AT102012B - Underwater pipeline. - Google Patents

Underwater pipeline.

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AT102012B
AT102012B AT102012DA AT102012B AT 102012 B AT102012 B AT 102012B AT 102012D A AT102012D A AT 102012DA AT 102012 B AT102012 B AT 102012B
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AT
Austria
Prior art keywords
pipes
underwater pipeline
pipeline according
line
wooden
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Application number
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German (de)
Inventor
Leopold Ing Nossek
Original Assignee
Leopold Ing Nossek
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Description

  

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



    IJnterwasserroMeitung.   
 EMI1.1 
 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 
 EMI2.1 
   schematisch angedeutet ist.   



   Wenn die zur Absenkung der relativ gewichtslos gemachten Rohre   erforderlichen Belastungen   an   :     runde aufsitzen, gelangen   die Rohre in einen Schwebenzustand oder erleiden gegebenenfalls sogar 
 EMI2.2 
 



   Es empfiehlt sich jedoch, noch eine andere Möglichkeit der Entstehung einer Kettenspannung ins Auge zu fassen, nämlich den Fall, dass die Unterstützungen entlang der Trasse, z. B. durch Podensenkungen 
 EMI2.3 
 mehr oder weniger ihre Gewichtslosigkeit, die Rohrleitung müsste zwangsweise die durch die Lage der Aufhängepunkte die Gesamflänge und die spezifische Belastung gegebene Form der Kettenlinie annehmen, 
 EMI2.4 
 gezeichneten Beispiel von dieser Kettenlinie durchgebrochenen   Trassenführung erheblich abweicht.   



   Gemäss der Erfindung wird dieser Gefahr auf folgende Weise begegnet :   Auh   den   vorerwähntengegebenen   drei Bestimmungsstücken, kann diein solchem Falle zu erwartende 
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 weisem Verlust der Unterstützungen jedoch ihre Form beibehält. Damit ist   aber auch   der Bestand des   Bauwerkes gewährleistet, da,   die ganz   schwachen Durchhänge zwischen   den   Knotenlasten   von den Rohr- 
 EMI2.6 
 



   Die   Knoten1asten   werden bei Verwendung von Holzrohren am besten durch die an den Knick- stellen   olmedies     vorzusehenden   eisernen Rohrkrümmer gebildet. 



   Wird die Leitung aus den in den Fig. 2 und 3 dargestellten, aus Dauben gebildeten Hozlrohren hergestellt, so ist der Bauvorgang beispielsweise folgender : Die Rohre an den Enden der Leitung werden an den Aufhängepunkten 1, 5 in Beton   verankert.   
 EMI2.7 
   zweckmässig   etwas planierten Trasse Unebenheiten des Bodens vorhanden sind, über welche das Rohr von
Tauchern an seine Bestimmungsstelle befördert werden muss, so kann eine Versetzung des Rohres in einen Schwebezustand durch Entlastung in einfacher Weise derart erfolgen, dass einer oder mehrere der Eisenstäbe 9 vorübergehend entfernt werden. Dies   ermöglicht   einen bequemen Transport, bei welchem nur eine Sicherung gegen ein Aufschwimmen vorhanden sein muss. 



   Nach Ausrichtung des Rohres in der Trasse kann es ohne Schwierigkeit in eine an dem letzten 
 EMI2.8 
 diesem Zweck gelockert sind. 



  Ist das Rohr so weit von Hand   aus möglich   in die Muffe eingeschoben, so werden durch den   stehenden   
 EMI2.9 
 eisens am neuen Rohre 14 eingeführt und durch Muttern 16 gesichert. Beim   Ausziehen   der   Muttern M   nähern sich die Rohre, bis ihre Stirnseiten beiderseits an eine in   der Muffe vorgesehene Innendichtung     angepresst   werden. Nunmehr werden die Spanndrähte der Muffe mittels ihrer Spannschlösser angezogen, so dass neben einer weiteren Abdichtung eine Sicherung der gegenseitigen Lage der beiden Rohre und eine zusammenhängende Armierung zur Aufnahme der   Kettenspannung   geschaffen wird. Eiserne Rehrkrümmer 
 EMI2.10 




   <Desc / Clms Page number 1>
 



    Underwater conduit.
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 <Desc / Clms Page number 2>

 
 EMI2.1
   is indicated schematically.



   If the loads required to lower the relatively weightless pipes sit on round, the pipes become suspended or may even suffer
 EMI2.2
 



   However, it is advisable to consider another possibility of creating a chain tension, namely the case that the supports along the route, e.g. B. by lowering the podium
 EMI2.3
 more or less their weightlessness, the pipeline would have to assume the shape of the chain line given by the position of the suspension points, the total length and the specific load,
 EMI2.4
 The example drawn deviates considerably from the routing broken through this chain line.



   According to the invention, this risk is countered in the following way: Besides the three items of determination mentioned above, the one to be expected in such a case
 EMI2.5
 However, wise loss of supports will retain their shape. This also guarantees the existence of the structure, since the very weak sags between the nodal loads from the pipe
 EMI2.6
 



   When using wooden pipes, the node branches are best formed by the iron pipe bends to be provided at the kinks.



   If the line is made from the wooden pipes formed from staves shown in FIGS. 2 and 3, the construction process is, for example, the following: The pipes at the ends of the line are anchored in concrete at the suspension points 1, 5.
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   expediently somewhat leveled route bumps in the ground are present over which the pipe of
Divers must be transported to its destination, the tube can be placed in a floating state by relieving the load in a simple manner such that one or more of the iron rods 9 are temporarily removed. This enables convenient transport, which only needs to be secured against floating.



   After the pipe has been aligned in the route, it can be moved to the last one without difficulty
 EMI2.8
 are relaxed for this purpose.



  If the pipe is pushed into the socket as far as possible by hand, the standing
 EMI2.9
 Iron introduced on the new pipes 14 and secured by nuts 16. When the nuts M are pulled out, the pipes approach each other until their end faces are pressed against an inner seal provided in the socket on both sides. Now the tension wires of the sleeve are tightened by means of their turnbuckles, so that, in addition to a further seal, a securing of the mutual position of the two pipes and a coherent reinforcement to absorb the chain tension is created. Iron elbows
 EMI2.10


 

Claims (1)

PATENT-ANSPRÜCHE: EMI3.1 PATENT CLAIMS: EMI3.1 2. Unterwasserrohrleitung nach anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. dass zur Erziehung von Knickstellen in der Leitung zwischen den einzelnen Rohrstücken Knotenlasten eingeschaltet sind. so dass der Boden zur Stabilisierung in wagrechtem Sinne herangezogen werden kann, ohne jedoch als Unterstützung der Leitung zu dienen. EMI3.2 mittelbar von den erforderlichen Rohrkrümmern gebildet sind. 2. Underwater pipeline according to claim 1, characterized. that nodal loads are switched on between the individual pipe sections to create kinks in the line. so that the floor can be used for stabilization in a horizontal direction, but without serving as a support for the line. EMI3.2 are formed indirectly by the required pipe bends. 4. Unterwasserrohrleitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ihre einzelnen Teile aus mit zugfesten Organen versehenen, armierten Holzrohren bestehen, welche zur Verhinderung ihres EMI3.3 lichen. 4. Underwater pipeline according to claim 1, characterized in that its individual parts consist of reinforced wooden pipes provided with high tensile strength organs, which prevent their EMI3.3 lichen. C. Unterwasserrohrleitung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohre durch Lager- biicke (18) mit den Schalen (12) fest verbunden sind. C. Underwater pipeline according to claim 5, characterized in that the pipes are firmly connected to the shells (12) by bearing blocks (18). 7. rnterwassel1'0hrleitung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Holzrohre nahe EMI3.4 7. rnterwassel1'0hrleitung according to claim 6, characterized in that close to the wooden pipes EMI3.4
AT102012D 1924-01-15 1924-01-15 Underwater pipeline. AT102012B (en)

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