RU2587730C1 - Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении - Google Patents

Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении Download PDF

Info

Publication number
RU2587730C1
RU2587730C1 RU2014153966/06A RU2014153966A RU2587730C1 RU 2587730 C1 RU2587730 C1 RU 2587730C1 RU 2014153966/06 A RU2014153966/06 A RU 2014153966/06A RU 2014153966 A RU2014153966 A RU 2014153966A RU 2587730 C1 RU2587730 C1 RU 2587730C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
mesh
crushed stone
underwater
axis
Prior art date
Application number
RU2014153966/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Анатольевич Маянц
Станислав Игоревич Голубин
Александр Васильевич Ушаков
Максим Леонидович Николаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"
Priority to RU2014153966/06A priority Critical patent/RU2587730C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2587730C1 publication Critical patent/RU2587730C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/12Laying or reclaiming pipes on or under water
    • F16L1/20Accessories therefor, e.g. floats, weights
    • F16L1/24Floats; Weights
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/12Laying or reclaiming pipes on or under water
    • F16L1/16Laying or reclaiming pipes on or under water on the bottom

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Underground Or Underwater Handling Of Building Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству подводных переходов трубопроводов. В предлагаемом способе закрепления подводного трубопровода в проектном положении в качестве системы для закрепления трубопровода используют металлическую сетку. Предварительно на одном из концов полотна сетки формируют габионную конструкцию, которую затем размещают на закрепляемом трубопроводе таким образом, что ось габионной конструкции перпендикулярна оси трубопровода. Укладывают полотно сетки на трубопровод вдоль его оси и формируют при этом опорные поверхности сетки путем размещения части сетки на грунте с каждой стороны трубопровода. При этом обеспечивают ширину каждой из опорных поверхностей сетки более 2D, где D - внешний диаметр закрепляемого трубопровода, но не менее 2,5 м. После чего обе опорные поверхности сетки отсыпают щебнем. Необходимый объем щебня определяют расчетным путем. Технический результат: упрощение технологии закрепления подводного трубопровода, повышение эксплуатационной надежности трубопровода и эффективности закрепления трубопровода. 3 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводному транспорту нефти и газа и может быть использовано для закрепления трубопровода при прокладке подводных переходов трубопроводов в озерных, речных, морских и других акваториях, в частности, на участках, где осуществляют засыпку трубопровода слабонесущими подверженными разжижению грунтами.
Обеспечение устойчивости трубопровода на проектных отметках достигается либо балластировкой, либо закреплением трубопровода (СП 107-34-96 Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Балластировка, обеспечение устойчивости положения газопроводов на проектных отметках. М.: ИРЦ Газпром, 1996, п. 1.1). Балластирующее устройство создает давление на трубопровод, препятствующее его всплытию, тогда как для закрепления используют, в основном, удерживающую способность анкерных устройств. При наличии в основании траншеи больших участков из слабонесущих илов и глин, подверженных разжижению, балластировка трубопровода, осуществляемая без проведения дополнительных мероприятий, может привести к нарушению его проектного положения. При этом способность грунтов к разжижению возрастает с увеличением массы сооружения (увеличение массы балластирующих устройств). Дополнительная балластировка подводного трубопровода слоем щебня, в условиях наличия разжижающихся грунтов основания траншеи и обратной засыпки, повышает вероятность потери устойчивости сооружения. В этих условиях предпочтительнее использовать закрепление трубопровода, т.к. при этом не оказывается непосредственное давление на трубопровод, что позволяет обеспечить проектное положение и снизить способность грунтов основания к разжижению.
Известен способ укрепления грунтов на основе комплексного использования синтетических и вяжущих материалов путем армирования грунтовой засыпки геотекстильным материалом либо стеклосеткой (Спектор Ю.И. Новые технологии в трубопроводном строительстве на основе технической мелиорации грунтов. М.: Недра, 1996, с. 61-69). Дополнительно грунты укрепляют вяжущим веществом. Указанный способ применяют при подземной прокладке трубопроводов на суше. При этом необходимо крепить полотна геотекстиля и стекловолокна анкерами или скобами к краям и основанию траншеи, чтобы исключить высвобождение полотна из-под нагружаемого грунта. Однако обработка грунта вяжущим веществом невозможна при глубоководном морском строительстве. Кроме того, известное решение не позволяет избежать непосредственного нагружения трубопровода грунтом.
