WO2014208705A1 - 円筒型タンクの構築方法 - Google Patents

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WO2014208705A1
WO2014208705A1 PCT/JP2014/067080 JP2014067080W WO2014208705A1 WO 2014208705 A1 WO2014208705 A1 WO 2014208705A1 JP 2014067080 W JP2014067080 W JP 2014067080W WO 2014208705 A1 WO2014208705 A1 WO 2014208705A1
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side plate
tank side
support roller
constructing
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寿一郎 山田
成貴 加藤
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株式会社Ihi
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    • E04G2003/286Mobile scaffolds; Scaffolds with mobile platforms mobile vertically

Definitions

  • the present invention relates to a method for constructing a cylindrical tank.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2013-135160 for which it applied to Japan on June 27, 2013, and uses the content here.
  • a cylindrical shell with a double shell structure having an inner tank and an outer tank is used for storing low-temperature liquids such as LNG (liquefied natural gas) and LPG (liquefied petroleum gas).
  • Patent Document 1 discloses a cylindrical tank having a metal inner tank and a concrete outer tank.
  • Patent Document 1 discloses a technique in which a metal inner tank and a concrete outer tank are simultaneously constructed in order to shorten the construction period of a cylindrical tank. Specifically, a jack stand is erected at the bottom of the outer tub, and the jack-up device is supported at a predetermined height (see FIG. 4B of Patent Document 1). And when performing the side wall construction of the outer tub, the inner tub roof and the outer tub roof are assembled on the bottom of the outer tub, and then the inner tub roof and the outer tub roof are raised by the jack-up device, A plurality of stages of inner tank side plates are attached to the tank roof in order from the top to the bottom. Thereby, the simultaneous construction with the metal inner tank and the concrete outer tank is realized.
  • a gate type frame is installed (in FIG. 8 of Patent Document 1). , Referred to as the knuckle mount 8-4).
  • a means of transporting the inner tank side plate taken from the construction port to a predetermined welding position for example, a means of placing the inner tank side plate on a roller provided on this portal frame and rolling the roller to convey the inner tank side plate is considered. It is done.
  • the support level of the inner tank side plate is increased, and the assembly level of the roof is also increased accordingly.
  • the support level of the portal frame is lowered in order to provide the rollers, the working space of the annular portion constructed under the portal frame becomes narrow.
  • the lower side of the inner tank side plate has a groove shape for welding the next inner tank side plate, but this groove shape may be crushed when conveyed on the roller. .
  • the present invention has been made in view of the above-described problems.
  • the inner tank side plate is conveyed to a predetermined welding position without affecting other operations and without crushing the groove shape.
  • An object is to provide a method for constructing a cylindrical tank that can be assembled.
  • the first aspect of the present invention is to raise the inner tank side plate by the jack-up device and to the lower side of the raised inner tank side plate inside the concrete outer tank. It is a construction method of a cylindrical tank having a process of assembling a metal inner tank by alternately repeating welding of the inner tank side plate, and a portal frame for supporting the inner tank side plate is provided inside the outer tank. And a step of installing a roller unit including a support roller having a groove corresponding to the groove shape of the inner tank side plate between adjacent gate-type mounts.
  • a plurality of gate-type mounts are installed along the inside of the outer tub, and a roller unit is installed between adjacent gate-type mounts.
  • the roller unit Since the roller unit is installed in a space between the gate-type gantry and the gate-type gantry, the support level of the inner tank side plate by the support roller can be lowered to a support level equivalent to that of the gate-type gantry. Moreover, since the support roller has the groove
  • the rotating shaft of the support roller is rotatably supported below the support surface of the portal frame.
  • the support level of the inner tank side plate by the support roller can be lowered by rotatably supporting the rotation shaft of the support roller below the support surface of the portal frame.
  • the support roller is supported so as to be slidable in the axial direction of the rotation shaft.
  • the inner tank side plate can be smoothly conveyed. That is, the inner tank side plate has a predetermined curvature due to milling at the factory, but the bending state varies due to the processing accuracy and the influence in the conveying process. For this reason, by making the support roller slidable according to the individual shape of the inner tank side plate, for example, avoiding problems such as the inner tank side plate biting into the groove of the support roller and being unable to convey Can do.
  • the support roller is slidably supported in a direction in which the inner tank side plates joined in the circumferential direction are reduced in diameter by welding. ing.
  • the inner tank side plate is reduced in diameter by welding shrinkage and moves inward. Therefore, the inner tank side plate can be appropriately supported before and after joining the inner tank side plates in the circumferential direction by making the support roller slidable corresponding to this reduced diameter.
  • the roller unit includes a pair of guide rollers for guiding both surfaces of the inner tank side plate. By guiding both surfaces of the inner tank side plate with the guide roller pair, the inner tank side plate can be prevented from falling.
  • the peripheral surfaces of the guide roller pair are opposed to each other with a distance from the thickness of the inner tank side plate.
  • a cylindrical tank construction method capable of transporting an inner tank side plate to a predetermined welding position and assembling an inner tank without affecting other operations and without breaking the groove shape. Is obtained.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 3.
  • a ground type PC (prestressed concrete) double-shell storage tank for storing LNG is exemplified as the cylindrical tank.
  • a substantially disk-shaped foundation plate 1 is constructed.
  • a foundation portion 3 for assembling the PC wall 2 (outer tank) is raised at the outer peripheral edge of the foundation plate 1.
  • the inner tank anchor strap 4 is installed along the inner side of the foundation part 3.
  • the PC wall 2 is placed on the foundation 3.
  • a scaffold 5 is provided on both the inside and the outside, and a formwork (not shown) is installed.
  • the bottom liner 6 is laid on the base plate 1.
  • the roof mount 7 is assembled at the center of the base plate 1.
  • the construction port 8 for taking in the inner tank side plate 9 one by one in the base end part of the PC wall 2 is formed.
  • a plurality of gate-type mounts 10 for assembling the inner tank side plate are installed along the inside of the base end of the PC wall 2.
  • the gate-type gantry 10 is installed so that a cylindrical inner tub formed by combining a plurality of inner tub side plates 9 straddles the annular region X, which is the region to be finally lowered on the base plate 1.
  • two gate-type mounts 10 are installed as a set.
