JPH09183399A - Erection type floating structure - Google Patents
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は海上を目的地まで迅
速に移動し、且つその目的地の海底に迅速に固定され、
使用後は迅速に撤去して再使用することができる架設式
の浮揚構造物に関し、災害時の救援基地や簡易な海洋建
造物等として特に適した架設式浮揚構造物に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention rapidly moves to a destination on the sea and is quickly fixed to the seabed of the destination.
The present invention relates to an erection type levitation structure that can be quickly removed and reused after use, and relates to an erection type levitation structure that is particularly suitable as a rescue base or a simple marine structure at the time of a disaster.
【0002】[0002]
【従来の技術】我が国を含め、大地震の危険にさらされ
ている国は多い。大都市において大きな地震が起こる
と、家屋等が倒壊するだけでなく、陸上の交通網がマヒ
し、救援活動が著しく阻害されることは、先の阪神大震
災でも経験された通りである。BACKGROUND OF THE INVENTION Many countries, including Japan, are at risk of major earthquakes. When a big earthquake occurs in a big city, not only the houses collapse, but also the land transportation network is paralyzed and the relief activities are significantly hindered, as experienced in the Great Hanshin Earthquake.
【0003】阪神大震災のような都市災害のようなと
き、海上を通って災害地の沿岸まで迅速に移動させるこ
とができる架設式の救援基地があれば、人的被害等が著
しく抑えられることは、想像に難くない。その救援基地
は、例えば救援部隊および被災者の宿泊施設、救援機材
の倉庫、病院施設、ヘリコブター発着施設等を備え、停
泊地から陸地へ橋を掛けて救援のための人材および機材
を大量に投入する一方、被災者および負傷者を次々と収
容するのである。In the event of an urban disaster such as the Great Hanshin Earthquake, if there is an erection type rescue base that can be quickly moved to the coast of the disaster area through the sea, human damage can be significantly suppressed. , Not hard to imagine. The relief base is equipped with, for example, a rescue unit and accommodations for victims, a warehouse for rescue equipment, a hospital facility, a helicopter departure / arrival facility, etc. On the other hand, the victims and the injured are to be accommodated one after another.
【0004】このような架設救援基地は、簡単には大型
の艀のような移動式浮揚構造物により構成することがで
きる。また、浮体を目的地まで海上を移動させ、その目
的地に沈めてしまう完全固定式の浮揚構造物を用いるこ
とができる。新しいものでは、浮き沈みできるバラスト
式のケーソンと、浮揚けたとを組み合わせた架設式の浮
揚構造物が、特開平6−115489号公報により提案
されている。Such an erection and rescue base can be simply constituted by a mobile floating structure such as a large barge. Further, it is possible to use a completely fixed levitation structure in which the floating body is moved to the destination on the sea and is submerged in the destination. As a new one, JP-A-6-115489 proposes an erection type floating structure in which a ballast type caisson capable of ups and downs and a floated caisson are combined.
【0005】[0005]
【発明が解決しようとする課題】移動式浮揚構造物や完
全固定式の浮揚構造物は、特開平6−115489号公
報により提案された架設式の浮揚構造物の前提技術にも
なっている。移動式の浮揚構造物は揺れるので安定性が
悪い。完全固定式の浮揚構造物は安定性は良いものの、
再使用できない。The movable levitation structure and the completely fixed levitation structure are also the basic technology of the erection type levitation structure proposed by Japanese Patent Laid-Open No. 6-115489. The mobile floating structure swings and is not stable. Although the completely fixed floating structure has good stability,
Cannot be reused.
【0006】これらに対し、特開平6−115489号
公報により提案された架設式の浮揚構造物では、バラス
ト式のケーソンを浮かせた状態で目的地に移動させて沈
め、その上に浮揚けたを位置決めした後、ケーソンを浮
揚けたに連結すると共に海底に固定する。使用後はケー
ソンを浮揚けたから分離し、再度浮上させる。On the other hand, in the erection type floating structure proposed by Japanese Patent Laid-Open No. 6-115489, the ballast type caisson is moved to the destination while sinking in a floating state, and the floating type is positioned on it. Then, the caisson is connected to the float and fixed to the seabed. After use, separate the caisson from the surface and lift it again.
【0007】この架設式浮揚構造物は使用時にのみ海底
に固定されるので、安定性がよく且つ再使用が可能であ
るが、バラスト式ケーソンの構造が複雑である上に浮き
沈みのためや海底固定のために大掛かりな付帯設備が必
要であるので、非常に高価となり経済性が悪い。また、
海底への固定や撤去に時間がかかる。更に、海底に大掛
かりな基礎工事が必要であることに伴い、海の汚染や生
態系にも少なからず影響を与える。Since this erection type floating structure is fixed to the seabed only when it is used, it has good stability and can be reused, but the structure of the ballast type caisson is complicated and it is fixed due to ups and downs. Therefore, large-scale auxiliary equipment is required, which is very expensive and economically inefficient. Also,
It takes time to fix and remove it on the sea floor. In addition, the need for large-scale foundation work on the seabed will have a considerable impact on sea pollution and ecosystems.
【0008】本発明はかかる事情に鑑みて創案されたも
のであり、構造が簡単で、しかも目的地まで迅速に海上
移動させることができ、目的地では海底に迅速に固定さ
れ、使用後は迅速に撤去することができる経済性および
機動性に優れた架設式浮揚構造物を提供することを目的
とする。The present invention was devised in view of such circumstances, and has a simple structure and can be quickly moved to the destination by sea, and is quickly fixed to the seabed at the destination and quickly after use. It is an object of the present invention to provide an erection type levitation structure which can be removed and is excellent in economic efficiency and mobility.
【0009】[0009]
【課題を解決するための手段】本発明にかかる架設式浮
揚構造物は、水面上に浮き且つ水面上を移動することが
できる浮体と、浮体の水平面内複数位置に所定の間隔を
あけて設けられた垂直方向の筒状ガイドとを具備してお
り、各筒状ガイドを通して水底の地中に打ち込まれた複
数の杭状ケーソンにより浮体が水底に固定されることを
特徴としている。以下に海を主体として説明を行うが、
用途が海に限定されないことは言うまでもない。An erection type floating structure according to the present invention is provided with a floating body which can float on the water surface and can move on the water surface, and which are provided at a plurality of positions in a horizontal plane of the floating body at predetermined intervals. The vertical guides are provided, and the floating body is fixed to the bottom of the water by a plurality of pile caissons driven into the bottom of the bottom of the water through the respective guides. The explanation will be given below mainly on the sea,
It goes without saying that the use is not limited to the sea.
【0010】本発明にかかる架設式浮揚構造物において
は、浮体を目的地まで海上移動させる。目的地では各筒
状ガイドを通して杭状ケーソンを海底に打ち込むことに
より浮体を海底に固定する。使用後は杭状ケーソンを抜
き、浮体を海底から分離して移動させる。In the erection type floating structure according to the present invention, the floating body is moved to the destination by sea. At the destination, the floating body is fixed to the seabed by driving the pile caisson into the seabed through each tubular guide. After use, remove the pile caisson and move the floating body separately from the seabed.
【0011】目的地において、筒状ガイトは杭状ケーソ
ンに固定することができるし、杭状ケーソンに固定しな
いでおくこともできる。筒状ガイトを杭状ケーソンに固
定した場合は、潮の干満による浮体の上下動がない。筒
状ガイトを杭状ケーソンに固定しない場合は、潮の干満
に伴って浮体が上下に動く。しかし、いずれの場合も、
浮体が複数本の杭状ケーソンにより固定されているの
で、揺れはない。At the destination, the tubular guide may be fixed to the pile caisson or may not be fixed to the pile caisson. When the tubular guide is fixed to the pile caisson, the floating body does not move up and down due to the tide. If the tubular guide is not fixed to the pile caisson, the floating body moves up and down with the ebb and flow of the tide. But in each case,
Since the floating body is fixed by multiple pile caissons, there is no shaking.
【0012】この架設式浮揚構造物は、1つの浮体ある
いは複数の浮体を組み合わせることにより構成される。
浮体が所定の長さおよび幅を有するユニット式の場合、
浮体の連結が容易である。ユニット式浮体の規模は、例
えば長さ200m、幅50mである。廃船を浮体に使用
することもできる。複数の浮体を組み合わせ使用する場
合は、筒状ガイドを杭状ケーソンに固定して、浮体間に
レベル差ができないようにするのが望ましい。This erection type floating structure is constructed by combining one floating body or a plurality of floating bodies.
When the floating body is a unit type with a specified length and width,
It is easy to connect floating bodies. The scale of the unit type floating body is, for example, 200 m in length and 50 m in width. An abandoned ship can also be used for the floating body. When a plurality of floating bodies are used in combination, it is desirable to fix the tubular guide to the pile caisson so that there is no level difference between the floating bodies.
【0013】大型の浮体は、小さい港では接岸が不可能
であり、陸地に近づくこともできない。このため、長さ
200m、幅50mの浮体と、長さ100m、幅25m
の浮体とを枠状に組み合わせ、内側に中海をつくる。乞
水線が低くなり、2万人の収容が可能な大型の架設式浮
揚構造物も陸地に接近でき、海底に杭状ケーソンを打ち
込むことができる。また、見掛け上の面積が大きいの
で、安定性がよく、台風等の影響も少なくなる。波の影
響がすくない中海で船による人員や物資の安全な受け入
れが可能になる。A large floating body cannot be docked at a small port, and cannot approach land. Therefore, a floating body with a length of 200 m and a width of 50 m, and a length of 100 m and a width of 25 m
Combine with the floating body of to form a frame and form Nakaumi inside. The water line becomes low, and a large erection type floating structure capable of accommodating 20,000 people can approach the land, and can drive a pile caisson on the seabed. Further, since the apparent area is large, the stability is good and the influence of typhoons and the like is reduced. The safe reception of personnel and goods by ships will be possible in Nakaumi, where the influence of the waves is small.