Наиболее близким к предлагаемому способу (прототипом) является способ прокладки подводного трубопровода (а.с. №1052771, F16L 1/04, опубл. 07.11.83) путем размещения трубопровода на дне водоема, погружения в грунт парных анкерных систем и закрепления последних на трубопроводе. С целью упрощения прокладки трубопровода закрепление анкерных систем на трубопроводе производят у водоема в транспортном, вдоль оси трубопровода, положении, а погружение анкерных систем осуществляют после их разворота в вертикальное положение. Недостатком известного решения является необходимость разработки дополнительных технических решений по технологии укладки трубопровода на дно вместе с закрепленными на нем парными анкерными сваями, проведение большого объема водолазных и других подводных работ, сложность проведения работ, а также низкая эффективность в условиях наличия в основании трубопровода разжижаемых грунтов.
В процессе эксплуатации подводные трубопроводы подвергаются различным гидродинамическим воздействиям, что может привести к потере устойчивости положения трубопровода и, как следствие, возникновению критических изгибных деформаций. Характерным примером может служить разжижение грунта вследствие нагрузок от гидродинамических процессов при шторме, ветровых, приливных и других течений, в результате чего грунт приобретает свойства флюида. В этих условиях выталкивающая сила, действующая на трубопровод, увеличивается пропорционально увеличению плотности разжиженного грунта, на котором размещен трубопровод. Лабораторные исследования показывают, что в подобных условиях плотность грунта может колебаться в диапазоне от 1,3 т/м3 до 1,8 т/м3. Таким образом, увеличение силы Архимеда, действующей на трубопровод, может привести к всплытию трубопровода и изменению его проектного положения. Кроме того, отклонение от проектных отметок трубопровода, расположенного в северных морях, может привести к повреждению ледовыми образованиями (айсберг, торос, стамуха и др.). Указанные нагрузки и воздействия обусловливают необходимость разработки технического решения по закреплению подводного трубопровода, которое позволит исключить любые перемещения трубопровода в поперечной плоскости.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание способа, позволяющего осуществлять закрепление подводного трубопровода с учетом возможного наличия слабонесущих разжижающихся грунтов основания траншеи без непосредственного нагружения трубопровода.
Техническим результатом, достигаемым при реализации способа, является упрощение технологии закрепления подводного трубопровода, а также повышение эксплуатационной надежности трубопровода и повышение эффективности закрепления трубопровода.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе закрепления подводного трубопровода в проектном положении, включающем размещение трубопровода на дне водоема и установление на нем системы для закрепления трубопровода, в качестве системы для закрепления трубопровода используют металлическую сетку. Предварительно на одном из концов полотна сетки формируют габионную конструкцию, которую затем размещают на закрепляемом трубопроводе таким образом, что ось габионной конструкции перпендикулярна оси трубопровода, после чего укладывают полотно сетки на трубопровод вдоль его оси и формируют при этом опорные поверхности сетки путем размещения части сетки на грунте с каждой стороны трубопровода, при этом обеспечивают ширину каждой из опорных поверхностей сетки более 2D, где D - внешний диаметр закрепляемого трубопровода, но не менее 2,5 м. После чего обе опорные поверхности сетки отсыпают щебнем, причем необходимый объем щебня определяют расчетным путем.
На фиг. 1 изображен участок закрепляемого трубопровода с установленной на нем габионной конструкцией (1 - щебень, 2 - сетка, 3 - закрепляемый трубопровод).
На фиг. 2 представлена габионная конструкция.
На фиг. 3 представлена схема приложения сил, действующих на подводный трубопровод, где 4 - пригрузы, 5 - вода или разжиженный грунт, FAT - сила Архимеда, действующая на трубопровод, Fпод - максимальная вертикальная подъемная сила, соответствующая максимальной вертикальной составляющей гидродинамического воздействия на трубопровод, FTT - сила тяжести, FУС - максимальная удерживающая сила пригрузов, препятствующая всплытию трубопровода.
