WO2014174819A1 - 船舶用タンクの支持構造および液化ガス運搬船 - Google Patents

船舶用タンクの支持構造および液化ガス運搬船 Download PDF

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WO2014174819A1
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tank
support
cylindrical body
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marine
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良介 浦口
巧 吉田
麻子 村上
和泉 徳喜
健太郎 奥村
村岸 治
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川崎重工業株式会社
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    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/32Hydrogen storage

Definitions

  • the present invention relates to a support structure for a tank that is mounted on a ship and stores liquefied gas, and a liquefied gas carrier ship having the support structure.
  • LNG tanks of various shapes are used in liquefied gas carriers for transporting liquefied gas by sea.
  • the horizontally placed cylindrical tank may be supported by a pair of saddles that are separated from each other in the axial direction of the tank.
  • the saddle supports a circular arc along the outer periphery of the tank so that it can receive the load of the tank including the contents even when the ship is shaken (rolling if the tank axial direction matches the ship length direction). Has a surface.
  • Patent Document 1 discloses a tank support structure in which a support portion is interposed between a tank and a support surface of each saddle.
  • Each support portion includes a reinforcing plate joined to the outer peripheral surface of the tank, a plurality of partition walls arranged in the circumferential direction of the tank on the reinforcing plate, a pair of holding plates disposed on both sides of the partition wall, And a block-shaped heat-insulating liner that is fitted into each of the rectangular spaces surrounded by the wall and the holding plate and abuts against the support surface of the saddle.
  • the tank is covered with a heat insulating material except for a portion supported by the support portion.
  • the tank shrinks when the liquefied gas is introduced into the tank.
  • the heat insulating liner is divided in the circumferential direction.
  • notches are provided at both ends in the circumferential direction of each heat insulating liner, and flexible heat insulation is provided in a groove portion that is formed by a notch in the adjacent heat insulating liner and opens toward the support surface of the saddle. The material is arranged.
  • Patent Document 1 for the contraction due to the thermal contraction of the tank (tank axial deformation), the displacement of one support part in the axial direction of the tank is restrained and the other support part is slid.
  • the heat insulating liner is in a block shape, the heat insulating liner can follow the tank and be displaced in the axial direction of the tank without taking any special measures.
  • the support portion using the block-shaped heat insulating liner as described in Patent Document 1 a large amount of heat may enter the tank from the outside through the heat insulating liner.
  • the support portion is hollow with a small cross-sectional area.
  • the structure of the support can withstand the load of the tank when the ship is shaken, and the support is tanked when the tank contracts due to thermal contraction. It is a problem whether it can be displaced in the axial direction.
  • An object of the present invention is to provide a tank support structure including a hollow support portion capable of coping with ship swaying and contraction due to thermal contraction of the tank, and a liquefied gas carrier ship including the support structure. To do.
  • a marine tank support structure is a horizontal cylindrical tank support structure that is mounted on a marine vessel and stores liquefied gas, and is opposed to the outer peripheral surface of the tank.
  • a bent surface and a pair of support portions that support the tank on the bent surface and are spaced apart from each other in the axial direction of the tank, and each of the pair of support portions has a respective axial direction of the tank.
  • the outer side of the first support part which is one of The material is configured such that displacement of the tank in the axial direction relative to the bent surface is constrained, and the outer member of the second support portion, which is the other of the pair of support portions, moves on the bent surface. It is configured to slide in the axial direction of the tank.
  • the “circumferential direction of the tank” is a direction around the center of the tank on a plane perpendicular to the axial direction of the tank, and the “diameter direction of the tank” is on a plane orthogonal to the axial direction of the tank. This is the direction spreading from the center of the tank.
  • the cylindrical bodies arranged in the circumferential direction of the tank and the inner member and the outer member sandwiching them form a hollow load transmission structure that develops in the circumferential direction of the tank.
  • the support portion mainly applies the compressive force in the axial direction of the cylindrical body even when the ship is shaken. Can withstand the tank load. Further, by fixing the inner member to the tank, restraining one of the outer members in the axial direction of the tank and allowing the other to slide in the axial direction of the tank, it is possible to cope with contraction due to thermal contraction of the tank.
  • a gap that allows movement of each outer member in the circumferential direction of the tank may be formed between the adjacent outer members in the second support portion. According to this configuration, in the second support portion on the slide side, the outer member can be moved together with the cylindrical body when the diameter of the tank is reduced by heat shrinkage.
  • a gap that enables movement of each outer member in the circumferential direction of the tank may be formed between the adjacent outer members in the first support portion. According to this configuration, even in the first support portion on the fixed side, the outer member can be moved together with the cylindrical body when the diameter of the tank is reduced due to thermal contraction.
  • a lubricating liner may be sandwiched between the outer member of the second support portion and the bent surface. According to this configuration, friction between the outer member and the bent surface can be reduced with a simple configuration. Thereby, it can prevent that an excessive shearing force acts on a cylindrical body.
  • Each of the outer members may include an outer fitting portion that fits with an end portion of the cylindrical body opposite to the tank. According to this structure, the edge part on the opposite side to the tank of a cylindrical body can be hold
  • Each of the outer members may include an outer surface plate that covers an opening of the cylindrical body opposite to the tank, and the outer fitting portion may protrude from the outer surface plate. According to this configuration, the outer member can be slid smoothly because the outer plate can be brought into contact with the bent surface with a large area to reduce the contact pressure.
  • Each of the outer members may be an annular member in which a groove into which an end of the cylindrical body opposite to the tank is fitted is formed.
  • the outer member can be a single component, for example, and the number of components can be reduced.
  • Each of the inner members may include an inner fitting portion that fits with an end of the cylindrical body on the tank side. According to this configuration, the end of the cylindrical body on the tank side can be held in a simple shape.
  • each of the inner members may include an inner surface plate that covers an opening on the tank side of the cylindrical body, and the inner fitting portion may protrude from the inner surface plate.
  • Each of the inner members may be an annular member in which a groove into which an end of the cylindrical body on the tank side is fitted is formed.
  • the inner member can be a single component, for example, and the number of components can be reduced.
  • Each of the cylindrical bodies may be made of glass fiber reinforced plastic. According to this structure, compared with the case where a cylindrical body is comprised with a metal, the heat transfer via a cylindrical body can be suppressed markedly.
  • the bent surface may be an inner peripheral surface of an outer shell that encloses the tank and secures a vacuum space between the tank and the tank. According to this configuration, the liquefied gas can be maintained at a low temperature for a long time by the vacuum space between the tank and the outer shell.
  • the present invention provides a liquefied gas carrier ship having the above-described ship tank support structure.
  • a tank support structure including a hollow support portion that can cope with the length of the ship and the contraction due to thermal contraction of the tank.
