Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте Российский патент 2018 года по МПК E02F5/00 

Описание патента на изобретение RU2645323C1

Техническое решение относится к строительству и может быть использовано для прокладки в грунте трубопроводов различного назначения с изменяемой в процессе прокладки траекторией.

Известен способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте (по патенту РФ №2075000, F16L 1/06, опубл. в БИ №7, 1997 г.), включающий размыв в грунте канала и введение в него трубопровода, при этом перед размывом канала на трассе трубопровода осуществляют бурение скважин на глубину не менее глубины заложения трубопровода с пересечением ими проектной оси трубопровода, а размыв канала ведут посекционно из скважин струями жидкости и газа, направленными вдоль оси прокладки трубопровода.

Общими признаками аналога и предлагаемого технического решения являются: применение жидкости и газа при прокладке трубопроводов в грунте, размыв грунта, обеспечение заданного направления прокладки.

Недостатки этого способа:

- для осуществления размыва канала из скважин требуется прокладка к ним коммуникаций и работа механизмов на поверхности, что усложняет производство работ, а часто (при прокладке трубопроводов под дорогами и другими сооружениями) делает его невозможным;

- сложность наращивания трубопроводов при непрерывной подаче жидкости и газа;

- необходимость заполнения околотрубного пространства твердеющим раствором во избежание просадки грунта;

- невозможность изменить траекторию прокладки трубопровода без установки вспомогательных механизмов на поверхности для обхода препятствий под дорогами, ЛЭП и т.д.

Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков к заявляемому техническому решению является способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте (по патенту РФ №2460851, E02F 5/18, F16L 1/028, опубл. в БИ №25, 2012 г.), включающий размыв в грунте канала струями жидкости, подаваемой через наконечник трубопровода при его прокладке в заданном направлении, при этом жидкость подают периодически, а перед подачей в нее доставляют раствор, по меньшей мере, одного поверхностно-активного вещества (ПАВ) и, по меньшей мере, один газообразующий агент, образуя смесь, а газообразование производят непосредственно в порах грунта при его контакте с газообразующим агентом смеси.

Общими признаками прототипа и предлагаемого технического решения являются: применение газообразующей жидкости при прокладке трубопроводов в грунте, представляющей собой водный раствор, по меньшей мере, одного ПАВ и, по меньшей мере, одного газообразующего агента, периодичность размыва в грунте канала струями газообразующей жидкости, подаваемой через рабочий орган в головной части трубопровода, обеспечение заданной траектории прокладки.

Основным недостатком этого способа является невозможность отклонения траектории трубопровода под землей без вспомогательных операций (бурения скважин, рытья приямков и т.д.), что серьезно снижает эффективность способа.

Проблема заключается в создании способа бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте с повышенной эффективностью прокладки трубопровода в грунте и решается за счет возможности отклонения траектории прокладки трубопроводов путем подачи струй газообразующей жидкости в заданном направлении.

Для решения указанной проблемы в способе бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте, включающем периодический размыв в грунте канала струями газообразующей жидкости, подаваемой через рабочий орган, находящийся в головной части трубопровода, при его прокладке по заданной траектории, согласно техническому решению прокладку трубопровода по заданной траектории осуществляют ударным механизмом, расположенным в головной части прокладываемого трубопровода и жестко соединенным с рабочим органом, выполненным в виде насадки, оснащенной соплами, расположенными с наружной стороны насадки и связанными через блок управления с источником газообразующей жидкости, при этом траекторию прокладки изменяют, используя сопла, обеспечивающие поворот прокладываемого трубопровода в заданном направлении прокладки.

Подача струй газообразующей жидкости через сопла снижает лобовое сопротивление грунта около сопел рабочего органа, выполненного в виде насадки. При снижении лобового сопротивления грунта около сопел рабочего органа образуется вспененная газоводяная грунтовая пульпа. В результате происходит отклонение траектории движения трубопровода (речь идет преимущественно об изгибаемых пластиковых трубопроводах, когда траекторию прокладки необходимо изменить на 10-30 град., при этом способ осуществим и при прокладке длинных металлических трубопроводов, когда нужное отклонение составляет не более двух градусов).

