises opp og ned på den bærende konstruksjon. Furthermore, adjustability can be achieved by the element consisting of a screen that can be lifted up and down on the supporting structure.
Omstillbarheten kan reguleres eller påvirkes manuelt eller automatisk ved bestemte kriterier. The adaptability can be regulated or influenced manually or automatically by specific criteria.
Slike omstillbare elementer kan kombineres med andre bevegelige eller faste elementer. De kan gis spesiell utformning for å oppnå spesielle effekter, f.eks. en perforering eller "stakitt-gjerde"-utformning. Elementet eller opplagringen kan være elastisk. Elastisiteten kan eventuelt erstatte annen bevegelig-het. Elementene kan således helt eller delvis være av elastisk kunststoff eller bygget opp av elastiske eller innbyrdes bevegelige deler. Such adjustable elements can be combined with other movable or fixed elements. They can be given a special design to achieve special effects, e.g. a perforation or "picket fence" design. The element or support may be elastic. The elasticity can possibly replace other mobility. The elements can thus be wholly or partially made of elastic plastic or made up of elastic or mutually movable parts.
Fundament og bærende konstruksjon vil vanligvis være utformet av betong, stål eller andre materialer, eventuelt i kombinasjoner. The foundation and supporting structure will usually be made of concrete, steel or other materials, possibly in combinations.
Moloen kan utfores på det sted hvor den skal stå, eller den kan lages andre steder og flyttes på plass, f;eks. ved floting og senking. The jetty can be constructed in the place where it will stand, or it can be made elsewhere and moved into place, e.g. when floating and sinking.
Moloen kan utformes i elementer, som senere kan flyttes efter behov. Elementene kan oppstilles til dannelse av en sammenheng-ende molo eller oppstilles med innbyrdes mellomrom. The jetty can be designed in elements, which can later be moved as needed. The elements can be arranged to form a continuous breakwater or arranged at intervals.
Moloen kan danne fundament for "tomt" til industri og andre formål. Den kan også danne fundament for kai. The jetty can form the foundation for "land" for industry and other purposes. It can also form the foundation for a quay.
Moloen kan kombineres med andre bolgedempende elementer, som f.eks. flytende moloer eller trykkluftbolgebrytere. The jetty can be combined with other wave-damping elements, such as e.g. floating breakwaters or pneumatic breakwaters.
Moloen kan også benyttes til vinddemping, f.eks. ved at den danner fundament for vindskjermer. For vindskjerming kan eventuelt benyttes de samme prinsipper som beskrevet for bølgedemp-ing. The jetty can also be used for wind damping, e.g. in that it forms the foundation for wind screens. For wind shielding, the same principles as described for wave damping can possibly be used.
På tegningen vises rent skjematisk noen mulige utformninger av moloer ifolge oppfinnelsen. The drawing shows purely schematically some possible designs of breakwaters according to the invention.
Fig. 1 viser således skjematisk en anordning hvor moloen er bygget opp av konstruksjonselementer, omfattende et fundament 1, en bærende konstruksjon 2 og bølgebrytende elementer 3. I dette tilfelle utgjores de bølgebrytende elementer av plater, f.eks. Fig. 1 thus schematically shows a device where the breakwater is built up of structural elements, comprising a foundation 1, a supporting structure 2 and breakwater elements 3. In this case, the breakwater elements are made of plates, e.g.
av betong, som er innlagt i spor i den bærende konstruksjon. Under normale værforhold vil disse plater danne hensiktsmessig bølgebrytende dekke. Under særlig ugunstige forhold som f.eks. storstorm,- vil elementene 3 brytes ned og skyldes bort fra den bærende konstruksjon. Da denne som nevnt består av bjelker, plater eller rammer som gir liten angrepsflate for bølgene, vil disse konstruksjonsdeler ikke være utsatt for sjoens nedbrytende krefter. Når været har gitt seg, kan nye plateelementer 3 inn-settes mellom rammene 2. of concrete, which is embedded in grooves in the supporting structure. Under normal weather conditions, these plates will form an appropriate wave-breaking cover. Under particularly unfavorable conditions such as e.g. large storm, - the elements 3 will break down and fall away from the supporting structure. As this, as mentioned, consists of beams, plates or frames that provide a small attack surface for the waves, these structural parts will not be exposed to the sea's degrading forces. When the weather has cleared, new plate elements 3 can be inserted between the frames 2.