【0014】浮体の揺れは次のようにして抑えることも
できる。荒天のとき、風下側に浮き袋を流す。そのワイ
ヤを浮体の下を通して浮体の風上側あるいは上部に固定
する。ワイヤの引き力により浮体が風上側にローリング
しようとするので、浮体が安定化する。ワイヤの張力を
利用して空気圧縮、発電を行うことも可能である。The sway of the floating body can be suppressed as follows. In case of stormy weather, float the floating bag on the leeward side. The wire is passed under the floating body and fixed to the windward side or the upper side of the floating body. Since the floating body tries to roll to the windward side by the pulling force of the wire, the floating body is stabilized. It is also possible to perform air compression and power generation using the tension of the wire.
【0015】浮体は曳航船に引かれて1隻単位または複
数隻単位で目的地に移動する。The floating body is pulled by the towed ship and moves to the destination in units of one ship or a plurality of ships.
【0016】筒状ガイドは浮体の周囲に所定の間隔をあ
けて設けることができる。浮体の周囲に所定の間隔をあ
けて設けた筒状ガイドは、複数のユニット式浮体を連結
する場合のジョイントを兼ねることができる。杭状ケー
ソンは先端部を上方の柱部から分離できるセパレート形
が望ましい。The tubular guides can be provided around the floating body with a predetermined space. The tubular guide provided around the floating body at a predetermined interval can also serve as a joint when connecting a plurality of unit type floating bodies. It is desirable that the pile caisson has a separate shape in which the tip can be separated from the upper column.
【0017】浮体は軽くすることが必要である。そのた
めに次のような面梁パネルを浮体に用いるのが望まし
い。例えば6mmの鋼板に多数のスリットを入れスリッ
トと直角な方向に引っ張ってラス網をつくる。ラス網を
波形に成形する。波の方向が直角になるように2枚の波
網を重ね、接触点をスポット溶接する。その両面側およ
び必要に応じて波網間に平板を設ける。この積層式面梁
パネルは軽量であり、浮体の軽量化に寄与する。パネル
内にアスファルトを流し込めば、後述する甲板の滑走路
として利用できる。また、断熱性物質を充填すれば断熱
パネルになる。鉄とアルミニウムの合金でつくれば、一
層軽量となる。後述するマルチアークは、屑鉄とアルミ
屑からこの合金を製造できる。It is necessary to make the floating body light. Therefore, it is desirable to use the following face beam panel for the floating body. For example, many slits are put in a 6 mm steel plate and pulled in a direction perpendicular to the slits to form a lath net. The lath net is formed into a corrugated shape. Two wave nets are overlapped so that the directions of the waves are at right angles, and spot welding is performed at the contact points. A flat plate is provided on both surface sides and between wave nets as necessary. This laminated surface beam panel is lightweight and contributes to weight reduction of the floating body. If asphalt is poured into the panel, it can be used as a runway for the deck described later. In addition, when it is filled with a heat insulating material, it becomes a heat insulating panel. It will be even lighter if it is made of an alloy of iron and aluminum. The multi-arc described below can produce this alloy from scrap iron and aluminum scrap.
【0018】この架設式浮揚構造物は、用途によっては
ヘリコプターや飛行機の発着を必要とする。ヘリコプタ
ーの発着は距離を必要としないので、浮体の甲板を利用
する。飛行機の発着設備は、複数の浮体を連結して構成
することができる。長さが200mの浮体を7つ連結す
れば連結部を含め約1500mの発着場が構成される。This erection type levitating structure requires the arrival and departure of a helicopter or an airplane depending on the application. The helicopter deck will be used as the helicopter landing does not require distance. Aircraft departure and arrival equipment can be configured by connecting a plurality of floating bodies. If seven floating bodies with a length of 200 m are connected, a landing area of about 1500 m including the connecting portion will be constructed.
【0019】1あるいは少数の浮体上で飛行機の発着を
行う必要がある場合は、浮体の甲板にベルトコンベアを
2列に連設する。1つのコンベアは例えば30mとす
る。離陸のときにその方向に並ぶコンベアの速度を30
0m/分、700m/分、1500m/分というように
順次速いものとする。そうすれば、浮体を連結すること
なく1つの浮体上で飛行機を離陸させることができる。
最先端部の甲板を上方へ傾斜させれば、離陸を促進する
ことができる。着陸時にはコンベアを逆方向に回転させ
て滑走距離を短くする。When it is necessary to take off and landing an airplane on one or a small number of floating bodies, belt conveyors are connected in two rows on the deck of the floating body. One conveyor has a length of 30 m, for example. The speed of the conveyors lined up in that direction during takeoff is 30
The speed is sequentially increased to 0 m / min, 700 m / min, 1500 m / min. Then, the airplane can be taken off on one floating body without connecting the floating bodies.
If the most advanced deck is inclined upward, takeoff can be promoted. When landing, rotate the conveyor in the opposite direction to shorten the gliding distance.
【0020】用途によっては、発電設備や給水設備も当
然、必要となる。発電設備としては、後述するマルチア
ーク炉から発生する熱を利用するもの、波浪エネルギー
を利用するもの、潮の干満を利用して潮が満ちるときに
海水を浮体内に導入し、潮が引くときにその海水を排出
し、それぞれの流動エネルギーにより発電を行うもの、
風力発電、太陽熱発電等、自然のエネルギーを組み合わ
せ使用するのが望ましい。Depending on the application, a power generation facility and a water supply facility are naturally required. Power generation equipment uses heat generated from a multi-arc furnace, which will be described later, uses wave energy, introduces seawater into the floating body when the tide is full, and when the tide is low. Which discharges the seawater to each and generates electricity by each flowing energy,
It is desirable to use a combination of natural energy such as wind power generation and solar thermal power generation.
【0021】給水設備としては、後述するマルチアーク
を利用した飲料水製造システムが望ましい。As a water supply facility, a drinking water production system using a multi-arc described later is desirable.
【0022】この架設式浮揚構造物は、災害救援のため
の避難者収容船、病院船、救急船、災害対策機動船等と
して使用することができ、これらを組み合わせて総合機
能を有する大型の救援基地を構築することができる。ま
た海上空港等の各種人工島、海洋公園、公害処理船等と
して使用することができる。いずれの架設式浮揚構造物
にもマルチアーク炉を設けるのが望ましい。This erection type floating structure can be used as a refugee accommodation vessel, a hospital vessel, an ambulance vessel, a disaster countermeasure mobile vessel, etc. for disaster relief. You can build a base. It can also be used as various artificial islands such as at sea airports, marine parks, pollution control ships, etc. It is desirable to install a multi-arc furnace for any erection type floating structure.
【0023】マルチアークは、先端を接近させて中心線
の周囲に傾斜配置された複数の電極棒に、位相が異なる
電圧を印加することにより、アースなしで自立発生す
る。このマルチアークは、アークプラズマ炎のため密閉
炉、真空炉、水中、不活性ガス雰囲気中等、いかなる状
況下でも安定に発生する。その温度は4000℃であ
り、中心部では1万℃以上に達する。しかも強力な振動
パワー、各種の光エネルギー、回転磁場、電子の衝突、
衝撃波等を伴う。そのため、PCB、ダイオキシン、フ
ロン等の従来分解不可能とされていた有害物質を分解処
理することができる。The multi-arc is self-generated without grounding by applying voltages having different phases to a plurality of electrode rods whose tips are brought close to each other and inclined around the center line. Because of the arc plasma flame, this multi-arc is stably generated under any conditions such as a closed furnace, a vacuum furnace, water, and an inert gas atmosphere. The temperature is 4000 ° C. and reaches 10,000 ° C. or higher in the central part. Moreover, strong vibration power, various light energy, rotating magnetic field, electron collision,
Accompanied by shock waves. Therefore, harmful substances such as PCB, dioxin, and chlorofluorocarbon which have not been conventionally decomposed can be decomposed.
【0024】救援基地における病院設備においては、こ
のマルチアークを細菌汚染の危険がある廃棄物(糞尿、
手術部材、摘出物、患者生活用品、注射針等)の処理に
使用する。宿泊設備等においては、一般廃棄物の処理に
使用する。飲料水の製造にも使用される。公害処理船等
として使用される架設式浮揚構造物においては、このマ
ルチアークが主処理源として使用される。マルチアーク
を発生発生させるための電力は、自給システムに依存す
るのが望ましい。In the hospital equipment at the rescue base, this multi-arc is used for waste (manure,
It is used for the processing of surgical parts, excised materials, patient's daily necessities, injection needles, etc. It is used to treat general waste in accommodation facilities. It is also used in the production of drinking water. This multi-arc is used as a main treatment source in an erection type floating structure used as a pollution control ship. The power to generate and generate the multi-arc is preferably dependent on the self-contained system.
【0025】マルチアークを利用した飲料水製造システ
ムは次の通りである。マルチアークを海水中で発生させ
ると、沸騰および水中での強烈な電子振動等により上部
に蒸留水ができる。マルチアークで処理した海水は、粒
子が非常に小さく、フィルタを通りやすくなっている。
また塩分が少なく、飲料に適する。更に塩分の濃いもの
もまろやかな辛さとなり、大半が飲料に適する。マルチ
アークによる海水の処理とは別に、停泊地では真水を補
給し、使用済の水は濾過する。そして、マルチアーク水
槽内に生じた蒸留水を補給水、濾過水と一緒にして再び
マルチアークにより活性減菌処理したものを飲料水とし
て使う。マルチアーク水槽内の蒸留水により下には、塩
分が含まれた水が溜まる。その塩分は下ほど濃くなるの
で、濃度別に分類採取する。最深部の塩分がもっとも濃
い水は、天塩水として使用する。その少し上の水は、料
理等に使用する。いずれも健康に良いものである。The drinking water production system using the multi-arc is as follows. When a multi-arc is generated in seawater, distilled water is formed on the upper part due to boiling and intense electronic vibration in the water. Seawater treated with multi-arc has very small particles and is easy to pass through the filter.
