RU2040632C1 - Enclosure - Google Patents
Enclosure Download PDFInfo
- Publication number
- RU2040632C1 RU2040632C1 SU5049196A RU2040632C1 RU 2040632 C1 RU2040632 C1 RU 2040632C1 SU 5049196 A SU5049196 A SU 5049196A RU 2040632 C1 RU2040632 C1 RU 2040632C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pile supports
- block elements
- block
- boxes
- pile
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Revetment (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к гидротехническому строительству к морским, озерным и речным оградительным сооружениям, которые могут быть использованы при высотах волн до 5 м, толщине ледяного покрова до 0,7 м, глубинах до 20 м и различных грунтовых условиях. The invention relates to hydraulic engineering for marine, lake and river protective structures that can be used at wave heights of up to 5 m, ice sheet thickness up to 0.7 m, depths up to 20 m and various ground conditions.
Известен глубоководный пирс эстакадного типа на сваях-оболочках диаметром 1,6 м с железобетонным продольно-ригельным верхним строением из неразрезных рамных секций и искусственным основанием в виде возвышающегося над дном железобетонного короба, разделенного перегородками на отсеки [1] Cваи-оболочки пропущены через центры отсеков. Пространство внутри отсеков между сваями-оболочками и стенками короба заполнено песчаным грунтом. Наружные стенки короба по обе стороны пирса имеют большую высоту, чем внутренние, и их выступающие концы погружены на небольшую глубину в грунт дна. При этом ширина короба не превышает ширины верхнего строения. A deep-pier pier type pier on shell piles with a diameter of 1.6 m is known, with a reinforced concrete longitudinal crossbar upper structure made of continuous frame sections and an artificial base in the form of a reinforced concrete box towering above the bottom, separated by partitions into compartments [1]. Pile sheaths are passed through the centers of compartments . The space inside the compartments between the shell piles and the walls of the box is filled with sandy soil. The outer walls of the box on both sides of the pier have a greater height than the inner ones, and their protruding ends are immersed to a shallow depth in the bottom soil. The width of the box does not exceed the width of the upper structure.
Такая конструкция искусственного основания позволяет повысить несущую способность свай-оболочек на действие горизонтальной нагрузки и в итоге уменьшить длину свай-оболочек. This design of the artificial base allows you to increase the bearing capacity of the piles-shells on the horizontal load and ultimately reduce the length of the piles-shells.
Однако известное сооружение может быть эффективно использовано при прочных грунтах основания или грунтах средней плотности. При слабых грунтах основания в случае их мощного слоя искусственное основание оседает под влиянием собственного веса, что в итоге после длительной стабилизации основания ведет к увеличению объема строительных материалов и сроков строительства. However, the known structure can be effectively used with strong base soils or soils of medium density. With weak base soils, in the case of a thick layer, the artificial base settles under the influence of its own weight, which, after long-term stabilization of the base, leads to an increase in the volume of building materials and construction time.
Известно оградительное сооружение, содержащее козловые свайные опоры, верхнее строение, волнозащитный жесткий экран, подвешенный к верхнему строению в пространстве между козловыми опорами [2] Волнозащитный экран заглублен в грунт с образованием зазора между его торцом и грунтом, а торец волнозащитного экрана снабжен ножом. Кроме того, для снижения трения грунта о боковые поверхности волнозащитного экрана в грунте расположена обойма. Known enclosure containing gantry pile supports, the upper structure, a wave protection hard shield suspended from the upper structure in the space between the gantry supports [2] The wave protection screen is buried in the ground with the formation of a gap between its end and the ground, and the end of the wave protection screen is equipped with a knife. In addition, to reduce the friction of the soil on the side surfaces of the wave protection screen, a clip is located in the soil.
Однако у известного оградительного сооружения в зоне переменного уровня воды свайные опоры не снабжены конструкциями, защищающими их от воздействия ледового покрова, что снижает долговечность сооружения. Кроме того, заглубление волнозащитного экрана в грунт дна с расположением под ним в грунте обоймы требует выполнения трудоемких подводных работ с привлечением водолазов. However, in a known enclosure in a zone of variable water level, the pile supports are not provided with structures that protect them from the effects of ice cover, which reduces the durability of the structure. In addition, the deepening of the waveguide screen into the bottom soil with the holder below it in the ground requires a labor-intensive underwater work involving divers.
Наиболее близким к изобретению является оградительное сооружение, включающее свайный растверк с верхним строением в виде крупноблочного короба, плита которого имеет вырезы и шахты для установки короба на козловые свайные опоры с последующим их омоноличиванием [3] Свайные опоры контактируют с внутренней поверхностью стенок короба, являющихся волнозащитными экранами, стянутыми внизу гибкими связями. Выше уровня воды свайные опоры шарнирно соединены между собой поперечными и продольными связями. Ниже уровня воды на свайных опорах с обеих сторон шарнирно закреплены частично погруженные в грунт клиновидные балластирующиеся контейнеры с пригрузкой из камня. Закрепление контейнеров осуществляется с помощью хомутов, шарнирно подвижных опор и упоров, закрепленных на свайных опорах. Гибкие связи снабжены упорами и центрально закрепленными тягами. Верхние концы тяг пропущены через вырезы в плите короба и натянуты с помощью опорных пластин и гаек. Closest to the invention is a protective structure, including a pile mortar with the upper structure in the form of a large block box, the slab of which has cutouts and shafts for installing the box on the gantry pile supports with their subsequent monolithic [3] Pile supports contact with the inner surface of the walls of the box, which are wave-protective screens pulled down by flexible ties. Above the water level, the pile supports are pivotally interconnected by transverse and longitudinal bonds. Below the water level on the pile supports on both sides wedge-shaped ballasting containers partially immersed in the ground with a load of stone are articulated. Containers are secured with clamps, articulated movable supports and stops fixed to pile supports. Flexible connections are equipped with stops and centrally fixed rods. The upper ends of the rods are passed through the cutouts in the duct plate and are tensioned using the support plates and nuts.
Крупноблочный короб изготавливается на стапельной площадке и после спуска на воду доставляется к месту строительства на плаву с помощью монтажных балластирующихся понтонов, закрепленных на боковых стенках короба. Установка короба в сооружение выполняется в полупогруженном вертикальном положении. A large-block box is manufactured on a slipway platform and after launching it is delivered afloat to the construction site using mounting ballasting pontoons mounted on the side walls of the box. Installation of the box in the structure is carried out in a semi-submerged vertical position.
Однако известное оградительное сооружение обладает рядом недостатков, которые заключаются в многодельности конструкции, сложности узлов соединения элементов, а также в том, что значительная часть работ выполняется в море. Так, для крупноблочного короба основными являются нагрузки во время спуска на воду, транспортировки на плаву и монтажа. Его большой вес (в случае большой глубины воды перед сооружением) должен быть воспринят разнесенными, внецентренно закрепленными к боковым стенкам пантонами при наличии по низу только гибкой связи между этими стенками при транспортировке и отсутствии ее при установке короба в сооружение. Для предотвращения разрушения короба в этот момент его профиль необходимо усилить, что влечет рост его массы и разламывающих моментов. Кроме того, для крепления понтонов к стенкам короба необходимо использовать болты и гайки больших размеров. Оперировать с ними и гибкими тягами приходится на открытом рейде. При погружении контейнеров с балластом по свайным опорам при существующих допусках на погружение свай возможно из заклинивание. Кроме того, клиновидные контейнеры при горизонтальных перемещениях свайных опор испытывают меньшее лобовое сопротивление грунта, чем вертикальные заглубленные стенки короба описанного искусственного основания, что в итоге снижает несущую способность сооружения. В целом применение известного оградительного сооружения ограничено требованием частичной защиты акватории от волнового воздействия. However, the well-known enclosure has a number of disadvantages, which are the busy structure, the complexity of the nodes of the elements, as well as the fact that a significant part of the work is carried out at sea. So, for a large-block box, the main loads are during launching, transportation afloat and installation. Its large weight (in the case of a large depth of water before the structure) should be perceived as spaced, eccentrically fixed to the side walls of the pantons if there is only a flexible connection between the walls at the bottom during transportation and if it is not installed when the box is installed in the structure. To prevent the destruction of the box at this moment, its profile must be strengthened, which entails the growth of its mass and breaking points. In addition, for fastening pontoons to the walls of the box, it is necessary to use bolts and nuts of large sizes. To operate with them and flexible rods have to open raid. When containers with ballast are immersed on pile supports with existing tolerances for immersion of piles, jamming is possible. In addition, wedge-shaped containers with horizontal movements of pile supports experience lesser frontal resistance of the soil than the vertical recessed walls of the box of the described artificial base, which ultimately reduces the bearing capacity of the structure. In general, the use of the well-known protective structure is limited by the requirement of partial protection of the water area from wave action.
