Изобретение относится к средствам для транспортирования нефти, газа и нефтепродуктов, в частности к магистральным трубам нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов.
Известна труба магистральная стальная для нефтепроводов и газопроводов (ГОСТ 20295) с поперечным сечением в виде круга, опертая на грунтовое основание (www.steel-snab.ru/truba-stalnaya/elektroswarnaya/magistralnaya- gost-20295.html).
Основными недостатками указанной магистральной трубы являются относительно ограниченная прочность и малая контактность с грунтовым основанием.
Из известных технических решений наиболее близким (прототипом) к заявляемому является труба стальная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (ГОСТ 31447-2012) диаметром от 114 мм до 1420 мм, с поперечным сечением в виде круга, опертая на грунтовое основание (www/lador.ru/truba-magistralnaya).
Основными недостатками трубы-прототипа являются относительно ограниченная прочность и малая контактность с грунтовым основанием.
Задачей изобретения является повышение прочности трубы и ее устойчивости при взаимодействии со слабым грунтовым основанием.
Для решения поставленной задачи магистральная труба нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов с поперечным сечением в виде фигуры постоянной ширины, опертой частью своей поверхности на грунтовое основание, в поперечном сечении труба выполнена в виде треугольника Релло, причем один из углов треугольника Релло, располагается в верхней сводной части трубы, а на грунтовое основание труба опирается одной из граней треугольника Релло.
Сущность изобретения заключается в том, что магистральная труба в поперечном сечении выполнена в виде треугольника Релло, причем один из углов треугольника Релло располагается в верхней сводной части трубы, а на грунтовое основание труба опирается одной из граней треугольника Релло.
Такой новый признак, как выполнение магистральной трубы в поперечном сечении в виде треугольника Релло, позволяет предложенному техническому решению приобрести новое свойство, заключающееся в том, что у магистральной трубы с сечением в виде треугольника Релло при одинаковых площадях сечения с магистральной трубой с сечением в виде круга повышается как наружная, так и внутренняя поверхности, относящиеся к циклоидным оригинальным формам, это придает магистральной трубе более высокую прочность при экстремальных внутренних и внешних нагрузках. Второй новый признак, как расположение одного из углов треугольника Релло в верхней сводной части трубы, позволяет предложенному техническому решению приобрести новое свойство, заключающееся в том, что одна из наиболее жестких зон (угловая зона) треугольника Релло, при подземной укладке магистральной трубы, более эффективно воспринимает внешние вертикальные нагрузки. Из второго нового признака вытекает и третий новый признак, заключающийся в том, что труба одной из своих граней опирается на грунтовое основание, позволяет предложенному техническому решению приобрести новое свойство, заключающееся в том, что среди фигур с постоянной шириной у треугольника Релло самая меньшая контактная поверхность по ширине, равной диаметру (т.е. у треугольника Релло, это третья часть поверхности, а у круга половина поверхности).
Вышеуказанные новые признаки и свойства отсутствуют в известных технических решениях и позволяют предложенному техническому решению достигнуть положительных эффектов, заключающихся в повышении прочности трубы и ее устойчивости при взаимодействии со слабым грунтовым основанием. Все это позволяет утверждать, что предложенное техническое решение соответствует критериям изобретения «новизна» и «изобретательский уровень».
На фиг. 1. показана магистральная труба, поперечное сечение.
Магистральная труба, выполненная в поперечном сечении в виде треугольника Релло, одним из углов 2 располагается в верхней сводной части трубы. На грунтовое основание 3 труба опирается одной из граней 4 треугольника Релло.
Треугольник Релло представляет собой фигуру постоянной ширины, образованную пересечением трех дуг радиуса а, центры которого находятся в вершинах равностороннего треугольника со стороной а.
Из всех фигур заданной постоянной ширины треугольник Релло обладает наименьшей площадью. Если ширина его равна а, то его площадь равна . Следовательно, при равных площадях, треугольник Релло имеет большую ширину по сравнению с кругом. По сравнению с магистральной трубой, имеющей круглое поперечное сечение, магистральная труба, имеющая поперечное сечение в виде треугольника Релло, имеет больший периметр, а следовательно, большую внешнюю и внутреннюю поверхность, что имеет существенное значение для более эффективного рассеяния поверхностных напряжений в стенках трубы, возникающих при экстремальных внутренних и внешних воздействиях.