  • FIG. 1 is a side view of a liquefied gas carrier ship employing a marine tank support structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II in FIG. It is front sectional drawing which shows the principal part of the 2nd support part by the side of a slide. It is side surface sectional drawing which shows the principal part of the 2nd support part by the side of a slide. It is front sectional drawing which shows the principal part of the 1st support part of a stationary side. It is side surface sectional drawing which shows the principal part of the 1st support part of a stationary side. It is front sectional drawing which shows the inner member and outer member of a modification. It is front sectional drawing which shows the inner member and outer member of another modification. It is sectional drawing of the liquefied gas carrier ship by which the support structure of the ship tank which concerns on another embodiment was employ
  • FIG. 1 and 2 show a liquefied gas carrier 1 employing a marine tank support structure according to an embodiment of the present invention.
  • two horizontally-placed cylindrical tanks 2 are mounted on the liquefied gas carrier 1 side by side in the length direction.
  • Each tank 2 is encased in an outer shell 3.
  • the tank 2 and the outer shell 3 constitute a double shell.
  • Each tank 2 is for storing the liquefied gas 9.
  • the liquefied gas 9 is, for example, liquefied petroleum gas (LPG, about ⁇ 45 ° C.), liquefied ethylene gas (LEG, about ⁇ 100 ° C.), liquefied natural gas (LNG, about ⁇ 160 ° C.), liquefied hydrogen (LH 2 , about ⁇ 250 ° C.).
  • Each tank 2 is constituted by a trunk portion extending in the lateral direction (captain direction) with a constant cross-sectional shape, and a hemispherical closure portion that closes the openings on both sides of the trunk portion.
  • occlusion part may be a flat parallel to a perpendicular direction, and a dish shape may be sufficient as it.
  • the outer shell 3 has a shape that secures a space with a certain thickness around the tank 2.
  • the space between the outer shell 3 and the tank 2 is a vacuum space.
  • the space between the outer shell 3 and the tank 2 may be atmospheric pressure, and the space may be filled with a heat insulating material.
  • the hull 12 of the liquefied gas carrier 1 is provided with a pair of saddles 11 corresponding to each tank 2 and spaced apart from each other in the axial direction of the tank 2.
  • the pair of saddles 11 support the body portion of the tank 2 via the outer shell 3 and support portions 4A and 4B described later.
  • Each saddle 11 has a support surface 11 a that is in surface contact with the outer peripheral surface of the outer shell 3.
  • the support surface 11a spreads by approximately 90 degrees from right below the outer shell 3 to both sides when viewed from the axial direction of the tank 2.
  • the support surface 11a forms a semicircular recess into which almost half of the outer shell 3 is fitted.
  • a pair of support portions 4A and 4B that are spaced apart from each other in the axial direction of the tank 2 are disposed.
  • the arrangement positions of the pair of support portions 4A and 4B coincide with the arrangement positions of the pair of saddles 11.
  • the inner peripheral surface of the outer shell 3 faces the outer peripheral surface of the tank 2 and corresponds to the bent surface of the present invention.
  • Each support portion (4 ⁇ / b> A or 4 ⁇ / b> B) supports the tank 2 on the inner peripheral surface of the outer shell 3.
  • the support part 4A located on the stern side is the first support part on the fixed side
  • the support part 4B located on the bow side is the second support part on the slide side.
  • the first support portion 4A on the fixed side may be disposed on the bow side
  • the second support portion 4B on the slide side may be disposed on the stern side.
  • Each of the first support portion 4A and the second support portion 4B includes a plurality of cylindrical bodies 5 arranged in the circumferential direction of the tank 2, and the cylindrical body 5 and the tank 2 as shown in FIGS. A plurality of inner members 6 interposed therebetween and a plurality of outer members 7 interposed between the cylindrical body 5 and the outer shell 3 are included.
  • Each of the first support portion 4 ⁇ / b> A and the second support portion 4 ⁇ / b> B includes a belt-shaped reinforcing plate 41 that is joined to the outer peripheral surface 2 a of the tank 2 and extends in the circumferential direction of the tank 2. Furthermore, as a unique configuration of each support portion, as shown in FIGS.
  • the first support portion 4 ⁇ / b> A is fixed on the inner peripheral surface 3 a of the outer shell 3 so as to sandwich all the outer members 7. While including a pair of arcuate bars 43, the second support portion 4B is arcuately sandwiched between the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3 and all the outer members 7 as shown in FIGS. Of the lubricating liner 42.
  • Each cylindrical body 5 is arranged so that the axial direction of the cylindrical body 5 matches the radial direction of the tank 2. Note that all the cylindrical bodies 5 are not necessarily arranged on the same straight line extending in the circumferential direction of the tank 2, and may be arranged in a staggered manner. In this embodiment, the cross-sectional shape of each cylindrical body 5 is circular, but the cross-sectional shape of each cylindrical body 5 may be polygonal.
  • each cylindrical body 5 is made of glass fiber reinforced plastic (GFRP).
  • each cylindrical body 5 may be made of carbon fiber reinforced plastic (CFRP) or other FRP (for example, cloth reinforced phenol resin), or may be made of metal.
  • CFRP carbon fiber reinforced plastic
  • FRP cloth reinforced phenol resin
  • the cylindrical body 5 is plated on the inner and outer peripheral surfaces of each cylindrical body 5.
  • a metal plating layer (not shown) is formed. This plating layer is for preventing outgas from coming out from the cylindrical body 5 made of GFRP facing the vacuum space.
  • the outer peripheral surface 2a of the tank 2 may be covered with a heat insulating material (not shown) both directly and via the reinforcing plate 41 and the inner member 6 both inside and outside the cylindrical body 5.
  • the outer peripheral surface and inner peripheral surface of the cylindrical body 5 may be covered with a heat insulating material.
  • Each inner member 6 holds the end of each cylindrical body 5 on the tank 2 side on the outer peripheral surface 2a of the tank 2.
  • the inner member 6 is fixed to the outer peripheral surface 2a of the tank 2 via a reinforcing plate 41 by welding or the like.
  • a member protruding from the reinforcing plate 41 may be provided around the inner member 6 and the inner member 6 may be fixed to the member by fastening or the like.
  • each inner member 6 includes an inner surface plate 61 that covers the opening of the cylindrical body 5 on the tank 2 side, and an inner fitting that protrudes from the inner surface plate 61 and engages with the end portion of the cylindrical body 5 on the tank 2 side. And a joint portion 62.
  • the inner fitting portion 62 is separate from the inner surface plate 61 and is fixed to the inner surface plate 61 by welding or the like.
  • the inner fitting portion 62 may be formed integrally with the inner surface plate 61.
  • the inner surface plate 61 does not necessarily need to cover the entire opening of the cylindrical body 5 on the tank 2 side, and a large hole may be formed at the center.
  • the inner surface plate 61 may be omitted, and the inner member 6 may include only the inner fitting portion 62. From the viewpoint of workability, the cylindrical body 5 and the inner fitting portion 62 may be connected with a pin or the like.
  • the inner surface plate 61 is developed along the outer peripheral surface 2a of the tank 2 with the same thickness, and both the first main surface 61a on the tank 2 side and the second main surface 61b on the cylindrical body 5 side are both tank 2.