Способ осуществляют следующим образом.
На предварительно уложенный в траншею подводный трубопровод осуществляют укладку металлической сетки, соответствующей требованиям нормативной документации (ГОСТ P 51285-99 Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками для габионных конструкций. Технические условия. М.: Издательство стандартов, 2003). Выбор сетки осуществляют в соответствии с требованиями проектной документации, в зависимости от условий расположения трубопровода, с учетом нагрузок, действующих на трубопровод при его укладке. Перед укладкой сетки на трубопровод предварительно формируют габионную конструкцию, для чего один из концов полотна сетки загибают, закрепляют металлическими (соединительными) скобами и заполняют образовавшуюся полость щебнем. При этом металлические скобы, применяемые для формирования габионной конструкции, выбирают в соответствии с требованиями проектной документации, с учетом величины растягивающих сил, возникающих при укладке габионной конструкции на трубопровод. Затем габионную конструкцию с помощью траверс опускают с баржи (или другого плавсредства) и укладывают поперек трубопровода в начальной точке участка закрепляемого трубопровода. Далее баржу перемещают вдоль трубопровода, одновременно разматывая рулон с сеткой, размещенный на палубе. Части полотна сетки, уложенные на грунт с каждой стороны трубопровода, образуют опорные поверхности. При этом ширина опорной поверхности с каждой стороны трубопровода должна превышать два внешних диаметра трубопровода с учетом ширины балластирующего устройства, футеровки и изоляции, но составлять не менее 2,5 м с каждой стороны уложенного трубопровода. После укладки сетки при помощи эхолота производят точное позиционирование баржи над уложенным трубопроводом с размещенной на нем сеткой. При помощи навигационного оборудования производят позиционирование и маркировку трассы. Далее на обе опорные поверхности отсыпают щебень с целью формирования пригрузов. Для отсыпки на сетку и формирования габионной конструкции используют неразмягчаемые марки щебня (ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. М.: Издательство стандартов, 2008) крупной фракции, размеры которой превышают размеры ячейки металлической сетки. Равномерность формирования пригрузов контролируют при помощи эхолота. После отсыпки необходимого объема щебня производят перемещение баржи вдоль маркированной трассы для закрепления следующих участков трубопровода. Подводный трубопровод, уложенный в траншее, после монтажа сетки и отсыпки щебня может быть дополнительно засыпан грунтом обратной засыпки, если это предусмотрено проектно-технической документацией.
Величину необходимого объема щебня определяют расчетным путем, исходя из условия устойчивости трубопровода, как отношение суммарной расчетной нагрузки, действующей на трубопровод вверх, и суммарной расчетной нагрузки, действующей на трубопровод вниз (СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. М.: ГУПЦПП, 1997, п. 8.30). Таким образом, коэффициент надежности (устойчивости) для закрепленного трубопровода определяют по формуле:
Figure 00000001
где FTT - сила тяжести трубопровода, H;
FУС - максимальная удерживающая сила пригрузов, препятствующая всплытию трубопровода, H;
FAT - сила Архимеда, H;
Fпод - максимальная вертикальная подъемная сила, соответствующая максимальной вертикальной составляющей гидродинамического воздействия на трубопровод, H.
Значение коэффициента надежности (Кн) для морских трубопроводов принимают в диапазоне от 1,15 до 1,27, в зависимости от гидрометеорологических условий по трассе трубопровода (СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. М.: ГУП ЦПП, 1997). Однако для расчета устойчивости положения трубопровода в прибрежной зоне рекомендуется принимать (Кн) в диапазоне от 1,2 до 2 (Капустин К.Я. Строительство морских трубопроводов. М.: Недра, 1982 г., с. 207).
Силу тяжести трубопровода (FTT) вычисляют как FTT=mT·g, где mT - масса трубопровода (кг), включая массу обетонирования, футеровки и изоляции (без учета массы перекачиваемого продукта), для расчетов по максимальному значению плавучести трубопровода.
Удерживающая сила пригрузов (FУС) возникает, если трубопровод обладает положительной плавучестью. Значение максимальной удерживающей силы пригрузов (FУС), препятствующей всплытию трубопровода, определяют как:
Figure 00000002
где KTP - коэффициент трения на контакте «щебень - грунт»;
| P |
Figure 00000003