  • a plurality of the gate-type mounts 10 are installed at predetermined intervals along the inner periphery of the PC wall 2 with the two gate-type mounts 10 as a set.
  • a roller unit 100 is installed between adjacent gate-type mounts 10 in a set.
  • the roller unit 100 is a device for transporting the inner tank side plate 9 taken in through the construction port 8 to a predetermined position in the circumferential direction.
  • the roller unit 100 has a plurality of support rollers 110 and a plurality of guide roller pairs 120 as shown in FIG.
  • six support rollers 110 are arranged in series in the horizontal direction, and a pair of guide rollers 120 are installed at the top and the rear of the support roller 110 arrangement.
  • the rotating shaft 111 of the support roller 110 is rotatably supported by a bearing 112.
  • the rotating shaft 121 of the guide roller pair 120 is rotatably supported by a bearing 122 (see FIG. 4).
  • the rotating shaft 111 of the support roller 110 is rotatably supported below the support surface 10a of the portal frame 10 as shown in FIG.
  • the roller unit 100 includes an attachment plate 101 to which a plurality of support rollers 110 are attached, and a beam member 102 that is laid between a pair of portal mounts 10. Both the beam member 102 and the portal frame 10 are made of H-shaped steel. In this method, the beam member 102 is installed between the upper and lower flanges 10 b of the portal frame 10.
  • the beam member 102 is screwed and fixed to the lower flange 10b of the gate-type gantry 10 through the shim 103 for height adjustment.
  • the support level of the inner tank side plate 9 by the support roller 110 can be lowered to a support level equivalent to that of the portal frame 10.
  • the support roller 110 has a groove 113 on the peripheral surface 110 a corresponding to the groove shape 9 a formed on the lower side of the inner tank side plate 9.
  • the groove 113 is a V-shaped groove having the same angle as the groove angle of the inner tank side plate 9.
  • the guide roller pair 120 guides both the inward surface 9b1 and the outward surface 9b2 of the inner tank side plate 9.
  • the support roller 110 is provided to be rotatable about an axis extending in the horizontal direction, whereas the guide roller pair 120 is provided to be rotatable about an axis extending in the vertical direction.
  • the peripheral surfaces 120a of the guide roller pair 120 are opposed in the horizontal direction with the inner tank side plate 9 interposed therebetween.
  • the support roller 110 is supported so as to be slidable in the axial direction of the rotating shaft 111 as shown in FIG. That is, the rotating shaft 111 of the support roller 110 is inserted into the hole of the bearing 112 and supported so as to be slidable with a predetermined width in the axial direction, as shown in FIG.
  • the rotation shaft 111 of the support roller 110 extends in the radial direction of the tank. For this reason, the support roller 110 is slidably supported in the radial direction of the tank.
  • the peripheral surfaces 120 a of the guide roller pair 120 face each other with a distance greater than the thickness t of the inner tank side plate 9. That is, the clearance c between the peripheral surfaces 120 a of the opposing guide roller pair 120 is set to be larger than the thickness t of the inner tank side plate 9.
  • the inner tank side plate 9 is slidable in the axial direction of the rotating shaft 111 (the radial direction of the tank) within the range of the clearance c.
  • the slide width of the inner tank side plate 9 is set based on the processing accuracy of the inner tank side plate 9 and the welding shrinkage of the inner tank side plate 9.
  • the inner tank side plate 9 is placed on the roller unit 100 installed between the gate-type mounts 10, and conveyed in the circumferential direction along the inner side of the PC wall 2 (in FIG. 2).
  • the conveyance path of the inner tank side plate 9 is indicated by a two-dot chain line).
  • the support roller 110 has a groove 113 corresponding to the groove shape 9 a of the inner tank side plate 9 on the peripheral surface 110 a, so that the local load applied to the groove shape 9 a of the inner tank side plate 9. Can be kept small. For this reason, even if the inner tank side plate 9 is conveyed on the roller unit 100, the groove shape 9a is not crushed.
  • the inner tank side plate 9 Since the inner tank side plate 9 is conveyed in a standing manner, the inner tank side plate 9 is also straddled across the space (the space where the roller unit 100 is not installed) between the pair of gate-type mounts 10 shown in FIG. It is difficult for its own bending to occur, and smooth conveyance is possible. Moreover, since the roller unit 100 has the guide roller pair 120 which guides both surfaces of the inner tank side plate 9, as shown in FIG. 3, it can prevent the standing inner tank side plate 9 from overturning.
  • the inner tank side plate 9 can be smoothly conveyed by supporting the support roller 110 so as to be slidable in the axial direction of the rotation shaft 111. That is, the inner tank side plate 9 has a predetermined curvature by milling at a factory, but the bending condition varies depending on the processing accuracy and the influence in the conveying process. For this reason, by making the support roller 110 slidable flexibly according to the individual shape of the inner tank side plate 9, for example, the inner tank side plate 9 is formed in the groove 113 of the support roller 110 on the conveyance path shown in FIG. 2. It is possible to avoid the problem of being stuck and becoming unable to convey.
  • the adjacent inner tank side plates 9 are welded to each other and joined together in the circumferential direction so as to form a cylindrical shape as a whole as shown in FIG.
  • a welding shrinkage of about 2 mm per sheet occurs. Since the inner tank side plate 9 is connected to several tens to several tens of sheets, when this weld shrinkage is accumulated, the inner tank side plate 9 connected in a cylindrical shape is reduced in diameter as a whole, and moves to the inside of the tank, though slightly. To do.
  • the support roller 110 is slidably supported in a direction in which the inner tank side plate 9 joined in the circumferential direction is reduced in diameter by welding. That is, the rotating shaft 111 of the support roller 110 extends in the radial direction of the tank and is slidable in that direction. For this reason, even if the inner tank side plate 9 is reduced in diameter by welding shrinkage and moves to the inside of the tank, the support roller 110 slides corresponding to the movement. Thus, the support roller 110 can appropriately support the inner tank side plate 9 before and after welding.
  • the circumferential surfaces 120 a of the guide roller pair 120 are opposed to each other with a distance from the thickness t of the inner tank side plate 9. For this reason, the space where the inner tank side plate 9 can move freely in the thickness direction can be secured. Therefore, in this method, the movement corresponding to each shape and welding shrinkage of the inner tank side plate 9 can be permitted while preventing the inner tank side plate 9 from overturning.