  • the outer peripheral surface 2a and the center of curvature are the same curved surface.
  • the inner fitting portion 62 has an annular shape in which the end of the cylindrical body 5 on the tank 2 side enters the inside. Specifically, the inner fitting portion 62 has an L-shaped cross section, and protrudes inward in the radial direction from the peripheral wall 64 overlapping the outer peripheral surface of the cylindrical body 5 and the end of the peripheral wall 64 on the tank 2 side. It has a ring part 63 that comes into contact with the end face of the body 5.
  • the inner diameter of the peripheral wall 64 at room temperature is substantially equal to the outer diameter of the cylindrical body 5.
  • the tank 2 is thermally contracted.
  • the inner member 6 fixed to the tank 2 is also low in temperature, it thermally contracts. If the inner fitting portion 62 is fitted to the cylindrical body 5 from the outside, a gap is not formed between the inner fitting portion 62 and the cylindrical body 5 when the inner member 6 is thermally contracted. be able to.
  • the ring portion 63 is for filling a space between the second main surface 61 b which is a curved surface of the inner surface plate 61 and the flat end surface of the cylindrical body 5. That is, the thickness of the ring portion 63 gradually increases as the distance from the axial center of the cylindrical body 5 increases in the circumferential direction of the tank 2.
  • the inner fitting portion 62 may have only the peripheral wall 64. In this case, the end surface of the cylindrical body 5 may be processed into a curved surface.
  • the inner fitting portion 62 preferably has a ring portion 63.
  • the inner member 6 does not necessarily have to be separated in the circumferential direction of the tank 2, and all the inner members 6 may be connected.
  • the inner plate 61 of all inner members 6 may constitute a single plate.
  • the reinforcing plate 41 can be omitted.
  • Each outer member 7 holds the end of each cylindrical body 5 on the outer shell 3 side on the inner peripheral surface 3 a of the outer shell 3.
  • a groove extending in the circumferential direction of the tank 2 is formed on the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3 by the pair of bars 43 described above, as shown in FIG.
  • the outer member 7 of the first support portion 4A is fitted in the groove, and is in direct contact with the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3.
  • the displacement of the axial direction of the tank 2 with respect to the internal peripheral surface 3a of the outer shell 3 is restrained.
  • a block that restrains the displacement of the outer member 7 in the axial direction of the tank 2 may be arranged for each outer member 7.
  • the outer member 7 is in contact with the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3 through the above-described lubricating liner 42, as shown in FIG.
  • the lubrication liner 42 is made of a material having good slidability (for example, fluororesin, molybdenum disulfide).
  • the width of the lubricating liner 42 is larger than the width of the outer member 7, and the lubricating liner 42 protrudes on both sides of the outer member 7.
  • the outer member 7 of the second support portion 4 ⁇ / b> B can slide on the inner peripheral surface 3 a of the outer shell 3 in the axial direction of the tank 2.
  • a gap is formed between the adjacent outer members 7 in both the first support portion 4A and the second support portion 4B.
  • each outer member 7 can move in the circumferential direction of the tank 2 when the diameter of the tank 2 is reduced by heat shrinkage.
  • the lubricating liner 42 is not sandwiched between the outer member 7 and the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3 as in the second support portion 4B, but is the same as the second support portion 4B.
  • a lubricating liner 42 may be sandwiched between the outer member 7 and the inner peripheral surface 3 a of the outer shell 3.
  • each outer member 7 is fitted to the outer surface plate 71 covering the opening on the outer shell 3 side of the cylindrical body 5 and the end portion of the cylindrical body 5 on the outer shell 3 side protruding from the outer surface plate 71.
  • An outer fitting portion 72 is separate from the outer plate 71 and is fixed to the outer plate 71 by welding or the like.
  • the outer fitting portion 72 may be formed integrally with the outer surface plate 71.
  • the outer surface plate 71 does not necessarily need to cover the entire opening of the cylindrical body 5 on the outer shell 3 side, and a large hole may be formed at the center.
  • the outer plate 71 may be omitted, and the outer member 7 may include only the outer fitting portion 72.
  • the cylindrical body 5 and the outer fitting portion 72 may be connected with a pin or the like.
  • the outer surface plate 71 is unfolded along the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3 with the same thickness, and the first main surface 71a on the outer shell 3 side and the second main surface 71b on the cylindrical body 5 side are In both cases, the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3 and the center of curvature are the same curved surface.
  • the outer fitting portion 72 has an annular shape in which the end portion on the outer shell 3 side of the cylindrical body 5 enters the inside.
  • the outer shell 3 remains at room temperature even when a low-temperature liquefied gas 9 is introduced into the tank 2, unlike the inner member 6, the temperature of the outer member 7 does not decrease so much. Therefore, the outer fitting portion 72 may be fitted to the cylindrical body 5 from the outside as in the present embodiment, or may be fitted to the cylindrical body 5 from the inner side as opposed to the present embodiment. Also good.
  • the outer fitting portion 72 has an L-shaped cross section and protrudes radially inward from the peripheral wall 74 that overlaps the outer peripheral surface of the cylindrical body 5 and the end of the peripheral wall 74 on the outer shell 3 side. It has a ring part 73 that comes into contact with the end face of the cylindrical body 5.
  • the ring portion 73 is for filling a space between the second main surface 71 b which is a curved surface of the outer surface plate 71 and the flat end surface of the cylindrical body 5. That is, the thickness of the ring portion 73 gradually decreases as the distance from the axial center of the cylindrical body 5 increases in the circumferential direction of the tank 2.
  • the outer fitting portion 72 may have only the peripheral wall 74. In this case, the end surface of the cylindrical body 5 may be processed into a curved surface.
  • the outer fitting portion 72 preferably has a ring portion 73.
  • the cylindrical bodies 5 arranged in the circumferential direction of the tank 2 and the inner member 6 and the outer member 7 sandwiching them are deployed in the circumferential direction of the tank 2.
  • a hollow load transmission structure is configured.
  • the load of the tank 2 including the contents is compressed in the axial direction of each cylindrical body 5 regardless of the attitude of the ship. To be distributed. Accordingly, each of the first support portion 4A and the second support portion 4B can withstand the load of the tank 2 even when the ship is shaken.
  • the inner member 6 is fixed to the tank 2, the outer member 7 of the first support portion 4A is restrained in the axial direction of the tank 2, and the outer member 7 of the second support portion 4B is slidable in the axial direction of the tank 2. Therefore, it is possible to cope with contraction due to thermal contraction of the tank 2.
  • a gap is formed between the adjacent outer members 7 so that the outer members 7 can move in the circumferential direction of the tank 2.
  • the outer member 7 can be moved together with the cylindrical body 5 when the diameter of the tank 2 is reduced by heat shrinkage.
  • each outer member 7 since each outer member 7 includes the outer fitting portion 72, the end portion on the outer shell 3 side of the cylindrical body 5 can be held in a simple shape. Since each outer member 7 also includes an outer surface plate 71, the outer surface plate 71 can be brought into contact with the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3 in a large area to reduce the contact pressure. Can be slid.