- модуль веса щебня;
SПР - площадь поперечного сечения пригрузов из щебня, м2;
Vгр - объем пригрузов из щебня с обеих сторон трубопровода, м3;
L - длина закрепляемого участка трубопровода, м;
γ - удельный вес щебня, Н/м3.
Нормативное значение удельного веса щебня определяют по формуле (ВСН 007-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка, М.: ВНИИСТ, 1990):
Figure 00000004
где ρщ - плотность щебня, кг/м3;
ρB - плотность разжиженного грунта, кг/м3;
ε - коэффициент пористости отсыпки щебня.
При проектировании трубопроводов на участках переходов, сложенных грунтами, которые могут перейти в жидко-пластическое состояние, при определении выталкивающей силы следует вместо плотности воды принимать плотность разжиженного грунта (ρрг), определяемую по данным изысканий (СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. М.: ГУПЦПП, 1997, п. 8.14*). Значение коэффициента трения (KTP) принимают по данным инженерных изысканий для соответствующих грунтов по трассе морского трубопровода (ВН 39-1.9-005-98 Нормы проектирования и строительства морского газопровода. М.: ИРЦ Газпром, 1998, п. 7.7). Значение (KTP) также можно определить как tg(φ), где φ - угол внутреннего трения щебня, с учетом коэффициента условий работы (СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, М.: ОАО "ЦПП", 2011, табл. 9.1).
Сила Архимеда (FAT), действующая на трубопровод:
Figure 00000005
где D - внешний диаметр трубопровода с учетом изоляции, обетонирования и футеровки, м;
STP - площадь поперечного сечения трубопровода с учетом обетонирования и изоляции, м2;
Максимальное значение вертикальной подъемной силы (Fпод), действующей на подводный трубопровод, определяют по формуле (СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. М.: ГПЦПП, 1995, п. 2.11):
Figure 00000006
где Fzmax - максимальная вертикальная проекция линейной нагрузки от волн, Н/м;
θ - коэффициент линейной нагрузки от волн;
h - высота расчетной волны, м;
λ - длина расчетной волны, м.
Таким образом, необходимый объем щебня (Vгр) определяют, с учетом формул (1) и (2), как:
Figure 00000007
Пример осуществления способа
Определяли объем щебня, необходимый для закрепления в проектном положении 1 погонного метра подводного трубопровода с учетом наличия разжижающихся грунтов основания траншеи. Внешний диаметр трубопровода с учетом изоляции, обетонирования и футеровки (D) равен 1,2 м. Масса 1 погонного метра трубопровода с учетом изоляции, обетонирования и футеровки (mT) равна 1850 кг. В проектной документации на закрепляемый трубопровод заложен коэффициент надежности (Кн), равный 1,2. Плотность разжиженного грунта определена по результатам инженерно-геологических изысканий (ρрг) и равна 1800 кг/м3. Плотность щебня (ρщ) равна 3500 кг/м3. Коэффициент пористости отсыпки щебня (ε) равен 0,45. Коэффициент трения сетки о грунт (KTP) определяли по результатам инженерно-геологических изысканий для конкретных условий строительства, в данном случае коэффициент равен 1,5. Указанное значение (KTP) было получено в результате изысканий, проведенных на опытном полигоне для грунтов обратной засыпки, склонных к разжижению, распространенных по трассе подводного перехода магистрального газопровода через Байдарацкую губу. В проектной документации для закрепляемого трубопровода определены высота и длина расчетной волны: h=6 м, λ=108 м (значения для глубины моря 20 м, скорости ветра 20 м/с, скорости течения 0,5 м/с, разгоне 350 км, продолжительности волнового воздействия 12 ч). Коэффициент линейной нагрузки от волн (θ) равен 0,5 (СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. М.: ГП ЦПП, 1995, рис. 19, график «б»). Затем рассчитывали необходимый объем щебня для отсыпки на опорные поверхности сетки:
Figure 00000008
На данном примере осуществлен расчет требуемого объема щебня, необходимого для закрепления предлагаемым способом 1 погонного метра подводного трубопровода с указанными выше характеристиками и с учетом наличия разжижающихся грунтов основания траншеи. Необходимый объем щебня составляет Vгр=1,73 м3, при этом ширина каждой из опорных поверхностей сетки, расположенных по обе стороны трубопровода, должна быть не менее 2,5 м.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет упростить технологию закрепления подводного трубопровода за счет сокращения объема проводимых работ, а также обеспечивает повышение эксплуатационной надежности подводного трубопровода и эффективности закрепления трубопровода при наличии в основании траншеи разжижаемых грунтов за счет увеличения опорной поверхности системы для закрепления трубопровода.