  • the knuckle plate 11 is assembled to the upper end portion of the inner tank side plate 9.
  • the structural member 12 of the annular part 13 (refer FIG. 8), such as a pearlite concrete block and a structural lightweight concrete block, is temporarily set
  • the inner tank roof 14 is assembled on the roof mount 7.
  • the inner tank side plate 9 is assembled to the outer peripheral edge portion of the inner tank roof 14 via the knuckle plate 11.
  • a plurality of gate-type stands 10 are installed along the inside of the PC wall 2, and the roller unit 100 is installed between the adjacent gate-type stands 10.
  • the support level of the inner tank side plate 9 by the support roller 110 is equal to that of the gate-type gantry 10. Can be lowered to the support level.
  • the assembly level of the inner tank roof 14 depends on the support level of the inner tank side plate 9.
  • the assembly level of the inner tank roof 14 is increased, there is a problem that it interferes with the scaffold 5 provided inside the PC wall 2 and the simultaneous construction of the PC wall 2 and the inner tank roof 14 becomes difficult.
  • the rotating shaft 111 of the support roller 110 is rotatably supported below the support surface 10a of the portal frame 10, the assembly level of the inner tank roof 14 does not increase. Therefore, by installing the roller unit 100 between the adjacent gate-type mounts 10, it is possible to prevent the assembly work of the inner tank roof 14 from being affected.
  • a plurality of suspension side jack mounts 16 are installed along the circumferential direction of the tank.
  • the suspension-side jack mount 16 projects substantially horizontally from the PC wall 2 having a predetermined height toward the inside of the tank.
  • the suspension-side jack mount 16 is fastened and fixed firmly, for example, to an anchor plate embedded in the PC wall 2 or the like.
  • a plurality of knuckle reinforcements 17 corresponding to the plurality of suspension side jack mounts 16 are installed on the knuckle plate 11.
  • the knuckle reinforcement member 17 projects from the knuckle plate 11 toward the inner / outer tank 15. Further, the knuckle reinforcing member 17 serves as a suspended base.
  • a jack-up device 18 is installed between the suspension-side jack mount 16 and the knuckle reinforcement member 17.
  • the jack-up device 18 is a center hole jack.
  • the device main body is installed on the suspension-side jack mount 16 and the lower end of the jack-up rod 19 is attached to the knuckle reinforcement member 17.
  • the roof base 7 is removed and the knuckle plate 11 is lifted by the jack-up device 18 as shown in FIG.
  • the jack-up device 18 lowers the inner tank side plate 9 by this jack-up.
  • the inner tank side plate 9 of the next stage is carried into the space formed.
  • the jack-up rod 19 has a structure that can be divided into a plurality of rods. If the jack-up rod 19 interferes with the scaffold 5, the upper end portion is divided and shortened.
  • next inner tank side plate 9 carried in from the construction port 8 is placed on the roller unit 100.
  • an auxiliary guide for sandwiching the lower end portion of the upper inner tank side plate 9 jacked up and the upper end portion of the next inner tank side plate 9 from the inside and outside of the tank. 20 is preferably attached.
  • the next-stage inner tank side plate 9 is lifted by a trolley crane 21 provided between the inner and outer tanks 15, placed on the roller unit 100, and conveyed to a predetermined welding position.
  • the cold insulation work of the annular portion 13 is performed in parallel under the portal frame 10.
  • the cold insulation work of the annular portion 13 is performed by assembling the pearlite concrete blocks 41A and 41B and the structural lightweight concrete block 42 on the bottom cooling resistance reducing material 39 and attaching the annular plate 43 thereon. Since the annular portion 13 is a member that finally supports the assembled inner tank side plate 9, the annular plate 43 is formed thick, and the cold insulation structure is also formed of a hard material such as a concrete block.
  • the working space of the annular portion 13 depends on the height of the support level of the gate-type gantry 10.
  • the support level of the gate-type gantry 10 is lowered, there is a problem that the work space below the gate-type gantry 10 becomes narrow.
  • the roller unit 100 is installed in the space between the gate-type gantry 10 and the gate-type gantry 10, the support level of the gate-type gantry 10 is not lowered because the roller unit 100 is provided. Therefore, by installing the roller unit 100 between the adjacent gate-type mounts 10, adverse effects on the cold insulation work of the annular portion 13 are prevented.
  • the leg portion 10c disposed inside the tank with respect to the annular portion 13 is moved onto the annular portion 13. By this relocation, there are no interferences inside the tank than the annular portion 13, so that it is possible to perform a cold insulation work on the central portion on the foundation plate 1.
  • the foam glass 40 is placed on the bottom cooling resistance reducing material 39. Then, a pearlite concrete block (not shown) and an inner tank bottom plate (not shown) are laid on top of each other in this order.
  • the outer tank roof 22 is assembled on the inner tank roof 14.
  • the outer tank roof 22 is connected to the inner tank roof 14 by a connecting material (not shown), and is assembled integrally with the inner tank roof 14.
  • the jackup apparatus 18 is installed in the top part, and a suspending point is changed.
  • the inner tank side plates 9 arranged in an annular shape are welded to each other, and the inner tank side plates 9 arranged in the vertical direction are welded to each other so that the inner tank side plates 9 are integrated into a cylindrical shape.
  • the inner tank side plate 9 is repeatedly raised by alternately raising and lowering the inner tank side plate 9 by the jack-up device 18 and mounting the raised inner tank side plate 9 and the next-stage inner tank side plate 9 below. 9 are attached in order from the top to the bottom.
  • the gate-type gantry 10 is removed, and the lower end of the lowermost stage of the inner tank side plate 9 is lowered onto the annular portion 13. It attaches to the inner tank anchor strap 4 installed in the. Thereby, the inner tank 30 is completed.
  • the outer tank roof 22 jacked up together with the inner tank roof 14 is installed on the upper end of the PC wall 2 assembled up to the uppermost stage after releasing the connection with the inner tank roof 14 by a connecting material (not shown).
  • the side liner 2 a is attached to the inner wall surface of the PC wall 2.
  • an elevating staircase 23 is provided outside the PC wall 2.
  • a roof staircase 24 is provided on the outer tank roof 22. Further, the pump barrel 25 is carried into the tank.