  • each inner member 6 also includes the inner fitting portion 62, the end of the cylindrical body 5 on the tank 2 side can be held in a simple shape.
  • each cylindrical body 5 is made of GFRP, heat transfer through the cylindrical body 5 can be remarkably suppressed as compared with the case where the cylindrical body 5 is made of metal. Furthermore, since the space between the tank 2 and the outer shell 3 is a vacuum space, the liquefied gas 9 can be maintained at a low temperature for a long time.
  • the tank 2 is wrapped with the outer shell 3, but the outer shell 3 can be omitted as shown in FIG.
  • the support portions 4 ⁇ / b> A and 4 ⁇ / b> B may support the tank 2 on the support surface 11 a of the saddle 11. That is, the bent surface of the present invention may be the support surface 11 a of the saddle 11.
  • the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the cylindrical body 5 made of GFRP may not be covered with a metal plating layer. Furthermore, when the space between the tank 2 and the outer shell 3 is atmospheric pressure, the cylindrical body 5 may be bonded to the inner holding portion 6 and the outer holding portion 7 with an adhesive.
  • the inner fitting part 62 of the inner member 6 does not necessarily need to be fitted to the tubular body 5 from the outside, and may be fitted to the tubular body 5 from the inside.
  • the inner fitting portion 62 may have a disk shape that enters the opening of the cylindrical body 5 on the tank 2 side.
  • the inner fitting is performed.
  • the joining portion 62 is desirably fitted into the cylindrical body 5 from the outside.
  • the inner member 6 does not necessarily need to have the inner fitting portion 62.
  • a flange may be integrally provided on the cylindrical body 5, and the flange may be fastened by a nut to a bolt protruding from the inner surface plate 61.
  • the second main surface 61b on the cylindrical body 5 side of the inner surface plate 61 is not necessarily a curved surface having the same center of curvature as the outer peripheral surface 2a of the tank 2, and as shown in FIG. It may be a plane perpendicular to the direction. If it is this structure, the inner member 6 can be made into a simpler shape.
  • the inner member 6 may be an annular member 65 in which a groove 65a into which an end of the cylindrical body 5 on the tank 2 side is fitted is formed.
  • the inner member 6 can be a single component, for example, and the number of components can be reduced.
  • Outer member 7 is not necessarily separated in the circumferential direction of the tank 2, and some or all of the outer members 7 may be connected. However, at least in the support part 4B on the slide side, it is desirable that a gap is formed between the adjacent outer members 7 so that each outer member 7 can move not only in the axial direction of the tank 2 but also in the circumferential direction. With this configuration, the outer member 7 can be slid in the axial direction of the tank 2 (the lubricating liner 42 in the embodiment) can be rationally used to cope with the reduced diameter of the tank 2.
  • the outer member 7 does not necessarily need to have the outer fitting portion 72.
  • the cylindrical body 5 may be integrally provided with a flange, and the flange may be fastened by a nut to a bolt protruding from the outer surface plate 71. Or you may fasten the cylindrical body 5 and the outer surface board 71 using a L-shaped metal fitting.
  • the second main surface 71b of the outer plate 71 on the cylindrical body 5 side is not necessarily a curved surface having the same center of curvature as the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3, and as shown in FIG. It may be a plane perpendicular to the radial direction. With this configuration, the outer member 7 can have a simpler shape.