It also has low salt content and is suitable for beverages. Furthermore, those with a high salt content will give a mild spiciness, and most of them are suitable for beverages. Apart from the treatment of seawater by multi-arc, fresh water is replenished at the berth and used water is filtered. Then, the distilled water produced in the multi-arc water tank is combined with the makeup water and the filtered water and subjected to the active sterilization treatment by the multi-arc again to be used as drinking water. The distilled water in the multi-arc water tank collects salt-containing water below. The salt becomes thicker as it goes down, so it should be collected according to concentration. The deepest salt with the highest salt content is used as salt water. The water slightly above it is used for cooking and the like. Both are good for your health.
【0026】マルチアークを使用した公害処理は次の通
りである。The pollution treatment using the multi-arc is as follows.
【0027】○ PCB無害化処理 PCBはトランスの容器、コンデンサの容器、ドラム缶
等に入っており、感圧紙にも含まれている。マルチアー
クは容器に入ったPCBも容器ごと再生処理し、PCB
は1300℃以上では1/10秒以内に分解し無毒ガス
となる。溶融した容器や中身は、トランスの場合は大部
分が銅と鉄になり、コンデンサの場合は鉄とアルミニウ
ムになり、いずれの場合も良質の商品として回収され
る。このとき、導電性の優れた銅が採れ、錆びない鉄も
採れる。コンデンサのときは鉄とアルミニウムの合金が
採れる。その比率によっては錆びないもの、タングステ
ンと同様に硬いものなどが採れる。溶融した金属やセラ
ミックは金型で商品に成形される。PCB detoxification treatment PCB is contained in a transformer container, a capacitor container, a drum, etc., and is also included in pressure-sensitive paper. The multi-arc also recycles the PCB contained in the container together with the container,
At 1300 ° C or higher, it decomposes within 1/10 seconds and becomes a non-toxic gas. The molten containers and contents are mostly copper and iron in the case of transformers, and iron and aluminum in the case of capacitors, and in either case, they are recovered as good quality products. At this time, copper having excellent conductivity can be taken, and iron that does not rust can also be taken. For capacitors, an alloy of iron and aluminum can be used. Depending on the ratio, materials that do not rust or materials that are as hard as tungsten can be used. The molten metal or ceramic is molded into a product by a mold.
【0028】○ フロン無害化処理 フロンは常温またはそれより少し高い温度で蒸発する。
マルチアークはガス状のフロンを処理することができ
る。マルチアーク炉内は極めて高温で空気もなく、且つ
激しい波動エネルギーがあるので、結合が破壊され、フ
ロンも熱分解するのである。このとき、フロンの入って
いる冷蔵庫、冷凍機等をそのままマルチアーク炉内に投
入すれば、全て溶融し無害化される。また、PCB処理
のときと同様に種々の金属が採れる。Fluorocarbon detoxification treatment Fluorocarbon evaporates at room temperature or slightly higher temperature.
Multi-arc can treat gaseous CFCs. Since the inside of the multi-arc furnace is extremely hot, there is no air, and there is intense wave energy, the bonds are broken and the CFCs are also thermally decomposed. At this time, if a refrigerator, a refrigerator or the like containing chlorofluorocarbon is put into the multi-arc furnace as it is, everything is melted and rendered harmless. Also, various metals can be used as in the case of PCB treatment.
【0029】○ ダイオキシンを含む飛灰の処理 ダイオキシンは高温で無害化の現象を見せるが、300
℃付近では更に猛毒のダイオキシンに戻ることがある。
しかし、マルチアークは空気のない場所で生じる極めて
高温のプラズマアークであり、且つその高温下で激しい
波動エネルギーを伴うので、その高温によりダイオキシ
ンが完全に無害となり、低温時にダイオキシンに戻るお
それもない。それは水中でも真空中でも、あるいは不活
性ガス雰囲気下でも4000〜10000℃を発するマ
ルチプラズマアークに特有な作用である。このダイオキ
シンを含む飛灰をマルチアークで溶融処理すると、輝き
があってしかも健康によい波動エネルギーをもった宝石
のようなセラミックができる。Treatment of fly ash containing dioxin Although dioxin shows a phenomenon of detoxification at high temperature,
At around ℃, it may return to the highly toxic dioxin.
However, since the multi-arc is an extremely high temperature plasma arc generated in a place where there is no air and is accompanied by violent wave energy at the high temperature, the dioxin is completely harmless due to the high temperature, and there is no possibility of returning to the dioxin at low temperature. It is an action peculiar to a multi-plasma arc that emits 4000 to 10000C in water, in vacuum, or in an inert gas atmosphere. When the fly ash containing dioxin is subjected to a multi-arc melting process, a gem-like ceramic with brilliant and healthy wave energy is produced.
【0030】○ 放射能汚染物質の処理 放射能汚染物質の無害化は現在不可能とされ、岩石層の
中などの比較的安全な場所への投棄以外方法がないとさ
れている。しかし、マルチアークによると、弱放射能廃
棄物が無害化することが、過去の実験で確認されてい
る。チタン製造の際に生じる放射能汚泥がマルチアーク
で無害の金属に変化するのである。仮に放射能が減少し
ないとしても、マルチアークにより放射能物質を溶融し
急冷すると、その物質が微細な粒子になる。この微粒子
を紙や布、フィルムの上に分散付着させたものは、バイ
オ等の分野に活性のパワーを与える商品となる。○ Treatment of radioactive pollutants It is currently impossible to render radioactive pollutants harmless, and it is said that there is no other way than dumping them into relatively safe places such as in rock formations. However, past experiments have confirmed that the weak radioactive wastes are rendered harmless by the multi-arc method. The radioactive sludge produced during titanium production is transformed into harmless metal by multi-arc. Even if the radioactivity does not decrease, if the radioactive material is melted and quenched by a multi-arc, the material becomes fine particles. A product obtained by dispersing and adhering these fine particles on paper, cloth, or film becomes a product that gives active power to fields such as biotechnology.
【0031】放射能汚染物質が液体の場合でも、その液
中でマルチアークを発生させると、水は蒸発し、セラミ
ックや金属が残る。これを微粉化すれば、やはりバイオ
等の分野に活性のパワーを与える商品が得られる。Even when the radioactive pollutant is a liquid, when a multi-arc is generated in the liquid, water evaporates and ceramics and metals remain. If this is pulverized, a product that gives active power to fields such as biotechnology can be obtained.
【0032】○ 有毒ガスの処理 マルチアークは上述した通りいかなる状況下でも超高温
を瞬時に発生し、強力な振動パワーを生じるので、有毒
物質も無害化することかできる。PCB入りの容器を容
器ごと処理できるのと同様に、毒ガス砲弾を爆発の心配
がない場合は砲弾のまま処理することかできる。この場
合も砲弾のシェルや内容物は金属とセラミックの溶融物
となり、商品化が可能となる。Treatment of Toxic Gas As described above, the multi-arc instantly generates an ultrahigh temperature under any circumstance and generates a strong vibration power, so that a toxic substance can be rendered harmless. Just as a container containing PCB can be treated as a whole container, if there is no fear of explosion of poison gas bombs, it can be treated as it is. Also in this case, the shell and contents of the shell become a molten material of metal and ceramic, and can be commercialized.
【0033】このように、マルチアークによれば廃棄物
を有用なものに転換し、廃棄物中の有害物質を無害化す
ることができる。またその熱を温水製造等の熱源として
利用できる。ここに善循環サイクルが形成される。この
ようなマルチアーク炉を搭載することにより、架設式浮
揚構造物はその価値を大きく高める。As described above, according to the multi-arc, the waste can be converted into a useful one, and the harmful substances in the waste can be rendered harmless. In addition, the heat can be used as a heat source for producing hot water. A good cycle is formed here. By mounting such a multi-arc furnace, the erection type floating structure greatly enhances its value.
【0034】この架設式浮揚構造物は、前述した通り、
災害救援のための避難者収容船、病院船、救急船、災害
対策機動船等として使用することができ、これらを組み
合わせて総合機能を有する大型の救援基地を構築するこ
とができる。また海上空港等の各種人工島、海洋公園、
公害処理船等として使用することができる。This erection type levitating structure is as described above.
It can be used as a refugee accommodation vessel, a hospital vessel, an ambulance vessel, a disaster countermeasure mobile vessel, etc. for disaster relief, and by combining these, a large-scale relief base having an integrated function can be constructed. In addition, various artificial islands such as maritime airports, marine parks,
It can be used as a pollution control ship.
【0035】救援基地として使用される架設式浮揚構造
物は、自家発電設備、飲料水製造システム等の自活設備
を備える。また、病院設備、救援隊員および避難者のた
めの宿泊設備、ヘリコプターや航空機の発着設備等を備
える。これらの設備は1つの浮体にまてめて設けること
ができる。また発電船、給水船、病院船、避難者収容船
等を別々につくり、これらを連結して総合的機能をもつ
大型の救援基地を構成することもできる。また災害対応
機動船をつくることもできる。公害処理についても、被
処理物別の公害処理船、ヘドロ処理船、海洋浮遊物処理
船、死底蘇生船等をつくることができる。The erection type floating structure used as a rescue base is provided with self-supporting facilities such as a private power generation facility and a drinking water production system. In addition, it will be equipped with hospital facilities, accommodation facilities for rescue workers and evacuees, departure and arrival facilities for helicopters and aircraft. These facilities can be installed together in one floating body. It is also possible to construct a large-scale rescue base with integrated functions by separately creating a power generation ship, water supply ship, hospital ship, refugee accommodation ship, and the like. It is also possible to build a disaster response mobile ship. With regard to pollution control, pollution control vessels, sludge treatment vessels, marine floating matter treatment vessels, dead bottom resuscitation vessels, etc. can be created for each type of treated matter.