Указанные недостатки в предлагаемом оградительном сооружении сведены к минимуму. Были решены задачи повышения технологичности и надежности сооружения, а также сокращения сроков его возведения за счет исключения сложных узлов в конструкции, применения вертикальных свайных опор и унифицированных сборно-монолитных крупноблочных элементов, позволяющих использовать индустриальные методы возведения сооружения и эффективное совокупное их взаимодействие с водной и грунтовой средой. These shortcomings in the proposed protective structure are minimized. The tasks of increasing the manufacturability and reliability of the structure, as well as reducing the time of its construction by eliminating complex assemblies in the structure, using vertical pile supports and standardized precast monolithic large-block elements, which make it possible to use industrial methods for constructing the structure and their effective combined interaction with water and soil, were solved Wednesday.
Сущность изобретения состоит в том, что у предлагаемого оградительного сооружения, включающего свайный ростверк с верхним строением в виде крупноблочных элементов, снабженных волнозащитными экранами, нижнее строение в виде крупноблочных элементов, упоры, закрепленные на свайных опорах ниже уровня дна, узлы омоноличивания крупноблочных элементов со свайными опорами, волноотбойный козырек, в отличие от известных свайные опоры погружены в грунт дна вертикально, все крупноблочные элементы имеют коробчатое строение, разделены на отсеки, установлены один на другой и опираются посредством нижнего крупноблочного элемента в форме двутавровой конструкции в плане на упоры, закрепленные на свайных опорах, при этом крупноблочные элементы верхнего строения выполнены в виде вертикальных волнозащитных экранов и жестко соединенных с ними, разделенных на отсеки коробов, расположенных с обеих сторон экранов, причем свайные опоры пропущены через отсеки коробов всех крупноблочных элементов, часть из них, расположенная между верхним и нижним крупноблочными элементами, содержащими волнозащитные экраны, выполнена без половинок отсеков коробов, а часть крупноблочных элементов нижнего строения без волнозащитных экранов расположена вблизи дна. The essence of the invention lies in the fact that the proposed protective structure, including a pile grillage with an upper structure in the form of large-block elements equipped with wave protection screens, the lower structure in the form of large-block elements, stops fixed on pile supports below the bottom level, monopolizing units of large-block elements with pile supports, wave breaker, in contrast to the well-known pile supports are vertically immersed in the bottom soil, all large-block elements have a box-like structure, are divided into compartments, are mounted one on top of the other and are supported by the lower large-block element in the form of an I-shaped construction in plan view on the stops fixed on the pile supports, while the large-block elements of the upper structure are made in the form of vertical wave-shields and rigidly connected to them, divided into compartments of boxes located on both sides of the screens, and the pile supports passed through the compartments of the boxes of all large-block elements, part of them located between the upper and lower large-block elements containing nozaschitnye screens performed without ducts halves compartments and coarse-part elements substructure without breakwater situated near the bottom of the screens.