  • a cold insulation material 44 is arranged between the inner and outer tanks 15 and a cold insulation material 44 is arranged on the back side of the inner tank roof 14 to perform the cold insulation work.
  • the cylindrical tank 50 is constructed through the cold insulation work.
  • the raising of the inner tank side plate 9 by the jack-up device 18 and the welding of the next inner tank side plate 9 to the lower side of the raised inner tank side plate 9 are alternately performed.
  • a step of installing the roller unit 100 including the support roller 110 having the groove 113 corresponding to the groove shape 9a of the inner tank side plate 9 on the peripheral surface 110a between the adjacent gate-type gantry 10. Is adopted.
  • the inner tank 30 can be assembled by conveying the inner tank side plate 9 to a predetermined welding position without affecting other operations and without crushing the groove shape 9a.
  • the present invention is not limited to this, and the number of support rollers may be more or less than six.
  • two guide roller pairs are provided in the roller unit, but the present invention is not limited to this, and the number of guide roller pairs may be more or less than two.
  • the mounting plate to which the support roller is attached and the beam member laid between the gate-type gantry are separated, but the present invention is not limited to this, and the mounting plate and the beam The member may be integrated. Note that by making the mounting plate and the beam member separate, the height of the support roller can be easily adjusted by bolting with a shim or the like sandwiched between the mounting plate and the beam member.
  • the roller unit is installed between a pair of adjacent gate-type mounts.
  • the present invention is not limited to this, and the roller unit is not a pair of gate-type mounts. You may install between.
  • two portal mounts are installed as a set, but this method is not limited to this, and a plurality of portal mounts may be installed at equal intervals in the circumferential direction. Even if it is this method, if a roller unit is installed between adjacent gate type mounts, the effect similar to the said embodiment is acquired.
  • the portal frame is formed of H-shaped steel, but the present invention is not limited to this, and the portal frame may be formed of other structural steel.
  • the lower flange shape is suitable for attaching the roller unit, so that the roller unit can be easily installed.
  • channel was formed in the surrounding surface of a support roller, this invention is not limited to this,
  • the groove shape (For example, I of JIS specification) employ
  • the support roller is slidable in the axial direction, but the reference position of the support roller may be determined in order to facilitate placement of the inner tank side plate.
  • a reference line of the support roller may be set using a marking line as a mark on the rotating shaft of the support roller.
  • a method is adopted in which the support roller automatically returns to the reference position by the bias of the spring. May be.