  • the outer member 7 may be an annular member 75 in which a groove 75 a into which the end of the cylindrical body 5 on the outer shell 3 side is fitted is formed.
  • the outer member 7 can be a single component, for example, and the number of components can be reduced.
  • the lubricating liner 42 does not necessarily have to be sandwiched between the outer member 7 and the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3.
  • the outer surface plate 71 of the outer member 7 can be made of a resin having good sliding properties.
  • lubricating oil may be applied on the inner peripheral surface 3a of the outer shell 3 with which the outer surface plate 71 contacts.
  • the outer member 7 and the outer shell can be configured with a simple configuration. 3 and the inner peripheral surface 3a can be reduced. Thereby, it is possible to prevent an excessive shearing force from acting on the cylindrical body 5.
  • the support structure for a marine tank of the present invention is particularly useful for a liquefied gas carrier ship that transports a low-temperature liquefied gas by sea.

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Abstract

 船舶用タンクの支持構造は、横置き円筒状のタンク(2)の外周面と対向する屈曲面と、前記屈曲面上でタンク2を支持する一対の支持部(4A,4B)と、を備えている。各支持部は、各々の軸方向がタンク(2)の径方向と合致するようにタンク(2)の周方向に配列された複数の筒状体(5)と、筒状体(5)のタンク(2)側の端部を保持する複数の内側部材と、筒状体(5)のタンク(2)と反対側の端部を保持する複数の外側部材と、を含む。前記内側部材は、タンク(2)に固定されており、一方の支持部(4A)の前記外側部材は、前記屈曲面に対するタンク(2)の軸方向の変位が拘束されるように構成されており、他方の支持部(4B)の前記外側部材は、前記屈曲面上をタンク(2)の軸方向にスライドできるように構成されている。

Description

船舶用タンクの支持構造および液化ガス運搬船
 本発明は、船舶に搭載されて液化ガスを貯蔵するタンクの支持構造、およびその支持構造を備えた液化ガス運搬船に関する。
 液化ガスを海上輸送するための液化ガス運搬船においては、種々の形状のタンクが用いられている。その中でも横置き円筒状のタンクは、当該タンクの軸方向に互いに離間する一対のサドルによって支持されることがある。サドルは、船が動揺(タンクの軸方向が船長方向と一致している場合はローリング)したときでも内容物を含むタンクの荷重を受けられるように、タンクの外周面に沿った円弧状の支持面を有している。
 例えば、特許文献1には、タンクと各サドルの支持面との間に支持部を介在させたタンクの支持構造が開示されている。各支持部は、タンクの外周面に接合された補強板と、補強板上でタンクの周方向に配列された複数の仕切壁と、仕切壁の両側に配置された一対の保持板と、仕切壁および保持板で囲まれる矩形スペースのそれぞれに嵌め込まれた、サドルの支持面に当接するブロック状の断熱ライナーと、を含む。なお、タンクは、支持部によって支持される部分を除いて防熱材で覆われる。
 タンクに貯蔵される液化ガスは低温であるため、タンクに液化ガスが投入されたときにはタンクが熱収縮する。このタンクの熱収縮による縮径(タンクの径方向変形)に対応するために、特許文献1に開示された支持構造では、断熱ライナーが周方向に分断されている。また、各断熱ライナーの周方向の両端部には切欠きが設けられており、隣り合う断熱ライナーの切欠きによって形成される、サドルの支持面に向かって開口する溝部内には可撓性防熱材が配置されている。
 さらに、特許文献1には、タンクの熱収縮による縮長(タンクの軸方向変形)に対しては、タンクの軸方向における一方の支持部の変位を拘束し、他方の支持部をスライドさせることを暗示させる記述がある。これは、断熱ライナーがブロック状であるので、特別な対策をしなくても断熱ライナーがタンクに追従してタンクの軸方向に変位可能であることに基づく。
特許第3708055号公報
 ところで、特許文献1に記載されているようなブロック状の断熱ライナーを用いた支持部では、断熱ライナーを介して外部から多くの熱がタンク内に侵入するおそれがある。輸送時の液化ガスの蒸発を抑えるためには、支持部の伝熱性を低減させることが望まれる。例えば、伝熱面積を減らすため、支持部を断面積の小さい中空とすることが考えられる。しかしながら、支持部を中空とした場合には、どのような構造とすれば、船の動揺時に支持部がタンクの荷重に耐えられ、かつ、タンクが熱収縮により縮長したときに支持部をタンクの軸方向に変位させられるかが問題となる。
 そこで、本発明は、船の動揺およびタンクの熱収縮による縮長に対応可能な中空の支持部を備えたタンクの支持構造、およびその支持構造を備えた液化ガス運搬船を提供することを目的とする。
 前記課題を解決するために、本発明の船舶用タンクの支持構造は、船舶に搭載されて液化ガスを貯蔵する横置き円筒状のタンクの支持構造であって、前記タンクの外周面と対向する屈曲面と、前記屈曲面上で前記タンクを支持する、前記タンクの軸方向に互いに離間する一対の支持部と、を備え、前記一対の支持部のそれぞれは、各々の軸方向が前記タンクの径方向と合致するように前記タンクの周方向に配列された複数の筒状体と、前記タンクの外周面上で前記筒状体の前記タンク側の端部をそれぞれ保持する複数の内側部材と、前記屈曲面上で前記筒状体の前記タンクと反対側の端部をそれぞれ保持する複数の外側部材と、を含み、前記内側部材は、前記タンクに固定されており、前記一対の支持部の一方である第1支持部の前記外側部材は、前記屈曲面に対する前記タンクの軸方向の変位が拘束されるように構成されており、前記一対の支持部の他方である第2支持部の前記外側部材は、前記屈曲面上を前記タンクの軸方向にスライドできるように構成されている。
 ここで、「タンクの周方向」とは、タンクの軸方向と直交する平面上の、タンクの中心回りの方向であり、「タンクの径方向」とは、タンクの軸方向と直交する平面上の、タンクの中心から広がる方向である。
 上記の構成によれば、タンクの周方向に配列された筒状体ならびにそれらを挟み込む内側部材および外側部材により、タンクの周方向に展開する中空の荷重伝達構造が構成される。しかも、各筒状体の軸方向がタンクの径方向と合致しているので、支持部は、船の動揺時にも、内容物を含むタンクの荷重を主に筒状体の軸方向の圧縮力に分散することができ、タンク荷重に耐えることができる。また、内側部材をタンクに固定し、外側部材の一方をタンクの軸方向に拘束、他方をタンクの軸方向にスライド可能とすることにより、タンクの熱収縮による縮長に対応することができる。
 前記第2支持部における隣り合う前記外側部材の間には、前記タンクの周方向における各外側部材の移動を可能とする隙間が形成されていてもよい。この構成によれば、スライド側の第2支持部において、タンクが熱収縮により縮径したときに外側部材を筒状体と共に移動させることができる。