Крупноблочный элемент, расположенный вблизи дна, непосредственно у его поверхности, выполнен с отверстиями в нижних частях торцовых стенок, крайние коробы нижнего крупноблочного элемента снабжены горизонтально закрепленными внутри них перегородками, а стенки его внутренних коробов возвышающимися над нижним крупноблочным элементом по обе стороны от оси его симметрии выступами, содержащими отверстия, через которые, а также напротив них расположенные отверстия в крупноблочном элементе у поверхности дна пропущены горизонтальные соединительные оси, снабженные на концах головками, резьбой и гайками. A large-block element located near the bottom, directly near its surface, is made with holes in the lower parts of the end walls, the extreme boxes of the lower large-block element are equipped with partitions horizontally fixed inside them, and the walls of its inner boxes rising above the lower large-block element on both sides of its axis of symmetry protrusions containing holes through which, as well as opposite to them, located holes in the large-block element at the bottom surface are passed horizontal connections axles equipped with heads, threads and nuts at the ends.
В крупноблочных элементах, расположенных в зоне переменного горизонта воды у поверхности дна, а также между ними, внутреннее пространство отсеков вокруг свайных опор заполнено монолитным бетоном на разную высоту, и, кроме этого, верхний крупноблочный элемент раскреплен неподвижно относительно свайных опор специальными винтами, размещенными в стенках коробов. In large-block elements located in the zone of a variable water horizon near the bottom surface, and also between them, the internal space of compartments around the pile supports is filled with monolithic concrete to different heights, and, in addition, the upper large-block element is fixed motionless relative to the pile supports with special screws located in the walls of the boxes.
На крупноблочных элементах, заполненных монолитным бетоном, до бетонирования перед установкой элементов закреплены снизу с возможностью смещения в горизонтальной плоскости опалубочные листы-поддоны с центральными отверстиями для пропускания свайных опор. On large-block elements filled with monolithic concrete, prior to concreting, before installing the elements, bottom formwork pans with central holes for passing pile supports are fixed in the horizontal plane.
Волнозащитные экраны имеют сквозные отверстия в форме каналов, оси которых составляют с продольной осью экрана острый угол. Waveguard screens have through holes in the form of channels, the axes of which make an acute angle with the longitudinal axis of the screen.
Крупноблочные элементы сверху в центре экрана имеют вырезы с размещенными в них спаренными монтажными устройствами, каждое из которых содержит вертикальные пластины, заделанные концами в боковые стенки вырезов, и закрепленные к вертикальным пластинам в пространстве между ними горизонтальные упоры в форме цилиндров под крюк плавкрана, причем торцы вертикальных пластин раскреплены заподлицо пластинками. Large-block elements at the top in the center of the screen have cut-outs with paired mounting devices placed in them, each of which contains vertical plates embedded with ends into the side walls of the cut-outs and horizontal stops in the form of cylinders fixed to vertical plates in the space between them under the crane hook, and the ends vertical plates fastened flush with the plates.
Предлагаемое оградительное сооружение соответствует критерию "новизна", так как оно не известно из уровня техники, и соответствует критерию "изобретательский уровень", так как для специалиста явным образом не следует из уровня техники. The proposed enclosure meets the criterion of "novelty", since it is not known from the prior art, and meets the criterion of "inventive step", since for a specialist it does not explicitly follow from the prior art.
На фиг.1 изображено оградительное сооружение, поперечный разрез; на фиг. 2 секция оградительного сооружения, фронтальный вид; на фиг.3 разрез А-А на фиг. 2; на фиг.4 разрез Б-Б на фиг.2; на фиг.5 сечение В-В на фиг.2; на фиг. 6 узел I на фиг.3 и 4; на фиг.7 сечение Г-Г на фиг.6; на фиг.8 разрез Д-Д на фиг. 2; на фиг. 9 разрез Е-Е на фиг.1; на фиг.10 вид Ж на фиг.8; на фиг.11 сечение З-З на фиг.10. In Fig.1 shows a protective structure, a cross section; in FIG. 2 section of the protective structure, front view; in Fig.3 a section aa in Fig. 2; in Fig.4 a section bB in Fig.2; figure 5 section bb in figure 2; in FIG. 6 node I in figure 3 and 4; in Fig.7 section GG in Fig.6; on Fig section DD in Fig. 2; in FIG. 9 section EE in figure 1; figure 10 view G in figure 8; in Fig. 11, section ЗЗ in Fig. 10.