  • the support roller is slidable with the same width to the left and right with respect to the reference position, but the present invention is not limited to this, and the support roller can be slid largely toward the inner diameter side of the tank. It may be. According to this method, since the support roller can move largely in the direction in which the inner tank side plate contracts, the weld shrinkage of the inner tank side plate 9 can be suitably absorbed.
  • the rotation shaft of the support roller is slidably supported with respect to the bearing, and the support roller is slid in the axial direction.
  • the present invention is not limited to this, and the roller unit itself May be slid.
  • the present technique can be naturally applied not only to the above-described embodiment, but also to a technique of jacking up the inner tank side plate according to the prior art.
  • a cylindrical tank construction method capable of transporting an inner tank side plate to a predetermined welding position and assembling an inner tank without affecting other operations and without breaking the groove shape. Can be provided.

Abstract

PC壁の内側において、ジャッキアップ装置による内槽側板(9)の上昇と、上昇した内槽側板(9)の下側への次の内槽側板(9)の溶接と、を交互に繰り返して金属製の内槽を組み立てる工程を有する円筒型タンクの構築方法であって、内槽側板(9)を支持するための門型架台(10)を、PC壁の内側に沿って複数設置する工程と、内槽側板9の開先形状に応じた溝(113)を周面(110a)に有する支持ローラー(110)を備えるローラーユニット(100)を、隣り合う門型架台(10)の間に設置する工程と、を有する、円筒型タンクの構築方法を提供する。この方法により、他の作業に影響を与えることなく、また、開先形状を潰すことなく内槽側板を所定の溶接位置まで搬送し、内槽を組み立てることができる。

Description

円筒型タンクの構築方法
 本発明は、円筒型タンクの構築方法に関する。
 本願は、2013年6月27日に日本に出願された日本国特願2013-135160号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 内槽と外槽とを有する二重殻構造の円筒型タンクは、LNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)等の低温液体の貯蔵に用いられている。特許文献1には、金属製の内槽とコンクリート製の外槽とを有する円筒型タンクが開示されている。
 特許文献1には、円筒型タンクの工期の短縮を図るため、金属製の内槽とコンクリート製の外槽とを同時に施工する手法が開示されている。具体的には、外槽の底部にジャッキ架台を立設させ、ジャッキアップ装置を所定高さに支持させる(特許文献1の図4(b)参照)。そして、外槽の側壁工事を行うときに、外槽の底部上で内槽屋根と外槽屋根とを組み立て、次いで、上記ジャッキアップ装置により内槽屋根と外槽屋根とを上昇させながら、内槽屋根に複数段の内槽側板を最上段から最下段へと順に取り付ける。これにより、金属製の内槽とコンクリート製の外槽との同時施工を実現している。
日本国特開平7-62924号公報
 ところで、上記従来手法においては、ジャッキアップ装置によって上昇した内槽側板の下側に取り付けられる次の内槽側板を支持するために、門型架台を設置している(特許文献1の図8において、ナックル架台8-4と称されている)。工事口から取り込んだ内槽側板を所定の溶接位置まで搬送する手段として、例えば、この門型架台上に設けたコロに内槽側板を載せ、コロを転がして内槽側板を搬送する手段が考えられる。
 しかしながら、門型架台上にコロを設けると、内槽側板の支持レベルが高くなり、また、それに伴って屋根の組み立てレベルも高くなってしまう。逆に、コロを設けるために門型架台の支持レベルを低くすると、門型架台の下で施工されるアニュラー部の作業空間が狭くなってしまう。また、内槽側板の下側は、次の内槽側板を溶接するための開先形状を有しているが、コロの上を搬送させたときに、この開先形状が潰れる可能性がある。
 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、他の作業に影響を与えることなく、また、開先形状を潰すことなく内槽側板を所定の溶接位置まで搬送し、内槽を組み立てることができる円筒型タンクの構築方法の提供を目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の第一の態様は、コンクリート製の外槽の内側において、ジャッキアップ装置による内槽側板の上昇と、上昇した内槽側板の下側への次の内槽側板の溶接と、を交互に繰り返して金属製の内槽を組み立てる工程を有する円筒型タンクの構築方法であって、内槽側板を支持するための門型架台を、外槽の内側に沿って複数設置する工程と、内槽側板の開先形状に応じた溝を周面に有する支持ローラーを備えるローラーユニットを、隣り合う門型架台の間に設置する工程と、を有する。
 本発明では、外槽の内側に沿って門型架台を複数設置し、隣り合う門型架台の間にローラーユニットを設置する。ローラーユニットは、門型架台と門型架台の間の空間に設置されるため、その支持ローラーによる内槽側板の支持レベルを門型架台と同等の支持レベルまで下げることができる。また、支持ローラーが、内槽側板の開先形状に応じた溝を周面に有しているため、内槽側板の開先形状にかかる局部荷重を小さく抑えることができる。
 また、本発明の第二の態様では、上記第一の態様において、支持ローラーの回転軸が、門型架台の支持面よりも下方において回転自在に支持されている。
 支持ローラーの回転軸を門型架台の支持面よりも下方において回転自在に支持することで、支持ローラーによる内槽側板の支持レベルを下げることができる。
 また、本発明の第三の態様では、上記第一または第二の態様において、支持ローラーが、その回転軸の軸方向にスライド自在に支持されている。
 支持ローラーを回転軸の軸方向にスライド自在に支持することで、内槽側板を円滑に搬送することができる。すなわち、内槽側板は、工場でのミル加工により所定の曲率を有しているが、その曲がり具合は、加工精度や搬送過程での影響でバラツキがある。このため、内槽側板の個々の形状に対応して支持ローラーをスライド自在にすることで、例えば、内槽側板が支持ローラーの溝に噛み込んでしまい搬送できなくなる、等の問題を回避することができる。
 また、本発明の第四の態様では、上記第一ないしは第三のいずれかの態様において、支持ローラーが、周方向に繋ぎ合わせた内槽側板が溶接により縮径する方向にスライド自在に支持されている。