 前記第1支持部における隣り合う前記外側部材の間にも、前記タンクの周方向における各外側部材の移動を可能とする隙間が形成されていてもよい。この構成によれば、固定側の第1支持部においても、タンクが熱収縮により縮径したときに外側部材を筒状体と共に移動させることができる。
 前記第2支持部の前記外側部材と前記屈曲面との間には、潤滑ライナーが挟まれていてもよい。この構成によれば、簡易な構成で外側部材と屈曲面との摩擦を低減することができる。これにより、筒状体に過大なせん断力が作用することを防ぐことができる。
 前記外側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンクと反対側の端部と嵌合する外側嵌合部を含んでもよい。この構成によれば、筒状体のタンクと反対側の端部を簡単な形状で保持することができる。
 前記外側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンクと反対側の開口を覆う外面板を含み、前記外側嵌合部は、前記外面板から突出していてもよい。この構成によれば、外面板を屈曲面に大きな面積で接触させて接触圧を小さくすることができるため、外側部材をスムーズにスライドさせることができる。
 前記外側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンクと反対側の端部が嵌まり込む溝が形成された環状の部材であってもよい。この構成によれば、外側部材を例えば単一の部品とすることができ、部品点数を少なくすることができる。
 前記内側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンク側の端部と嵌合する内側嵌合部を含んでもよい。この構成によれば、筒状体のタンク側の端部を簡単な形状で保持することができる。
 例えば、前記内側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンク側の開口を覆う内面板を含み、前記内側嵌合部は、前記内面板から突出していてもよい。
 前記内側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンク側の端部が嵌まり込む溝が形成された環状の部材であってもよい。この構成によれば、内側部材を例えば単一の部品とすることができ、部品点数を少なくすることができる。
 前記筒状体のそれぞれは、ガラス繊維強化プラスチックからなってもよい。この構成によれば、筒状体を金属で構成した場合に比べ、筒状体を介した熱伝達を格段に抑制することができる。
 前記屈曲面は、前記タンクを包み込み、前記タンクとの間に真空空間を確保する外殻の内周面であってもよい。この構成によれば、タンクと外殻の間の真空空間により、液化ガスを長時間に亘り低温に維持することができる。
 また、本発明は、上記の船舶用タンクの支持構造を備えた液化ガス運搬船を提供する。
 本発明によれば、船の動揺およびタンクの熱収縮による縮長に対応可能な中空の支持部を備えたタンクの支持構造を提供できる。
本発明の一実施形態に係る船舶用タンクの支持構造が採用された液化ガス運搬船の側面図である。 図1のII-II線に沿った断面図である。 スライド側の第2支持部の要部を示す正面断面図である。 スライド側の第2支持部の要部を示す側面断面図である。 固定側の第1支持部の要部を示す正面断面図である。 固定側の第1支持部の要部を示す側面断面図である。 変形例の内側部材および外側部材を示す正面断面図である。 他の変形例の内側部材および外側部材を示す正面断面図である。 別の実施形態に係る船舶用タンクの支持構造が採用された液化ガス運搬船の断面図である。
 図1および図2に、本発明の一実施形態に係る船舶用タンクの支持構造が採用された液化ガス運搬船1を示す。本実施形態では、液化ガス運搬船1に、横置き円筒状の2つのタンク2が船長方向に並んで搭載されている。また、各タンク2は、外殻3に包み込まれている。換言すれば、タンク2と外殻3は二重殻を構成している。
 各タンク2は、液化ガス9を貯蔵するためのものである。液化ガス9は、例えば、液化石油ガス(LPG、約-45℃)、液化エチレンガス(LEG、約-100℃)、液化天然ガス(LNG、約-160℃)、液化水素(LH2、約-250℃)である。
 各タンク2は、一定の断面形状で横方向(船長方向)に延びる胴部と、この胴部の両側の開口を塞ぐ半球状の閉塞部とで構成されている。なお、閉塞部は、鉛直方向に平行なフラットであってもよいし、皿形であってもよい。外殻3は、タンク2の周囲に一定の厚さの空間を確保するような形状を有している。本実施形態では、外殻3とタンク2の間の空間は真空空間である。ただし、外殻3とタンク2の間の空間が大気圧となっていて、その空間に防熱材が充填されていてもよい。
 液化ガス運搬船1の船体12には、各タンク2に対応して、当該タンク2の軸方向に互いに離間する一対のサドル11が設けられている。一対のサドル11は、外殻3および後述する支持部4A,4Bを介してタンク2の胴部を支持する。
 各サドル11は、外殻3の外周面と面接触する支持面11aを有している。本実施形態では、支持面11aが、タンク2の軸方向から見たときに外殻3の真下から両側にほぼ90度ずつ広がっている。換言すれば、支持面11aによって、外殻3のほぼ半分が嵌まり込む半円状の窪みが形成されている。
 外殻3とタンク2の間には、タンク2の軸方向に互いに離間する一対の支持部4A,4Bが配置されている。一対の支持部4A,4Bの配置位置は、一対のサドル11の配置位置と合致している。
 外殻3の内周面は、タンク2の外周面に対向しており、本発明の屈曲面に相当する。各支持部(4Aまたは4B)は、外殻3の内周面上でタンク2を支持する。
 本実施形態では、船尾側に位置する支持部4Aが固定側の第1支持部であり、船首側に位置する支持部4Bがスライド側の第2支持部である。ただし、固定側の第1支持部4Aが船首側に配置され、スライド側の第2支持部4Bが船尾側に配置されていてもよい。
 第1支持部4Aと第2支持部4Bのそれぞれは、図3~図6に示すように、タンク2の周方向に配列された複数の筒状体5と、筒状体5とタンク2の間に介在する複数の内側部材6と、筒状体5と外殻3の間に介在する複数の外側部材7とを含む。また、第1支持部4Aと第2支持部4Bのそれぞれは、タンク2の外周面2aに接合された、タンク2の周方向に延びる帯状の補強板41を含む。さらに、個々の支持部の固有の構成として、図5および図6に示すように第1支持部4Aは、全ての外側部材7を挟むように外殻3の内周面3a上に固定された一対の円弧状のバー43を含む一方、図3および図4に示すように第2支持部4Bは、外殻3の内周面3aと全ての外側部材7との間に挟まれた円弧状の潤滑ライナー42を含む。
 各筒状体5は、当該筒状体5の軸方向がタンク2の径方向と合致するように配置されている。なお、全ての筒状体5は、必ずしもタンク2の周方向に延びる同一直線上に配列されている必要はなく、千鳥状に配列されていてもよい。本実施形態では各筒状体5の断面形状は円形状であるが、各筒状体5の断面形状は多角形状であってもよい。
 本実施形態では、各筒状体5は、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)からなる。ただし、各筒状体5は、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)や他のFRP(例えば、布強化フェノール樹脂)で構成されていてもよいし、金属で構成されていてもよい。また、本実施形態のようにタンク2と外殻3の間が真空の真空二重殻の場合は、各筒状体5の内周面および外周面上に、当該筒状体5がめっき処理されることにより、金属のめっき層(図示せず)が形成されていることが望ましい。このめっき層は、真空空間に面する、GFRPからなる筒状体5からアウトガスが出るのを防止するためのものである。
 なお、タンク2の外周面2aは、筒状体5の内側および外側の双方で、直接的にまたは補強板41および内側部材6を介して防熱材(図示せず)で覆われていてもよい。また、筒状体5の外周面および内周面も防熱材で覆われていてもよい。
 各内側部材6は、タンク2の外周面2a上で、各筒状体5のタンク2側の端部を保持する。内側部材6は、溶接などにより、補強板41を介してタンク2の外周面2aに固定されている。また、その他にも、例えば内側部材6の周囲に、補強板41から突出する部材を設けて、その部材に内側部材6を締結などにより固定してもよい。