Fig. 2 viser en utformning hvor det på fundamentene 1 er opp-reist en rammekonstruksjon 2'. Denne er forsynt med spor 5, i hvilke skjermplater 4, 4' kan heises opp og ned til onsket hoyde-stilling ved hjelp av f.eks. et heisespill 6. Under normale værforhold står da platene f.eks. som vist på tegningen, hvorved de virker som bolgedemper på vanlig måte. Under storm kan så elementene heises opp mer eller mindre klar av sjoen eller senkes ned nær bunnen, slik at de ikke brytes ned av den vold-sommere sjo. Fig. 3 viser ytterligere en modifikasjon. Fundamentet består her av en i sjøbunnen delvis nedgravet lagertank 1', f.eks. for olje. På rammen 2 er det her anordnet bolgedempende skjermer 7 av hensiktsmessig platemateriale. Disse skjermer er ved en tapp-lagring e.l. 9 forbundet dreibart med rammen 2 og kan ved et heisespill 8 e.l. bringes til å innta onsket vinkelstilling med samme formål som omtalt for konstruksjonen 2. Eventuelt kan skjermene 7 suppleres av faste skjermer fortrinnsvis med mindre areal som antydet ved 7<1>. Fig. 4 viser til slutt en modifikasjon, hvor moloseksjonene utgjores av flytelegemer 10 som danner fundament for opprettstå-ende rammer 2 som gir understøttelse for skjermplater e.l. 4. Flytelegemet 10 kan f.eks. utgjores av lagertanker for olje e.l. og er oppankret og fortoyet 11 på onsket sted. Ved avstagning 12 kan rammekonstruksjonen gjbres relativt lett. Skjermplatene 4 kan eventuelt være anordnet for i ikke-aktiv stilling å fires ned i en bronn 13 i tanken 10. Fig. 2 shows a design where a frame construction 2' is erected on the foundations 1. This is provided with slots 5, in which screen plates 4, 4' can be raised up and down to the desired height position using e.g. a hoist game 6. Under normal weather conditions, the plates are e.g. as shown in the drawing, whereby they act as shock absorbers in the usual way. During a storm, the elements can be lifted up more or less clear of the sea or lowered down near the bottom, so that they are not broken down by the violent summer sea. Fig. 3 shows a further modification. The foundation here consists of a storage tank 1' partially buried in the seabed, e.g. for oil. On the frame 2, wave-absorbing screens 7 of suitable plate material are arranged here. These screens are in the case of a tap-storage, etc. 9 rotatably connected to the frame 2 and can by a winch 8 etc. is brought to assume the desired angular position with the same purpose as discussed for construction 2. Optionally, the screens 7 can be supplemented by fixed screens preferably with a smaller area as indicated at 7<1>. Fig. 4 finally shows a modification, where the jetty sections are made up of floating bodies 10 which form the foundation for upright frames 2 which provide support for screen plates etc. 4. The floating body 10 can e.g. consists of storage tanks for oil etc. and is anchored and moored 11 in the desired location. With offset 12, the frame construction can be constructed relatively easily. The screen plates 4 can optionally be arranged to be lowered into a well 13 in the tank 10 in a non-active position.
De viste konstruksjoner er bare ment til å illustrere oppfin-nelses tanken , og denne kan som det fremgår av beskrivelsens inn-ledning samt av kravene, modifiseres på en rekke måter innenfor oppfinnelsens ramme. The constructions shown are only intended to illustrate the idea of the invention, and this can, as appears from the introduction of the description and from the claims, be modified in a number of ways within the scope of the invention.