 内槽側板を周方向に複数繋ぎ合わせると、溶接縮みによって内槽側板が縮径し内側に移動する。そのため、この縮径に対応して支持ローラーをスライド自在にすることで、内槽側板を周方向に繋ぎ合わせる前後で、内槽側板を適切に支持することができる。
 また、本発明の第五の態様では、上記第一ないしは第四のいずれかの態様において、ローラーユニットが、内槽側板の両面をガイドするガイドローラー対を備える。
 内槽側板の両面をガイドローラー対でガイドすることで、内槽側板の転倒を防止することができる。
 また、本発明の第六の態様では、上記第五の態様において、ガイドローラー対の周面が、内槽側板の厚みよりも距離をあけて対向している。
 ガイドローラー対の対向する周面の距離を内槽側板の厚みよりも開けることで、内槽側板がその厚み方向に自由に移動できる空間を確保することができる。そのため、内槽側板の転倒を防止しつつ、内槽側板の個々の形状や溶接縮みに対応した移動を許容することができる。
 本発明によれば、他の作業に影響を与えることなく、また、開先形状を潰すことなく内槽側板を所定の溶接位置まで搬送し、内槽を組み立てることができる円筒型タンクの構築方法が得られる。
本発明の実施形態における構築方法の第1工程を示す図である。 本発明の実施形態における門型架台の配置を示す平面図である。 本発明の実施形態におけるローラーユニットの構成を示す平面図である。 図3における矢視A-A断面図である。 図3における矢視B-B断面図である。 本発明の実施形態におけるローラーユニットの作用を示す図である。 本発明の実施形態における構築方法の第2工程を示す図である。 本発明の実施形態における構築方法の第3工程を示す図である。 本発明の実施形態における内槽側板の支持レベルを示す要部拡大図である。 本発明の実施形態における構築方法の第4工程を示す図である。 本発明の実施形態における構築方法の第5工程を示す図である。 本発明の実施形態における構築方法の第6工程を示す図である。
 以下、本発明の円筒型タンクの構築方法について図面を参照して説明する。以下の説明では、円筒型タンクとして、LNGを貯蔵する地上式のPC(プレストレスコンクリート)二重殻貯槽を例示する。
 図1に示すように、本手法では、先ず、略円板状の基礎版1の工事を行う。基礎版1の外周縁部には、PC壁2(外槽)を組み立てる基礎部3を立ち上げる。また、基礎部3の内側に沿って内槽アンカーストラップ4を設置する。また、基礎部3上に、PC壁2を打設する。PC壁2を打設する際には、内側と外側の両方に足場5を設け、不図示の型枠を設置する。
 次に、基礎版1上に底部ライナー6を敷設する。また、基礎版1の中央部に屋根架台7を組み立てる。また、PC壁2の基端部に内槽側板9を一枚ずつ取り込むための工事口8を形成する。また、PC壁2の基端部の内側に沿って、内槽側板組立用の門型架台10を複数設置する。門型架台10は、内槽側板9が複数組み合わされてなる円筒状の内槽が基礎版1上に最終的に下ろされるべき領域であるアニュラー領域Xを跨ぐように設置される。
 本手法では、図2に示すように、2つの門型架台10を一組として設置する。門型架台10は、2つの門型架台10を一組として、PC壁2の内周に沿って所定間隔で複数設置される。また、組となった隣り合う門型架台10の間には、ローラーユニット100を設置する。ローラーユニット100は、工事口8を介して取り込んだ内槽側板9を周方向の所定位置に搬送するための装置である。
 ローラーユニット100は、図3に示すように、複数の支持ローラー110と、複数のガイドローラー対120と、を有する。本実施形態では、支持ローラー110が水平方向に直列に6個並べて設置され、支持ローラー110の並びの先頭と後尾にガイドローラー対120が設置されている。支持ローラー110の回転軸111は、軸受112によって回転自在に支持されている。また、ガイドローラー対120の回転軸121は、軸受122(図4参照)によって回転自在に支持されている。
 支持ローラー110の回転軸111は、図4に示すように、門型架台10の支持面10aよりも下方において回転自在に支持されている。ローラーユニット100は、複数の支持ローラー110が取り付けられる取付板101と、一組の門型架台10の間に架設される梁部材102と、を有する。梁部材102及び門型架台10は、いずれもH形鋼製である。本手法では、梁部材102を、門型架台10の上下のフランジ10bの間に架設する。
 本手法では、梁部材102を高さ調整用のシム103を介して門型架台10の下側のフランジ10bにネジ止め固定する。これにより、支持ローラー110による内槽側板9の支持レベルを門型架台10と同等の支持レベルまで下げることができる。支持ローラー110は、図5に示すように、内槽側板9の下側に形成された開先形状9aに応じた溝113を周面110aに有している。溝113は、内槽側板9の開先角度と同一角度を有するV字溝となっている。
 ガイドローラー対120は、内槽側板9の内向き面9b1及び外向き面9b2の両面をガイドする。支持ローラー110が、水平方向に延びる軸周りに回転自在に設けられているのに対し、ガイドローラー対120は、鉛直方向に延びる軸周りに回転自在に設けられている。ガイドローラー対120の周面120aは、内槽側板9を間に挟んで水平方向に沿って対向している。
 支持ローラー110は、図6に示すように、その回転軸111の軸方向にスライド自在に支持されている。すなわち、支持ローラー110の回転軸111は、図5に示すように、軸受112の孔部に挿入され、軸方向に所定幅でスライド自在に支持されている。また、支持ローラー110の回転軸111は、タンクの半径方向に延びしている。このため、支持ローラー110は、タンクの半径方向にスライド自在に支持されている。
 ガイドローラー対120の周面120aは、図6に示すように、内槽側板9の厚みtよりも距離をあけて対向している。すなわち、対向するガイドローラー対120の周面120aの間のクリアランスcは、内槽側板9の厚みtよりも大きく設定されている。これにより、内槽側板9は、クリアランスcの範囲内で、回転軸111の軸方向(タンクの半径方向)にスライド自在となる。なお、内槽側板9のスライド幅は、内槽側板9の加工精度及び内槽側板9の溶接縮みに基づいて設定されている。
 図2に戻り、本手法では、門型架台10の間に設置したローラーユニット100の上に内槽側板9を載置し、PC壁2の内側に沿って周方向に搬送する(図2において内槽側板9の搬送経路を2点鎖線で示す)。支持ローラー110は、図5に示すように、内槽側板9の開先形状9aに応じた溝113を周面110aに有しているため、内槽側板9の開先形状9aにかかる局部荷重を小さく抑えることができる。このため、ローラーユニット100上において内槽側板9を搬送しても、開先形状9aが潰れることはない。
 内槽側板9は立てて搬送されるため、図2に示す門型架台10の組と組との間の空間(ローラーユニット100が設置されていない空間)を跨いだときにも内槽側板9自身の撓みが発生し難く、円滑な搬送が可能である。また、ローラーユニット100は、図3に示すように、内槽側板9の両面をガイドするガイドローラー対120を有するため、立てられた内槽側板9の転倒を防止することができる。
 また、本手法では、図6に示すように、支持ローラー110を回転軸111の軸方向にスライド自在に支持することで、内槽側板9を円滑に搬送することができる。すなわち、内槽側板9は、工場でのミル加工により所定の曲率を有しているが、その曲がり具合には、加工精度や搬送過程での影響でバラツキがある。このため、内槽側板9の個々の形状に対応して柔軟に支持ローラー110をスライド自在にすることで、例えば、図2に示す搬送経路上において内槽側板9が支持ローラー110の溝113に固く噛み込んでしまって搬送できなくなる、といった問題を回避することができる。
