Стенд для исследования процесса бестраншейной прокладки Советский патент 1982 года по МПК E02F5/18 

Описание патента на изобретение SU907171A1

Изобретение относится к строительству, а именно к технике бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций.

Известен стенд для исследования работы режущего инструмента при бестраншейной прокладке, включающий испытательную емкость, в которой перемещается рабочий режущий инструмент 1 .

Недостатком этого стенда является невозможность изучения на нем процессов транспортирования грунта.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности Иддостигаемому результату является стенд для исследования процесса бестраншейной прокладки, включающий испытательную емкость с прозрачными стенками, в которой расположен испытываемой рабочий орган, гидроцилиндр, привод и тензодатчик 2.

Недостатком известного стенда является его непригодность для исследования процесса транспортирования грунта.

Цель изобретения - обеспечение возможности изучения транспортирования грунта в трубопроводе в условиях газовой смазки поверхностей скольжения и моделирование удельного давления грунта на внутренний поверхность трубопровода.

Поставленная цель достигается тем, что емкость снабжена газовым кс&1лектором, установленным коаксиально по отношению к ней, при этом емкость выполнена в виде трубы с перфорированными стенками.

10

Рабочий орган, раэмиценный в емкости, может быть выполнен в виде шнека или в виде конического наконечника, наружный диаметр которого определяется соотношением d Kff,

15 где d - наружный диаметр наконечника;

G - удельное давление грунта на внутреннюю поверхность трубопровода;

20

К - коэффициент пропорциональности моделирования удельного давления.

Выполнение рабочего органа в виде конического наконечника поэво25 ляет моделировать удельное давление грунта на внутреннюю поверхность трубопровода.

На фиг. 1 изображен стенд для исследования процесса бестраншейной 30 прокладки коммуникаций, общий вид

на фиг, 2 - моделирование процесса прокола грунта.

Стенд для исследований процесса бестраншейной прокладки коммуникаций включает выполненный из прозрачного материала трубопровод 1 с отверстиями 2 для подачи сжатого газа смонтированный вокруг трубопровода газовый коллектор 3 с подводящим патрубком 4. Одним концом трубопровод 1 присоединен к корпусу грунтового контейнера 5 с поршнем 6, который связан через кольцевое тензометрическое звено 7 с гидроцилиндром 8. Грунтовый контейнер 5 и гидроцилиндр 8 смонтированы на основании раздельно с помощью шарнирных пальцев 9 .

Внутри трубопровода 1, в зависимости от целей проводимого эксперимента, устанавливается шнек 10, связанный с приводом 11, или жестко закрепленный шток 12 с коническим наконечником 13.

Стенд для исследования процесса бестраншейной прокладки коммуникаций работает следующим образом.

При исследовании процесса транспортировки грунта внутри трубопровода шнеком материал из грунтового контейнера 5 под действием поршня б приводимого в движение гидроцилиндром 8, поступает в трубопровод 1. В трубопроводе 1 грунт транспортируется шнеком 10, вращающимся от привода 11. Сжатый воздух через подводящий патрубок 4, газовый коллектор 3 и отверстия 2 поступает в трубопровод 2, где осуществляет газовую смазку между поверхностью трубопровода и грунтом. Тензометрическое звено 7 в процессе работы стенда измеряет силу сопротивления движению грунта в трубопроводе. Трубопровод 1 выполняется из прозрачного материала что позволяет визуально наблюдать за процессом движения грунта.

При исследовании процесса прокола грунта материал и сжатый воздух поступают в трубопровод 1 аналогично.

При движении материала по трубопроводу происходит прокол грунта наконечником 13 штока 12.

Для моделирования удельного давления грунта на внутреннюю поверхность трубопровода применяется набор наконечников 14 различного диаметра d2. Тензометрическое звено 7 в процессе работы стенда измеряет силу

сопротивления движения грунта в трубопроводе. От диаметра наконечника зависит величина удельного давления грунта на внутреннюю поверхность трубопровода. Зависимость имеет вид d Kfff

где d - наружный диаметр наконечникаг

О- удельное давление грунта на внутреннюю поверхность трубопровода;

К - коэффициент пропорциональности моделирования удельного давления.

Формула изобретения

1. Стенд для исследования процесса бестраншейной прокладки, включающий испытательную емкость с прозрачными стенками, в которой расположен испытываемый рабочий орган, гидроцилиндр, привод и тензодатчик, о тличающийся тем, что, с целью изучения транспортирования i

5 грунта в трубопроводе в условиях газовой смазки поверхностей скольжения емкость снабжена газовым коллектором, установленным коаксиально по отношению к ней,при этом емкость выполнена в виде трубы с перфорированньвли

стенками.

2. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что испытываекый рабочий орган выполнен в виде шнека. , 3. Стенд поп. 1, отличающ и и с я тем, что, с целью моделирования удельного давления грунта на внутреннюю поверхность трубопровода, рабочий орган выполнен в виде конического наконечника, наружный 0 диаметр которого определяется соотношением d KCJ,

где d - наружный диаметр наконечника;

G - удельное давление грунта на 5 внутреннюю поверхность трубопровода ;

К - коэффициент пропорциональности моделирования удельного давления.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.Авторское свидетельство СССР 341913, кл. Е 02 F 5/18, 1970.

2.Авторское свидетельство СССР 362213, кл. Б 02 F 5/18, 1971 (прототип).

v

/

К

/

Похожие патенты SU907171A1

название год авторы номер документа
Стенд для испытания и исследования рабочих органов для бестраншейной прокладки коммуникаций 1984
  • Снисар Николай Юрьевич
  • Ильенко Николай Николаевич
  • Лещенко Анатолий Власович
SU1167275A1
ГИДРОПРИВОД ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ЗАМЕНЫ И ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Гаймбихнер Андрей Александрович
RU2731259C2
Способ бестраншейной прокладки трубопроводов 2023
  • Лабынцев Виталий Викторович
RU2818796C1
СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ В ГРУНТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1997
  • Гилета В.П.
  • Костылев А.Д.
  • Леонов И.П.
  • Смоляницкий Б.Н.
  • Тищенко И.В.
RU2134747C1
Рабочий орган установки для бестраншейной прокладки трубопроводов 1981
  • Холодов Андрей Михайлович
  • Ничке Вильгельм Вильгельмович
  • Хачатурян Сергей Леонидович
  • Кириченко Игорь Георгиевич
SU972352A1
СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ В ГРУНТЕ ТРУБОПРОВОДА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Добросельский П.В.
RU2142536C1
СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 1998
  • Морозов А.С.
  • Дровалев С.Г.
RU2156847C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СКВАЖИНЫ ПРИ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА 1999
  • Минаев В.И.
  • Сезин А.И.
RU2163956C1
СПОСОБ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПОД ПРЕПЯТСТВИЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Минаев Всеволод Иоакимович
RU2126871C1
Устройство для бестраншейной прокладки трубопроводов 1982
  • Плугин Александр Илларионович
  • Минаев Всеволод Иоакимович
  • Циферов Владимир Михайлович
  • Циферов Михаил Иванович
  • Березин Всеволод Леонидович
  • Кузнецов Михаил Юрьевич
SU1051184A1

Иллюстрации к изобретению SU 907 171 A1

Реферат патента 1982 года Стенд для исследования процесса бестраншейной прокладки

Формула изобретения SU 907 171 A1

SU 907 171 A1

Авторы

Хмара Леонид Андреевич

Тимошенко Виктор Кириллович

Шатов Сергей Васильевич

Хачатурян Сергей Леонидович

Дрибин Анатолий Александрович

Даты

1982-02-23Публикация

1980-07-18Подача