【0036】救援基地以外に使用される各種浮島、海洋
公園、公害処理船等の架設式浮揚構造物も、自家発電設
備、飲料水製造システム等の自活設備、宿泊設備、ヘリ
コプターや航空機の発着設備等を備えることができる。
浮島は例えばヘリコプターや小型飛行機の発着が可能な
小型空港である。海洋公園は例えば複数の浮体を枠状に
連結し、内側に中海を形成したものとする。各船の望ま
しい形態を以下に説明する。Various floating islands used in places other than rescue bases, erection type floating structures such as marine parks, pollution control boats, private power generation facilities, self-supporting facilities such as drinking water production systems, accommodation facilities, helicopter and aircraft departure and arrival facilities Etc. can be provided.
Ukishima is a small airport where helicopters and small airplanes can arrive and depart. In the marine park, for example, a plurality of floating bodies are connected in a frame shape, and Nakaumi is formed inside. The preferred form of each ship is described below.
【0037】○ 避難者収容船 この船は病院船に備わるような治療設備は緊急的なもの
とする。大部分のスペースを、避難者の飲食と寝泊まり
に当てる。情報を確保し、収容者を安心させる機能も重
要である。ボランティアも受け入れられるようにする。○ Evacuate Reservoir Vessel The treatment facilities such as those provided on hospital ships are urgent. Most of the space is devoted to evacuees eating and drinking and sleeping. A function to secure information and reassure inmates is also important. Make volunteers available.
【0038】電気、水道は自給する。飲料水は前述した
飲料水製造システムに自給する。電気は前述した自家発
電設備による。緊急避難時には大型のヘリコプターを多
数発着させる必要があるので、複数の浮体を組み合わせ
たものがよい。収容人員によって小(2000人程
度)、中(5000人程度)、大(10000人程度)
の規模とする。場合によっては、全長1500m以上の
大型機の発着が可能な設計も必要となる。世界中の被災
地に派遣可能な強度も必要となる。中海の構成を取り入
れれば、風雨のときも船による人員の受け入れが容易に
なる。Electricity and water supply are self-sufficient. Drinking water is self-sufficient in the drinking water production system described above. Electricity is from the above-mentioned private power generation facility. A large number of large helicopters need to be landed and landed during an emergency evacuation, so a combination of multiple floating bodies is preferable. Small (around 2000), medium (around 5000), large (around 10,000)
And the scale. In some cases, it is necessary to have a design that allows large aircraft with a total length of 1500 m or more to land and land. It is also necessary to have the strength to be dispatched to disaster areas around the world. If the structure of Nakaumi is adopted, it will be easier for ships to receive personnel even in the event of wind and rain.
【0039】○ 病院船 被災地に迅速に移動し且つ安定停泊が可能な救急病院船
である。必要な医療設備、入院設備は勿論のことマルチ
アーク炉を搭載して治療活動に伴う廃棄物を溶融再生処
理すると共に、一般廃棄物の処理も行う。電気、水道は
自給する。性質上、ヘリコプターや小型機の発着が必要
なときがある。ヘリコプターの発着は問題ないが、小型
機の場合、滑走路が不足するので、前述したコンベアに
より滑走路の不足を補う。○ Hospital ship An emergency hospital ship that can move to the disaster area quickly and can be anchored stably. In addition to the necessary medical equipment and hospitalization equipment, it is equipped with a multi-arc furnace to melt and recycle the waste associated with therapeutic activities and also to treat general waste. Electricity and water are self-sufficient. Due to the nature, helicopters and small aircraft may need to arrive and depart. There is no problem with the arrival and departure of helicopters, but in the case of a small aircraft, the runway is insufficient, so the runway is supplemented by the above-mentioned conveyor.
【0040】○ 災害対応機動船 災害時には道路遮断、交通機関の不通、道路停滞、家屋
破壊、ガス爆発、火災発生等が同時に多発する。このた
め、小型の緊急対応船、中型の緊急対応船、大型の救援
機も発着できる大型災害対策船が必要になる。○ Disaster response mobile ships In the event of a disaster, road blockages, traffic interruptions, road stagnation, house destruction, gas explosions, fires, etc. occur frequently at the same time. Therefore, a small emergency response vessel, a medium-sized emergency response vessel, and a large disaster response vessel capable of landing and unloading large rescue aircraft are required.
【0041】小型の緊急対応船は、接岸しやすいように
設計されたヘリ発着可能な小型浮体により構成される。
長さは100m、幅は25mである。生存者の救助、道
路や橋の応急修理等を行うために、訓練された要員と機
材工具が必要である。当面の飲食、医療も欠かせないの
で、これらの要員や機材も必要である。消化活動、延焼
防止、爆発防止のための専門要員、機材工具も必要であ
る。The small-sized emergency response ship is composed of a small floating body which is designed to be easily docked with a helicopter and capable of landing and landing.
The length is 100 m and the width is 25 m. Trained personnel and equipment tools are needed to rescue survivors and repair roads and bridges. Food and medical care are essential for the time being, so these personnel and equipment are also necessary. Special personnel and equipment tools for extinguishing activities, fire spread prevention and explosion prevention are also required.
【0042】中型の災害対応機動船は、大型ヘリコプタ
ー1機、小型機2機を搭載する。大型の災害対応機動船
は、大型貨物用ヘリコプター2機、救助隊員輸送用の特
大ヘリコプター1機、中型ヘリコプター6機等を搭載す
る。また小型の緊急対応船よりも本格的な救援機材等を
搭載する。的確な判断および機動力を発揮できるように
本格的な指示系統および情報系統を装備する。電気、飲
料水、食事等を自給できるようにすることも望まれる。The medium-sized disaster response mobile ship is equipped with one large helicopter and two small aircraft. Large-scale disaster response mobile vessels will be equipped with two large-sized cargo helicopters, one oversized helicopter for rescue crew transportation, and six medium-sized helicopters. It will also be equipped with full-scale rescue equipment, etc. rather than a small emergency response vessel. Equipped with a full-scale instruction system and information system to enable accurate judgment and mobility. It is also desirable to be able to supply electricity, drinking water, meals, etc.
【0043】○ 公害処理船 PCB、フロン、飛灰、毒ガス、放射能汚染物質等の陸
地での処理は、国際的に困難な状況である。マルチアー
クはこれの何れの処理も可能であるから、マルチアーク
炉を浮体に搭載することにより、海上での安全な処理が
可能となる。この船も病院船と同様に移動優先型と長期
停泊型とに分ける。移動優先型では杭状ケーンを引き抜
き可能に打ち込む。長期停泊型では杭状ケーソンを強く
打ち込むが、緊急に移動するときはケーソン先端の打ち
込み部を海底から引き抜かず、打ち込み部から上方の柱
部を分離して移動を行うようにする。これにも例えば
大、中、小の3種類を用意する。大は300m×50
m、中は300m×50m、小は150m×25mであ
る。マルチアークによる各物質の処理は前述した通りで
ある。○ Pollution treatment ship The treatment of PCB, CFCs, fly ash, poisonous gas, radioactive pollutants, etc. on land is an internationally difficult situation. Since the multi-arc can perform any of these treatments, mounting the multi-arc furnace on the floating body enables safe treatment at sea. Similar to hospital ships, this ship is also divided into movement priority type and long term anchor type. In the movement priority type, the pile-shaped canes are driven so that they can be pulled out. In the long-term berthing type, the pile caisson is driven strongly, but when moving urgently, the driving part at the end of the caisson should not be pulled out from the seabed, but the pillar part above should be separated from the driving part. For this, for example, three types of large, medium and small are prepared. Large is 300m x 50
m, 300 m × 50 m in the middle, and 150 m × 25 m in the small. The processing of each substance by the multi-arc is as described above.
【0044】○ 沈澱物処理船 湾、内海、湖沼等には大量にヘドロが堆積している。ま
た、ダムによる人造湖は電力確保の上で、また水利上重
要であるが、最近の山林の荒廃に伴う土砂の流入により
多量の土砂が堆積し、貯水性能が著しく低下している。
更に、多量のヘドロも堆積している。ダム湖の貯水性能
低下は下流に様々な公害を起こし、海も汚染する原因に
なる。大雨のときには放流の必要が生じ、水害を引き起
こす原因にもなる。○ Sediment Disposal Ship A large amount of sludge is accumulated in the bay, inland sea, lakes and marshes. Moreover, the artificial lake by the dam is important for securing electric power and water quality, but a large amount of sediment has accumulated due to the inflow of sediment due to the recent devastation of the forests, and the water storage performance is significantly deteriorated.
Furthermore, a large amount of sludge is also accumulated. Deterioration of the water storage capacity of the dam lake causes various pollution downstream and pollutes the sea. In case of heavy rain, it becomes necessary to discharge the water, which causes water damage.
【0045】このような沈澱物は、マルチアークを利用
した浚渫技術により効率よく回収することができる。こ
のような浚渫設備を浮体に搭載したものが沈澱物処理船
であり、言うならば環境浄化船一種である。回収した沈
澱物のうち毒性のないものは土壌、肥料等に利用するこ
とができる。また運動場、道路等の土地造成に利用する
ことができる。毒性のある沈澱物はマルチアークにより
無害化処理する。メタンガス等が発生しても、マルチア
ークはこれを燃料として利用することができる。水銀に
より汚染されたヘドロもマルチアーク処理することによ
り水銀が回収される。これは健康に良い宝石のような芸
術的商品となる。Such a precipitate can be efficiently recovered by a dredging technique using a multi-arc. A sediment treatment ship is one in which a floating body is equipped with such dredging equipment, which is a kind of environmental purification ship. Of the collected precipitates, those that are not toxic can be used for soil, fertilizers, and the like. It can also be used for land development such as sports grounds and roads. Toxic precipitates are detoxified by multi-arc. Even if methane gas or the like is generated, the multi-arc can use this as fuel. The sludge contaminated with mercury is also subjected to the multi-arc treatment to recover the mercury. This will be a healthy gem-like artistic product.
【0046】ダム湖の沈澱物処理の場合、その処理船は
大型トラックで運搬する関係から縦横が3m×4m程度
で高さが1.5m程度の小型船とする。大型のダム湖で
はこれを数隻組み合わせる。マルチアークを利用した浚
渫技術を用いれば、1日当り1000トン以上の沈澱物
を処理することも可能である。In the case of treating sediments on dam lakes, the vessels to be treated are small vessels of about 3m x 4m in length and width and about 1.5m in height because they are transported by large trucks. For large dam lakes, combine several of these. It is also possible to treat 1000 tons or more of sediment per day by using the dredging technique using multi-arc.