Поверхность магистральной трубы с поперечным сечением в виде треугольника Релло, по сравнению с магистральной трубой с круглым поперечным сечением, увеличивается более чем на 5%.
У треугольника Релло, по сравнению с кругом той же площади, диаметр почти во всех направлениях, проходящих через центр тяжести фигуры, больше на 5%, за исключением нескольких направлений, где они равны. Следовательно, жесткость предложенной магистральной трубы увеличивается.
Наиболее жесткие участки в реллообразной магистральной трубе формируются в угловых участках, поэтому расположение одного из углов реллообразного сечения магистральной трубы в ее верхней сводной части не только позволяет более эффективно воспринимать внешние вертикальные нагрузки при подземной прокладке магистрального трубопровода, но и более эффективно и надежно воспринимать технологические нагрузки, возникающие в трубах при укладке магистрального трубопровода.
Укладка трубопровода, образованного путем сварки по стыкам отдельных труб, на одну из граней позволяет получить наиболее рациональную контактную поверхность между трубопроводом и грунтовым основанием 3.
Технико-экономическая эффективность предложенного технического решения, по сравнению с прототипом, заключается в повышении прочности магистральной трубы (трубопровода) при воздействии различного рода внешних и внутренних эксплуатационных и технологических нагрузок, а также повышением ее устойчивости при взаимодействии со слабым грунтовым основанием.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТУННЕЛЬ ДЛЯ АВТОДОРОГ, ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И МЕТРОПОЛИТЕНОВ | 2015 |
|
RU2602533C1 |
Продольная галерея-потерна бетонной плотины | 2015 |
|
RU2608066C1 |
ОСУШИТЕЛЬНАЯ ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА | 2015 |
|
RU2611717C1 |
Рабочий орган кротователя | 2015 |
|
RU2614380C1 |
Многоэтажное здание с несущим центральным стволом | 2015 |
|
RU2613696C2 |
Грунтовая плотина, возводимая на слабых основаниях в районах с повышенной сейсмичностью | 2015 |
|
RU2611805C1 |
Многоэтажное здание | 2015 |
|
RU2606898C1 |
Многоэтажное здание | 2015 |
|
RU2613691C2 |
Металлический вертикальный сейсмостойкий резервуар | 2015 |
|
RU2606485C1 |
Мачта | 2015 |
|
RU2613694C2 |
Изобретение относится к средствам для транспортирования нефти, газа и нефтепродуктов, в частности к магистральным трубам нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов. Магистральная труба нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов имеет поперечное сечение в виде треугольника Релло. Один из углов треугольника Релло располагается в верхней сводной части трубы. На грунтовое основание труба опирается одной из граней треугольника Релло. Технический результат - повышение прочности трубы и ее устойчивости при взаимодействии со слабым основанием. 1 ил.
Магистральная труба нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов с поперечным сечением в виде фигуры постоянной ширины, опертая частью своей поверхности на грунтовое основание, отличающаяся тем, что в поперечном сечении труба выполнена в виде треугольника Релло, причем один из углов треугольника Релло располагается в верхней сводной части трубы, а на грунтовое основание труба опирается одной из граней треугольника Релло.
Приспособление для использования теплоты подлежащих охлаждению болванок | 1931 |
|
SU31447A1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | |||
Библиотека математического кружка | |||
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Выпуклые фигуры | |||
И.М | |||
Яглом и В.Г | |||
Болтянский, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА 1951 ЛЕНИНГРАД | |||
Бабин Л.А., Быков Л.И., Волохов В.Я | |||
Типовые расчеты по сооружению трубопроводов | |||
М., "Недра", 1979 | |||
Кулисный парораспределительный механизм типа Гейзингера | 1929 |
|
SU18769A1 |
Способ обработки медных солей нафтеновых кислот | 1923 |
|
SU30A1 |
Авторы
Даты
2017-04-18—Публикация
2015-11-24—Подача