 内槽側板9を所定の溶接位置まで搬送したら、隣り合う内槽側板9同士を溶接し、図1に示すように、全体で円筒状になるように周方向に繋ぎ合わせる。内槽側板9同士を溶接すると、内槽側板9の大きさにもよるが、一枚当たり約2mm程度の溶接縮みが発生する。内槽側板9は、十数~数十枚繋ぎ合わされるため、この溶接縮みが累積すると、円筒状に繋ぎ合わされた内槽側板9が全体で縮径し、僅かではあるがタンクの内側に移動する。
 ここで、支持ローラー110は、周方向に繋ぎ合わせた内槽側板9が溶接により縮径する方向にスライド自在に支持されている。すなわち、支持ローラー110の回転軸111は、タンクの半径方向に延び、その方向にスライド自在とされている。このため、溶接縮みによって内槽側板9が縮径しタンクの内側に移動しても、その移動に対応して支持ローラー110がスライドする。このように、支持ローラー110は、溶接の前後で内槽側板9を適切に支持することができる。
 また、ガイドローラー対120の周面120aは、図6に示すように、内槽側板9の厚みtよりも距離をあけて対向している。このため、内槽側板9が厚み方向に自由に移動できる空間を確保することができる。したがって、本手法では、ガイドローラー対120内槽側板9の転倒を防止しつつ、内槽側板9の個々の形状や溶接縮みに対応した移動を許容することができる。
 図1に示すように門型架台10上において内槽側板9を円筒状に繋ぎ合わせたら、次に、図7に示すように、内槽側板9の上端部にナックルプレート11を組み付ける。また、門型架台10の下のアニュラー領域Xにパーライトコンクリートブロックや構造用軽量コンクリートブロック等のアニュラー部13(図8参照)の構成部材12を仮置きする。また、屋根架台7上に内槽屋根14を組み立てる。また、内槽屋根14の外周縁部に、ナックルプレート11を介して内槽側板9を組み付ける。
 ここで、本手法では、PC壁2の内側に沿って門型架台10を複数設置し、隣り合う門型架台10の間にローラーユニット100を設置している。図4に示すように、ローラーユニット100は、門型架台10と門型架台10の間の空間に設置されるため、その支持ローラー110による内槽側板9の支持レベルを門型架台10と同等の支持レベルまで下げることができる。
 図7に示すように、内槽屋根14の組み立てレベルは、内槽側板9の支持レベルに依存する。内槽屋根14の組み立てレベルが高くなると、PC壁2の内側に設けられた足場5等と干渉し、PC壁2と内槽屋根14の同時施工が困難になる等の問題がある。これに対し、支持ローラー110の回転軸111は、門型架台10の支持面10aよりも下方において回転自在に支持されるため、内槽屋根14の組み立てレベルが高くなることはない。したがって、ローラーユニット100を隣り合う門型架台10の間に設置することで、内槽屋根14の組み立て作業に影響を与えないようにすることができる。
 図7に示すように、本手法では、基礎版1よりも上方であって、内外槽間15(PC壁2と内槽側板9との間)において、ナックルプレート11よりも上方のPC壁2に、吊側ジャッキ架台16(吊り点)をタンクの周方向に沿って複数設置する。吊側ジャッキ架台16は、所定高さのPC壁2からタンクの内方に向けて略水平に突出する。この吊側ジャッキ架台16を、例えばPC壁2に埋め込んだアンカープレート等に強固かつ着脱可能に締結固定する。
 また、ナックルプレート11には、複数の吊側ジャッキ架台16に対応する複数のナックル補強材17を設置する。ナックル補強材17は、ナックルプレート11から内外槽間15に向けて突出する。また、このナックル補強材17は、被吊側の架台となる。そして、この吊側ジャッキ架台16とナックル補強材17との間に、ジャッキアップ装置18を設置する。ジャッキアップ装置18は、センターホールジャッキであり、装置本体を吊側ジャッキ架台16に設置し、ジャッキアップロッド19の下端部をナックル補強材17に取り付ける。
 このようにジャッキアップ装置18を設置したら、図8に示すように、屋根架台7を除去し、ジャッキアップ装置18によってナックルプレート11を吊り上げることで、内槽側板9を上昇させる。ジャッキアップ装置18により、内槽側板9をジャッキアップロッド19の1ストローク分(本実施形態では内槽側板9単体の上下幅に相当)だけ上昇させたら、このジャッキアップにより内槽側板9の下部にできた空間に、次の段の内槽側板9を搬入する。なお、ジャッキアップロッド19は、複数のロッドに分割可能な構成となっており、足場5と干渉するのであれば、上端部を分割して短くする。
 図9に示すように、工事口8から搬入した次の内槽側板9は、ローラーユニット100上に載置される。なお、内槽側板9の転倒防止のために、ジャッキアップされた上側の内槽側板9の下端部と、次の段の内槽側板9の上端部とをタンクの内側及び外側から挟み込む補助ガイド20を取り付けることが好ましい。次の段の内槽側板9は、内外槽間15に設けられたトロリークレーン21によって吊り上げられ、ローラーユニット100上に載置され、そして、所定の溶接位置まで搬送される。
 また、この工程中、門型架台10の下でアニュラー部13の保冷工事が並行して行われる。
アニュラー部13の保冷工事は、底部冷熱抵抗緩和材39の上にパーライトコンクリートブロック41A,41B、構造用軽量コンクリートブロック42を組み立て、その上にアニュラープレート43を取り付けることにより行われる。アニュラー部13は、組み立てられた内槽側板9を最終的に支持する部材であるため、そのアニュラープレート43は厚く形成され、またその保冷構造もコンクリートブロック等の硬質な材料で形成される。
 図9に示すように、アニュラー部13の作業空間は、門型架台10の支持レベルの高さに依存する。門型架台10の支持レベルを低くすると、門型架台10の下側の作業空間が狭小になる等の問題がある。しかしながら、ローラーユニット100は門型架台10と門型架台10の間の空間に設置されるため、ローラーユニット100を設けるために門型架台10の支持レベルが低くなることはない。したがって、ローラーユニット100を隣り合う門型架台10の間に設置することで、アニュラー部13の保冷工事に対する悪影響が防止される。
 アニュラー部13の保冷工事が完了したら、アニュラー部13よりもタンクの内側に配置されていた脚部10cをアニュラー部13上に移設する。この移設によって、アニュラー部13よりもタンクの内側には干渉物がなくなるため、基礎版1上の中央部の保冷工事を行うことができる。中央部の保冷工事では、図10に示すように、底部冷熱抵抗緩和材39の上に泡ガラス40を載置する。そして、その上に不図示のパーライトコンクリートブロックと不図示の内槽底板を順に重ねて敷設する。
 また、内槽屋根14上で外槽屋根22を組み立てる。外槽屋根22は、内槽屋根14と不図示の連結材で連結され、内槽屋根14と一体的に組み立てられる。また、PC壁2が組み上がったら、その頂部にジャッキアップ装置18を設置し、吊り点を変更する。そして、門型架台10上では、環状に配置した複数の内槽側板9同士を溶接し、かつ上下に並ぶ内槽側板9同士を溶接することで、これら内槽側板9を一体の円筒状に形成する。このように、ジャッキアップ装置18による内槽側板9の上昇と、上昇した内槽側板9と下方に位置する次段の内槽側板9との取り付けとを、交互に繰り返すことにより、内槽側板9が最上段から最下段まで順に取り付けられる。