【0047】○ 海洋浮遊物処理船 海面に浮遊する原油、赤潮、不良死骸等を浮体に回収す
る。回収物をマルチアークにより処理する。湖沼、河川
等における浮遊物の処理にも使用する。湖沼、河川用の
ものは例えば20m×5mの小型のものとする。大型の
ものは大型タンカーからの原油流出事故に領海を越えて
出動する。マルチアークによる処理物が有用な商品とな
ることは、他の処理船の場合と同じである。これも環境
浄化船に含まれるものである。○ Marine floating material treatment ship Collect floating oil, red tide, bad carcasses, etc. floating on the sea surface in a floating body. The recovered material is processed by multi-arc. It is also used for the treatment of suspended solids in lakes and rivers. For lakes and rivers, for example, a small size of 20m x 5m. Large ones will be dispatched across the waters in an oil spill accident from a large tanker. The fact that the processed product by multi-arc becomes a useful product is the same as in the case of other processing ships. This is also included in the environmental purification ship.
【0048】○ 死底蘇生船 マルチアークは海底、湖底、川底でも安定に発生する。
水底にマルチアークを照射する設備を備えたのがこの死
底蘇生船であり、環境浄化船の一種である。マルチアー
クの照射により水底から酸素と水素が発生し、活性水が
大量に生じ、魚も藻も戻ってくる。油汚染で固くなった
水底もこのマルチアークの照射により即座に蘇生する。
このときに発生する高温の泡や水蒸気の熱エネルギーを
利用して電気や飲料水をつくることができる。○ Dead bottom resuscitation ship Multi-arc is stably generated on the sea bottom, lake bottom and river bottom.
This dead bottom resuscitation ship is equipped with a facility for irradiating the bottom of the water with a multi-arc, which is a kind of environmental purification ship. Oxygen and hydrogen are generated from the bottom of the water by irradiation of multi-arc, a large amount of active water is generated, and fish and algae return. Irradiation of this multi-arc also immediately revives the water bottom that has become hard due to oil pollution.
Electricity and drinking water can be produced by utilizing the heat energy of high-temperature bubbles and steam generated at this time.
【0049】この原理を応用して、海底に眠る貴重な鉱
物資源を採取することができる。この採取はこれまで非
常に困難な技術であったが、マルチアークを海底に照射
し、鉱物を瞬時に溶融すれば、海底の冷温で瞬時にアモ
ルファス化した微粒子ができる。この微粒子を含む海水
を、海底で発生する強力な上昇力を利用して浮上させポ
ンプにより汲み上げる。By applying this principle, valuable mineral resources sleeping on the seabed can be collected. This technique has been extremely difficult to obtain until now, but if a multi-arc is irradiated on the sea floor and the minerals are instantly melted, fine particles instantly made amorphous at the cold temperature of the sea floor will be produced. The seawater containing the fine particles is floated by using a strong ascending force generated on the seabed and pumped up by a pump.
【0050】○ 連結橋 海上に構築された架設式浮揚構造物と陸地とをつなぐ橋
梁に、浮体を利用することかできる。○ Connection Bridge A floating body can be used for a bridge that connects an erection type floating structure constructed on the sea and the land.
【0051】○ 人工島 土地不足を補うために海の埋め立てが盛んにおこなわれ
ている。しかし、埋め立て地は地震による液状化現象に
より大きな被害を受ける。また生態系に大きな影響を与
えて環境破壊に拍車をかけている。1または複数の浮体
により構成される架設式浮揚構造物は、埋め立て地に代
わる安全でクリーンな人工島となる。1隻の場合は、不
要な航空母艦等を使用することができる。これを前述し
たように杭状ケーソンにより海底に固定する。ここでは
前述した公害処理等を行う。ヘリコプターや小型機の発
着も可能である。複数のユニット式浮体を組み合わせ
ば、幅100m以上、長さ1600m以上の大型機が発
着可能な海洋飛行場をつくることができる。多数のユニ
ット式浮体を枠状に組み合わせば、内海を持つ超大型の
浮き島式街づくりも可能である。○ Artificial Island Land reclamation of the sea is actively carried out to make up for the land shortage. However, the landfill site will be greatly damaged by the liquefaction phenomenon caused by the earthquake. It also has a major impact on the ecosystem and spoils environmental destruction. The erection type floating structure composed of one or more floating bodies becomes a safe and clean artificial island that replaces the landfill. In the case of one ship, unnecessary aircraft carriers can be used. This is fixed to the seabed by the pile caisson as described above. Here, the pollution processing and the like described above are performed. You can also take a helicopter or a small plane. By combining multiple unit-type floating bodies, it is possible to create an ocean airfield capable of landing and landing large aircraft with a width of 100 m or more and a length of 1600 m or more. By combining a number of unit-type floating bodies into a frame shape, it is also possible to create a super-large floating island town with an inland sea.
【0052】[0052]
【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を図示
例に基づいて説明する。各図はいずれも1例を示すもの
で、本発明はこれらに限定されるものではない。Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. Each drawing shows one example, and the present invention is not limited to these.
【0053】図1に本発明の架設式浮揚構造物に使用さ
れる浮体の1例を示す。この浮体10は専用に設計製造
されたユニット式浮体である。その甲板は平坦な長方形
である。底は浅いところにも停泊できるように比較的平
坦に設計されたな浅底である。規模は例えば200m×
50mを基本とし、300m×50mの大型船、100
m×25mの小型船等も用意する。FIG. 1 shows an example of a floating body used in the erection type floating structure of the present invention. The floating body 10 is a unit-type floating body designed and manufactured for exclusive use. The deck is a flat rectangle. The bottom is a shallow bottom designed to be relatively flat so that it can be moored in shallow places. The scale is, for example, 200m ×
Basically 50m, 300m x 50m large ship, 100
A small boat of mx 25m will also be prepared.
【0054】浮体10は垂直方向を向いた複数の筒状ガ
イド11を周囲に装備する。ここでは前後に各1つ、各
側に3つが装備されている。筒状ガイド11の数は浮体
10の規模に応じて適宜変わる。そして、筒状ガイド1
1を通して杭状ケーソン20を海底に打ち込むことによ
り、浮体10を海底に固定する。これにより、架設式浮
揚構造物が海上に構築される。複数の浮体10を連結し
て大型の架設式浮揚構造物を構築することもできる。The floating body 10 is equipped with a plurality of vertically oriented cylindrical guides 11 on its periphery. It is equipped with one on each side, three on each side. The number of the cylindrical guides 11 is appropriately changed according to the scale of the floating body 10. And the tubular guide 1
The pile-shaped caisson 20 is driven into the bottom of the sea through 1 to fix the floating body 10 to the bottom of the sea. As a result, the erection type floating structure is constructed on the sea. It is also possible to connect a plurality of floating bodies 10 to construct a large erection type floating structure.
【0055】図2に筒状ガイド11および杭状ケーソン
20の詳細を示す。筒状ガイド11は厚肉の鋼管からな
り、浮体10の外壁に溶接されている。杭状ケーソン2
0も厚肉の鋼管からなり、上端が平板により閉塞され、
下端に先の尖った部材が溶接されている。筒状ガイド1
1と杭状ケーソン20との間にはゴム等の緩衝材30が
充填されている。この間は連結してもよいし連結しなく
てもよい。通常は連結される。FIG. 2 shows details of the tubular guide 11 and the pile caisson 20. The tubular guide 11 is made of a thick steel pipe and is welded to the outer wall of the floating body 10. Pile caisson 2
0 also consists of a thick steel pipe, the upper end is closed by a flat plate,
A pointed member is welded to the lower end. Cylindrical guide 1
A cushioning material 30 such as rubber is filled between 1 and the pile caisson 20. During this time, they may or may not be connected. Usually connected.
【0056】筒状ガイド11および杭状ケーソン20の
外径は、大型船、中型船ではガイド外径300mm×ケ
ーソン外径200mm程度であり、小型船ではガイド外
径200mm×ケーソン外径130mm程度である。The outer diameters of the tubular guide 11 and the pile caisson 20 are about 300 mm for the outer diameter of the guide and 200 mm for the outer diameter of the caisson for large ships and medium-sized ships, and about 200 mm for the outer diameter of 130 mm for the caisson for small ships. is there.
【0057】図3に浮体10の組み合わせ形態を示す。
ここでは複数の浮体10を縦横両方向に組み合わせて、
大型の架設式浮揚構造物を構成しているが、複数の浮体
10を直線状、枠状に組み合わせることも可能である。FIG. 3 shows a combination form of the floating body 10.
Here, by combining a plurality of floating bodies 10 in both vertical and horizontal directions,
Although a large erection type floating structure is constructed, it is also possible to combine a plurality of floating bodies 10 in a linear shape or a frame shape.
【0058】図4に浮体10の相互連結形態を示す。こ
の図のように、隣接する浮体10,10の間で筒状ガイ
ド11の高さを変えることにより、これらを一本の杭状
ケーソン20が貫通する。これにより、筒状ガイド11
が浮体10のジョイントを兼ねることができる。FIG. 4 shows an interconnecting form of the floating body 10. As shown in this figure, by changing the height of the tubular guide 11 between the adjacent floating bodies 10, 10, one pile caisson 20 penetrates them. Thereby, the tubular guide 11
Can also serve as a joint of the floating body 10.
【0059】図5に杭状ケーソン20の他の形態を示
す。この杭状ケーソン20は、先端部21がその上の柱
部22から分離する。先端部21は先端面が尖り、後端
面に設けた穴に柱部22の先端部を挿入する構成となっ
ている。FIG. 5 shows another form of the pile caisson 20. The pile caisson 20 has a tip portion 21 separated from a post portion 22 above the tip portion 21. The tip portion 21 has a sharp tip surface, and the tip portion of the column portion 22 is inserted into a hole provided in the rear end surface.
