Изобретение относится к строительству внутригородских и межпоселковых газопроводов надземной прокладки.
В Австрии уже более одного десятилетия применяется технология строительства сетей газоснабжения поселкового и межпоселкового значения при помощи труб и фасонных изделий из полиэтилена [1].
Известна конструкция двухтрубной прокладки с заполнением межтрубного пространства цементным раствором [2].
Недостатком конструкции является недостаточная теплоизоляционная стойкость цементного раствора, когда внутренняя трубка газопровода выполнена из полиэтилена.
Известна также конструкция двухтрубной прокладки трубопровода [3], выбранная в качестве прототипа, с заполнением межтрубного пространства пенополиуретаном.
К недостатку конструкции следует отнести то, что пенополиуретан применяется при очень низких температурах, а при сложной технологии его приготовления из нескольких компонентов и значительной стоимости, пенополиуретан является неэффективным при двухтрубной прокладке газопроводов, когда внутренняя труба изготовлена из полиэтилена.
Сущность изобретения. В известной конструкции двухтрубной прокладки трубопровода, содержащей установленную в металлической оболочке трубу с опорой из деревянных стержней, высотой, равной толщине изоляции, соединенных с бандажной лентой, к которой крепится оболочка из оцинкованной стали, а швы в металлопокрытии герметизируются мастикой, причем в оболочке просверливаются отверстия диаметром 15 мм, необходимые как для выхода воздуха, так и нагнетания жидких компонентов пенополиуретана, которые, вспениваясь, увеличиваются в объеме до 20 раз и образуют монолитную изоляцию плотностью 35-40 кг/м3.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемая скользящая подвижная опора для труб с двойными стенками отличается тем, что с целью увеличения надежности конструкции, опора выполнена из металлического гнутого профиля и опорной планки для крепления монтажной арматуры, соединенных с переходным кольцом и опорной текстолитовой подушкой, причем в качестве заполнителя межтрубного пространства применен керамзитовый песок, а переходное кольцо контактирует с внутренней трубой трубопровода через слой асбестового картона.
Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна".
Анализ известных технических решений в исследуемой области позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, сходных с существенными отличительными признаками в заявляемой скользящей подвижной опоре и признать заявляемое техническое решение соответствующим критерию "существенные отличия".
На фиг. 1 показан поперечный разрез опоры; на фиг. 2 - продольный разрез опоры; на фиг. 3 - деталь фасада; на фиг. 4 - поперечный разрез детали; на фиг. 5 - деталь опоры показана в плане.
Скользящая подвижная опора для труб с двойными стенками содержит транспортирующую трубу из полиэтилена 1, опирающуюся на переходные кольца 2, через слой асбестового картона 3. Переходные кольца 2 устанавливаются с шагом по расчету и служат для присоединения к ним по трем сторонам гнутых металлических профилей 4 с опорными планками 5 для крепления монтажной арматуры 6, служащей как для фиксации элементов опоры по длине трубопровода, так и для заведения его в наружную трубу 7, выполняемую с отверстиями 8 для заполнения межтрубного пространства керамзитовым песком 9, которые по окончании заполнения закрываются с помощью заглушек 10. В качестве элементов скольжения выбраны текстолитовые подушки 11, прикрепляемые к гнутым профилям 4 с помощью четырех болтов 12. Предлагаемая конструкция скольжения подвижной опоры для труб с двойными стенками, когда транспортирующая труба трубопровода выполнена из полиэтилена по ТУ-6-19-352-87 на трубы напорные низкого давления для газопроводов, может быть рекомендована для применения при строительстве висячих и вантовых трубопроводных мостов, а также внутригородских и межпоселковых газопроводов надземной прокладки.
Применение газопроводных труб из полиэтилена позволяет выполнять монтажные работы в стесненных условиях, поскольку трубы поставляются в бухтах. Соединение полиэтиленовых труб выполняется с помощью стыковой или муфтовой сварки по технологии, разработанной "Обществом с ограниченной ответственностью АУСТРИЯ-ФЕНГАЗ.
Библиографические данные:
1. АУСТРИЯ ФЕНГАЗ" общество с ограниченной ответственностью". Руководство по применению ПЭ-техники при строительстве трубопроводов. Вена, март 1993 г.
2. Бородавкин П. П. Подземные магистральные трубопроводы. М.: Недра, 1982, с. 208, рис. 9.3.
3. Матюхин А.Н. и др. Тепло-изоляционные и гидро-изоляционные работы. М. : Высшая школа, 1986, с. 144, рис. 98.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ШАРОВАЯ ПОДВИЖНАЯ ОПОРА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ В ГИЛЬЗАХ | 1993 |
|
RU2079029C1 |
СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 1993 |
|
RU2044947C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ОБЕТОНИРОВАННОЙ ТРУБЫ С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ | 2015 |
|
RU2616681C1 |
СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | 1993 |
|
RU2014544C1 |
СПОСОБ РЕМОНТА ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ | 2015 |
|
RU2616735C1 |
Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов и способ его изготовления | 2017 |
|
RU2669218C1 |
СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ | 2010 |
|
RU2452891C1 |
МОРОЗОСТОЙКОЕ ТЕПЛОГИДРОИЗОЛИРОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА | 2007 |
|
RU2327923C1 |
ПОДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ МЕСТНОСТИ С АКТИВНЫМИ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ, СПОСОБ ПРОКЛАДКИ ЕГО КОМПЕНСАЦИОННОГО УЧАСТКА | 2001 |
|
RU2241889C2 |
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА НА ЗАБОЛОЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ | 2011 |
|
RU2465508C1 |
Изобретение относится к строительству внутригородских и межпоселковых газопроводов надземной прокладки. Скользящая подвижная опора для труб с двойными стенками содержит элементы фиксации межтрубного пространства, заполненного термостойким материалом. Опора выполнена из металлического гнутого профиля и опорной планки для крепления монтажной арматуры, соединенных с переходным кольцом и текстолитовой подушкой, в качестве заполнителя межтрубного пространства применен керамзитовый песок, а переходное кольцо контактирует с внутренней трубой трубопровода через слой асбестового картона. Повышает надежность трубопровода. 5 ил.
Скользящая подвижная опора для труб с двойными стенками, содержащая элементы фиксации межтрубного пространства, заполненного термостойким материалом, отличающаяся тем, что для повышения надежности конструкции, опора выполнена из металлического гнутого профиля и опорной планки для крепления монтажной арматуры, соединенных с переходным кольцом и текстолитовой подушкой, причем в качестве заполнителя межтрубного пространства применен керамзитовый песок, а переходное кольцо контактирует с внутренней трубой трубопровода через слой асбестового картона.
Матюхин А.Н | |||
и др | |||
Тепло-изоляционные гидро-изоляционные работы | |||
-М.: Высшая школа, 1986, с .144, рис .98 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Бородавкин П.П | |||
Подземные магистральные трубопроводы, -М.: Недра, 1982, с | |||
Гидравлическая или пневматическая передача | 0 |
|
SU208A1 |
Разборный с внутренней печью кипятильник | 1922 |
|
SU9A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
АУСТРИЯ ФЕНГАЗ "Общество с ограниченной ответственностью", Руководство по применению ПЭ-техники при строительстве трубопроводов | |||
-Вена, март 1993 г | |||
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ молот:- '.л.лизИАЯ:":^Гл;:ШйЕШ ^'..;:;-О:ЕКА | 0 |
|
SU308805A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Способ получения молочной кислоты | 1922 |
|
SU60A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Авторы
Даты
1999-09-10—Публикация
1998-01-20—Подача