Оградительное сооружение содержит свайные опоры 1 (фиг.1), погруженные сквозь толщу слабых грунтов 2 на небольшую глубину в плотные грунты 3, снабженные башмаками 4 и упорами 5, крупноблочные элементы 6 в верхнем и нижнем строении в виде вертикальных волнозащитных экранов 7 (фиг.3) с коробами 8, расположенными с обеих сторон экранов, крупноблочные элементы 9 (фиг.1) без половинок 10 концевых отсеков коробов 8 (фиг.4), крупноблочные элементы 11 без волнозащитных экранов, расположенные вблизи дна (фиг.5), крупноблочный элемент 12 в форме двутавровой конструкции коробчатого строения, опирающийся на упоры 5 и соединенный с помощью отверстий в выступах 13 и соединительных осей 14 (фиг.5 и 9) с крупноблочным элементом 11, имеющим отверстия в торцовых стенках (фиг.9). Верхний крупноблочный элемент 6 раскреплен относительно свайных опор специальными винтами 15, размещенными в стенках коробов (фиг.1-3), и имеет жесткую связь с волноотбойным козырьком 16 посредством закладных анкерных деталей 17, выпущенных из стенок коробов 8 (фиг. 3). В крупноблочных элементах 6, расположенных в зоне переменного горизонта воды 18, у поверхности дна, а также между ними, внутреннее пространство отсеков вокруг свайных опор 1 заполнено монолитным бетоном 19 на разную высоту (фиг. 1, 5, 8, 9). При необходимости крупноблочные элементы 6, расположенные в зоне переменного горизонта воды, могут быть снабжены в средней части по периметру закладными стальными листами 20 (фиг.1), предохраняющими бетон конструкции от разрушения. Крайние коробы нижнего крупноблочного элемента 12 снабжены горизонтально закрепленными внутри них перегородками 21 (фиг.1 и 9). Каждый крупноблочный элемент, за исключением элемента 12, сверху в центре имеет прямоугольный вырез 22 с размещенным в нем спаренным монтажным устройством для установки крупноблочных элементов (фиг.6 и 7). Монтажное устройство содержит вертикально расположенные пластины 23, заделанные концами в боковые стенки выреза 22, и закрепленные к вертикальным пластинам 23 в пространстве между ними горизонтально расположенные в форме цилиндров упоры 24 под крюк плавкрана 25. Торцы вертикальных пластин 23, обращенные к оси выреза 22, раскреплены пластинами 26. The enclosing structure contains pile supports 1 (Fig. 1), immersed through the thickness of weak soils 2 to a small depth in
Волнозащитные экраны 7 выполнены со сквозными каналами 27 (фиг.1-3), составляющими с продольной осью экрана 7 острый угол. На крупноблочных элементах 6, заполненных монолитным бетоном 19, снизу закреплены опалубочные листы-поддоны 28 с центральными отверстиями 29 для пропускания свайных опор 1 (фиг.10 и 11). Waveguard screens 7 are made with through channels 27 (Fig.1-3), which constitute an acute angle with the longitudinal axis of the screen 7. On large-
Возведение оградительного сооружения осуществляется в следующей последовательности. The construction of the fence is carried out in the following sequence.
После разбивки створа сооружения с помощью плавучего кондуктора погружаются в грунты 2, 3 свайные опоры 1 на проектную глубину. Последовательно выполняется установка плавкраном крупноблочных элементов 12, 11, 6, 9, 6 (фиг. 1) до переменного горизонта воды 18 (предварительно крупноблочный элемент 11 монтируется на крупноблочном элементе 12 и затем они как единый элемент устанавливаются на дно). Благодаря небольшой площади коробчатого сечения крупноблочного элемента 12, большому собственному весу всех устанавливаемых на него конструкций и слабым грунтам 2 дна крупноблочный элемент 12 продавливает грунт 2, частично уплотняя его и вытесняя в стороны. В результате все крупноблочные элементы до горизонта воды 18 устанавливаются в проектное положение за сравнительно короткий промежуток времени. Заполняется с применением метода вертикально поднимающейся трубы монолитным бетоном 19 внутреннее пространство отсеков вокруг свайных опор 1 в крупноблочных элементах 11 и 6, расположенных вблизи дна, в зоне переменного горизонта воды 18 и между ними. Устанавливаются следующие ряды крупноблочных элементов 9, 6 и волноотбойный козырек 16. С помощью винтов 15 раскрепляется верхний крупноблочный элемент 6, а волноотбойный козырек 16 посредством закладных анкерных деталей 17 и крепежных элементов (гаек и т.п.) закрепляется на нем. Места закреплений омоноличиваются (заполняются) цементно-песчаным раствором. After breaking down the construction site, with the help of a floating conductor, 2, 3 pile supports 1 are immersed in the soil to the design depth. The large-
Сооружение работает следующим образом. The construction works as follows.