Таким образом, подавая струи газообразующей жидкости через сопла насадки, можно отклонять траекторию движения трубопровода в сторону сопла, из которого подается газообразующая жидкость. Отклоняя траекторию движения трубопровода, можно обходить подземные препятствия без осуществления работ с поверхности (бурения скважин, рытья котлованов, устройства колодцев и т.д.) там, где это сделать практически невозможно, т.е. можно обходить фундаменты зданий, ЛЭП, существующие подземные коммуникации и т.д., что значительно повышает эффективность предлагаемого способа.

Целесообразно канал в грунте расширять струями газообразующей жидкости, направленными под углом к оси прокладываемого трубопровода. В этом случае эффективность повышается за счет увеличения диаметра размываемого канала относительно диаметра прокладываемого трубопровода, что существенно снижает силы трения по боковой поверхности трубопровода и таким образом повышает дальность его прокладки.

При больших диаметрах прокладываемых трубопроводов (больше 225 мм) целесообразно грунт из размываемого канала удалять в рабочий приямок струями газообразующей жидкости, подаваемыми внутрь прокладываемого трубопровода. С этой целью с внутренней стороны насадки устанавливают дополнительные сопла, направленные внутрь прокладываемого трубопровода, удаляя таким образом грунт под действием струй газообразующей жидкости, значительно уменьшая лобовое сопротивление грунта, очищая прокладываемый трубопровод, а следовательно, повышая эффективность способа.

Целесообразно струи газообразующей жидкости подавать одновременно под разными давлениями через упомянутые сопла посредством блока управления, что позволит осуществлять отклонения трубопровода на любой угол относительно первоначальной оси прокладки и, как следствие, повысит эффективность способа.

Целесообразно использование навигационного оборудования для контроля заданной траектории прокладки трубопровода, что серьезно повысит эффективность способа.

Сущность технического решения поясняется примером его реализации и чертежами (фиг. 1-3). На фиг. 1 показана схема реализации способа бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте. На фиг. 2 изображен разрез А-А на фиг. 1, на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 2 и схема распределительной нагрузки от грунта на рабочий орган через конус уплотненного грунта.

Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте (далее способ) реализуют следующим образом. В массив 1 грунта (фиг. 1) через рабочий приямок 2 (или колодец) вводят первую, например, пластиковую трубу 3 прокладываемого трубопровода 4. Внутри пластиковой трубы 3 располагают ударный механизм 5, работающий от источника 6 рабочей среды и жестко соединенный с рабочим органом, выполненным в виде насадки 7, оснащенной, например, четырьмя соплами 8 (фиг. 2). Первую пластиковую трубу 3 соединяют с остальными трубами 3 последовательно сварочным или резьбовым способами. Ударный механизм 5 затягивает трубопровод 4 в массив 1 грунта. Поскольку передний торец трубы 3 закрыт насадкой 7, перед торцом трубы 3 в процессе прокладки трубопровода 4 образуется конус 9 уплотненного грунта. В начальный период прокладки и периоды, когда сопротивление массива 1 грунта мало, сцепление трубопровода 4 с массивом 1 грунта проходит без подачи газообразующей жидкости. На участках, когда возникает сильное сопротивление движению трубопровода 4 по мере его продвижения в массиве 1 грунта, происходит снижение скорости прокладки трубопровода 4 до 10 м/ч. Тогда через все сопла 8 под давлением подают по шлангам 10 струи газообразующей жидкости из источника 11 газообразующей жидкости через блок 12 управления (например, четырехходовой кран), образуя, таким образом, канал 13 разупрочненного грунта, что сокращает лобовое и боковое сопротивление грунта и повышает скорость прокладки. Газообразующая жидкость представляет собой водный раствор, по меньшей мере, одного ПАВ и одного газообразующего агента (например, 5-10% раствор перекиси водорода). Газообразование производят непосредственно в порах грунта, поскольку последний, как правило, содержит естественные катализаторы (окислы металлов), позволяющие производить разложение газообразующего агента (перекиси водорода) на кислород и воду. Проникая в трещины, поры и микропоры грунта, образовавшийся газ абсорбируется на поверхности пор и трещин. В результате взаимодействия на границе газ - твердое тело понижается величина свободной поверхностной энергии (эффект Ребиндера), происходит расширение пор, соединение их между собой, что ведет к разрушению структуры грунта. Водные растворы ПАВ, взаимодействуя с поверхностями микропор и трещин грунта, снижают свободную энергию на их поверхности, приводя к дальнейшему разупрочнению грунта в канале 13 разупрочненного грунта. Образуется вспененная газоводяная грунтовая пульпа, и внедрение трубопровода 4 не требует высоких энергозатрат. При необходимости изменить траекторию движения трубопровода 4 в массиве 1 грунта для обхода, например, здания 14 газообразующую жидкость подают по одному из сопел 8, в зависимости от необходимого направления траектории прокладки трубопровода 4. В этом случае процессы разложения массива 1 грунта, описанные выше, действуют только перед подающими указанную жидкость соплами 8. Поскольку распределенная нагрузка q1 на уплотненный конус 9 грунта и насадку 7 в зоне канала 13 разупрочненного грунта значительно ниже распределенной нагрузки q2 в зоне грунта, общая составляющая сила Fq направлена в сторону канала 13 разупрочненного грунта. Трубопровод 4 начинает отклонять траекторию движения в направлении работающих сопел 8, т.к. сопротивление грунта напротив неработающих сопел 8 гораздо выше его сопротивления напротив канала 13 разупрочненного грунта работающих сопел 8.

Для расширения канала 13 разупрочненного грунта, а следовательно, уменьшения бокового сопротивления грунта внедрению трубопровода 4 целесообразно струи газообразующей жидкости направлять под углом к оси прокладываемого трубопровода 4.

Для сокращения лобового сопротивления грунта при прокладке трубопровода 4 большого диаметра (фиг. 3) целесообразно грунт из забоя удалять через насадку 7, мимо ударного механизма 5 через прокладываемый трубопровод 4 в рабочий приямок 2 посредством дополнительных сопел 15, установленных с внутренней стороны насадки 7 (фиг. 3) и направленных внутрь прокладываемого трубопровода 4.

Для расширения возможностей способа целесообразно подавать струи газообразующей жидкости одновременно под разными давлениями через сопла 8 посредством блока 12 управления. Это позволит изменять направление движения трубопровода 4 на любой угол относительно первоначальной оси прокладки. Для повышения точности и эффективности прокладки трубопровода 4 в массиве 1 грунта целесообразно использовать навигационное оборудование (не показано), позволяющее своевременно (для изменения направления прокладки) осуществлять подачу газообразующей жидкости через те или иные сопла 8.