【0060】浮体10を海底に固定するときは、筒状ガ
イド11に柱部22を通し、これに衝撃を与えて先端部
21を海底に打ち込む。打ち込み後は、ピン状の連結具
23により先端部21と柱部22とを連結する。またピ
ン状の連結具24により柱部22と筒状ガイド11とを
連結する。浮体10が出航するときは、連結具23,2
4を外し、柱部22を引き抜く。先端部21は海底に残
るが、浮体10を迅速に出航させることができる。時間
があれば先端部21と共に柱部22を引き抜く。When the floating body 10 is fixed to the seabed, the pillar portion 22 is passed through the tubular guide 11 and an impact is applied to the pillar portion 22 to drive the tip portion 21 into the seabed. After the driving, the tip portion 21 and the column portion 22 are connected by the pin-shaped connecting tool 23. Further, the pillar-shaped portion 22 and the cylindrical guide 11 are coupled by the pin-shaped coupling tool 24. When the floating body 10 departs, the coupling tools 23, 2
4 is removed and the pillar portion 22 is pulled out. Although the tip portion 21 remains on the seabed, the floating body 10 can be quickly launched. If there is time, the pillar portion 22 is pulled out together with the tip portion 21.
【0061】図6に図4とは異なる浮体10の組み合わ
せ形態を示す。ここでは、複数の浮体10を長手方向に
直線的に組み合わせて、飛行機の発着場を構成してい
る。発着場の横に、格納庫として他の浮体10を組み合
わせている。1つの浮体10の長さは200mである。
図のように5つの浮体10を連結した場合は、全長が約
1000mの滑走路が確保される。1000mの滑走路
で飛行機の発着を行うために、前後の浮体10を除く浮
体10の甲板には約30mのコンベア12が2列に連設
されている。前後の浮体10の甲板は、前後端に向かっ
て上方に傾斜している。FIG. 6 shows a combination of floating bodies 10 different from that shown in FIG. Here, a plurality of floating bodies 10 are linearly combined in the longitudinal direction to form an aircraft landing / arrival field. Another floating body 10 is combined as a hangar beside the landing site. The length of one floating body 10 is 200 m.
When the five floating bodies 10 are connected as shown in the figure, a runway having a total length of about 1000 m is secured. In order to take off and land an airplane on a runway of 1000 m, conveyors 12 of about 30 m are continuously arranged in two rows on the deck of the float 10 excluding the front and rear floats 10. The decks of the front and rear floating bodies 10 are inclined upward toward the front and rear ends.
【0062】離陸のときは、前方ほど高速で滑走方向に
コンベア12を駆動する。これにより、滑走中の飛行機
が加速される。また、最前端の甲板は上方に傾斜してい
る。これにより、1000mの滑走路でも飛行機の離陸
が可能となる。最前端の甲板から上方に空気を噴射すれ
ば、飛行機の離陸をより確実なものとすることかでき
る。着陸のときは、前方ほど低速で逆方向にコンベア1
2を駆動する。これにより、1000mの滑走路で飛行
機の着陸も可能となる。During takeoff, the conveyor 12 is driven in the gliding direction at a higher speed toward the front. This accelerates the gliding airplane. In addition, the deck at the front end is inclined upward. This allows the aircraft to take off even on a 1000 m runway. By injecting air upward from the frontmost deck, it is possible to make the aircraft take off more reliably. When landing, conveyer 1 in the opposite direction at a slower speed
2 is driven. This will allow the airplane to land on the 1000 m runway.
【0063】図7に浮体10の更に別の組み合わせ形態
を示す。ここでは、複数の浮体10を長手方向に連結し
て、沖合の架設式浮揚構造物と陸地とを繋ぐ橋梁を構成
している。陸地に最も近い浮体10の底は、先端部を海
底に埋め込んでもよいし、図示例のようにこの部分傾斜
させ、満潮期を利用して海底に乗り上げるようにするこ
ともできる。FIG. 7 shows another combination form of the floating body 10. Here, a plurality of floating bodies 10 are connected in the longitudinal direction to form a bridge connecting an offshore erection type floating structure and land. The bottom of the floating body 10 closest to the land may have its tip embedded in the seabed, or it may be partially inclined as in the illustrated example so as to ride on the seabed using the high tide period.
【0064】図8に浮体10の更に別の組み合わせ形態
を示す。ここでは、複数の浮体10を長手方向に連結し
て、陸地と陸地とを繋ぐ大型の橋梁を構成している。橋
梁の中間部は、隣接する浮体10,10間に小型のブリ
ッジ60を掛け渡して船が橋梁の下を通過できる構成と
している。この構成によれば、離島等にも簡単に橋を掛
けることができる。浮体10内は、病院、店舗、ホテル
等の商業施設、公共施設に使用することができる。FIG. 8 shows still another combination form of the floating body 10. Here, a plurality of floating bodies 10 are connected in the longitudinal direction to form a large bridge that connects land and land. In the middle part of the bridge, a small bridge 60 is laid between the adjacent floating bodies 10 to allow a ship to pass under the bridge. With this configuration, it is possible to easily bridge the remote islands. The floating body 10 can be used for commercial facilities such as hospitals, stores, hotels, and public facilities.
【0065】図9に浮体10の更に別の組み合わせ形態
を示す。ここでは、多数の浮体10を枠状に組み合わせ
て、内海を持つ超大型の人工島を構成している。大多数
の浮体10は長さ200m×幅50mの標準型である
が、一部には長さ100m×幅25mの小型船も用いて
いる。標準船を4列に並べ、両端を塞ぐことにより、1
つの大型中海と2つの中型中海とが形成されている。中
型中海の両端には、四方が閉塞された小型中海も形成さ
れている。この小型中海は養殖等に使用することかでき
る。中海は波が穏やかであるので、荒天のときも安全に
人員および資材等の積み降ろしを行うことができる。ま
た、この中海は赤潮等の影響を受けない特徴がある。FIG. 9 shows still another combination form of the floating body 10. Here, a large number of floating bodies 10 are combined in a frame shape to form a super-large artificial island having an inland sea. The majority of floating bodies 10 are standard types with a length of 200 m and a width of 50 m, but some of them also use small boats with a length of 100 m and a width of 25 m. By arranging standard ships in 4 rows and closing both ends, 1
Two large medium seas and two medium medium seas are formed. At both ends of the medium-sized Nakaumi, small Nakaumi, which is closed on all sides, is also formed. This small Nakaumi can be used for aquaculture. Since the waves in Nakaumi are calm, it is possible to safely load and unload personnel and materials even in stormy weather. In addition, this Nakaumi is characterized by being unaffected by red tides.
【0066】中海に出入りするために、浮体10を長手
方向に離して形成した出入口が設けられている。出入口
にはブリッジ60が設けられている。ブリッジ60は昇
降式の水門61を具備し、ゲートを兼ねる。水門61を
開くことにより、ブリッジ60の下を船が通過すること
ができる。船が通過するとき以外は、水門61を閉じ
る。これにより、出入口が閉じ、中海全体が包囲される
ので、その全体を養殖等に使用することができる。ま
た、荒天のときの積み降ろしが一層安全になる。In order to enter and leave Nakaumi, there are provided entrances and exits formed by separating the floating body 10 in the longitudinal direction. A bridge 60 is provided at the entrance and exit. The bridge 60 is provided with an elevating type floodgate 61 and also serves as a gate. By opening the sluice 61, a ship can pass under the bridge 60. The water gate 61 is closed except when the ship passes by. As a result, the entrance is closed and the whole Nakaumi is surrounded, so that the whole can be used for aquaculture and the like. It also makes loading and unloading even safer in case of stormy weather.
【0067】図10に浮体10の曳航形態を示す。この
図に示すように、浮体10は1つずつ或いは長手方向に
複数連結されて、動力船40により目的地まで曳航され
る。そして、目的地で前述したように組み合わされ、杭
状ケーソン20により海底に固定される。曳航時はピッ
チングによる連結部の折れを防ぐために、連結部は垂直
面内でも折れ曲がるユニバーサル式が望ましい。FIG. 10 shows the towing form of the floating body 10. As shown in this figure, one floating body 10 or a plurality of floating bodies 10 are connected in the longitudinal direction and towed to a destination by a power ship 40. Then, they are combined at the destination as described above and fixed to the seabed by the pile caisson 20. In order to prevent breakage of the connecting part due to pitching during towing, it is desirable that the connecting part be a universal type that bends even in the vertical plane.
【0068】図11に浮体10の内部構造を示す。波の
エネルギーを利用して発電を行う波浪発電機が浮体10
の外側面に面して設けられている。甲板には風力発電機
が設けられている。内部には流水発電機が設けられてい
る。流水発電機は、潮が満ちるときに海水を干満調節室
に導き、このときの流動エネルギーにより発電を行う。
潮が引くとは海水を干満調節室から外部へ排出し、この
ときの流動エネルギーにより発電を行う。これらの自然
エネルギーを利用した発電を組み合わせることにより、
電気を自給する。干満調節室は床、壁の両方から海水を
出入りさせるのがよい。干満調節室は又、養殖や船内水
族館に利用することができる。FIG. 11 shows the internal structure of the floating body 10. Floating body 10 is a wave generator that uses wave energy to generate electricity.
Is provided facing the outer surface of the. A wind generator is installed on the deck. A running water generator is installed inside. The running-water generator guides seawater to the tidal control chamber when the tide is high, and generates electric power by the flowing energy at this time.
When the tide is low, seawater is discharged from the tidal control chamber to the outside, and the flow energy at this time is used to generate electricity. By combining the power generation using these natural energy,
Be self-sufficient. The tidal control room should allow seawater to enter and exit from both the floor and walls. The tidal control room can also be used for aquaculture and onboard aquariums.