Фронт волны, достигнув коробов крупноблочных элементов, частично разбивается, трансформируется, при этом значительная часть волновой энергии гасится. Остальная часть волновой энергии, воздействуя на волнозащитный экран 7, частично отражается от него, образуя перед сооружением стоячую волну, а также частично проникает через волнозащитный экран 7 по каналам 27 в виде направленных на стенки коробов 8 (с тыловой стороны) струйных потоков воды. Отражаясь от стенок коробов 8, струйные потоки в дальнейшем полностью гасятся. The wave front, having reached baskets of large-block elements, partially breaks down, transforms, and a significant part of the wave energy is extinguished. The rest of the wave energy, acting on the wave protection screen 7, is partially reflected from it, forming a standing wave before the construction, and also partially penetrates through the wave protection screen 7 through
От действия волновой нагрузки (или давления льда) на крупноблочные элементы 6, 9 включены в работу грунты 2, 3 и свайные опоры 1 сооружения. Внешняя нагрузка вызывает периодические горизонтальные перемещения сооружения, а также его крен, росту которых препятствуют собственный вес сооружения, большое лобовое сопротивление грунта 2 по боковой поверхности и днищу крупноблочного элемента 12 нижнего строения и, кроме того, реактивное сопротивление грунта 3, действующее по боковой поверхности и подошве свайных опор 1. Нижнее строение сооружения в совокупности со свайными опорами 1 работает как низкий свайный ростверк. В случае залегания в основании сооружения во всей толще грунтового основания грунтов средней плотности упоры 5 закрепляются на свайных опорах 1 у поверхности дна. В этом случае крупноблочный элемент 12 нижнего строения исключается из сооружения. From the action of the wave load (or ice pressure) on large-
На основании детальных сопоставительных расчетов предлагаемого сооружения и прототипа было установлено, что материалоемкость в обоих рассмотренных случаях примерно одинакова. При этом обеспечивается необходимая эксплуатационная устойчивость предлагаемого сооружения для любых грунтов в основании. Based on detailed comparative calculations of the proposed structure and prototype, it was found that the material consumption in both cases is approximately the same. This ensures the necessary operational stability of the proposed structure for any soil in the base.
Заявляемое техническое решение в сравнении с прототипом не имеет таких недостатков, как многодельность конструкции, сложность узлов соединения элементов. Преимуществом предлагаемого сооружения является также то, что строительно-монтажные работы в условиях открытого рейда сведены к минимальному объему. The claimed technical solution in comparison with the prototype does not have such disadvantages as busy design, the complexity of the nodes of the elements. An advantage of the proposed construction is also that construction and installation work in an open roadstead is minimized.
В предлагаемом решении конструкция крупноблочных элементов проще, чем у прототипа, а технология их изготовления менее сложна. Благодаря предлагаемому монтажному устройству установка крупноблочных элементов с помощью плавкрана выполняется в целом с меньшей затратой времени при возведении сооружения и менее трудоемка. Кроме того, конструкция крупноблочных железобетонных элементов в предлагаемом сооружении позволяет изготовлять их в одной опалубке с применением индустриальных методов. В результате достигается снижение материальных затрат. In the proposed solution, the design of large-block elements is simpler than that of the prototype, and the technology for their manufacture is less complicated. Thanks to the proposed installation device, the installation of large-block elements using a floating crane is generally performed with less time spent on the construction of the structure and less time-consuming. In addition, the design of large-block reinforced concrete elements in the proposed structure allows them to be manufactured in one formwork using industrial methods. The result is a reduction in material costs.