 筒状体5を内側部材6に保持させるには、接着剤を使用して筒状体5を内側部材6に接着することも可能である。ただし、本実施形態のように真空二重殻の場合には、接着剤の回りが真空環境であるため、接着剤からアウトガスが出るおそれがある。本実施形態では、これを防止するために、嵌合構造が採用されている。
 具体的に、各内側部材6は、筒状体5のタンク2側の開口を覆う内面板61と、内面板61から突出して筒状体5のタンク2側の端部と嵌合する内側嵌合部62と、を含む。内側嵌合部62は、内面板61とは別体であり、溶接などにより内面板61に固定されている。ただし、内側嵌合部62は、内面板61と一体的に形成されていてもよい。また、内面板61は、必ずしも筒状体5のタンク2側の開口を全面的に覆う必要はなく、中央に大きな穴が形成されていてもよい。さらには、内面板61が省略されて、内側部材6が内側嵌合部62のみを含んでいてもよい。なお、作業性の観点からは、筒状体5と内側嵌合部62とをピンなどで連結してもよい。
 内面板61は、同一の厚さのままタンク2の外周面2aに沿って展開しており、タンク2側の第1主面61aおよび筒状体5側の第2主面61bが共にタンク2の外周面2aと曲率中心が同一の曲面になっている。
 内側嵌合部62は、筒状体5のタンク2側の端部が内部に入り込む環状をなしている。具体的に、内側嵌合部62は、断面L字状をなしており、筒状体5の外周面と重なり合う周壁64と、周壁64のタンク2側の端部から径方向内側に突出して筒状体5の端面と当接するリング部63を有する。
 本実施形態では、常温における周壁64の内径は、筒状体5の外径とほぼ等しい。タンク2内に低温の液化ガス9が投入されると、タンク2が熱収縮する。また、タンク2に固定されている内側部材6も低温となるために熱収縮する。内側嵌合部62が筒状体5に外側から嵌合していれば、内側部材6が熱収縮したときに内側嵌合部62と筒状体5の間に隙間が形成されることを防ぐことができる。
 リング部63は、内面板61の曲面である第2主面61bと筒状体5のフラットな端面との間を埋めるためのものである。すなわち、リング部63の厚さは、タンク2の周方向において筒状体5の軸心から遠ざかるにつれて徐々に厚くなっている。ただし、内側嵌合部62は、周壁64のみを有していてもよい。この場合には、筒状体5の端面を曲面に加工すればよい。しかし、GFRPからなる筒状体5の端面を曲面に加工するのは簡単ではないため、内側嵌合部62はリング部63を有していることが望ましい。
 なお、内側部材6は必ずしもタンク2の周方向に分離している必要はなく、全ての内側部材6がつながっていてもよい。例えば、全ての内側部材6の内面板61が連続した一枚の板を構成していてもよい。この場合、補強板41は省略可能である。
 各外側部材7は、外殻3の内周面3a上で、各筒状体5の外殻3側の端部を保持する。固定側の第1支持部4Aでは、図6に示すように、上述した一対のバー43により、外殻3の内周面3a上にタンク2の周方向に延びる溝が形成されている。第1支持部4Aの外側部材7は、その溝に嵌まり込んでおり、外殻3の内周面3aに直接的に接触している。これにより、第1支持部4Aの外側部材7については、外殻3の内周面3aに対するタンク2の軸方向の変位が拘束されている。なお、バー43の代わりに、各外側部材7ごとに、タンク2の軸方向における外側部材7の変位を拘束するブロックを配置してもよい。
 一方、スライド側の第2支持部4Bでは、図4に示すように、上述した潤滑ライナー42を介して外側部材7が外殻3の内周面3aと接触している。潤滑ライナー42は、摺動性の良好な材料(例えば、フッ素樹脂、二硫化モリブテン)からなる。タンク2の軸方向において、潤滑ライナー42の幅は外側部材7の幅よりも大きく、潤滑ライナー42が外側部材7の両側に張り出している。このため、第2支持部4Bの外側部材7は、外殻3の内周面3a上をタンク2の軸方向にスライド可能となっている。
 また、図3および図5に示すように、第1支持部4Aでも第2支持部4Bでも、隣り合う外側部材7の間には隙間が形成されている。この隙間により、タンク2が熱収縮により縮径したときに、各外側部材7がタンク2の周方向に移動可能となっている。なお、第1支持部4Aでは、第2支持部4Bのように外側部材7と外殻3の内周面3aとの間に潤滑ライナー42が挟まれていないが、第2支持部4Bと同様に外側部材7と外殻3の内周面3aとの間に潤滑ライナー42が挟まれていてもよい。
 外側部材7でも、内側部材6と同様に接着剤を用いないという観点から、嵌合構造が採用されている。具体的に、各外側部材7は、筒状体5の外殻3側の開口を覆う外面板71と、外面板71から突出して筒状体5の外殻3側の端部と嵌合する外側嵌合部72と、を含む。外側嵌合部72は、外面板71とは別体であり、溶接などにより外面板71に固定されている。ただし、外側嵌合部72は、外面板71と一体的に形成されていてもよい。また、外面板71は、必ずしも筒状体5の外殻3側の開口を全面的に覆う必要はなく、中央に大きな穴が形成されていてもよい。さらには、外面板71が省略されて、外側部材7が外側嵌合部72のみを含んでいてもよい。なお、作業性の観点からは、筒状体5と外側嵌合部72とをピンなどで連結してもよい。
 外面板71は、同一の厚さのまま外殻3の内周面3aに沿って展開しており、外殻3側の第1主面71aおよび筒状体5側の第2主面71bが共に外殻3の内周面3aと曲率中心が同一の曲面になっている。
 本実施形態では、外側嵌合部72は、筒状体5の外殻3側の端部が内部に入り込む環状をなしている。ただし、外殻3はタンク2内に低温の液化ガス9が投入されても常温のままであるため、内側部材6と異なり、外側部材7の温度はそれほど低下しない。従って、外側嵌合部72は、本実施形態のように筒状体5に外側から嵌合していてもよいし、本実施形態とは逆に筒状体5に内側から嵌合していてもよい。
 具体的に、外側嵌合部72は、断面L字状をなしており、筒状体5の外周面と重なり合う周壁74と、周壁74の外殻3側の端部から径方向内側に突出して筒状体5の端面と当接するリング部73を有する。
 リング部73は、外面板71の曲面である第2主面71bと筒状体5のフラットな端面との間を埋めるためのものである。すなわち、リング部73の厚さは、タンク2の周方向において筒状体5の軸心から遠ざかるにつれて徐々に薄くなっている。ただし、外側嵌合部72は、周壁74のみを有していてもよい。この場合には、筒状体5の端面を曲面に加工すればよい。しかし、GFRPからなる筒状体5の端面を曲面に加工するのは簡単ではないため、外側嵌合部72はリング部73を有していることが望ましい。
 以上説明したように、本実施形態のタンクの支持構造では、タンク2の周方向に配列された筒状体5ならびにそれらを挟み込む内側部材6および外側部材7により、タンク2の周方向に展開する中空の荷重伝達構造が構成される。しかも、各筒状体5の軸方向がタンク2の径方向と合致しているので、内容物を含むタンク2の荷重は船の姿勢に拘らずに各筒状体5の軸方向の圧縮力に分散される。従って、第1支持部4Aおよび第2支持部4Bのそれぞれは、船の動揺時にもタンク2の荷重に耐えることができる。また、内側部材6がタンク2に固定され、第1支持部4Aの外側部材7がタンク2の軸方向に拘束され、第2支持部4Bの外側部材7がタンク2の軸方向にスライド可能であるので、タンク2の熱収縮による縮長に対応することができる。
 また、第1支持部4Aおよび第2支持部4Bの双方において、隣り合う外側部材7の間にはタンク2の周方向における各外側部材7の移動を可能とする隙間が形成されているので、タンク2が熱収縮により縮径したときに外側部材7を筒状体5と共に移動させることができる。
 さらに、本実施形態では、各外側部材7が外側嵌合部72を含んでいるので、筒状体5の外殻3側の端部を簡単な形状で保持することができる。また、各外側部材7は外面板71も含んでいるので、外面板71を外殻3の内周面3aに大きな面積で接触させて接触圧を小さくすることができるため、外側部材7をスムーズにスライドさせることができる。
 同様に、各内側部材6も内側嵌合部62を含んでいるので、筒状体5のタンク2側の端部を簡単な形状で保持することができる。
 また、各筒状体5はGFRPからなるので、筒状体5を金属で構成した場合に比べ、筒状体5を介した熱伝達を格段に抑制することができる。さらに、タンク2と外殻3の間の空間は真空空間であるので、液化ガス9を長時間に亘り低温に維持することができる。
 <変形例>