Claims (4)
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO71444A NO126927B (en) | 1971-02-09 | 1971-02-09 | |
GB513272A GB1369915A (en) | 1971-02-09 | 1972-02-03 | Moles |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO71444A NO126927B (en) | 1971-02-09 | 1971-02-09 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO126927B true NO126927B (en) | 1973-04-09 |
Family
ID=19877610
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO71444A NO126927B (en) | 1971-02-09 | 1971-02-09 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
GB (1) | GB1369915A (en) |
NO (1) | NO126927B (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013002648A1 (en) | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Gravi Float As | Plant for storage and unloading hydrocarbon and also a method thereof |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6049299A (en) * | 1983-08-29 | 1985-03-18 | 三菱電機株式会社 | Storage device for radioactive waste |
NO20044371D0 (en) * | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Lund Mohr & Giaever Enger Mari | Port facility for liquefied natural gas |
WO2016085347A1 (en) | 2014-11-27 | 2016-06-02 | Gravi Float As | Sea bed terminal for offshore activities |
NO343178B1 (en) * | 2016-04-01 | 2018-11-26 | Sembcorp Marine Integrated Yard Pte Ltd | Seabed base structure and method for installation of same |
NO341401B1 (en) | 2016-05-26 | 2017-10-30 | Sembcorp Marine Integrated Yard Pte Ltd | Sea bed terminal for drilling |
AR109872A1 (en) | 2016-10-27 | 2019-01-30 | Gravifloat As | PORT PLANT AND METHOD TO FUND A FLOATING BODY ON A PORT PLANT |
-
1971
- 1971-02-09 NO NO71444A patent/NO126927B/no unknown
-
1972
- 1972-02-03 GB GB513272A patent/GB1369915A/en not_active Expired
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013002648A1 (en) | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Gravi Float As | Plant for storage and unloading hydrocarbon and also a method thereof |
EP3696324A1 (en) | 2011-06-30 | 2020-08-19 | Gravi Float AS | Harbour plant for storage, loading and unloading of hydrocarbon products at sea and method thereof |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB1369915A (en) | 1974-10-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Franco | Vertical breakwaters: the Italian experience | |
CN110382781B (en) | Marine structure for laying the foundation of buildings, equipment and wind turbines by gravity in a marine environment | |
US3552131A (en) | Offshore installation | |
US3516259A (en) | Offshore structure method and apparatus | |
US4422804A (en) | Gravity base of offshore production platform with ice-pentrating peripheral nose sections | |
NO146440B (en) | PROCEDURE FOR BUILDING A CAI CONSTRUCTION | |
NO126927B (en) | ||
Sumer et al. | Impact of liquefaction on coastal structures in the 1999 Kocaeli, Turkey earthquake | |
LT6027B (en) | Gravity - based elevated hydro - technical structure | |
CN212533918U (en) | Flexible net wave dissipation device | |
CN201686963U (en) | Riprap slope-type breakwater with supporting frame inside | |
NO742938L (en) | ||
US3945212A (en) | Arrangement in or relating to caissons or the like | |
Combault et al. | The Rion-Antirion bridge: concept, design and construction | |
CN212375795U (en) | Structure of underwater ground anchor type yacht wharf | |
US9850633B1 (en) | Method and structure for dampening tsunami waves | |
Teyssandier | Corinthian crossing | |
US3965688A (en) | Underwater structures, in particular for underwater drilling operations | |
JP2002081048A (en) | Soft landing bottom-type ocean rig | |
Hayashi et al. | Damage to harbour structures by the Tokachioki earthquake | |
DK2860314T3 (en) | Gravity fundering | |
SU1763554A1 (en) | Bridge | |
Terrett et al. | HARBOUR WORKS AT BRIGHTON MARINA: INVESTIGATIONS AND DESIGN. | |
RU2484206C1 (en) | Method for coupling of floating caisson, having funnel-shaped foundation-shells, with base | |
CN202298558U (en) | Multifunctional simple wave subduer |