не отражают волн. Вследствие этого волновая нагрузка на обтекаемые сквозные сооружения значительно меньше, чем на сплошные сооружения вертикального профиля. С помощью дополнительных устройств например, металлических пластин, приваренных к сооружению со стороны господствующего направления волн, сквозное сооружение превращают в необтекаемые для волн, вследствие чего волновая нагрузка на сооружение при щторме сильно возрастает и превышает предельно допустимую нагрузку. На фиг. 1 представлено сквозное гидротехническое сооружение, общий вид; на фиг. 2 - то же, вид сверху. Гидротехническое сооружение состоит из блока стационарной платформы 1, на который действует морская волна в направлении А. Металлические пластины 2, приваренные к блоку со стороны господствующего направления волн, служат для увеличения силы воздействия волн и изгибающего момента блока относительно дна моря. Высоту и толщину пластин ра считывают в зависимости от типа стационарной платформы, глубины моря в рассматриваемой точке и расчетного значения высоты волны. Пластины необходимо сваривать на уровне спокойного моря в зоне, где волновая нагрузка имеет наибольшую величину. Зона максимального действия волновой нагрузки занимает область между вершиной и подошвой расчетной волны. Для увеличения подъемной силы, способствующей выдергиванию свай из земли, пластины 2 отгибают в верхней части под углом 60° к вертикали. Использование изобретения обеспечивает следующие преимущества по сравнению с существующими способами демонтажа: повышение чистоты моря; демонтаж производится при сохранении фауны и флоры моря, а материалы от демонтажа можно использовать в народном хозяйстве как металлолом или для повторного использования в строительстве; простота воспроизведения. Формула изобретения 1.Способ демонтажа сквозных стационарных морских нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений, включающий разрушение свай у дна моря, отличающийся тем, что, с целью упрощения демонтажа и сохранения окружающей среды, разрушение сваи у дна осуществляют концентрированием усилия волны в зоне ее максимального действия посредством отражающей плоскости, расположенной со стороны господствующего направления волн и выполненной из двух приваренных снаружи у противоположных граней сооружения пластин. 2.Способ по п. 1, отличающийся тем, что, с целью создания подъемной силы, пластины в верхней части отгибают в сторону воздействия волн под углом 60° к вертикали. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 275002, кл. Е 02 D 9/04, 1979. 2.Патент США № 3336759, кл. 61-46.5, -1967.
././АУ/,
Фг/г. /
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СООРУЖЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ НА СВАЙНОМ ОСНОВАНИИ И СПОСОБ ЕГО ВОЗВЕДЕНИЯ | 2014 |
|
RU2568497C1 |
ЛЕДОСТОЙКАЯ МОРСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ | 1999 |
|
RU2169231C1 |
СПОСОБ УСТАНОВКИ МОРСКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ И МОРСКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА | 1993 |
|
RU2057845C1 |
СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА | 2010 |
|
RU2452812C1 |
Морское берегозащитное сооружение | 1990 |
|
SU1749346A1 |
Способ консолидации грунтового основания гидротехнического сооружения | 2015 |
|
RU2628348C2 |
Способ создания и эксплуатации морской нефтедобывающей платформы | 2019 |
|
RU2724481C1 |
Гидротехническое сооружение на вертикальной свайной основе модульной конструкции | 2018 |
|
RU2711973C1 |
МОРСКАЯ ЛЕДОСТОЙКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА | 2010 |
|
RU2421572C1 |
СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ МОРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | 2009 |
|
RU2405084C1 |
J
Авторы
Даты
1981-08-30—Публикация
1980-03-18—Подача