 (1)支持構造の全体構成
 前記実施形態では、タンク2が外殻3で包み込まれていたが、図9に示すように外殻3は省略可能である。この場合、支持部4A,4Bは、サドル11の支持面11a上でタンク2を支持してもよい。すなわち、本発明の屈曲面は、サドル11の支持面11aであってもよい。また、外殻3を省略する場合は、タンク2における支持部4A,4Bで支持される部分以外を防熱材で覆うことが望ましい。
 タンク2と外殻3の間の空間が大気圧である場合は、GFRPからなる筒状体5の内周面および外周面は金属のめっき層で覆われていなくてもよい。さらに、タンク2と外殻3の間の空間が大気圧である場合は、筒状体5を接着剤により内側保持部6および外側保持部7に接着してもよい。
 (2)内側部材
 内側部材6の内側嵌合部62は、必ずしも筒状体5に外側から嵌合する必要はなく、筒状体5に内側から嵌合していてもよい。例えば、内側嵌合部62は、筒状体5のタンク2側の開口内に入り込む円盤状をなしていてもよい。ただし、前記実施形態で説明したように、内側部材6が低温となったときの内側嵌合部62と筒状体5の間に隙間が形成されることを防止するという観点からは、内側嵌合部62は筒状体5に外側から嵌合することが望ましい。
 あるいは、内側部材6は、必ずしも内側嵌合部62を有する必要はない。例えば、筒状体5にフランジが一体的に設けられていて、このフランジが内面板61に突設されたボルトにナットにより締結されてもよい。または、L字状の金具を用いて、筒状体5と内面板61を締結してもよい。
 また、内面板61の筒状体5側の第2主面61bは、必ずしもタンク2の外周面2aと曲率中心が同一の曲面である必要はなく、図7に示すように、タンク2の径方向に垂直な平面であってもよい。この構成であれば、内側部材6をよりシンプルな形状とすることができる。
 あるいは、内側部材6は、図8に示すように、筒状体5のタンク2側の端部が嵌まり込む溝65aが形成された環状の部材65であってもよい。この構成であれば、内側部材6を例えば単一の部品とすることができ、部品点数を少なくすることができる。
 (3)外側部材
 外側部材7は必ずしもタンク2の周方向に分離している必要はなく、外側部材7のうちのいくつかまたは全てがつながっていてもよい。ただし、少なくともスライド側の支持部4Bでは、隣り合う外側部材7の間に隙間が形成されていて各外側部材7がタンク2の軸方向だけでなく周方向にも移動可能であることが望ましい。この構成であれば、外側部材7をタンク2の軸方向にスライド可能とした構成(前記実施形態では潤滑ライナー42)を合理的に利用してタンク2の縮径にも対応することができる。
 外側部材7は、必ずしも外側嵌合部72を有する必要はない。例えば、筒状体5にフランジが一体的に設けられていて、このフランジが外面板71に突設されたボルトにナットにより締結されてもよい。または、L字状の金具を用いて、筒状体5と外面板71を締結してもよい。
 また、外面板71の筒状体5側の第2主面71bは、必ずしも外殻3の内周面3aと曲率中心が同一の曲面である必要はなく、図7に示すように、タンク2の径方向に垂直な平面であってもよい。この構成であれば、外側部材7をよりシンプルな形状とすることができる。
 あるいは、外側部材7は、図8に示すように、筒状体5の外殻3側の端部が嵌まり込む溝75aが形成された環状の部材75であってもよい。この構成であれば、外側部材7を例えば単一の部品とすることができ、部品点数を少なくすることができる。
 スライド側の第2支持部4Bでは、必ずしも外側部材7と外殻3の内周面3aとの間に潤滑ライナー42が挟まれている必要はない。例えば、外側部材7の外面板71を、摺動性の良好な樹脂で構成することも可能である。あるいは、外側部材7の外面板71を金属で構成した場合でも、外面板71が接する外殻3の内周面3a上に潤滑油を塗布してもよい。
 ただし、前記実施形態のように第2支持部4Bの外側部材7と外殻3の内周面3aとの間に潤滑ライナー42が挟まれていれば、簡易な構成で外側部材7と外殻3の内周面3aとの摩擦を低減することができる。これにより、筒状体5に過大なせん断力が作用することを防ぐことができる。
 本発明の船舶用タンクの支持構造は、低温の液化ガスを海上輸送する液化ガス運搬船に特に有用である。
 1  液化ガス運搬船
 2  タンク
 2a 外周面
 3  外殻
 3a 内周面(屈曲面)
 4A 第1支持部
 4B 第2支持部
 42 潤滑ライナー
 5  筒状体
 6  内側部材
 61 内面板
 61a 第1主面
 61b 第2主面
 62 内側嵌合部
 65 環状の部材
 65a 溝
 7  外側部材
 71 外面板
 71a 第1主面
 71b 第2主面
 72 外側嵌合部
 75 環状の部材
 75a 溝

Claims (13)

  1.  船舶に搭載されて液化ガスを貯蔵する横置き円筒状のタンクの支持構造であって、
     前記タンクの外周面と対向する屈曲面と、
     前記屈曲面上で前記タンクを支持する、前記タンクの軸方向に互いに離間する一対の支持部と、を備え、
     前記一対の支持部のそれぞれは、各々の軸方向が前記タンクの径方向と合致するように前記タンクの周方向に配列された複数の筒状体と、前記タンクの外周面上で前記筒状体の前記タンク側の端部をそれぞれ保持する複数の内側部材と、前記屈曲面上で前記筒状体の前記タンクと反対側の端部をそれぞれ保持する複数の外側部材と、を含み、
     前記内側部材は、前記タンクに固定されており、
     前記一対の支持部の一方である第1支持部の前記外側部材は、前記屈曲面に対する前記タンクの軸方向の変位が拘束されるように構成されており、
     前記一対の支持部の他方である第2支持部の前記外側部材は、前記屈曲面上を前記タンクの軸方向にスライドできるように構成されている、船舶用タンクの支持構造。
  2.  前記第2支持部における隣り合う前記外側部材の間には、前記タンクの周方向における各外側部材の移動を可能とする隙間が形成されている、請求項1に記載の船舶用タンクの支持構造。
  3.  前記第1支持部における隣り合う前記外側部材の間にも、前記タンクの周方向における各外側部材の移動を可能とする隙間が形成されている、請求項2に記載の船舶用タンクの支持構造。
  4.  前記第2支持部の前記外側部材と前記屈曲面との間には、潤滑ライナーが挟まれている、請求項1~3のいずれか一項に記載の船舶用タンクの支持構造。
  5.  前記外側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンクと反対側の端部と嵌合する外側嵌合部を含む、請求項1~4のいずれか一項に記載の船舶用タンクの支持構造。
  6.  前記外側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンクと反対側の開口を覆う外面板を含み、前記外側嵌合部は、前記外面板から突出している、請求項5に記載の船舶用タンクの支持構造。
  7.  前記外側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンクと反対側の端部が嵌まり込む溝が形成された環状の部材である、請求項1~4のいずれか一項に記載の船舶用タンクの支持構造。
  8.  前記内側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンク側の端部と嵌合する内側嵌合部を含む、請求項1~7のいずれか一項に記載の船舶用タンクの支持構造。
  9.  前記内側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンク側の開口を覆う内面板を含み、前記内側嵌合部は、前記内面板から突出している、請求項8に記載の船舶用タンクの支持構造。
  10.  前記内側部材のそれぞれは、前記筒状体の前記タンク側の端部が嵌まり込む溝が形成された環状の部材である、請求項1~7のいずれか一項に記載の船舶用タンクの支持構造。
  11.  前記筒状体のそれぞれは、ガラス繊維強化プラスチックからなる、請求項1~10のいずれか一項に記載の船舶用タンクの支持構造。
  12.  前記屈曲面は、前記タンクを包み込み、前記タンクとの間に真空空間を確保する外殻の内周面である、請求項1~11のいずれか一項に記載の船舶用タンクの支持構造。
  13.  請求項1~12のいずれか一項に記載の船舶用タンクの支持構造を備えた液化ガス運搬船。
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