【0069】浮体10の内部には、更にマルチアーク炉
も設けられている。このマルチアーク炉は浮体10内で
発生した廃棄物の処理、浮体10内に回収した廃棄物の
処理、飲料水の製造、温水の製造、蒸気の製造等に使用
される。空圧室(空圧タンク)も設けられているが、こ
れは潮の干満による海面の昇降エネルギーを利用して、
圧搾空気をつくるためのものである。A multi-arc furnace is further provided inside the floating body 10. This multi-arc furnace is used for processing waste generated in the floating body 10, processing waste collected in the floating body 10, manufacturing drinking water, manufacturing hot water, manufacturing steam, and the like. There is also a pneumatic chamber (pneumatic tank), but this uses the energy of sea level rise and fall due to the ebb and flow of the tide,
It is for creating compressed air.
【0070】図12に浮体10の他の内部構造を示す。
これは病院船の内部構造である。波浪発電機、風力発電
機15、流水発電機等の組み合わせにより電力を自給す
ること、及びマルチアークを利用して飲料水を自給する
こと、そのマルチアークを廃棄物の処理に用いることな
どは、図10の浮体10と同じである。病院船で生じる
廃棄物としては、その性質上、病原菌等で汚染されたも
の、その汚染の危険のあるものが多くなるが、マルチア
ークはこれの廃棄物を完全に無害化処理することかでき
る。FIG. 12 shows another internal structure of the floating body 10.
This is the internal structure of a hospital ship. Self-sufficient power supply using a combination of a wave generator, a wind power generator 15, a running water generator, etc., self-sufficient drinking water using a multi-arc, using the multi-arc to treat waste, etc. It is the same as the floating body 10 of FIG. Due to the nature of the waste generated by hospital ships, many are contaminated with pathogenic bacteria, etc., and there is a risk of contamination, but multi-arc can completely detoxify the waste. .
【0071】流水発電機に使用される干満調節室は、前
述した通り床、壁の両方から海水を出入りさせるのがよ
く、海草や魚、真珠等の養殖、更には船内水族館として
利用することができる。病院内の水族館が精神面から病
気の回復に大きな影響を及ぼすことは言うまでもない。The ebb and flow control room used for the running-water generator should allow seawater to enter and exit from both the floor and walls as described above, and can be used as aquaculture of seaweed, fish, pearls, etc., and also as an aquarium on board. it can. It goes without saying that the aquarium in the hospital has a great mental impact on the recovery of the disease.
【0072】なお、風力発電機15としては、この図に
示されているように、周囲のいずれの方向からも風を導
入できるようにした円筒状の枠体の内側に、羽根15a
を周方向に間隔をあけて並べ、それらの羽根15aによ
って風を下方の発電機15bに加速して導くものが望ま
しい。これによるとあらゆる方向から吹く風も効率よく
電気エネルギーに変換することができる。円筒状の枠体
の上面は閉じる必要がある。ここには太陽電池16を設
けるのがよい。As shown in this figure, the wind power generator 15 has blades 15a on the inside of a cylindrical frame body capable of introducing wind from any direction.
Is preferably arranged in the circumferential direction at intervals, and the blades 15a accelerate and guide the wind to the lower generator 15b. According to this, the wind blown from all directions can be efficiently converted into electric energy. The upper surface of the cylindrical frame needs to be closed. A solar cell 16 is preferably provided here.
【0073】浮体10の固定に使用される杭状ケーソン
20は、先端部21そその上方の柱部22とに分かれた
分離型である。浮体10の底を先端部と筒状ガイド11
の下部とに連結することにより、浮体10の固定強度を
高めている。これらの連結部材も連結具を外すことによ
り簡単に取り外すことができる。The pile-shaped caisson 20 used for fixing the floating body 10 is a separate type which is divided into a tip portion 21 and a column portion 22 above the tip portion 21. The bottom of the floating body 10 and the cylindrical guide 11
The fixing strength of the floating body 10 is increased by connecting to the lower part of the floating body 10. These connecting members can also be easily removed by removing the connecting tool.
【0074】図13に浮体10の他の内部構造を示す。
これはダム湖の湖底処理船の内部構造である。8隻の浮
体10が組み合わされて処理基地を構成している。処理
システムは次の通りである。ダム湖の底に溜まっている
沈澱物を水と共に吸入タンクに入れる。水を除去し、沈
澱物のみを混成タンクに入れ、廃油やスラッジ、発電所
で発生する燃焼性粉粒体を混ぜ、ガス生成準備炉に入れ
る。ガス生成準備炉では、丸太、立ち枯れした木等を入
れ、比較的底部からガスバーナの炎を照射する。バーナ
炎で予備処理されたものは、ガス炉を経てマルチアーク
炉に送られる。ガス炉では、ヘドロ、土砂が高温の炉内
で無害化され、木や枝葉はすすや活性炭等になり、エネ
ルギーを持った高温土砂粒に変質する。マルチアーク炉
では、ヘドロと泥が健康によい宝石のような商品とな
る。商品にならないものも、型材、砂利、土壌、肥料等
に利用することができる。FIG. 13 shows another internal structure of the floating body 10.
This is the internal structure of a lake bottom treatment vessel. Eight floating bodies 10 are combined to form a processing base. The processing system is as follows. The sediment accumulated at the bottom of the dam lake is placed in an inhalation tank together with water. Water is removed, only the precipitate is put in a mixed tank, and waste oil, sludge, and combustible powder and granules generated at a power plant are mixed and put in a gas generation preparation furnace. In the gas production preparation furnace, logs, dead trees, etc. are put in, and the flame of the gas burner is irradiated relatively from the bottom. The material pretreated with the burner flame is sent to the multi-arc furnace via the gas furnace. In a gas furnace, sludge and earth and sand are detoxified in a high-temperature furnace, and trees and branches turn into soot and activated carbon, which change into energetic high-temperature earth and sand grains. In a multi-arc furnace, sludge and mud become healthy gem-like products. Items that are not commercial products can also be used for shapes, gravel, soil, fertilizers, etc.
【0075】図14に浮体10を曳航する動力船40の
内部構造を示す。動力源としては、自給する電気で稼働
するモータやマルチアーク炉41を用いる。マルチアー
ク炉41を用いる場合は、マルチアーク炉41で生じる
熱を用いてボイラー42でつくった蒸気を使用すること
ができる。また、マルチアークにより水を分解したとき
に生じる酸素と水素を燃焼させるジェットタービンの使
用も可能である。電気を自給するために、太陽電池43
を組み合わせた風力発電機44や波浪発電機、更には気
球発電機45が設けられている。気球発電機45は航行
時に気球が引かれるエネルギーで発電を行うものであ
る。46は太陽電池43の裏に設けられた低温蒸気発生
機である。浮体10と動力船40との連結部は、前述し
た通りユニバーサル式が望ましい。FIG. 14 shows the internal structure of the power ship 40 towing the floating body 10. As a power source, a self-sufficient electric motor or a multi-arc furnace 41 is used. When the multi-arc furnace 41 is used, the steam generated by the boiler 42 can be used by using the heat generated in the multi-arc furnace 41. It is also possible to use a jet turbine that burns oxygen and hydrogen generated when water is decomposed by a multi-arc. In order to be self-sufficient in electricity, solar cell 43
A wind power generator 44, a wave power generator, and a balloon power generator 45 are provided. The balloon generator 45 generates electric power with the energy that the balloon is drawn during navigation. A low-temperature steam generator 46 is provided on the back of the solar cell 43. The connecting portion between the floating body 10 and the power ship 40 is preferably a universal type as described above.
【0076】図15に浮体10の構成部材として好適な
面梁パネルを示す。面梁パネル50は、同図(b)に示
すように、2枚の表面パネル51,51の間に2枚の波
板52,52を挟み、更に2枚の波板52,52の間に
中間パネル53を挟んで一体化したものである。ここ
で、2枚の波板52,52は、同図(A)に示すような
ラス網を波形に成形することにより構成されており、且
つ波の方向を直角に交差させて重ね合わされている。ラ
ス網は多数のスリットを入れた例えば6mmの鋼板をス
リットと直角な方向に引き延ばすことにより製造され
る。そして、2枚の波板52,52は中間パネル53を
挟んだ状態で、波同士が交差する箇所をスポット溶接す
ることにより結合されている。2枚の表面パネル51,
51も2枚の波板52,52にスポット溶接により結合
されている。FIG. 15 shows a surface beam panel suitable as a constituent member of the floating body 10. As shown in FIG. 2B, the face beam panel 50 has two corrugated plates 52, 52 sandwiched between two corrugated plates 52, 52, and between the two corrugated plates 52, 52. The intermediate panel 53 is sandwiched and integrated. Here, the two corrugated plates 52, 52 are configured by forming a lath net into a corrugated shape as shown in FIG. 1A, and are superposed with the directions of the waves intersecting at right angles. . The lath net is manufactured by drawing a steel plate having a large number of slits, for example, 6 mm in a direction perpendicular to the slits. Then, the two corrugated plates 52, 52 are joined by spot welding the portions where the waves intersect with each other with the intermediate panel 53 sandwiched therebetween. Two front panel 51,
51 is also joined to the two corrugated plates 52, 52 by spot welding.
【0077】このような面梁パネル50は高強度で軽量
である。これを浮体10の外壁、内壁、甲板、各室の天
井および床、底等に用いることにより、その浮体10は
著しく軽量化されたものになる。また工期も短縮され
る。Such a face beam panel 50 has high strength and is lightweight. By using this for the outer wall, the inner wall, the deck of the floating body 10, the ceiling and floor of each room, the bottom, etc., the floating body 10 is remarkably reduced in weight. Also, the construction period is shortened.