Claims (1)

  1. Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении, включающий размещение трубопровода на дне водоема и установление на нем системы для закрепления трубопровода, отличающийся тем, что в качестве системы для закрепления трубопровода используют металлическую сетку, причем предварительно на одном из концов полотна сетки формируют габионную конструкцию, которую затем размещают на закрепляемом трубопроводе таким образом, что ось габионной конструкции перпендикулярна оси трубопровода, после чего укладывают полотно сетки на трубопровод вдоль его оси и формируют при этом опорные поверхности сетки путем размещения части сетки на грунте с каждой стороны трубопровода, при этом обеспечивают ширину каждой из опорных поверхностей сетки более 2D, где D - внешний диаметр закрепляемого трубопровода, но не менее 2,5 м, после чего обе опорные поверхности сетки отсыпают щебнем, причем необходимый объем щебня определяют расчетным путем.
RU2014153966/06A 2014-12-30 2014-12-30 Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении RU2587730C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153966/06A RU2587730C1 (ru) 2014-12-30 2014-12-30 Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153966/06A RU2587730C1 (ru) 2014-12-30 2014-12-30 Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2587730C1 true RU2587730C1 (ru) 2016-06-20

Family

ID=56132335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153966/06A RU2587730C1 (ru) 2014-12-30 2014-12-30 Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2587730C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110258659A (zh) * 2019-06-19 2019-09-20 中国石油工程建设有限公司 海底管道登陆段间隔式土体抗液化能力提升装置及方法
RU2784549C1 (ru) * 2022-04-06 2022-11-28 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Способ определения позиционных гидродинамических характеристик подводного объекта

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2029013C1 (ru) * 1992-11-02 1995-02-20 Государственный институт проектирования на речном транспорте "Гипроречтранс" Способ ремонта оголенного участка подводного трубопровода
RU2285085C2 (ru) * 2005-01-18 2006-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Подводстрой" Защитное покрытие подводного трубопровода от размыва
RU2292509C2 (ru) * 2005-01-18 2007-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Подводстрой" Способ ремонта оголенных участков подводного трубопровода (варианты)
RU84400U1 (ru) * 2007-09-05 2009-07-10 Михаил Дмитриевич Некрасов Защитное покрытие подводного трубопровода от размыва
RU89881U1 (ru) * 2009-06-16 2009-12-20 Игорь Григорьевич Волынец Габионный сетчатый утяжелитель охватывающий "гсу-ко"

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2029013C1 (ru) * 1992-11-02 1995-02-20 Государственный институт проектирования на речном транспорте "Гипроречтранс" Способ ремонта оголенного участка подводного трубопровода
RU2285085C2 (ru) * 2005-01-18 2006-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Подводстрой" Защитное покрытие подводного трубопровода от размыва
RU2292509C2 (ru) * 2005-01-18 2007-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Подводстрой" Способ ремонта оголенных участков подводного трубопровода (варианты)
RU84400U1 (ru) * 2007-09-05 2009-07-10 Михаил Дмитриевич Некрасов Защитное покрытие подводного трубопровода от размыва
RU89881U1 (ru) * 2009-06-16 2009-12-20 Игорь Григорьевич Волынец Габионный сетчатый утяжелитель охватывающий "гсу-ко"

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110258659A (zh) * 2019-06-19 2019-09-20 中国石油工程建设有限公司 海底管道登陆段间隔式土体抗液化能力提升装置及方法
CN110258659B (zh) * 2019-06-19 2024-03-12 中国石油工程建设有限公司 海底管道登陆段间隔式土体抗液化能力提升装置及方法
RU2784549C1 (ru) * 2022-04-06 2022-11-28 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Способ определения позиционных гидродинамических характеристик подводного объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bjerrum Geotechnical problems involved in foundations of structures in the North Sea
CN109780325A (zh) 一种水厂取水隧道水下管道安装方法
Rui et al. Seabed structures and foundations related to deep‐sea resource development: A review based on design and research
Malhotra Design and construction considerations for offshore wind turbine foundations
CN104762942B (zh) 水上建筑海洋固定平台软土地基海底固定安装施工法
RU2587730C1 (ru) Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении
AS On-bottom stability design of submarine pipelines
Westgate et al. Geotechnical considerations for offshore wind turbines
Ravichandran et al. Field testing of suction anchors for mooring applications
RU2724481C1 (ru) Способ создания и эксплуатации морской нефтедобывающей платформы
Lin et al. Design for the Reliability of the Deepwater Immersed Tunnel of Hongkong-Zhuhai-Macau Bridge Project
Stevens et al. Design procedures for marine renewable energy foundations
Lesny et al. Design, construction and installation of support structures for offshore wind energy systems
CN102191775A (zh) 裸露基岩人造基床与挑梁相结合的稳桩方法
Sheshpari et al. New frontiers in the offshore geotechnics and foundation design
Timerbaev Subsea Pipeline Design Features on the Russian Shelf Conditions
Kurbonshoeva Pipeline shore crossing approach in the arctic conditions
Malhotra Design considerations for offshore wind turbine foundations in the United States
RU2697753C1 (ru) Подводный переход "нулевой плавучести"
Sultabayev Development concepts for the northern Caspian sea
Noël et al. Sand-filled geosystems in river and coastal engineering based on case study applications
Boiko Offshore ice-resistant fixed platform for the Dolginskoye field in the Pechora Sea
Li Centrifuge Modelling and Numerical Simulation of Novel Hybrid Foundations for Offshore Wind Turbines
Layton Design Procedures for Ocean Outfalls
Ulianov et al. Research Results of the Earth Dam Condition of Cooling Pond of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20191024