Claims (5)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5049196 RU2040632C1 (en) | 1992-05-18 | 1992-05-18 | Enclosure |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5049196 RU2040632C1 (en) | 1992-05-18 | 1992-05-18 | Enclosure |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2040632C1 true RU2040632C1 (en) | 1995-07-25 |
Family
ID=21607742
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5049196 RU2040632C1 (en) | 1992-05-18 | 1992-05-18 | Enclosure |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2040632C1 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2488659C2 (en) * | 2007-07-30 | 2013-07-27 | КЕЛЛОГГ БРАУН ЭНД РУТ ЭлЭлСи | Method and device for protection of marine structures |
RU2568497C1 (en) * | 2014-08-07 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научный и проектный центр "БЕРЕГОЗАЩИТА" | Hydraulic structure with vertical profile on pile base and method of its erection |
CN114334230A (en) * | 2022-01-07 | 2022-04-12 | 刘晶晶 | A special cable for charging pile |
RU2816995C1 (en) * | 2023-02-23 | 2024-04-09 | Сергей Эдуардович Клявин | Method for construction of hydraulic structures on rocky soils |
-
1992
- 1992-05-18 RU SU5049196 patent/RU2040632C1/en active
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
1. Шварцман Д.А. и др. Новые конструкции глубоководных пирсов. Водный транспорт, 1970, N 9, с.20-23. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1021690, кл. E 02B 3/06, 1983. * |
3. Авторское свидетельство СССР N 1307016, кл. E 02B 3/06, 1987. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2488659C2 (en) * | 2007-07-30 | 2013-07-27 | КЕЛЛОГГ БРАУН ЭНД РУТ ЭлЭлСи | Method and device for protection of marine structures |
RU2568497C1 (en) * | 2014-08-07 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научный и проектный центр "БЕРЕГОЗАЩИТА" | Hydraulic structure with vertical profile on pile base and method of its erection |
CN114334230A (en) * | 2022-01-07 | 2022-04-12 | 刘晶晶 | A special cable for charging pile |
RU2816995C1 (en) * | 2023-02-23 | 2024-04-09 | Сергей Эдуардович Клявин | Method for construction of hydraulic structures on rocky soils |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3802205A (en) | Sea wall construction | |
CN212103878U (en) | Breakwater component and breakwater structure thereof | |
RU2040632C1 (en) | Enclosure | |
JP3054851B2 (en) | Temporary closing method and steel sheet pile for the method | |
US3613382A (en) | Sea wall construction | |
CN113005986A (en) | Novel many function combination system maritime work structure | |
JP2001040630A (en) | Caisson offshore structure | |
JP3041280B1 (en) | Prefabricated embankment | |
JP4799092B2 (en) | Water structure, construction method of water structure | |
RU2711973C1 (en) | Hydraulic structure on vertical pile base of modular structure | |
RU2119004C1 (en) | Berthing structure | |
RU2068046C1 (en) | Hawser structure | |
US5118222A (en) | Method and apparatus for constructing seawalls and docks | |
RU2202678C2 (en) | Mudflow conduit | |
JPS5883711A (en) | Construction work of offshore breakwater | |
RU2750985C1 (en) | Mooring facility | |
RU2068045C1 (en) | Hawser structure | |
JP2001049649A (en) | Construction method of artificial ground on water | |
JP3808552B2 (en) | Form for constructing underwater caisson, underwater caisson and construction method thereof | |
SU1428802A1 (en) | Reinforcement for lower slope of earth structure | |
RU1788127C (en) | Quay | |
SU1105544A1 (en) | Through-going shore-protecting spur | |
SU1296663A1 (en) | Ferroconcrete shell | |
RU2097483C1 (en) | Coast-protecting structure and process of its erection | |
JPS6042121Y2 (en) | Piles for constructing underwater structures |