【0078】[0078]
【発明の効果】以上に説明した通り、本発明にかかる架
設式浮揚構造物は、水面上に浮き且つ水面上を移動する
ことができる浮体と、浮体の水平面内複数位置に所定の
間隔をあけて設けられた垂直方向の筒状ガイドとを具備
しており、各筒状ガイドを通して水底の地中に打ち込ま
れた複数の杭状ケーソンにより浮体が水底に固定される
構成としたので、構造が簡単で、しかも目的地まで迅速
に水上移動させることができ、目的地では水底に迅速に
固定され、使用後は迅速に撤去することができる。従っ
て、経済性および機動性に優れた架設式浮揚構造物とな
る。As described above, the erection type floating structure according to the present invention has a floating body that can float on the water surface and can move on the water surface, and a predetermined interval is provided at a plurality of positions in the horizontal plane of the floating body. It is equipped with a vertical cylindrical guide that is provided as a structure, and the floating body is fixed to the water bottom by a plurality of pile caissons that are driven into the ground at the bottom of the water through each cylindrical guide. It is simple and can be quickly moved to the destination by water, and is quickly fixed at the bottom of the water at the destination and can be quickly removed after use. Therefore, the erection type levitating structure is excellent in economy and mobility.
【0079】そして、この架設式浮揚構造物は、災害救
援のための避難者収容船、病院船、救急船、災害対策機
動船等として使用することができ、これらを組み合わせ
て総合機能を有する大型の救援基地を構築することがで
きる。また海上空港等の各種人工島、海洋公園、公害処
理船等として使用することができる。また、国内に限ら
ず、世界各地に機動的に出動することが可能であり、国
際貢献も含めその利用価値はすこぶる大きいものであ
る。This erection type floating structure can be used as a refugee accommodation vessel for disaster relief, a hospital vessel, an ambulance vessel, a disaster response mobile vessel, etc. You can build a rescue base. It can also be used as various artificial islands such as at sea airports, marine parks, pollution control ships, etc. Also, not only domestically, it can be flexibly dispatched to various parts of the world, and its utility value including international contribution is extremely high.
【図1】本発明にかかる架設式浮揚構造物の構成単位で
ある浮体の構成例およびその固定構造を示す3面図であ
る。FIG. 1 is a trihedral view showing a structural example of a floating body which is a structural unit of an erection type floating structure according to the present invention and a fixing structure thereof.
【図2】筒状ガイドおよび杭状ケーソンの詳細図であ
る。FIG. 2 is a detailed view of a tubular guide and a pile caisson.
【図3】浮体の組み合わせについてその1形態を示す模
式平面図である。FIG. 3 is a schematic plan view showing one form of a combination of floating bodies.
【図4】浮体の連結部の構造を示す模式立面図である。FIG. 4 is a schematic elevational view showing a structure of a connecting portion of a floating body.
【図5】浮体の他の固定構造を示す模式立面図である。FIG. 5 is a schematic elevational view showing another fixing structure of the floating body.
【図6】浮体の他の組み合わせ形態を示す飛行機発着場
の模式平面図および模式側面図である。6A and 6B are a schematic plan view and a schematic side view of an aircraft landing place showing another combination of floating bodies.
【図7】浮体の更に別の組み合わせ形態を示す橋梁の模
式側面図である。FIG. 7 is a schematic side view of a bridge showing another combination form of floating bodies.
【図8】浮体の更に別の組み合わせ形態を示す大型橋梁
の模式平面図および模式側面図である。8A and 8B are a schematic plan view and a schematic side view of a large bridge showing still another combination form of floating bodies.
【図9】浮体の更に別の組み合わせ形態を示す大型人工
島の模式平面図である。FIG. 9 is a schematic plan view of a large artificial island showing another combination form of floating bodies.
【図10】浮体の曳航形態についてその1例を示す模式
平面図である。FIG. 10 is a schematic plan view showing an example of a towing configuration of a floating body.
【図11】浮体の内部構造についてその1例を示す模式
平面図および模式側面図である。FIG. 11 is a schematic plan view and a schematic side view showing an example of the internal structure of the floating body.
【図12】浮体の他の内部構造を示す病院船の模式正面
図である。FIG. 12 is a schematic front view of a hospital ship showing another internal structure of the floating body.
【図13】浮体の他の内部構造として組み合わせ式の湖
底処理船を示す模式平面図および模式正面図である。FIG. 13 is a schematic plan view and a schematic front view showing a combined lake bottom treatment ship as another internal structure of the floating body.
【図14】浮体の曳航に使用される動力船の1例につい
てその構成を示す模式3面図である。FIG. 14 is a schematic trihedral view showing the configuration of an example of a power ship used for towing a floating body.
【図15】浮体の構成部材として好適な面梁パネルの構
造説明図である。FIG. 15 is a structural explanatory view of a face beam panel suitable as a constituent member of a floating body.
10 浮体 11 筒状ガイド 20 杭状ケーソン 21 杭状ケーソン20の先端部 22 杭状ケーソン20の柱部 30 緩衝材 40 動力船 50 面梁パネル 60 ブリッジ DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Floating body 11 Cylindrical guide 20 Pile-shaped caisson 21 Tip part of the pile-shaped caisson 20 Pillar part of the pile-shaped caisson 20 Cushioning material 40 Power ship 50 Side beam panel 60 Bridge
Claims (14)
ができる浮体と、浮体の水平面内複数位置に所定の間隔
をあけて設けられた垂直方向の筒状ガイドとを具備して
おり、各筒状ガイドを通して水底の地中に打ち込まれた
複数の杭状ケーソンにより浮体が水底に固定されること
を特徴とする架設式浮揚構造物。1. A floating body which floats on the water surface and can move on the water surface, and a vertical cylindrical guide which is provided at a plurality of positions in a horizontal plane of the floating body at predetermined intervals. An erection type floating structure characterized in that a floating body is fixed to the bottom of the water by a plurality of pile caissons driven into the bottom of the bottom of the water through each tubular guide.
ット式であり、その複数が長さ方向および/または幅方
向に連結されて大型の海洋構造物を構成することを特徴
とする請求項1に記載の架設式浮揚構造物。2. The floating body is a unit type having a predetermined length and width, and a plurality of the floating bodies are connected in the length direction and / or the width direction to form a large offshore structure. The erection type floating structure according to 1.
あけて設けられていることを特徴とする請求項1または
2に記載の架設式浮揚構造物。3. The erection type floating structure according to claim 1, wherein the tubular guides are provided around the floating body with a predetermined space.
れた筒状ガイドが、複数のユニット式浮体を連結する場
合のジョイントを兼ねることを特徴とする請求項3に記
載の架設式浮揚構造物。4. The levitation type levitating apparatus according to claim 3, wherein the tubular guides provided around the floating body at a predetermined interval also serve as joints for connecting a plurality of unit type floating bodies. Structure.
部から分離可能なセパレート構造であることを特徴とす
る請求項1、2、3または4に記載の架設式浮揚構造
物。5. The erection type levitating structure according to claim 1, 2, 3 or 4, wherein the pile caisson has a separate structure in which a tip portion thereof is separable from an upper column portion.
成した複数の波板を波の方向が交差するように重ねて結
合した面梁パネルが使用されていることを特徴とする請
求項1、2、3、4または5に記載の架設式浮揚構造
物。6. A surface beam panel in which a plurality of corrugated plates formed of a lath net are overlapped and coupled so that the directions of waves intersect each other is used as a constituent member of the floating body. The erection type floating structure according to 2, 3, 4 or 5.
特徴とする請求項1、2、3、4、5または6に記載の
架設式浮揚構造物。7. The erection type floating structure according to claim 1, wherein the floating body is equipped with a multi-arc furnace.
を発生させ、これにより生じた蒸留水を他の真水と混ぜ
て再びマルチアークにより処理する飲料水自給システム
を装備することを特徴とする請求項7に記載の架設式浮
揚構造物。8. The drinking water self-supplying system, wherein the floating body generates a multi-arc in the seawater in the water tank, the distilled water generated thereby is mixed with other fresh water, and is again treated by the multi-arc. The erection type floating structure according to claim 7.
の自然エネルギー発電を組み合わせた電気自給システム
を装備することを特徴とする請求項1、2、3、4、
5、6、7または8に記載の架設式浮揚構造物。9. The electric self-sufficiency system in which the floating body is combined with natural energy power generation such as wave power generation, wind power generation, and water current power generation, is provided.
The erection type floating structure according to 5, 6, 7 or 8.
かつ飛行機の滑走距離を短くするために、甲板に複数の
コンベアが連設されていることを特徴とする請求項1、
2、3、4、5、6、7、8または9に記載の架設式浮
揚構造物。10. The deck of the floating body is a landing of an airplane,
In addition, a plurality of conveyors are connected to the deck so as to shorten the gliding distance of the airplane.
The erection type floating structure according to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9.
船、病院船、救急船、災害対策機動船等であることを特
徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9ま
たは10に記載の架設式浮揚構造物。11. The floating body is a refugee accommodation vessel for disaster relief, a hospital vessel, an ambulance vessel, a disaster countermeasure mobile vessel, or the like. The erection type floating structure according to item 8, 8, 9 or 10.
対策機動船等が組み合わされて総合機能を有する大型の
救援基地を構成することを特徴とする請求項11に記載
の架設式浮揚構造物。12. The erection type levitation according to claim 11, wherein a large rescue base having an integrated function is configured by combining an evacuation person accommodation ship, a hospital ship, an ambulance ship, a disaster response mobile ship, and the like. Structure.
処理船または環境浄化船であることを特徴とする請求項
7、8、9または10に記載の架設式浮揚構造物。13. The erection type levitating structure according to claim 7, 8, 9 or 10, wherein the floating body is a pollution control ship or an environmental purification ship equipped with a multi-arc furnace.
等の各種人工島、海洋公園を構成することを特徴とする
請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10
に記載の架設式浮揚構造物。14. A combination of a plurality of floating bodies to form various artificial islands such as a maritime airport and an ocean park, and claim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10
The erection type floating structure described in.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP35338095A JPH09183399A (en) | 1995-12-28 | 1995-12-28 | Erection type floating structure |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP35338095A JPH09183399A (en) | 1995-12-28 | 1995-12-28 | Erection type floating structure |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09183399A true JPH09183399A (en) | 1997-07-15 |
Family
ID=18430451
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP35338095A Pending JPH09183399A (en) | 1995-12-28 | 1995-12-28 | Erection type floating structure |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH09183399A (en) |
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