CN102162554B - 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构 - Google Patents

矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构 Download PDF

Info

Publication number
CN102162554B
CN102162554B CN 201110090980 CN201110090980A CN102162554B CN 102162554 B CN102162554 B CN 102162554B CN 201110090980 CN201110090980 CN 201110090980 CN 201110090980 A CN201110090980 A CN 201110090980A CN 102162554 B CN102162554 B CN 102162554B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pipeline
ore slurry
fault zone
earthquake fault
slurry pipeline
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN 201110090980
Other languages
English (en)
Other versions
CN102162554A (zh
Inventor
董荔苇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China 19th Metallurgical Corp
Original Assignee
China 19th Metallurgical Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China 19th Metallurgical Corp filed Critical China 19th Metallurgical Corp
Priority to CN 201110090980 priority Critical patent/CN102162554B/zh
Publication of CN102162554A publication Critical patent/CN102162554A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102162554B publication Critical patent/CN102162554B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明公开了一种矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构,该方法和结构可提高矿浆管道的抗震性能。该方法和结构主要是使管线的延伸方向与地震断裂带的延伸方向垂直。通过保证管线的延伸方向与地震断裂带的延伸方向垂直,可使矿浆管道在断层发生移动时处于受拉状态,由于矿浆管道抵抗拉力变形的能力较强,因此通过本发明的敷设方法可有效提高矿浆管道的抗震能力,在断层发生移动时,管道不容易断裂。

Description

矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构
技术领域
本发明涉及一种矿浆管道的敷设方法和敷设结构,尤其涉及一种矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构。
背景技术
管线由N个相互连接的矿浆管道形成,敷设管线时,经常需要穿越地震断裂带,这就需要一部分矿浆管道在地震断裂带地段进行敷设,而地震断裂带地段的地质情况复杂,经常会发生地震,也就是断层发生移动,在该地段敷设矿浆管道难度较大。目前在该地段敷设矿浆管道一般是对管道本身的结构以及管道所用的材料进行改进,以使管道适应地震断裂带地段特有的地质情况,但管道的抗震效果仍然较差,当断层发生移动时,管道较易断裂。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供一种抗震效果好的矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法,包括以下步骤:
A、检测地震断裂带并确定地震断裂带的延伸方向;
B、在地震断裂带上敷设管线,所述管线由N个矿浆管道连接形成,所述管线的延伸方向与地震断裂带的延伸方向垂直。
进一步的是:所述矿浆管道为直线形管道。
进一步的是:所述矿浆管道安装在锚固墩上,所述锚固墩设置在地震断裂带上且锚固墩的延伸方向与水平面垂直。
进一步的是:所述锚固墩的底部位于地震断裂带的持力层内部。
进一步的是:所述矿浆管道安装在支墩上,所述支墩设置在地震断裂带上且支墩的延伸方向与水平面垂直。
进一步的是:所述支墩的底部位于地震断裂带的持力层内部。
进一步的是:所述矿浆管道暗敷时,按如下步骤进行:
A、先挖管沟,1米≤(管沟的径向宽度-矿浆管道的外径)≤2米,管沟的深度控制在0.7至0.8米;
B、将矿浆管道敷设在管沟内,然后向管沟内回填填料。
进一步的是:所述填料为砂或碎石或石粉。
本发明还提供了一种抗震效果好的矿浆管道在地震断裂带地段的敷设结构,该敷设结构包括敷设在地震断裂带上的管线,所述管线由N个矿浆管道连接形成,所述管线的延伸方向与地震断裂带的延伸方向垂直。
进一步的是:所述矿浆管道为直线形管道。
本发明的有益效果是:通过保证管线的延伸方向与地震断裂带的延伸方向垂直,可使矿浆管道在断层发生移动时处于受拉状态,由于矿浆管道抵抗拉力变形的能力较强,因此通过本发明的敷设方法和敷设结构可有效提高管道的抗震能力,在断层发生移动时,管道不容易断裂。
附图说明
图1为管线的延伸方向与地震断裂带的延伸方向垂直的示意图;
图2为锚固墩的底部位于持力层内部的示意图;
图3为支墩的底部位于持力层内部的示意图。
图中标记为:1-矿浆管道,2-地震断裂带,3-锚固墩,4-持力层,5-支墩。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明进一步说明。
如图1所示,本发明的矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法,包括以下步骤:A、检测地震断裂带并确定地震断裂带的延伸方向;B、在地震断裂带上敷设管线6,所述管线6由N个矿浆管道1连接形成,所述管线6的延伸方向与地震断裂带2的延伸方向垂直。所述管线6的延伸方向与地震断裂带2的延伸方向垂直,也就是管线6的延伸方向与地震断裂带2的纵向垂直,而地震断裂带地段的断层主要是沿地震断裂带2的横向移动。采用上述方法,可形成管线6的延伸方向与地震断裂带2的延伸方向垂直的敷设结构,在断层发生移动时,管线6处于受拉状态,使得矿浆管道1在断层发生移动时也处于受拉状态,由于矿浆管道1抵抗拉力变形的能力较强,因此通过本发明的敷设方法可有效提高管道的抗震能力,在断层发生移动时,管道不容易断裂。另外,可通过地质勘探得出的地质勘探报告确定地震断裂带的位置以及地震断裂带的延伸方向。
为了进一步提高抗震效果,所述矿浆管道1为直线形管道,也就是穿越地震断裂带所用的矿浆管道1都为直线形管道,不使用弯管。这样可使所有矿浆管道1形成的穿越地震断裂带2的管线6为直线形,使得管线6在断层发生移动时整体受力方向与管线的延伸方向基本一致,处于受拉状态,且直线形管道受力较为均匀,因此可提高该地段管线整体的抗震效果。而当断层发生移动时,弯管虽然也处于受拉状态,但弯管各个位置的受力不均,且弯管容易产生缺陷聚集区,因此相对直线形管道,弯管则容易发生断裂。
为了使用于安装矿浆管道1的锚固墩在断层发生移动时不易倒塌,如图2所示,所述矿浆管道1安装在锚固墩3上,所述锚固墩3设置在地震断裂带上且锚固墩3的延伸方向与水平面垂直。上述矿浆管道1安装在锚固墩3上的方式与现有技术中的安装方式相同,也就是矿浆管道1与锚固墩3之间采用锚固的方式连接。采用上述结构,锚固墩3的延伸方向与水平面垂直,可使锚固墩3在断层发生移动时不易因倾斜角度过大而倒塌,也就不易使其上安装的矿浆管道1发生塌陷或断裂,相应的提高矿浆管道1的抗震效果。在上述基础上,为了进一步提高锚固墩的抗倒塌能力,所述锚固墩3的底部位于地震断裂带的持力层4内部。土木工程结构设计中,在地基基础设计时,直接承受基础荷载的土层称为持力层。锚固墩3的底部位于持力层4内部,可保证锚固墩3受到地震断裂带2的地层的良好支撑,可获得较好的抗倒塌能力。
此外,如图3所示,与上述锚固墩3的设置方式类似,当矿浆管道1安装在支墩5上时,为了使支墩5不易因断层移动而倒塌,所述矿浆管道1安装在支墩5上,所述支墩5安装在地震断裂带上且支墩5的延伸方向与水平面垂直。上述矿浆管道1与支墩5的安装方式与现有技术中的安装方式相同,也就是将矿浆管道1连接在支墩5的顶部,通过支墩5支撑矿浆管道1。在上述基础上,为了进一步提高支墩5的抗倒塌能力,所述支墩5的底部位于地震断裂带的持力层4内部。
进一步的是,当所述矿浆管道1暗敷时,也就是在地面以下敷设时,按如下步骤进行:A、先挖管沟,1米≤(管沟的径向宽度-矿浆管道的外径)≤2米,管沟的深度控制在0.7至0.8米;B、将矿浆管道敷设在管沟内,然后向管沟内回填填料。采用上述方法,管沟的内侧壁距离矿浆管道的外壁之间的距离控制在1米至2米,优选为1米,管沟的开口端距离管沟的底面之间的距离控制在0.7至0.8米,这样可保证矿浆管道具有足够的移动空间,使得断层发生移动时,矿浆管道不会直接与管沟发生碰撞,同时,由于管沟内填充有填料,填料可对因断层移动而发生晃动的矿浆管道起到缓冲限位的作用,可降低矿浆管道晃动的幅度,对矿浆管道起到良好的保护作用。上述填料可为砂、碎石或石粉等具有一定疏松度的填料。

Claims (2)

1.矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法,其特征是包括以下步骤:
A、检测地震断裂带并确定地震断裂带的延伸方向;
B、在地震断裂带上敷设管线(6),所述管线(6)由N个矿浆管道(1)连接形成,所述管线(6)的延伸方向与地震断裂带(2)的延伸方向垂直;
所述矿浆管道(1)安装在锚固墩(3)上或者支墩(5)上,当所述矿浆管道(1)安装在锚固墩(3)上时,所述锚固墩(3)设置在地震断裂带上且锚固墩(3)的延伸方向与水平面垂直,所述锚固墩(3)的底部位于地震断裂带的持力层(4)内部,当所述矿浆管道(1)安装在支墩(5)上时,所述支墩(5)设置在地震断裂带上且支墩(5)的延伸方向与水平面垂直,所述支墩(5)的底部位于地震断裂带的持力层(4)内部。
2.如权利要求1所述的矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法,其特征是:所述矿浆管道(1)为直线形管道。
CN 201110090980 2011-04-12 2011-04-12 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构 Active CN102162554B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110090980 CN102162554B (zh) 2011-04-12 2011-04-12 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110090980 CN102162554B (zh) 2011-04-12 2011-04-12 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102162554A CN102162554A (zh) 2011-08-24
CN102162554B true CN102162554B (zh) 2013-03-06

Family

ID=44463930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201110090980 Active CN102162554B (zh) 2011-04-12 2011-04-12 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102162554B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103234077A (zh) * 2013-05-11 2013-08-07 中煤科工集团武汉设计研究院 长距离管道输煤在地震断裂带的保护方法
CN106446407A (zh) * 2016-09-23 2017-02-22 中国石油天然气集团公司 一种埋地管道通过活动逆断层的设计方法
CN108266572A (zh) * 2018-02-26 2018-07-10 中国石油大学(北京) 埋地管道的抗震装置和抗震系统
CN111561606B (zh) * 2020-04-09 2021-04-27 天津大学 一种主动式低附加力的管道走管效应防护方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3952529A (en) * 1974-04-12 1976-04-27 Lefever Kenneth W Earthquake fault zone pipeline construction method and arrangement
RU2197667C2 (ru) * 2000-03-16 2003-01-27 Шадунц Константин Шагенович Способ сооружения подземного трубопровода на участках тектонических разломов
RU2241889C2 (ru) * 2001-01-19 2004-12-10 Открытое акционерное общество "Гипротрубопровод" Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка
CN101696751A (zh) * 2009-11-13 2010-04-21 天津大学 一种防止海底管道屈曲传播和抑制涡激振动的方法
CN101886684A (zh) * 2010-06-18 2010-11-17 大连理工大学 沉陷区埋地管线结构的减震控制装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10140548A (ja) * 1996-11-14 1998-05-26 Nkk Corp パイプラインの耐震工法
CN100410574C (zh) * 2006-08-11 2008-08-13 宋章根 地埋式管道的无支撑、长距离补偿方法及其系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3952529A (en) * 1974-04-12 1976-04-27 Lefever Kenneth W Earthquake fault zone pipeline construction method and arrangement
RU2197667C2 (ru) * 2000-03-16 2003-01-27 Шадунц Константин Шагенович Способ сооружения подземного трубопровода на участках тектонических разломов
RU2241889C2 (ru) * 2001-01-19 2004-12-10 Открытое акционерное общество "Гипротрубопровод" Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка
CN101696751A (zh) * 2009-11-13 2010-04-21 天津大学 一种防止海底管道屈曲传播和抑制涡激振动的方法
CN101886684A (zh) * 2010-06-18 2010-11-17 大连理工大学 沉陷区埋地管线结构的减震控制装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN102162554A (zh) 2011-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204645075U (zh) 一种城市道路软土地基地下管道加固装置
CN104153304B (zh) 一种波纹钢管涵洞填筑结构及其填筑方法
CN102162554B (zh) 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构
CN102330436B (zh) 一种用于半岩土层超深圆形旋流池的组合支护结构及方法
RU2447348C2 (ru) Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах
CN103122627B (zh) 一种混凝土面板堆石坝的防渗面板抗震结构及其施工方法
CN107489161B (zh) 沉管接头基础后注浆方法
Jiang et al. Earth pressure and internal forces of tunnel lining in jet grouting reinforced mud stratum
CN204401485U (zh) 高填方排水钢波纹管涵的构筑结构
Nokande et al. Shaking table test on mitigation of liquefaction-induced tunnel uplift by helical pile
CN103938651B (zh) 水下大粒径多孔混凝土桩及其复合地基处理方法
Xu et al. Study of the damage mechanics and dewatering recovery programs for the shield tunnel under the Yangtze River
CN103542174B (zh) 一种煤矿塌陷区管道敷设方法
CN110991009B (zh) 一种埋地管线下方土体流失对管线受力形变的确定方法
CN202644589U (zh) 软土地质预应力管桩静压防挤土结构
CN103306292B (zh) 输油气管道穿越表土层滑坡区的抗滑支撑应变防护方法
CN107940102B (zh) 地下原水管道保护施工方法
CN206693258U (zh) 一种端承型刚性桩复合地基结构
CN100564697C (zh) 水平顶管地基处理工法
CN101761098B (zh) 测斜兼沉降管的埋设方法
CN208441113U (zh) 一种土工袋加固地基并维护地下管道基础
CN202208929U (zh) 地下管线占据支护结构的支护加固装置
CN203782727U (zh) 软土地基组合桩网结构
CN205617172U (zh) 中低速磁浮低置线路承轨梁与路基沉降脱空值监测装置
CN107130530A (zh) 分片拼装式钢波纹管成型涵洞的施工方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant