NORDFJORDBRUA FLYTEBRU FOR ANDA LOTE SAMBANDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDFJORDBRUA FLYTEBRU FOR ANDA LOTE SAMBANDET"

Transkript

1 KONSEPTBESKRIVELSE FOR NORDFJORDBRUA FLYTEBRU FOR ANDA LOTE SAMBANDET Utarbeidet av LMG Marin Bergen Dok. nr R-003 Revisjon: 03 Bergen, September 2012

2 Konseptbeskrivelse REV : 03 Nordfjordkryssing AS SIDE : i av iii Kunde Kontaktperson Dokument Tittel Kategori : NORDFJORDKRYSSING AS : MATS ANDERSSON : FLYTEBRU FOR ANDA - Lote : KONSEPTBESKRIVELSE Prosjekt nr : Internt dokument nr Ekstern distribusjon Gradering : R-003 : NORDFJORDKRYSSING AS : FORTROLIG DETTE DOKUMENTET OG TILHØRENDE TEKNISKE BESKRIVELSER ER LMG MARIN SIN EIENDOM. INNHOLDET KAN DISTRIBUERES INNEN KUNDENS ORGANISASJON OG BLANT KUNDENS EIERE. EKSTERN DISTRIBUSJON UTOVER DETTE, I SIN HELHET ELLER I DELER, GJØRES ETTER AVTALE MED LMG MARIN TB BER GLK Innarbeidelse av korrektur TB BER GLK Oversendt Nordfjordkryssing AS TB BER GLK Første utgave, intern gjennomgang Revisjon Dato Ved Sjekket Godkjent Kommentarer Lund, Mohr & Giæver-Enger Marin AS P.O. Box 2424 Solheimsviken Tel: office@lmgmarin.no 5824 Bergen, Norway Fax: Web site:

3 Konseptbeskrivelse REV : 03 Nordfjordkryssing AS SIDE : ii av iii INNHOLD 1. OPPSUMMERING INNLEDNING KONSEPT BESKRIVELSE GENERELT - BAKGRUNN HOVED DATA BRUBJELKE FLYTERE SKIPSPASSASJE MED HØGBRU ALTERNATIV MED HØGBRU ALTERNATIV MED FLYTETUNNEL SOM SKIPSPASSASJE VEDLIKEHOLD OG LEVETID FOR FLYTEBRU I STÅL FORANKRING LANDFESTER UTRUSTNING LYS OG BELYSNING VENTILASJON BALLASTERING LENSING OG DRENERING REKKVERK NØDUTGANGER STRØMTILFØRSEL OG ELEKTRISKE FORBRUKERE SKILTING LUFTING TØRKING ANODER ELLER PÅTRYKT SPENNING BRANNISOLASJON VEIBANE MONTASJE OG SAMMENSTILLING AV FLYTEBRU MILJØ BØLGER VIND STRØM TIDEVANN IS OG SNØ MARIN GROE BÆREEVNE GENERELLE KONSEPTEGENSKAPER HYDRODYNAMIKK VERTIKALBEVEGELSE HORISONTALBELASTNING 24

4 Konseptbeskrivelse REV : 03 Nordfjordkryssing AS SIDE : iii av iii HORISONTAL AVDRIFT STRØMINDUSERT VIRVELAVLØSNING VINDKREFTER GLOBAL BELASTNING OG STIVHET AKSIALKREFTER VRIDNING VERTIKALKREFTER REAKSJONSKREFTER I LANDFESTE FLYTEEVNE OG BALLASTERING OPPDRIFTSLEGEMER SKIPSPASSASJE STABILITET OPPDRIFTSLEGEMER SKIPSPASSASJE GLOBAL STABILITET LEVETID OG LEVETIDSBETRAKTNINGER ULYKKESLASTER OG REDUNDANS KONSTRUKSJON OG SAMMENSTILLING KOSTNADSESTIMAT / PROSJEKTTID KONKLUSJON / VIDERE ARBEID APPENDIX

5 Nordfjordkryssing AS SIDE : 1 av OPPSUMMERING LMG Marin ble i april 2012 anmodet av Nordfjordkryssing AS om å gjennomføre en mulighetsstudie for kryssing av Anda-Lote -sambandet med bruk av flytebru i kombinasjon med enten høybru som skipspassasje. LMG Marin med samarbeidspartnere har deretter arbeidet med de utfordringene som har vært ansett for å være mest kritisk for gjennomførbarheten av et slikt prosjekt. LMG Marin (Lund, Mohr & Giæver-Enger Marin AS) er et uavhengig, maritimt ingeniørselskap med kontorer i Bergen, som i de senere år har arbeidet med utvikling av ny teknologi for flytebruer for nye, lange samband, der flytebruer ansees å være økonomisk attraktiv dersom de tekniske utfordringer kan løses. Dette dokumentet presenterer resultatet fra evalueringsarbeidet med en flytebru som har en skipsled midtfjords. Det foreslåtte konseptet er illustrert nedenfor: Sammenlignet med kjente flytebruer, så vil en flytebru for Anda Lote møte noen nye utfordringer: Langt samband, med total lengde på ca 2 km lengde på flytebruen Tillate passasje av de største passasjerskipene på markedet. Kravene til en høybru skipspassasje har i denne studien tilsvart kravene som er anbefalt av Kystverket som Staten Vegvesen har anvendt for studier for kryssing av Sognefjorden: Seilingsledens bredde: 400 meter Seilingshøyde: 70 meter Seilingsdybde: 20 meter For å gi skipene en gunstig seiling er det foreslått å legge seilingsleden midtfjords. Flytebruen antas ikke å bli utsatt for langperiodiske havdønninger.

6 Nordfjordkryssing AS SIDE : 2 av 34 Denne rapporten fokuserer på de konseptkritiske utfordringene som må løses for at en skal kunne lykkes med å bygge en flytebru for Anda - Lote. Se kart angitt ved siden av teksten. Forslagene er delvis basert på teknologier utviklet av LMG Marin og samtidig kombinert med kjente teknologier utviklet av andre. Vi ser for oss at arbeidet må videreføres i mer detaljerte studier i senere faser. For dette studiearbeidet har LMG Marin samarbeidet med Marintek og ingeniørfirmaene Smidt og Ingebrigtsen AS (SMIAS) og Teknisk Data AS (TDA). Marintek har vært engasjert til å utføre simuleringer med programvare Riflex/Simo som ivaretar hydrodynamikk, strukturelastisitet og forankring i samme programpakke. I parallell med dette arbeidet har LMG Marin og samarbeidspartner SMIAS utført delprosjektering av konseptene, LMG Marin har utført stabilitetsanalyser og TDA har gjort strukturelle vurderinger av betongkonstruksjoner. Vind og strøm er de dominerende miljøkreftene med hensyn på den statiske styrken av brubjelken. Arbeidet hittil har vist at lokale, vind-genererte bølger med korte bølgelengde i kombinasjon med havstrømmer ansees ikke er kritisk for utformingen av flytebruen. Arbeidet har vist at en flytebru med spenn på nærmere 2 km ikke er realiserbar uten at en baserer seg på en eller annen form for forankring. Uten forankring blir krav til motstandsmoment i brubjelken urimelig høyt. Flytebruen er i den foreslåtte utformingen er derfor arrangert i en bue med et antall forankringsliner ut av buen. Forspenning ut av buen gjøres med stramme liner av for eksempel ståltau som er festet til bunn med forankring. Forspenning av ankerliner vil kunne sette opp en permanent strekkspenning i brubjelken som øker dens kapasitet mot knekking i kompresjon. Konstruksjonen viser seg mest sårbar for asymmetrisk last virkende på buen. Flyterne for den foreslåtte høybruen, som utgjør skipspassasjen, er utformet med søyler for å redusere vannlinjearealet, og dermed bedre bevegelsene til flyterne og dermed flytebruen. Skipspassasjen er presentert enten som høybru i kombinasjon med flytebruen. Flytebrudelen utenfor skipspassasjeløsningen består av en bruelementer i stål, som understøttes av flytere, i form av oppdriftslegemer i betong.

7 Nordfjordkryssing AS SIDE : 3 av 34 For en skipspassasjeløsning med høgbru arrangeres en selvbærende viadukt og buebru konstruksjon oppå brubjelken. Konstruksjonen er lettbygd, har lavt vindprofil og evner å absorbere globale deformasjoner i brua uten å påføre tvangskrefter. Bruens globale kontinuitet fra landfeste til landfeste går i brubjelken like over vannlinjen og under vann i skipspassasjen. Undervannskonstruksjon er foreslått å bygges som en fagverkskonstruksjon i stål, fordi denne løsningen har fordeler både byggeteknisk og driftsmessig. Alternativer som f.eks. betong vurdert, men er funnet for usikre i denne fasen. Skipspassasjen vil være en kombinert passasje- og styrkebærende konstruksjon. Da konstruksjonen nødvendigvis må følge påkrevd stigning på veibanen blir viadukten relativt lang. Viadukten opp til høybruen har 6% stigning og det er i utgangspunktet lagt opp til to kjørefelt, samt gang og sykkelsti. En utvidelse til 4 kjørefelt vil være relativt rimelig, sett i forhold til de totale kostnader med bruen, og behovet for styrke i brubjelken. FORELØPIG KOSTNADSESTIMAT. Et foreløpig estimat tilsier at en flytebru med høgbru skipspassasje for Anda Lote - sambandet kan realiseres innenfor et budsjett på NOK 1,930 milliarder, som tilsvarer rundt NOK 1 million kroner per løpemeter kjørebane. Dette estimatet vil bli videre detaljert i fremtidig utviklings- og prosjekteringsarbeid. De foreslåtte landfester for flytebruen er basert på foreløpige vurderinger rundt bebyggelse og mulige tilførselsveier. Landfestene kan tilpasses andre traseer enn det som er vist, dersom dette er ønskelig. OPPSUMMERING / KONKLUSJON Fokus på arbeidet med en flytebru for Anda- Lote -sambandet har hittil vært rettet mot sentrale konseptuelle utfordringer, som utforming av skipspassasje for høgbru og byggeteknikk. Uløselige problemer er ikke identifisert og det er funnet at tradisjonelle, kjente teknikker kan anvendes for bygging av hele flytebruen. Det er påvist at en seilingsled i form av en høgbru med seilingsbredde på 400 meter, seilingshøyde 70 meter og seilingsdybde 20 meter kan integreres i flytebruen. Seilingsleden plasseres midtfjords og vil tillate passasje av de største kjente turistskipene i verden. De tekniske løsninger vil ha kunne ha en levetid på over 100 år. Det er gitt forslag til videre arbeid.

8 Nordfjordkryssing AS SIDE : 4 av INNLEDNING Dette dokumentet gir en presentasjon av resultatene av en mulighetsstudie utført av LMG Marin for en flytebruløsning for kryssing av fjorden mellom Anda og Lote i Sogn og Fjordane fylke, der krav til skipspassasje er blitt angitt. Oppdraget ble gitt til LMG Marin av Nordfjordkryssing i april Arbeid og resultater er i stor grad basert på resultater og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende studier for andre samband. Dette dokumentet presenterer forslag til løsning for en flytebru med høgbru skipspassasjeløsning midtfjords av sambandet Anda Lote. Dette sambandet vil gi en flytebru med total lengde på ca 1,8 km. Miljømessig er sambandet utsatt for vind og strøm og lokale, vind-genererte bølger. Havdønninger med lange perioder vil ikke opptre på sambandet. Kravene til en høybru skipspassasje har i denne studien tilsvart kravene som Staten Vegvesen har anvendt for studier knyttet til kryssing av Sognefjorden, og som tilsvarer kravene som er satt av Kystverket for denne type løsninger: Seilingsledens bredde: 400 meter Seilingshøyde: 70 meter Seilingsdybde: 20 meter De presenterte forslagene i denne rapporten er i størst mulig grad basert på videreføring av kjente teknologielementer, men anvendt på nye områder. Flyterløsningene er i stor grad basert på erfaringer fra offshore-industrien, mens en ved bru-løsningene tar i bruk moderne teknologier for lette og sterke konstruksjoner. I tillegg er det utviklet nye løsninger for en del områder, hvor noen av løsningene er patentsøkt. LMG Marin vil gjøre avtale med Nordfjordkryssing AS om å stille bruksrettigheter for teknologien tilgjengelig for en realisering av sambandet prosjekt. LMG Marin anvender i dette prosjektet erfaring, kompetanse, verktøy, prosjekteringsmetodikk og regelkrav fra offshoreindustrien. I tillegg har det vært anvendt naturlige elementer fra tradisjonell bruprosjektering. For å sikre nødvendig kompetanse på alle relevante fagområder har LMG Marin knytt til seg følgende underleverandører: - Marintek - Smidt & Ingebrigtsen AS - Teknisk Data AS I tillegg til beskrivelse som gitt av dette dokumentet er flytebrualternativene vist i følgende tegninger, som er vedlagt i Appendix til denne rapporten: - Tegning nr T-200-A-011 Floating Bridge with Viaduct Nedenfor er den foreslåtte traséen for en flytebru for Anda Lote illustrert.

9 Nordfjordkryssing AS SIDE : 5 av 34 Figur 1 Foreslått trasé for flytebru mellom Anda og Lote Det har for andre samband vært utført en rekke analyser for flytebruer for andre samband i Norge. Resultatene og erfaringene fra disse studiene er direkte anvendbare for Anda Lote. Den analytiske delen av arbeidet har i stor grad vært basert på en kombinert konseptuell analyse og programvareutvikling som ivaretar koplede effekter fra hydrodynamikk, strukturell stivhet og forankring når belastet med vind, strøm og bølger. Analysene er hittil kjørt av Marintek og anvender koblinger mellom Riflex og Simo. Programpakken blir tilpasset anvendelsen gjennom dette analysearbeidet. I tillegg har en mastergrad student ved NTNUI engasjert i arbeidet gjennom sin hovedoppgave. Figuren nedenfor viser simuleringsmodell som kjørt: Figur 2- Riflex/Simo simuleringsmodell Individuelle element og del-konstruksjoners flyteevne og stabilitet verifiseres ved bruk av programvaren NAPA. Dette er et stabilitetsprogram ment for flytende konstruksjoner og analyserer stabilitet i intakt og skadet tilstand. Programvaren tar dog ikke hensyn til konstruksjonens stivhet slik som nevnte Riflex/Seamo gjør.

10 Nordfjordkryssing AS SIDE : 6 av 34 NAPA beregner også vertikale stillevanns skjærkraft og bøyemoments fordeling over lengden. NAPA modell av undervannsdel med pongtonger for høybru alternativ er vist i figuren nedenfor: Figur 3 - NAPA simuleringsmodell Wadam er et kilde/sluk basert hydrodynamisk program egnet til analyse av flytende konstruksjoner. Programmet blir i denne sammenheng benyttet til å hente ut data som tilleggsmasser fra med-svingende vann, bevegelseskarakteristikk, belastninger, bølgedrift koeffisienter etc. Dette som input til Riflex/Seamo, Mimosa eller Sesam analyser. Mimosa er en programvare for analyse av fortøyde flytende konstruksjoner i frekvensplanet. Mimosa kan eventuelt benyttes til detaljanalyser av fortøyninger. Mimosa benytter transferfunksjoner for konstruksjonens bevegelseskarakteristikk (såkalte RAO er) fra Wadam. Sesam er et elementmetodeprogram som kan benyttes til analyse av stålkonstruksjoner bygget opp av plater eller fagverk. Sesam kan kobles mot Wadam for å få hydrostatiske og hydrodynamiske laster direkte definert på konstruksjonen. Bentley er et struktur analyseprogram ment spesielt for brukonstruksjoner i stål eller betong som TDA anvender, og som vil bli benyttet i den videre verifikasjon av høgbru alternativet.

11 Nordfjordkryssing AS SIDE : 7 av KONSEPT BESKRIVELSE 3.1 GENERELT - BAKGRUNN Flytebruen som i denne rapporten er foreslått for Anda-Lote henter viktige erfaringer fra den vellykkede driften av Nordhordlandsbruen nord for Bergen. Denne har en flytelengde på ca 1 km og har vært i kontinuerlig drift siden åpningen i Denne har en horisontal brubjelke utformet som en lukket struktur-boks. Bergsøysundet flytebru i Møre og Romsdal er utformet som et alternativ med en brubjelke i stål fagverk. I tillegg har en trukket inn erfaringer fra bygging og drift at buebruer. Buebruer er relativt lette brukonstruksjoner og ansees som velegnet på flytebruer, forutsatt at de installeres på en slik måte at det ikke opptrer tvangsspenninger i bruen. En av de eldste buebruene i Norge krysser Bolstadstraumen og har allerede en alder på 50 år. Figur 4 - Buebru over Bolstadstraumen (alder 50 år) I 2010 ble buebruen over Brandangersundet i Sogn og Fjordane åpnet. Den har et fritt spenn på 220 meter. Brandangersundet bru er prosjektert av Aas-Jacobsen AS og hoved entreprenør på bruen var Skanska Norge AS. Figur 5 - Buebru over Brandangersundet, åpnet i 2010

12 Nordfjordkryssing AS SIDE : 8 av 34 Det har i langt tid vært et ønske om å kunne øke lengden på flytebruer og samtidig tilby skipspassasje gjennom flytebruen. For denne mulighetsstudien er LMG Marin s patentsøkte skipspassasje løsning, som vist nedenfor, utredet med tanke på anvendelse for Anda-Lote - sambandet. Skipspassasjen er basert på en høgbru-løsning som vil ligge midtfjords. Ett alternativ for skipspassasje-løsning for flytebruen er utredet for Anda Lote. Dette alternativ er basert på en flytebru kombinert med høgbru som seilingsled. Et alternativ med flytebru i kombinasjon av flytetunnel er mulig, og kan eventuelt utredes senere. Figur 6 - Høgbru skipspassasje for Anda-Lote (prinsipp-skisse) Flytebruen er innfestet i land i begge ender av sambandet i en kontinuerlig brubjelke som understøttes over vannflaten av et antall flytere. For høgbruen føres denne brubjelken under vann i tilstrekkelig dybde for skip å passere over. Høgbru med viadukter bygges opp som et eget selvbærende konstruksjonselement isolert fra flytebruens globale belastninger. Det generelle prinsipp som flytebru baseres på er at det konstrueres en kontinuerlig styrkeboks i form av brubjelke som ivaretar global styrke, og som holdes flytende av jevnt fordelte flytelegemer (eller flytere). Basisløsning for brobjelken er å utforme den som en lukket styrkeboks bygget av stålplater med lukket som understøttes av flytelegemer i armert betong. Videre er det funnet gunstig at flytebrua arrangeres i en stabiliserende bue hvor buen orienteres slik at de største miljølastene virker inn i buen. For å sikre global stabilitet på buekonstruksjonen når miljølastene virker i motsatt retning er det foreslått å anvende forspente fortøyningsliner som er orientert ut fra buen. Hver av flytebruens flytere for Anda-Lote vil bli bygget i betong. Flyterne er foreslått utformet som lekterformede flytere, av samme type som er anvendt på Nordhordlandsbruen, men noe oppdimensjonert for å ivareta de økede kravene til stabilitet knyttet til høgbrua. Flyterne for høgbruen vil ha de største dimensjonene, og er utformet som søylestabiliserte strukturer.

13 Nordfjordkryssing AS SIDE : 9 av HOVED DATA Hoved data for brualternativet for Anda-Lote er oppsummert nedenfor: OMRÅDE DIMENSJONER Radius av bue 4000 meter Lengde (langs bue) 1830 meter Antall kjørefelt, generelt 2 Antall kjørefelt, skipspassasje 2 (3 dersom krabbefelt) Gang & sykkelveg Ja Stigning, skipspassasje 6% Dimensjon, brubjelke 5 x 16 meter Brubjelke, vekt strukturstål per 21,0 tonn/meter lengde (buebru gj.snitt) Brubjelke, vekt struktur, brubane, 29,0 tonn/meter trafikk, utrustning, mv Material, brubjelke Stål lukket bjelke Material, flytere Armert betong Høyde vannlinje til brubjelke 8 meter Material, undervanns skipspassasje Stål fagverk) Material, høgbru Stål lukket bjelke og kabler Material viadukter Stål lukket bjelke og stålstag Fortøyningsliner, antall 4 doble (utover fra bue) Fortøyningsliner, type Forspent, kjetting & stål/fibertau Fortøyningsliner, ankre Sugeanker evt fjellfeste Skipspassasje bredde 400 meter Skipspassasje høyde 70 meter Skipspassasje dybde 20 meter Design levetid Min 100 år BRUBJELKE Den kontinuerlige brubjelken som er konstruert for å ivareta bruas globale stivhet og for absorbsjon av globale belastninger er vist prinsipielt vist i figuren nedenfor: Figur 7 - Brubjelke snitt (prinsippskisse)

14 Nordfjordkryssing AS SIDE : 10 av FLYTERE Brubjelken er konstruert som et lukket snitt av stålplater med kontinuerlig langsgående avstivning på innsiden, og med tverrammer hver 4 meter. Brubjelken kan bygges opp med høyfast stål i langsgående konstruksjonselementer og normalt stål for tverrammer. Brubjelken holdes opp i spennet mellom flyterne ved hjelp av en tradisjonell buekonstruksjon og er innfestet i flyterne etter kjente brukonstruksjonsteknikker. Brubjelken tar opp globale horisontalkrefter hvor de vertikale sidene vil absorbere trykk/strekk fra bøyemoment, og hvor horisontale sider vil absorbere skjærkrefter. Endelig avstand mellom tverrammer bestemmes ut i fra global kompresjonslast og krav for å motstå lokal knekking. Brubjelken absorberer også vertikale bøyemomenter og skjærkrefter over spennet mellom pongtonger fra egenvekt og nyttelast. Flytelegemer eller flytere (benevnes ofte også som «pongtonger») er konstruert som lukkede volum i betong med innvendige celler som vist i figuren nedenfor: Figur 8 - Typisk flyter, for mindre bølgelengder, tilpasset Anda-Lote - sambandet Konstruksjonen er bygget i armert betong med typisk 30 til 50 cm veggtykkelse. Cellene innvendig kan benyttes til ballastering med vann eller steinmasser. Skott i langsgående retning kan med fordel tillages med åpninger slik at konstruksjonen ikke vil få krengning ved lekkasje/penetrering. 3.2 SKIPSPASSASJE MED HØGBRU Det viktigste med seilingsleden vil være å få skip til å kunne seile sikkert gjennom flytebruen. Det vil si at seilingsleden får en sikker bredde, en sikker dybde, og gode alarm-, signal- og varslingssystemer. Det andre, likeså viktige, er å få trafikken over flytebruen på en trygg måte for både mennesker og materielle verdier. Det vil si store nok tverrsnitt, oversiktlige kjørefelt, god belysning og fargevalg, samt effektiv nød- og sikkerhetsutrustning. Det legges opp til skipspassasjeløsning plassert midtfjords etter to alternative metoder som beskrevet i påfølgende underkapitler.

15 Nordfjordkryssing AS SIDE : 11 av ALTERNATIV MED HØGBRU En illustrasjon av høgbru skipspassasjeløsning er vist nedenfor: Figur 9 - Høgbru skipspassasjeløsning (prinsippskisse) Den foreslåtte skipspassasjeløsningen har en seilingshøyde på 70 meter, en seilingsdybde på 20 meter og en fri bredde på 400 meter. Det arrangeres bredde for 2 kjørefelt samt gang og sykkelsti. Det er lagt inn 6% stigning som er gjeldende krav om 80 km/t fartssone skal ivaretas. Det kan tillages krabbefelt dersom dette er ønskelig. Løsningen er utformet slik at kraftgangen i de globale belastningene følger konstruksjonen som går horisontalt frem til skipspassasje og deretter under vann. Brubjelken som i brua generelt også benyttes som underlag for veibanen fortsetter like over vannlinjenivå i segmentet hvor viadukt går opp mot høgbrua. Deretter skrås brubjelken ned og sikrer kontinuitet ved å passere i tilstrekkelig dybde for at skipstrafikken kan passere over. Neddykket del av brubjelke konstrueres i utgangspunktet som fagverkskonstruksjon, men kan alternativt bygges som lukket platekonstruksjon i stål eller betong. I horisontalplanet er flytebrua arrangert i en bue, mens selve skipspassasjen som vist over, er laget rett. En rett konstruksjon er fordelaktig rent byggeteknisk i tillegg til at en unngår usymmetriske krengemoment relatert til oppdriftskrefter. En kritisk global belastning for brua generelt er kompresjon med påfølgende mulighet for global knekking som følge av miljøkrefter mot buen utenfra. En rett konstruksjon kombinert med økt fritt spenn mellom flytelegemer medfører redusert evne til å ta opp kompresjonsbelastning. Dette kan kompenseres for i en kombinasjon av økt kapasitet og forspenning i strekk ved hjelp av fortøyning. For å sikre tilstrekkelig oppdrift og stabilitet mot krengning på tvers økes flytelegemenes volum og bredde i vannlinje fra viadukt begynner å reise seg og frem til skipspassasje. Flytelegeme på hver side av skipspassasjen kan i tillegg benyttes som feste for ankerliner samt kompensasjon for oppdrift i undervannsdelen av brubjelken. Høgbruen konstrueres som en egen selvbærende modul, foreslått som en buebru, med nødvendig styrke og stivhet for å holde seg selv oppe, men uten å bli påført globale belastninger. Høgbrua skal ha betydelig lavere stivhet enn brubjelken og kan dermed konstrueres slik at globale deformasjoner ikke påfører store deformasjonsstyrte belastninger.

16 Nordfjordkryssing AS SIDE : 12 av 34 Det er lagt opp til en seilingsbredde på 400 meter som er i tråd med Kystverkets anbefalinger. Høgbru og viadukter blir nødvendigvis høgreiste for å oppnå en fri gjennomseilingshøyde på 70 meter i skipspassasjen. Konstruksjonen får dermed en vesentlig eksentrisitet i forhold til brubjelken som ligger like over vannflaten. Av den grunn ønsker en ikke å la globale belastninger gå opp gjennom høgbrukonstruksjonen. Om en gjorde det ville konstruksjonen bli svært sårbar for torsjonsvridninger og påfølgende global kollaps. Av samme grunn ønsker en å konstruere høgbrua lettest mulig og med lavest mulig tversgående vindprofil. En oppnår med dette et lavest mulig kantringsmoment som de lokale oppdriftslegemene må motvirke. Det naturlige er da å konstruere høgbru med viadukter som en selvbærende konstruksjon som er mest mulig isolert fra globale belastninger og deformasjoner. Høgbru konseptet må dermed ha god evne til å oppta relative bevegelser mellom endepunktene samtidig som den må ha en global stivhet som er betydelig lavere enn brubjelkens. Buebru Det er valgt å krysse over seilingsløpet med en tradisjonell buebru med et spenn som gir en 400 meter seilingsbredde, som vist i figuren nedenfor. Figur 10 Buebru (prisippskisse) En buebru med strekkbånd er fordelaktig da den gir en god estetisk løsning, er godt egnet for den aktuelle spennvidden og har gode egenskaper med oppleggs-betingelser som flytebruen gir. Løsningen er vel utprøvd da det er bygget en rekke buebruer på verdensbasis med tilsvarende og større spennvidder. Buebruen som vist har trykk i buene og strekk i kjørebanen. Det er således intern likevekt mellom buer og kjørebane, og det oppstår minimalt med tvangskrefter i forbindelsen mellom buebru og innfesting mot flytebrudelen. Krefter som overføres mot flytebruen er vertikale gravitasjonslaster samt horisontallaster fra vind og trafikk. Forbindelse mellom buer og kjørebane blir utført med skråstilte hengestag som er optimale mht. konstruksjonens stivhet og vekt. Buene utføres som et tradisjonelt hultverrsnitt av oppsveiste stålplater. Ved staginnfestinger og overgang mot brubane blir det innvendige tverrskott. Brubanen fungerer både som en bjelke med hensyn til å fordele vertikale laster fra egenvekt og trafikk gjennom hengestagene til buene og som et strekkbånd mellom buenes oppleggspunkter. Brubanen er foreslått utført i stål som et tradisjonelt oppsveist kassetverrsnitt. Innvendig monteres langsgående stiverplater og tverrskott. I kjørebanen blir det membran og slitelag. Løsningen er godt utprøvd i en rekke bruprosjekter, innenlands hovedsakelig for hengebruer. Skråstilte hengestag utføres mest hensiktsmessig som kabelelementer.

17 Nordfjordkryssing AS SIDE : 13 av 34 En buebru av denne typen utført i tynnplater av stål er optimal med hensyn til å minimalisere konstruksjonens vekt. De viste konstruksjonselementene er gunstige med hensyn til bestandighet og vedlikehold. Utvendig er alle stålkonstruksjonene glatte og påføres et egnet malingssystem. Innvendig beskyttelse av hulprofilene oppnås enten med trykktette konstruksjoner eller med avfuktingsanlegg. Hengestagene kan overflatebehandles med sink eller monteres i fettfylte foringsrør. Løsningene godt utprøvd, og alle overflater er tilgjengelige for inspeksjon og nødvendig vedlikehold. Buebruen kan prefabrikkeres i sin helhet, fløtes til brustedet på lekter og monteres direkte på flytebruen, eksempelvis ved hjelp av større kranskip. Denne montasjemetoden har vært benyttet for en rekke tilsvarende bruer. Alternativt kan mindre seksjoner prefabrikkeres og monteres sammen på brustedet. Ved en slik montasjemetode bør hengestagene endres til vertikale stag. En buebru med spennvidde cirka 400 meter vil være økonomisk konkurransedyktig med andre brutyper. Viadukter Viaduktene fra flytebrudelen til buebruen er i utgangspunktet foreslått utført som en tradisjonell bjelkebru som vist i figuren nedenfor, på tilsvarende måte som er gjort på Nordhordlandsbruen: Figur 11 - Viadukter (prinsippskisse) Viaduktene gis oppleggs-betingelser slik at overføring av tvangskrefter mellom flytebru og viadukt minimaliseres. Dette representerer et kjent prinsipp og er for eksempel benyttet for Nordhordlandsbruen. Nødvendige oppleggs-betingelser oppnås med bruk av bevegelsesfuger i kjørebanen. Oppleggs-betingelser mot søylene kan ivaretas enten med tradisjonelle brulager eller pendelsøyler. Bjelkebruen er foreslått utført i tilsvarende ståltverrsnitt som for kjørebanen i buebruen. Tverrsnittet gir minimalt med vekt samtidig som tilstrekkelig spennvidde og stivhet oppnås. Søylene som understøtter bjelken ned mot flytebruens pongtonger kan utføres i stål som vil kunne overføre både vertikale og horisontale krefter. For bestandighet og vedlikehold er forutsetninger som omtalt for buebruen gyldige. Viadukten kan bygges i større seksjoner som transporteres til brustedet på lekter og deretter monteres på flytebrudelen. Seksjonenes størrelse kan tilpasses løfteutstyr og sveiseomfang på brustedet. Undervannssegment for skipspassasjen. Undervannssegmentet av skipspassasjen skal overføre globale belastninger i en konstruksjon som har eksentrisitet i forhold til brubjelken generelt. I motsetning til den øvrige del av flytebruen som foreslåes å legges i en bue i bue, vil skipspassasjen og viaduktene ligge på en

18 Nordfjordkryssing AS SIDE : 14 av 34 rett linje. Denne endringen i form i horisontalplanet vil kompenseres ved bruk av fortøyninger. Konstruksjonens eksentrisitet relativt til brubjelken over vannlinje vil kunne kompenseres for med å plassere innfestningspunkt for ankerliner i hver ende av skipspassasjen i dybde nærmere undervannssegmentets nøytralakse. Undervannsegmentet i skipspassasjen vil bli utformet for å kunne ta globale belastninger i både strekk og kompresjon. I tillegg vil den være relativt nøytral i vann slik at verken egenvekt eller oppdrift gir store belastninger i konstruksjonen. Flere utforming av undervannssegmentet for skipspassasjen er mulig, herunder. a) en betongkonstruksjon og hvor stålarmering er kontinuerlig og arrangert med kraftoverføring til brubjelke, eller b) en lukket stålkonstruksjon etter tilsvarende prinsipp som brubjelke over vann, i svak bue langsgående om horisontalplanet. Den valgte konstruksjonsmetoder for undervannssegmentet er imidlertid med bruk av en fagverkskonstruksjon i stål. I tillegg kan den bygges etter kjente prinsipper fra offshore industrien og pådrar seg lite bølgekrefter. Fagverkskonstruksjonen i stål legges ned i krybber tilpasset i betong oppdriftslegemer, og med skrå og kontinuerlige overganger til brubjelken over vannlinje i hver ende. Denne er vist nedenfor. Figur 12 - Skipspassasje basert på høgbru med undervannsstruktur som fagverk i stål. En fagverkskonstruksjon i stål er benyttet er foreslått for undervannsstrukturen fordi dette er en velkjent konstruksjon som har stor kapasitet i trykk og strekk, begrenset med netto oppdrift som må kompenseres med ballast, samtidig som den kan den bygges i 3-4 strukturmoduler som settes sammen lokalt på montasjestedet. Eventuell ballastering gjøres ved hjelp av oppdriftslegemene i hver ende av skipspassasjen.

19 Nordfjordkryssing AS SIDE : 15 av 34 En fagverkskonstruksjon av denne typen vil samtidig kunne tilstand-kontrolleres i driftsfasen etter de samme prinsipper som anvendes for stålunderstell offshore industrien. Relativt store areal er eksponert mot sjø, noe som vil kreve bruk av moderne korrosjonsbeskyttelse. Tilstandskontroll på alle strukturelementer kan gjennomføres i hele driftsfasen ved bruk av fjernstyrte undervannsfarkoster og reparasjoner kan gjennomføres etter kjente teknikker ALTERNATIV MED FLYTETUNNEL SOM SKIPSPASSASJE Seilingsleden kan som alternativ bygges som en flytetunnel i kombinasjon med flytebru, men dette alternativet er ikke utredet i denne omgang for Anda-Lote, men vil kunne inkluderes i fremtidig arbeid VEDLIKEHOLD OG LEVETID FOR FLYTEBRU I STÅL En generell oppsummering av vedlikehold og levetid for en flytebru i stål er som følger: A: REPARASJON / VEDLIKEHOLD Under vann foretas jevnlige, f.eks. 5-års inspeksjonsintervaller, ultralyd med ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) Over vann foretas vedlikehold som for tradisjonelle bruer Det forventes liite groe på -20 meters dyp, denne kan fjernes med ROV Innvendig inspeksjon av hulrom kan gjennomføres med kamera. Bruk av habitat for eventuelle reparasjoner B: UTMATTING Levetid på 100+ år mulig fra offshore erfaring. Ved planlagt vedlikehold og oppgraderinger kan denne levetid økes senere. 50 års levetid for offshore ståljackets oppnådd allerede Levetid offshore stålstrukturer begrenses i hovedsak av utmatting som skyldes kontinuerlige bølgebelastninger, noe som ikke er til stede hverken på Anda - Lotesambandet eller i de fleste norske fjorder. Skvalpesonen mest eksponert for utmatting. For flytebruen er dette i hovedsak representert ved betongkonstruksjoner som er lite Fagverk, både bruer og undervannstruktur designes mot egenvibrasjoner (vortex shedding) Seilingsled flytebru vil bli lite utsatt for utmatting C: KORROSJON Veggtykkelse økes med korrosjonstillegg Malingssystem utvendig: «glass flake» eller silikonbasert. Innvendig: sinkbasert Hermetisering eller lufttørking innvendig Offeranoder og/eller påtrykt spenning. Miljøforholdene i en fjord gir generelt sett en kontrollert korrosjonseksponering

20 Nordfjordkryssing AS SIDE : 16 av FORANKRING Det legges opp til en støtteforankring for flytebruen ved bruk av ankerliner som prinsipielt vist i figuren nedenfor, der formålet med forankringen er å holde flytebruen i forspenning ut av buen. Figur 13 Støtteforankring, foreløpig konfigurasjon Hoved hensikt med forankringen er opptak av globale laster samt å sikre at global fasong ivaretas. Ved forspenning av ankerliner vil en også sette brubjelken i permanent strekk. Brua er avhengig av støtteforankring for å kunne motstå dimensjonerende belastning. Spennet er for langt til at brubjelken alene kan absorbere bøyemomenter og holde seg globalt stabil. Støtteforankring designes med nødvendig antall liner slik at konseptet alltid håndterer minst ett linebrudd. Foreløpige vurderinger viser et behov for 2-3 doble ankerliner for å sikre strekk i buen. Hver av ankerlinene er dimensjonert for å gi nødvendig strekk. Dobling av antall liner gir sikkerhet ved linebrudd og ved utskifting av forankringsliner. Ankerliner orienteres fortrinnsvis inn mot land på hver side slik at en unngår å forankre på de største dyp. Forankrede liner på dybder i størrelsesorden meter vil sikre lett tilgjengelig teknologi for montering, inspeksjon og vedlikehold. Øvrige liner sikres mot havbunnen ved hjelp av kjente teknikker. Ankerlinene skal ha en mest mulig gunstig orientering i horisontalplanet, samtidig som en må unngå tap i stivhet på grunn av vertikal vinkel ned mot de større dyp. For å oppnå ønsket stivhet må linens lengde begrenses. Forankringsliner vil være av passiv forspent type med bruk av fibertrosser eller ståltau. Dette er løsninger som er velutprøvd for dypvannsprosjekter i offshoreindustrien, eksempelvis flytende produksjonsinnretninger offshore Brasil. Forspenning sikrer en lineær stivhet og dermed forutsigbar bevegelseskarakteristikk. Videre unngår en med stramme liner at deler ligger på bunn. Lengden på linene vil i forslått løsning bli i størrelsesorden 2900 meter.

21 Nordfjordkryssing AS SIDE : 17 av 34 Ankerliner festes til de største oppdriftslegemene til brua i hver ende av skipspassasjen som vist i figuren nedenfor og eventuelt andre posisjoner. Figur 14 - Innfesting av ankerline til flyter for høgbru Festepunkt kan være meter under vannlinjen, som i tillegg til å sikre nødvendig dybde for skipspassasje over også er tilstrekkelig dypt til å hindre marin groe (sollys rekker ikke ned). Valg av ankerløsning vil avhenge av de lokale geotekniske forhold. Forskjellig typer forankring kan anvendes og teknologiene er velkjente fra offshore-industrien. For stabile løsmasser på havbunnen kan en eksempelvis anvende sugeanker eller peleanker. For fast fjell, så kan en som bunnfeste anvende ankerliner med «øyenbolt» som er gyset fast i fjellet som vist i figuren nedenfor: Figur 15 - Bunnfeste for ankerliner Prinsippet er at det bores et vertikalt hull i egnet fjell ved bruk av borerigg (f.eks. landrigg på lekter). Videre senkes en tilpasset «øyenbolt» ned i hullet og gyses fast. Øyenbolten er typisk et rør i hovedsegmentet og solid stål opp mot øye for å ivareta lokal styrke i overgang til ankerline. Løsningen er gjennom tidligere prosjekter godkjent av DNV.

22 Nordfjordkryssing AS SIDE : 18 av 34 Prinsipp for forankring er et passivt system som forspennes ved montering og som ikke skal kreve annet enn visuell inspeksjon i løpet av sin levetid. Det arrangeres en midlertidig løsning for å spenne opp brua og montere ankerliner. Dette kan være i form av festepunkt på bru og land samt mobilt jekkeutstyr ala det som blir brukt i offshoreindustrien. Slik utstyr kan også anvendes om ankerliner skal byttes ut i løpet av bruas levetid. For å sikre riktig forspenning i line legges det opp til et mindre segment med kjetting slik at en ved installasjon kan bestemme hvilken løkke en fester seg til for å oppnå ønsket strekk. 3.4 LANDFESTER Prinsipp for landfeste kan gjøres tilsvarende som for Nordhordlandsbrua. En slik løsning er vist i figuren nedenfor: Figur 16 - Typisk landfeste løsning Landfestet må være i stand til å kompensere for flo og fjære. Dette gjøres med spesielle stålovergangsstykker mellom brubjelke og betong landfeste som er i stand til å ta bøyning/rotasjon om horisontal akse innenfor akseptable spenningsnivå. Overgangsstykke forankres inn i betong med spennkabler. Dette i tillegg til at brubjelke er opplagret vertikalt for opptak av tyngde og skjærkraft. For det aktuelle området vil maksimalt høyvann og minimalt lavvann variere rundt ±1,6 meter relativt til middelvannstand. Landfeste må dermed være i stand til å absorbere en vinkel i størrelsesorden ±1 grad. Horisontalt (dvs. rotasjon om vertikal akse) ser vi det som en fordel om brua er mest mulig fast innspent. Analyser utført så langt tyder på at en fast innspenning gir betydelig bidrag til å opprettholde global stabilitet under ekstreme belastninger. Opptak av bøyemomenter og skjærkrefter i horisontal retning kan gjøres med brulagre i enden av brubjelke, eventuelt i kombinasjon med ytterligere lagre et stykke inn på brubjelken. Brua planlegges arrangert med permanent forspenning gitt av ankerliner som beskrevet i kapittel 3.3. Det vil da være en permanent strekkraft som må absorberes av landfestet. Dette anses som en fordel for stålovergangsstykkene som er godt egnet til opptak av strekkrefter og mindre for kompresjon. Selve betongkonstruksjonen forankres til fjell ved hjelp av fjellanker, som er kjent teknologi. Det arrangeres fuger i kjørebane til kompensasjon av relativbevegelser fra varierende tidevann. 3.5 UTRUSTNING LYS OG BELYSNING Elektrisk kraft tas fra land, og kabling kan føres fra begge sider dersom dette gir økt redundans. Flytebru ellers vil arrangeres med tradisjonell gatebelysning etter de krav og pålegg som gjelder.

23 Nordfjordkryssing AS SIDE : 19 av 34 For skipspassasjeløsninger arrangeres lanterner og eventuelt fyrtårn etter Kystverkets anvisninger. Bru kan også arrangeres med trafikklys for eventuell kontroll med trafikk ved ulykker og/eller under ekstreme værforhold VENTILASJON For flytebru med høgbru skipspassasje ansees det ikke å være nødvendig med annen ventilasjon enn det som kreves for inspeksjon i lukkede hulrom, herunder innvendig i brubjelken, der det er antatt at denne også utstyres med avfukting for disse rommen for å hindre korrosjon BALLASTERING Muligheter for ballastering av betongflyterne kan være nødvendig. Ballastering kan gjøres med vann, fyllbetong (med iblanding av tyngre masse) eller steinmasser. Det vil i utgangspunktet kun være behov for permanent ballast, mens det for håndtering av vannballast kan være tilstrekkelig med bruk av portable ballastpumper. For neddykket del av skipspassasjeløsning vil det være naturlig at konstruksjonen har noe netto oppdrift som kompenseres for med ekstra ballastering av de to nærliggende oppdriftselementene. Ballastvann vil kunne være vanlig sjøvann, eller tilført ferskvann LENSING OG DRENERING Det legges ikke oppe til permanente lense-system om bord på flytebroens betongflytere. Alle flyterne vil bli konstruert slik at flytebruen skal overleve en vilkårlig skade som gir vannfylling. Generelt utformes kjørebane med tversgående helning, typisk mot sidene og eventuelt ned mot skille mellom kjøretøy og gangfelt hvor det også arrangeres dreneringshull gjennom brubjelke REKKVERK Rekkverk langs sider og separering mellom kjøretøy og gang/sykkelsti gjøres etter standard prinsipper for alle deler av bru i friluft NØDUTGANGER Nødutganger er aktuelt for bruk i et mulig tunnelalternativ, dersom dette utredes i fremtiden STRØMTILFØRSEL OG ELEKTRISKE FORBRUKERE Strømtilførsel besørges med kabling fra land. Dette kan gjøres som dobbel forsyning for kritiske forbrukere med tilførsel fra begge sider.

24 Nordfjordkryssing AS SIDE : 20 av SKILTING LUFTING TØRKING Aktuelle elektriske forbrukere er: - Belysning - Eventuell ventilasjon - Eventuelle lensepumper - Eventuelt nødutstyr (telefoner, alarmer, sensorer ) Skilting og merking gjøres etter gjeldende krav og regler. I hvilken grad tanker og lukkede volum skal lukkes eller luftes beror på funksjon og plassering. Lufting sikrer at det ikke bygger seg opp trykk eller undertrykk i tanker på grunn av termiske forhold. Tradisjonelt luftes tanker på maritime installasjoner med svanehals rør eller lufteklokke over høyeste nivå, men dette er ikke forenlig med hermetisering som kan være ønskelig av korrosjonsbeskyttende årsaker. Dette gjelder for lukkede volum med luft eller deoksidert vann. Tørking av innvendige volum er et alternativ til hermetisering for korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner ANODER ELLER PÅTRYKT SPENNING For offshore installasjoner benyttes tradisjonelt offeranoder og korrosjonsbeskyttende systemer med påtrykt spenning i kombinasjon med egnede malingssystemer. Dette kan være aktuelt også her for eventuelle konstruksjoner i stål under vann, og/eller vannballastsystemer BRANNISOLASJON For deler av de bærende strukturer for broen vil det være aktuelt å beskytte struktur mot termiske belastninger fra branner. 3.6 VEIBANE Veibanen bygges rett på brubjelke i hovedsegmentene av flytebrua. For viadukter og høgbru tillages en egen boks-konstruksjon for veibanen. Veibanen tillages med nødvendig skrå for avrenning og eventuelle dreneringsrør gjennom konstruksjonen om vann ikke regnvann renner helt over sidene. Spesielt for viadukter og høgbru tillages lettvekts løsning med membran og veidekke der oppå. Fuger for opptak av deformasjoner arrangeres etter behov som vil bli klarlagt på et senere tidspunkt.

25 Nordfjordkryssing AS SIDE : 21 av MONTASJE OG SAMMENSTILLING AV FLYTEBRU Det er gjort en foreløpig vurdering av forskjellige montasje og sammenstilling metoder både for de forskjellige delene av en flytebruen, inkludert høgbru-segmentet, viaduktsegmentene opp til høgbruen og for betongflyterne. Det er i arbeidet ikke fremkommet teknologibegrensninger som tilsier at byggemetodene ikke er gjennomførbare. Det må imidlertid gjennomføres langt mer detaljerte studier av byggemetoder senere, som en del av et forprosjekt og et påfølgende design- og engineeringfase. Felles for alle løsningene er en høy grad av prefabrikasjon av stålmoduler i utlandet, f.eks. Kina, Polen, Romania, etc. Disse stålmodulene fraktes til montasjestedet på vanlige cargo-skip eller tungløftefartøhy., som monteres sammen lokalt, nærmest mulig flytebruens installasjonssted. Det er i størst mulig grad lagt opp til at en bruker kjente teknikker fra skipsbyggingsindustrien, slik at en får benytte den lokale industri-klyngen i denne regionen, ikke minst skipsverft som har internasjonal anseelse. I tillegg til å utnytte verftsområdene maksimalt, så kan flere geografiske steder være aktuelle som for montasje av store flytende stålmoduler, forut for sleping og sammensetting på det endelige installasjonsstedet for Anda - Lotea. Dette gjelder eksempelvis beskyttede områder i nærheten av Anda - Lote. 1. Betongflyterne for flytebruen vil bli bygget i en egnede tørrdokker, før de slepes ut av tørrdokken for ferdigstillelse. Betongflyterene vil deretter bli påmontert brubjelkelementer i skjermet farvann etter samme prinsipper som for Nordhordlandsbrua, som deretter taues til sine valgte posisjoner og låses ved hjelp av midlertidige forankringer. 2. Buebrue vil bli anvendt for høgbrua. Denne vil kunne pre-fabrikkeres og ferdigstilles på tradisjonelle offshore-lektere og derpå taues til installasjonsstedet. Figur 17 To flytekraner holder buebruen for Brandangersundet ( Spenn =220 m) Tilsvarende prinsipper som ble anvendt for bygging av buebruen for Brandangersundet kan også benyttes. Buebruen for Brandangersundet ble fraktet over relativt lange avstander ved hjelp av to kranfartøy, før den ble heist på plass ved hjelp

26 Nordfjordkryssing AS SIDE : 22 av MILJØ av de samme kranfartøyene.. 3. Høgbruen vil bli bygget og sammensatt av flere deler. De to betongflyterne for høgbruen bygges i tørrdokk. Undervannsstrukturen bygges ved offshoreverft og transporteres på tradisjonelle lektere til monteringsstedet, der undervannsstrukturen monteres sammen med de to betongflyterne. Søylene til høybruen monteres deretter, om ønskelig sammen med midlertidige hjelpestrukturer. Buebruen for høgbruen vil bli montert oppe på høgbruen i skjermet farvann nær Anda - Lote. Flere metoder kan anvendes for installasjon av buebruen oppe på høgbruen, slik som kranfartøy, midlertidig landkraner, jekking eller bruk av vinsjer. Etter ferdigstillelse av hele høgbrusegmentet, kan dette taues til installasjonstedet og forankres, både med permanent forankring, men også med midlertidig hjelpeforankring for å sikre posisjon. 4. Viaduktene og de horisontale brubjelkene på resten flytebruen, settes i stor grad sammen som for Nordhordlandsbrua og kobles deretter til høgbrua og resten av flytebrua. 5. Sammen-montasje av alle flytebru-elementene vil i stor grad være i form av marine operasjoner, der en bruker lektere og flytekraner for å assistere i disse operasjonene. Kort oppsummert er følgende miljølaster foreløpig identifisert og brukt i designarbeid for den aktuelle lokalitet, tilsvarer de parametre som er brukt av Vegvesenet for Sognefjorden: Maks bølgehøyde Anda-Lote : 4,70 meter (Hs = 2,6 m) 8,0 sek 4.1 BØLGER Overflatestrøm : 1,3 m/sek Vind : 40 m/sek Tidevann (fra middelvann) : ± 2,0 meter Vind og strøm er de miljølastene som er dominerende med hensyn på global statisk belastning for flytebruen. Tidevannsvariasjon er dimensjonerende for landfesters egenskaper i vertikalplan. Traseen for flytebroen over Anda Lote ansees å være dominert av vinddrevne, lokale bølger. Disse er av en størrelse som gjør at de vil gi moderate bevegelser på flytende konstruksjoner med de dimensjoner som er relevant for flytebrua. Traseen ansees ikke å være utsatt for havdønninger. Dersom det blir krav til å motstå tsunamier, så må dette inkluderes i designkriteriene. Bølger fra passerende skip ansees ikke å være av være av betydning for designkriteriene.

27 Nordfjordkryssing AS SIDE : 23 av VIND 4.3 STRØM Vind er en sammen med strøm den dominerende miljølasten for flytebrua. Spesielt er dette tilfellet for alternativ med høgbru og viadukter. Her blir projisert areal betydelig som i tillegg til å påføre globale belastninger også påtvinger et krengemoment. I tillegg vil et minst mulig projisert vindareal blir det viktig å legge brubjelken så nært ned til vannlinjen som praktisk mulig. Dette fordi vind normalt ikke når sin fulle styrke før 10 meter over havnivå. Strøm og da spesielt i overflaten er en dominerende miljølast. Strøm belaster oppdriftslegemene og overfører globale belastninger inn i brubjelken. Det er viktig med utforming, antall og orientering av flytelegemer som gir de laveste påførte laster. Strømkreftene har også en eksentrisitet i forhold til brubjelken som må tas hensyn til med hensyn på mulig ustabilitet på grunn av brubjelke vridning. 4.4 TIDEVANN Tidevann gir i tillegg til bidrag for strøm som beskrevet ovenfor varierende vannstand. Mest ekstreme variasjoner i dette området har vært antatt å være rundt ±2,0 meter i forhold til middelvann. Dette er først og fremst et design kriterium for landfestene og deres fleksibilitet om horisontal akse. 4.5 IS OG SNØ Is og snø i form av økt vekt som må tas hensyn til ved definisjon av oppdriftsvolum. I tillegg er det aktuelt å regne med is-tillegg på konstruksjon i forbindelse med beregning av stabilitet mot krengning av høgbru. Det må også vurderes hvordan eventuell fastfrysing for deler av brua vil påvirke dens egenskaper. 4.6 MARIN GROE Marin groe må tas hensyn til som økt vekt og volum. Det finnes etablerte metoder for å hensynta dette innenfor marinteknikk. Marin groe er mest omfattende i overflaten og avtar nedover etter hvert som lysets intensitet reduseres. 5. BÆREEVNE Bruas bæreevne eller nyttelast blir i form av maksimalt antall kjøretøy som kan anses relevant på brua samtidig kombinert med eventuell marin groe, is-tillegg etc. Med hensyn på oppdriftskapasitet er nødvendig bæreevne moderat i forhold til egenvekt. Det mest ekstreme en ser for seg er hele brua fylt med maksimalt lastede vogntog, som har en belastning på 2,5 tonn/meter mot en egenvekt kun av brubjelken på 13 tonn/meter. Belastningen har spesiell betydning for høgbruen og øvre del av viadukten hvor vektarm over vannlinje også har betydning.

28 Nordfjordkryssing AS SIDE : 24 av GENERELLE KONSEPTEGENSKAPER 6.1 HYDRODYNAMIKK Hydrodynamikk er ikke-statiske krefter fra sjøen og dens påvirkning på den flytende konstruksjonen. Hydrodynamiske effekter og fenomener som tas høyde for i dette tilfellet er: - Vertikalbevegelse som følge av bølger. - Horisontalbelastning som følge av bølge- og strømkrefter. - Saktevarierende horisontalbevegelser som følge av varierende strøm eller vindkuler. - Strukturell resonans som følge av strømindusert hvirvelavløsning VERTIKALBEVEGELSE Vertikalbevegelse induseres av bølgekrefter, og det er først og fremst bølgekrefter på horisontale flater under vann som gir bevegelse. Det er to forhold som er viktig i denne sammenheng: 1) Størrelse på flytelegeme relativt til bølge størrelse. 2) Bølgefrekvens relativt til flytelegemets stivt legeme egenfrekvens (hiv, rull og stamp). Dersom et flytelegeme er tilstrekkelig stort (og spesielt dypt) i forhold til opptredende bølger vil vertikalbevegelse bli ubetydelig. Mest ekstreme bevegelser er fås dersom bølgefrekvens eksiterer resonans med legemets egenfrekvens. Vertikalbevegelse av en flytebru for Anda- Lote - sambandet må utformes for å motstå de krefter som oppstår som følge av den lokale 100- års bølgetilstand HORISONTALBELASTNING Horisontale belastninger påføres flytelegemer i from av: - Førsteordens bølgekrefter (bølgeslag). - Annenordens bølgekrefter (bølgedrift). - Strøm. Første ordens bølgekrefter er gjentagende bølgeslag på konstruksjonen som varierer fra null til maksnivå i fase med bølgefrekvens. Dette gir ingen statisk belastning, men syklisk last som fører til at konstruksjon i bølgesonen må dimensjoneres for med hensyn på styrke, utmatting og erosjon. Annenordens bølgekrefter er en form for permanente driftskrefter som blir etablert av bølgetog. Kreftene virker på tilsvarende måte som strømkrefter. Kraftens størrelse er proporsjonal med kvadratet av bølgehøyden og det kreves derfor betydelig størrelse på bølgende før denne blir merkbar (relativt til vind- og strømkrefter). Strøm genereres av ulike effekter som havstrømmer, tidevann, smeltevann og uvær ute i havet. Strømkrefter, og da spesielt på grunn av overflatestrømmer vil være de dominerende belastningene på flytelegemene. Dets størrelse er avhengig av projisert areal og geometrisk utforming.

FLYTEBRU FOR HALSAFJORDEN

FLYTEBRU FOR HALSAFJORDEN KONSEPTBESKRIVELSE FLYTEBRU FOR HALSAFJORDEN SAMBANDET Halsaneset - Orneset Utarbeidet av LMG Marin Bergen www.lmgmarin.no Dok. nr. 311003-401-R02 Revisjon: 02b Bergen, Oktober 2012 Konseptbeskrivelse

Detaljer

Presentasjon Flytebro med skipspassasje

Presentasjon Flytebro med skipspassasje Presentasjon Flytebro med skipspassasje PontoMar Frokostmøte Multiconsult 17. Juni 2014 LMG Marin AS www.lmgmarin.no LMG Marin - en kort introduksjon Uavhengig skipsdesign og marin teknologi firma Arbeider

Detaljer

HAVBROER. Kan vi anvende erfaringer fra maritim- og offshore - industrien? - for den industrielle Møreaksen. Geir L. Kjersem. PonteMar.

HAVBROER. Kan vi anvende erfaringer fra maritim- og offshore - industrien? - for den industrielle Møreaksen. Geir L. Kjersem. PonteMar. HAVBROER - for den industrielle Møreaksen Kan vi anvende erfaringer fra maritim- og offshore - industrien? A: Høybro Geir L. Kjersem Daglig leder LMG Marin, Bergen Samferdselskonferansen Kristiansund 20.

Detaljer

Kostnadseffektive lave flytebroer

Kostnadseffektive lave flytebroer Kostnadseffektive lave flytebroer Med integrert skipspassasje LMG Marin AS Bergen, Norway www.lmgmarin.no Patents Pending Bergen 2017-06-07 LMG Marin - en kort introduksjon (April 2017) Ledende innen marin

Detaljer

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Manger kirke OPPDRAGSGIVER Radøy sokneråd EMNE DATO / REVISJON: 18. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 615689-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Brandangersundbrua utfordrende design og montering

Brandangersundbrua utfordrende design og montering Brandangersundbrua utfordrende design og montering av dr. ing. Rolf Magne Larssen fra Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS Presentasjon på Norsk Ståldag 2010 28. oktober 2010 Hva? Brukryssing med nettverksbue Hovedspenn

Detaljer

AGENDA E39. Teknologiske nyvinningar. Grand Hotel Terminus, Bergen, 10. mars 2014. Utvikling av bruteknologi for de store fjordkrysningene

AGENDA E39. Teknologiske nyvinningar. Grand Hotel Terminus, Bergen, 10. mars 2014. Utvikling av bruteknologi for de store fjordkrysningene AGENDA E39 Utvikling av bruteknologi for de store fjordkrysningene Jørn Arve Hasselø, Prosjektleder Fjordkryssinger MR Teknologiske nyvinningar Grand Hotel Terminus, Bergen, 10. mars 2014 Ferjefri E39

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

Brandangersundbrua lett og lekker nettverksbuebru

Brandangersundbrua lett og lekker nettverksbuebru Brandangersundbrua lett og lekker nettverksbuebru av dr. ing. Rolf Magne Larssen fra Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS Presentasjon på Norsk Ståldag 2006 12. oktober 2006 Hvor? Hvor? Hvor? Hva? Brukryssing med

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1 (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 3/00 (2006.01) B65D 25/02 (2006.01) B65D 5/14 (2006.01) B65D 5/18 (2006.01) B65D 25/00 (2006.01) Patentstyret (21)

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

Ferjefri E39 Bruutforming og nye løysingar

Ferjefri E39 Bruutforming og nye løysingar Mathias Kjerstad Eidem Statens vegvesen, Region vest Fjordkryssingsprosjektet 30052013 Ferjefri E39 Bruutforming og nye løysingar NVF, Den Norske Avdeling, 30. mai 2013 Ferjefri E39 E39 Kristiansand- Trondheim

Detaljer

Komposittbruer. Presentert av Dr.ing Alf Egil Jensen, FiReCo AS, Fredrikstad. Brukonferansen, 8. nov., 2011. Griff kommunikasjon as

Komposittbruer. Presentert av Dr.ing Alf Egil Jensen, FiReCo AS, Fredrikstad. Brukonferansen, 8. nov., 2011. Griff kommunikasjon as Komposittbruer Griff kommunikasjon as Presentert av Dr.ing Alf Egil Jensen, FiReCo AS, Fredrikstad. Brukonferansen, 8. nov., 2011. 17/11/2011 Page no.: 1 Bevegelig og prefabrikkert klaffebru, 56m spenn

Detaljer

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Beskrivelse av Yme MOPUStor Produksjonsinnretning konstruert som flyttbar og oppjekkbar

Detaljer

Kan de bygges effektivt og rimelig. og finansieres?

Kan de bygges effektivt og rimelig. og finansieres? Flytebroer for norske fjorder: Kan de bygges effektivt og rimelig. og finansieres? Surnadal 16. januar 2014 Geir L. Kjersem LMG Marin AS www.lmgmarin.no LMG Marin - en kort introduksjon Uavhengig skipsdesign

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

E39 og Kyststamvegen. Grensesprengende teknologi

E39 og Kyststamvegen. Grensesprengende teknologi E39 og Kyststamvegen Grensesprengende teknologi Jørn Arve Hasselø Seksjonssjef Statens vegvesen region midt Samferdselskonferansen 2012 Kjøreplan Kyststamvegen E39 Mål og organisering av prosjektet Hva

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

Konstruksjons seminar 2008

Konstruksjons seminar 2008 Status: Draft Konstruksjons seminar 2008 Ny NORSOK N-001 og veien videre med NORSOK- og standardene. Narve Oma, Statoil Hydro 27. august 2008 2 NORSOK N- 001 Formål og bruksområde Standarden er et overordnet

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

Norsk offshore - erfaring - anvendbar for fjordkryssinger?

Norsk offshore - erfaring - anvendbar for fjordkryssinger? Norsk offshore - erfaring - anvendbar for fjordkryssinger? Geir L. Kjersem LMG Marin AS Transport og Logistikk-konferansen, Bergen, 2. september 2014 LMG Marin - litt om oss. Uavhengig, ingeniørselskap

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner

1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner 1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner 9.1 Generelt. De viktigste faktorene som påvirker utmattingsfastheten i konstruksjoner er: a) HØYT FORHOLD MELLOM DYNAMISKE- OG STATISKE

Detaljer

Kan ny bruteknologi bidra til å realisere visjonen om ferjefritt E39?

Kan ny bruteknologi bidra til å realisere visjonen om ferjefritt E39? Kan ny bruteknologi bidra til å realisere visjonen om ferjefritt E39? PontoMar Nordfjordeid, 9. januar 2014 Geir L. Kjersem LMG Marin AS www.lmgmarin.no LMG Marin - en kort introduksjon Uavhengig skipsdesign

Detaljer

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 Int. Cl. li 04 h 7/20 Kl. 37f-7/20 Patentsøknad nr. 826/69 Inngitt 27.2.1969 Løpedag - STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 28.8.1970

Detaljer

Dobbeltkrumme duk- & hengekonstruksjoner & duk som byggematerialet

Dobbeltkrumme duk- & hengekonstruksjoner & duk som byggematerialet Dobbeltkrumme duk- & hengekonstruksjoner - Designbygg: Duk eller tau kan betegnes som myke konstruksjonselementer med evne til kun å ta opp strekkrefter og er dermed geometrisk ikke-lineært i forhold til

Detaljer

DE ENKELTE FASER AV ET UNDERVANNSLØFT RELATERT TIL PROSJEKT 22 NOVEMBER 2006. seabed-to-surface

DE ENKELTE FASER AV ET UNDERVANNSLØFT RELATERT TIL PROSJEKT 22 NOVEMBER 2006. seabed-to-surface DE ENKELTE FASER AV ET UNDERVANNSLØFT RELATERT TIL PROSJEKT 22 NOVEMBER 2006 Prosjekt Garn West manifold installasjon vil bli brukt som eksempel for de ulike fasene Illustrativt eksempel Høy vekt i forhold

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

8.2.6 Supplerende informasjon

8.2.6 Supplerende informasjon 128 A8 PROSJEKTERING MED BETONGELEMENTER Lask a) Strekkbånd på dekket b) Strekkbånd i bjelken c) Utstøpninger ved elementender d) Strekkbånd på opplegget e) Forankring til gavl 8.2.5 Rassikkerhet Et bygg

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331387 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B6D 90/08 (2006.01) B6D 88/10 (2006.01) F17C 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100968 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER Tekst: Arne Nesje, intef/byggkeramikkforeningen og Ole H Krokstrand, Mur-entret FLILAGTE BETONGELEMENTDEKKER Unngå oppsprekking! 1 Konstruksjonsløsninger Hulldekker er i dag den mest vanlige dekketypen.