 図11に示すように、内槽側板9の最下段までの取り付けが終了したら、門型架台10を撤去し、内槽側板9の最下段の下端部をアニュラー部13上に降ろし、基礎版1に設置された内槽アンカーストラップ4に取り付ける。これにより、内槽30が完成する。また、内槽屋根14と共にジャッキアップした外槽屋根22は、不図示の連結材による内槽屋根14との連結を解除した後、最上段まで組み立てられたPC壁2の上端部に据え付けられる。また、PC壁2の内壁面に、側ライナー2aを貼り付ける。また、PC壁2の外部に昇降階段23を設ける。また、外槽屋根22に屋根階段24を設ける。また、タンク内にポンプバレル25を搬入する。
 その後、ナックル補強材17を切除してジャッキアップ装置18を撤去する。その後、PC壁2の緊張工事を行う。そして、工事口8の閉鎖、ポンプバレル25の設置を経た後、水張りをして耐圧・気密試験を実施する。
 最後に、図12に示すように、内外槽間15に保冷材44を配置し、また、内槽屋根14の裏側にも保冷材44を配置して保冷工事を行い、その後、塗装工事、配管保冷工事を経て円筒型タンク50が構築される。
 上述の本実施形態では、PC壁2の内側において、ジャッキアップ装置18による内槽側板9の上昇と、上昇した内槽側板9の下側への次の内槽側板9の溶接と、を交互に繰り返して金属製の内槽30を組み立てる工程を有する円筒型タンク50の構築方法であって、内槽側板9を支持するための門型架台10を、PC壁2の内側に沿って複数設置する工程と、内槽側板9の開先形状9aに応じた溝113を周面110aに有する支持ローラー110を備えるローラーユニット100を、隣り合う門型架台10の間に設置する工程と、を有する、という手法を採用している。これによって、他の作業に影響を与えることなく、また、開先形状9aを潰すことなく内槽側板9を所定の溶接位置まで搬送し、内槽30を組み立てることができる。
 以上、図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。上述した実施形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。
 例えば、上記実施形態では、ローラーユニットに支持ローラーを6個並べて設置したが、本発明はこれに限定されず、支持ローラーの数は6個より多くても少なくてもよい。
 また、例えば、上記実施形態では、ローラーユニットに2組のガイドローラー対を設けたが、本発明はこれに限定されず、ガイドローラー対の数は2組より多くても少なくてもよい。
 また、例えば、上記実施形態では、支持ローラーが取り付けられる取付板と、門型架台の間に架設される梁部材とを別体としたが、本発明はこれに限定されず、取付板と梁部材とを一体としてもよい。
 なお、取付板と梁部材とを別体とすることにより、取付板と梁部材との間にシム等を挟んでボルト締めすることで、支持ローラーの高さ調整を容易に行うことができる。
 また、例えば、上記実施形態では、ローラーユニットを、隣り合う1組の門型架台の間に設置したが、本発明はこれに限定されず、ローラーユニットを、組みとなっていない門型架台の間に設置してもよい。
 また、例えば、上記実施形態では、2つの門型架台を一組として設置したが、本手法はこれに限定されず、複数の門型架台を周方向に等間隔に設置してもよい。この手法であっても、隣り合う門型架台の間にローラーユニットを設置すれば、上記実施形態と同様の作用効果が得られる。
 また、例えば、上記実施形態では、門型架台をH形鋼で形成したが、本発明はこれに限定されず、門型架台を他の形鋼で形成してもよい。
 なお、門型架台にH形鋼を用いた場合、その下側のフランジ形状が、ローラーユニットを取り付けるために適しているため、ローラーユニットの設置が容易になる。
 また、例えば、上記実施形態では、支持ローラーの周面にV字状の溝を形成したが、本発明はこれに限定されず、内槽側板に採用する開先形状(例えば、JIS規格のI形、V形、レ形、X形、U形、K形、J形、両面J形、H形開先形状)に応じて溝を形成することが好ましい。
 また、例えば、上記実施形態では、支持ローラーを軸方向にスライド自在としたが、内槽側板の載置を容易にするために、支持ローラーの基準位置を定めてもよい。例えば、支持ローラーの回転軸にケガキ線を入れて、それを目印に支持ローラーの基準位置を設定してもよい。また、例えば、支持ローラーをその軸方向の両側からバネで挟んで、内槽側板がジャッキアップされると、バネの付勢により、自動的に支持ローラーが基準位置に戻るような手法を採用してもよい。
 また、例えば、上記実施形態では、支持ローラーを基準位置に対して左右同じ幅でスライド自在にしたが、本発明はこれに限定されず、支持ローラーをタンクの内径側の方に大きくスライドできるようにしてもよい。この手法によれば、支持ローラーが、相対的に内槽側板が縮径する方向に大きく移動できるため、内槽側板9の溶接縮みを好適に吸収することができる。
 また、例えば、上記実施形態では、支持ローラーの回転軸を軸受に対してスライド自在に軸支させて、支持ローラーを軸方向にスライドさせたが、本発明はこれに限定されず、ローラーユニット自体をスライドさせてもよい。
 また、例えば、本手法は上述した実施形態だけでなく、従来技術の内槽側板をジャッキアップさせる手法にも当然に適用することができる。
本発明によれば、他の作業に影響を与えることなく、また、開先形状を潰すことなく内槽側板を所定の溶接位置まで搬送し、内槽を組み立てることができる円筒型タンクの構築方法が提供できる。
2 PC壁(外槽)
9 内槽側板
9a 開先形状
10 門型架台
10a 支持面
18 ジャッキアップ装置
30 内槽
100 ローラーユニット
110 支持ローラー
110a 周面
111 回転軸
113 溝
120 ガイドローラー対
120a周面
t 厚み

Claims (9)

  1.  コンクリート製の外槽の内側において、ジャッキアップ装置による内槽側板の上昇と、前記上昇した内槽側板の下側への次の内槽側板の溶接と、を交互に繰り返して金属製の内槽を組み立てる工程を有する円筒型タンクの構築方法であって、
     前記内槽側板を支持するための門型架台を、前記外槽の内側に沿って複数設置する工程と、
     前記内槽側板の開先形状に応じた溝を周面に有する支持ローラーを備えるローラーユニットを、隣り合う前記門型架台の間に設置する工程と、を有する円筒型タンクの構築方法。
  2.  前記支持ローラーの回転軸が、前記門型架台の支持面よりも下方において回転自在に支持されている請求項1に記載の円筒型タンクの構築方法。
  3.  前記支持ローラーが、その回転軸の軸方向にスライド自在に支持されている請求項1に記載の円筒型タンクの構築方法。
  4.  前記支持ローラーが、その回転軸の軸方向にスライド自在に支持されている請求項2に記載の円筒型タンクの構築方法。
  5.  前記支持ローラーが、周方向に繋ぎ合わせた前記内槽側板が溶接により縮径する方向にスライド自在に支持されている請求項1に記載の円筒型タンクの構築方法。
  6.  前記支持ローラーが、周方向に繋ぎ合わせた前記内槽側板が溶接により縮径する方向にスライド自在に支持されている請求項2に記載の円筒型タンクの構築方法。
  7.  前記支持ローラーが、周方向に繋ぎ合わせた前記内槽側板が溶接により縮径する方向にスライド自在に支持されている請求項3に記載の円筒型タンクの構築方法。
  8.  前記ローラーユニットが、前記内槽側板の両面をガイドするガイドローラー対を備える請求項1~7のいずれか一項に記載の円筒型タンクの構築方法。
  9.  前記ガイドローラー対の周面が、前記内槽側板の厚みよりも距離をあけて対向している請求項8に記載の円筒型タンクの構築方法。
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