Похожие патенты RU2645323C1

название год авторы номер документа
Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте 2019
  • Ткачук Андрей Константинович
RU2698934C1
СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ В ГРУНТЕ 2011
  • Белобородов Василий Николаевич
  • Ткачук Андрей Константинович
RU2460851C1
СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТЕ 1997
  • Хасин М.Ф.
RU2139465C1
СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ 1995
  • Курленя М.В.
  • Григоращенко В.А.
  • Плавских В.Д.
  • Харькин В.А.
  • Жарков Е.Г.
  • Сухушин А.В.
RU2103444C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ 2001
  • Левчиков А.А.
  • Бедретдинов Г.Х.
  • Кизяев Б.М.
  • Басс В.Н.
RU2209889C1
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА 1994
  • Хасин М.Ф.
RU2074925C1
СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1996
  • Минаев Всеволод Иоакимович
RU2103446C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ ПРОКОЛА 2016
  • Земсков Владимир Михайлович
  • Земсков Илья Владимирович
  • Краснолудский Николай Викторович
RU2649349C1
Способ бестраншейной прокладки трубопровода и устройство для его осуществления 1989
  • Месхидзе Янгули Мурадович
  • Мишуков Адольф Никандрович
  • Ефимов Анатолий Иванович
  • Харченко Владимир Николаевич
  • Евдокименков Николай Павлович
  • Семенов Александр Николаевич
  • Нефедов Анатолий Иванович
SU1661300A1
СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ В ГРУНТЕ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Данилов Борис Борисович
  • Смоляницкий Борис Николаевич
RU2344241C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 645 323 C1

Реферат патента 2018 года Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте

Изобретение относится к строительству, используется для прокладки в грунте трубопроводов различного назначения с изменяемой в процессе прокладки траекторией. Способ включает периодический размыв в грунте канала струями газообразующей жидкости, подаваемой через рабочий орган, находящийся в головной части трубопровода, при его прокладке по заданной траектории. Прокладку трубопровода по заданной траектории осуществляют ударным механизмом, расположенным в головной части прокладываемого трубопровода и жестко соединенным с рабочим органом, выполненным в виде насадки, оснащенной соплами, расположенными с наружной стороны насадки и связанными через блок управления с источником газообразующей жидкости. Траекторию прокладки изменяют, используя сопла, обеспечивающие поворот прокладываемого трубопровода в заданном направлении прокладки. Проблема - повышение эффективности прокладки трубопровода в грунте путем изменения траектории прокладки трубопровода подачами струй газообразующей жидкости в заданном направлении. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 645 323 C1

1. Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте, включающий периодический размыв в грунте канала струями газообразующей жидкости, подаваемой через рабочий орган, находящийся в головной части трубопровода, при его прокладке по заданной траектории, отличающийся тем, что прокладку трубопровода по заданной траектории осуществляют ударным механизмом, расположенным в головной части прокладываемого трубопровода и жестко соединенным с рабочим органом, выполненным в виде насадки, оснащенной соплами, расположенными с наружной стороны насадки и связанными через блок управления с источником газообразующей жидкости, при этом траекторию прокладки изменяют, используя сопла, обеспечивающие поворот прокладываемого трубопровода в заданном направлении прокладки.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что канал в грунте расширяют струями газообразующей жидкости, направленными под углом к оси прокладываемого трубопровода.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что грунт из размываемого канала удаляют в рабочий приямок струями газообразующей жидкости, подаваемыми внутрь прокладываемого трубопровода дополнительными соплами, установленными с внутренней стороны насадки и направленными внутрь прокладываемого трубопровода.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что струи газообразующей жидкости подают одновременно под разными давлениями через упомянутые сопла посредством блока управления.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заданную траекторию прокладки трубопровода контролируют посредством навигационного оборудования.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2645323C1

СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ В ГРУНТЕ 2011
  • Белобородов Василий Николаевич
  • Ткачук Андрей Константинович
RU2460851C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 2000
  • Ткач Х.Б.
  • Смоляницкий Б.Н.
  • Трубицын В.В.
  • Червов В.В.
RU2184191C1
РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ *^ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА 1971
SU429239A1
СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ В ГРУНТЕ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Данилов Борис Борисович
  • Смоляницкий Борис Николаевич
RU2344241C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ В ГРУНТЕ 1992
  • Минаев В.И.
  • Мосесов С.К.
  • Кондаков А.А.
  • Шапошников И.Д.
RU2005858C1
CN 101440895 A, 27.05.2009.

RU 2 645 323 C1

Авторы

Ткачук Андрей Константинович

Даты

2018-02-20Публикация

2017-03-07Подача