Detaljer

Hvordan krysse en fjord? NTNU Forskning relatert til ferjefri E39

Hvordan krysse en fjord? NTNU Forskning relatert til ferjefri E39 Hvordan krysse en fjord? NTNU Forskning relatert til ferjefri E39 Ole Øiseth Dep. of Structural Engineering 1 Fjordkryssinger ferjefri E39 Halsafjorden, 2 km, 5-600 m Julsundet, 1,6 km, 5-600 m Romsdalsfjorden,

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen 1 Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING Presentasjon av sammenhengen Oppgaven dreier seg om å bygge en trygg trapp for en privatbolig ved hjelp av en vanlig trekonstruksjon, slik en snekker eller tømrer

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Frigg og MCP01 Frigg & MCP01 Fjernings prosjekt Fjerning av 6 topsides : TP1, TCP2,

Detaljer

Hirtshals prøvetank rapport

Hirtshals prøvetank rapport Hirtshals prøvetank rapport 1. Innledning Vi gjennomført en rekke tester på en nedskalert versjon av en dobbel belg "Egersund 72m Hex-mesh" pelagisk trål. Testene ble utført mellom 11. og 13. august 21

Detaljer

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Innhold: 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested 2) Årsakssammenheng 3) Videre arbeid 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

ConTre modellbyggesett

ConTre modellbyggesett Buebroer Den uekte bue Buen som bæreelement Buebro Uekte bue Bue (ekte) Slik bygger du Materialer og utstyr: Deler til buebroen finner du i esken/kassen. Arbeidstegning (se neste side). Verktøy: skrujern,

Detaljer

126.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut i slik den står i utstillingen.

126.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut i slik den står i utstillingen. 126 Brukonstruksjoner (Rev 1.1, 03.03.00) 126.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut i slik den står i utstillingen. I alt tre bruer er montert med ulik bruk av bærebjelker og avstiving.

Detaljer

Konstruksjonsoppbygging av flisgolv iht NS 3420.

Konstruksjonsoppbygging av flisgolv iht NS 3420. informerer Nr 6-2000 Konstruksjonsoppbygging av flisgolv iht NS 3420. Av Arne Nesje SINTEF/ Byggkeramikkforeningen Flislagte golv kan bygges opp på flere måter. Norsk Standard 3420 - Beskrivelsestekster

Detaljer

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER Brygger Årlig investeres det store beløp i båthavner, kaianlegg og flytebrygger av privatpersoner, båtforeninger/velforeninger/grendalag

Detaljer

Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca.

Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca. 2. ARENA Narvik, 26. -27. november 2013 Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca. Foreleser: Kjell Arne Skoglund Seniorforsker, dr.ing. jernbaneteknikk, Infrastruktur Kontakt: Kjell.Arne.Skoglund@sintef.no,

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Overgangsbruer Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 KRAV TIL UTFORMING AV BESKYTTELSESSKJERM OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Godkjenning...3 2.2 Generelle krav

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM igur B 8.10. Kombinasjon av skiver og rammer. a) Utkraget skive b) Momentramme ) Kombinasjon igur B 8.11. Eksempel på ramme/ skivekombinasjon Hovedramme igur B 8.12. (Lengst t.h.) Kombinasjon av rammer.

Detaljer

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Av Kristoffer Dybvik Kristoffer Dybvik er felthydrolog i Hydrometriseksjonen, Hydrologisk avdeling, NVE Sammendrag På de fleste av NVEs

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 VEDLEGG IV GLØDELAMPER BEREGNET PÅ BRUK I TYPEGODKJENTE LYKTER FOR MOPEDER OG MOTOR- SYKLER MED TO OG TRE HJUL Tillegg 1 Glødelamper

Detaljer

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland Sluttrapport Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birger Vennesland Innledning For taubaner med to liner i løpende bærekabelsystem

Detaljer

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller Pb 142 2391 Moelv www.limtre.no pr juni 2005 Forutsetninger for bjelkelags- og sperretabeller Tabellene bygger på følgende norske standarder og kvaliteter: NS 3470-1, 5.utg. 1999, Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt MEKANISK VARIABLE SKILT BESKRIVELSE Euroskilt Mekanisk Variabelt skilt Mark III. Skiltkassen og cellene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler og aluminiumsplater

Detaljer

Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua

Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Rapport nr. 01 Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Forprosjekt konstruksjoner RAPPORT RAPPORT Detalj- og reguleringsplan for E6 Vindåsliene - Korporalsbru Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 125040001

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde. 1 Virkeområde Forskriften gjelder for norske flyttbare innretninger. Kapittel 2. Fremdriftskraft og slepekraft

Kapittel 1. Virkeområde. 1 Virkeområde Forskriften gjelder for norske flyttbare innretninger. Kapittel 2. Fremdriftskraft og slepekraft Forslag til forskrift om slepearrangement og forflytning av flyttbare innretninger Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29.

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. NOTAT Side 1 Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. JUNI 2016 Kopi : Emne : Fv. 359 Kaste-Stoadalen Konstruksjoner

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 h f Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 Tekkes midlertidig av Lett-Tak. Forutsetter sikker adkomst. Kjøper av tak står ansvarlig for at tettingen ivaretas fram til permanent tekking er etablert.

Detaljer

www.ruukki.no/infra Jan Andreassen

www.ruukki.no/infra Jan Andreassen www.ruukki.no/infra Jan Andreassen Ruukki peledag 7 februar 2013 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen 1 februar 2013 Ruukki`s peledager Temadag i 2005, 2006, 2007 NGM 2008 Sandefjord - RD peler Peledag

Detaljer

Et nytt alternativ for snø- og erosjonssikring.

Et nytt alternativ for snø- og erosjonssikring. Et nytt alternativ for snø- og erosjonssikring. Betonform GmbH Erdox systemet produseres av det italienske firmaet Betonform GmbH. Betongrenovering Drift AS er nå forhandler av Erdox- systemet i Norge.

Detaljer

Dette er en relativt stor oppgave, men en god oppsummering av hele kapittel 6. Tegningene finnes i større utgave på fagets hjemmeside.

Dette er en relativt stor oppgave, men en god oppsummering av hele kapittel 6. Tegningene finnes i større utgave på fagets hjemmeside. 6.4.3 Eksempel 3 Spenningsanalyse av dobbeltbunn i tankskip (eksamen 07) Dette er en relativt stor oppgave, men en god oppsummering av hele kapittel 6. Tegningene finnes i større utgave på fagets hjemmeside.

Detaljer

Oppbygging av tak over idrettshall på Heimdal VGS.

Oppbygging av tak over idrettshall på Heimdal VGS. Skanska Norge AS Bygg Trondheim Post Postboks 6033, 7434 Trondheim Besøk Tungasletta 16 Telefon 400 13 660 Web www.skanska.no Org.nr NO943049467 Notat Mottaker: Sør Trøndelag Fylkeskommune Vedr. Innspill

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

Mulighetsstudie Sulafjorden

Mulighetsstudie Sulafjorden Mulighetsstudie Sulafjorden Per Horn, Basile Bonnemaire og Birger Opgård, Molde 17.desember 2015 Multiconsults forhold til fjordkryssinger 1. Forstå hva et samferdselsanlegg er fra et vei- og bruståsted

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

Oppgave for Haram Videregående Skole

Oppgave for Haram Videregående Skole Oppgave for Haram Videregående Skole I denne oppgaven er det gitt noen problemstillinger knyttet til et skip benyttet til ankerhåndtering og noen av verktøyene, hekkrull og tauepinne, som benyttes om bord

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

Moss Maritime presentation

Moss Maritime presentation Hvilke tilbakemeldinger trenger ingeniørkontorer om erfaring fra fabrikasjon, installasjon og drift for å bli kontinuerlig bedre? Prosjektering generelt: Lay-out, materialhåntering om bord. Viktig med

Detaljer

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon BAKGRUNN Ferja er tilgjengelig 44 ganger per dag Reisetid og venting tar 45 minutter for en strekning på 7,5 km 25 000 innbyggere på Fosen bør bli bedre integrert

Detaljer

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Fremtidige prosjekter Tretten bru Åsta bru Steien bru Harpe bru Tretten

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Intergrate. Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende

Intergrate. Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende Intergrate Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende resin i en støpeform. Våre støpte rister er elastiske, sterke og uten sidestykke i sin

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens FiReCo AS Dimensjonerings-diagram for BEET vegg Lastberegninger basert på NBI tester. Jørn Lilleborge Testdokument 1998 FiReCo AS 714-N-1 Side: 2 av 17 Innhold 1. DIMENSJONERINGSDIAGRAM FOR BEET VEGG...

Detaljer

Brubygging med prefabrikkerte betongelementer Skanska Norge AS

Brubygging med prefabrikkerte betongelementer Skanska Norge AS Brubygging med prefabrikkerte betongelementer Skanska Norge AS 1 Prefabrikkering kan være så mangt Brandangersundet Bru Produsert i sin helhet på land, og fraktet til brustedet med kranfartøy. Sjernarøy

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

ConTre modellbyggesett. Flytebroer

ConTre modellbyggesett. Flytebroer Flytebroer Flytebro ConTre modellbyggesett Slik bygger du Materialer og utstyr: Deler til flytebroen og arbeidstegning finner du i brokassen. Verktøy: skrujern, bor, sag, liten hammer, sandpapir. Vannkar.

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Hidra Vel presenterer PROSJEKT "FLYTEBRO" TIL HIDRA. Hidra Landfast en mulighetsstudie for FLYTEBRO

Hidra Vel presenterer PROSJEKT FLYTEBRO TIL HIDRA. Hidra Landfast en mulighetsstudie for FLYTEBRO Hidra Vel presenterer PROSJEKT "FLYTEBRO" TIL HIDRA Løsning uten skipssluse Illustrasjon: LMG Marin AS og Nordwest 3D AS Hidra Landfast en mulighetsstudie for FLYTEBRO - et regionalt infrastrukturprosjekt

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer