EA020500B1 - Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы - Google Patents

Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы Download PDF

Info

Publication number
EA020500B1
EA020500B1 EA201200544A EA201200544A EA020500B1 EA 020500 B1 EA020500 B1 EA 020500B1 EA 201200544 A EA201200544 A EA 201200544A EA 201200544 A EA201200544 A EA 201200544A EA 020500 B1 EA020500 B1 EA 020500B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
pipe
channel
line
heat
working
Prior art date
Application number
EA201200544A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201200544A1 (ru
Inventor
Сергей Леонидович НАРКЕВИЧ
Евгений Сергеевич ПАВЛЮК
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Смит-Ярцево"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Смит-Ярцево" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Смит-Ярцево"
Publication of EA201200544A1 publication Critical patent/EA201200544A1/ru
Publication of EA020500B1 publication Critical patent/EA020500B1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/14Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems
    • F16L59/143Pre-insulated pipes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/20Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles for articles of indefinite length
    • B29C44/32Incorporating or moulding on preformed parts, e.g. linings, inserts or reinforcements
    • B29C44/322Incorporating or moulding on preformed parts, e.g. linings, inserts or reinforcements the preformed parts being elongated inserts, e.g. cables
    • B29C44/324Incorporating or moulding on preformed parts, e.g. linings, inserts or reinforcements the preformed parts being elongated inserts, e.g. cables the preformed parts being tubular or folded to a tubular shape
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34Auxiliary operations
    • B29C44/3415Heating or cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34Auxiliary operations
    • B29C44/60Measuring, controlling or regulating
    • B29C44/605Calibration following a shaping operation, e.g. extrusion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/09Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels
    • B29C48/10Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels flexible, e.g. blown foils
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/13Articles with a cross-section varying in the longitudinal direction, e.g. corrugated pipes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/15Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor incorporating preformed parts or layers, e.g. extrusion moulding around inserts
    • B29C48/151Coating hollow articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/16Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers
    • B29C48/18Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers the components being layers
    • B29C48/21Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers the components being layers the layers being joined at their surfaces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/16Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers
    • B29C48/18Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers the components being layers
    • B29C48/22Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers the components being layers with means connecting the layers, e.g. tie layers or undercuts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/285Feeding the extrusion material to the extruder
    • B29C48/288Feeding the extrusion material to the extruder in solid form, e.g. powder or granules
    • B29C48/2883Feeding the extrusion material to the extruder in solid form, e.g. powder or granules of preformed parts, e.g. inserts fed and transported generally uninfluenced through the extruder or inserts fed directly to the die
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/88Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling
    • B29C48/919Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling using a bath, e.g. extruding into an open bath to coagulate or cool the material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/92Measuring, controlling or regulating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
    • F16L11/04Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
    • F16L11/11Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with corrugated wall
    • F16L11/118Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with corrugated wall having arrangements for particular purposes, e.g. electrically conducting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/14Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems
    • F16L59/153Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems for flexible pipes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92009Measured parameter
    • B29C2948/92076Position, e.g. linear or angular
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92504Controlled parameter
    • B29C2948/92571Position, e.g. linear or angular
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/001Combinations of extrusion moulding with other shaping operations
    • B29C48/0012Combinations of extrusion moulding with other shaping operations combined with shaping by internal pressure generated in the material, e.g. foaming
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/09Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/28Storing of extruded material, e.g. by winding up or stacking
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/88Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling
    • B29C48/90Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling with calibration or sizing, i.e. combined with fixing or setting of the final dimensions of the extruded article
    • B29C48/901Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling with calibration or sizing, i.e. combined with fixing or setting of the final dimensions of the extruded article of hollow bodies
    • B29C48/903Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling with calibration or sizing, i.e. combined with fixing or setting of the final dimensions of the extruded article of hollow bodies externally
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/88Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling
    • B29C48/90Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling with calibration or sizing, i.e. combined with fixing or setting of the final dimensions of the extruded article
    • B29C48/904Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling with calibration or sizing, i.e. combined with fixing or setting of the final dimensions of the extruded article using dry calibration, i.e. no quenching tank, e.g. with water spray for cooling or lubrication
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/88Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling
    • B29C48/90Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling with calibration or sizing, i.e. combined with fixing or setting of the final dimensions of the extruded article
    • B29C48/905Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling with calibration or sizing, i.e. combined with fixing or setting of the final dimensions of the extruded article using wet calibration, i.e. in a quenching tank
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/88Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling
    • B29C48/911Cooling
    • B29C48/9115Cooling of hollow articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/88Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling
    • B29C48/911Cooling
    • B29C48/9115Cooling of hollow articles
    • B29C48/912Cooling of hollow articles of tubular films
    • B29C48/913Cooling of hollow articles of tubular films externally

Abstract

В изобретении для получения гибкой и эластичной теплоизолированной трубы стабильного качества путем предотвращения преждевременной реакции вспенивания теплоизоляционного материала, обеспечения стабильности процесса вспенивания и его управляемости линия содержит последовательно расположенные разматывающее устройство подачи рабочей трубы, правильное устройство, направляющее устройство, высокоточную заливочную установку, экструзионную головку, экструдер и ванну охлаждения, причем линия снабжена двух- или многоканальной системой кондиционирования, расположенной в полости экструзионной головки и включающей позиционирующую направляющую для направления движения и исключения провисания рабочей трубы и два и более канальных узла с каналом подачи вспенивающегося теплоизолирующего материала, установленным в змеевик с циркулирующим в нем хладагентом, линия также снабжена вращающимся калибрующим устройством, расположенным в ванне охлаждения и обеспечивающим формование винтовой формы внешней защитной трубы-оболочки и ее охлаждение.

Description

Изобретение относится к области строительства, в частности к производству предварительно изолированных труб, применяемых в теплоэнергетике, при строительстве и прокладке тепловых сетей, а также сетей холодного и горячего водоснабжения.
Из предшествующего уровня техники известны различные устройства для изготовления теплоизолированных труб и реализующие их линии: ΌΕ3126505; ΌΕ3724360; ΌΕ10312700; ΌΕ19629678; ΌΕ 3717020; ΌΕ3724360; ЕР0038974; ΌΕ19629678; ЕР01566587; ЕР1612468; ЕР2060843; ЕР2138751; ЕР 1010933; РК2578026; 1Ρ58020424; ΙΡ2002323194; ΙΡ 58020425; ΙΡ 58076235; ЗИ1449025; КИ2265517; КИ2289751; КИ2293247; КИ2320484; КИ2339869; КИ2355941; КИ2372551; КШ1585Ш; КИ2052706; КИ2280809; КИ96123112; КИ2003117471; КИ2004139112; И84844762; И34929409; №00035657; №00207948; №00231400; №00047387. Эти устройства достаточно сложны, поскольку требуют наличия специализированного оборудования и предполагают изготовление теплоизолированных труб в несколько последовательных технологических этапов.
В частности, известна линия изготовления теплоизолированной трубы по заявке на выдачу Европейского патента ЕР0897788, В29С 44/30, дата публ. 24.02.1999. На первом этапе осуществления данного способа происходит подача рабочей трубы и изоляционных материалов в пленочный рукав, формовка и структуризация изоляции на рабочей трубе в корругаторе.
На втором этапе - экструдирование внешней трубы поверх сформированной изоляции.
Недостаток этой линии заключается в многостадийности процесса, использовании дорогостоящего оборудования, трудоемкости и энергоемкости, повышенной материалоемкости вследствие использования дополнительных материалов (в данном случае - пленочного рукава).
В качестве аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности признаков (прототипа), выбрано техническое решение, описанное в международной заявке №00035657, В29С 47/00, дата публ. 22.06.2000.
В заявке №00035657 описано устройство для нанесения теплоизоляции на длинномерную трубу, обеспечивающее получение теплоизолированной трубы посредством одностадийного процесса без применения центрирующих элементов рабочей трубы относительно внешней трубы-оболочки и без использования пленочного рукава.
Устройство для нанесения теплоизоляции содержит экструзионную головку, через которую поступает длинномерная труба, и экструдеры, которые одновременно экструдируют вспенивающийся теплоизоляционный материал и внешнее защитное покрытие (трубу).
Экструдер экструзионной головки включает первое отверстие, из которого экструдируется композиция для образования вокруг трубы внешней защитной трубы-оболочки, и второе отверстие, из которого экструдируется вспенивающийся теплоизоляционный материал. Температура композиции для защитной трубы-оболочки - приблизительно 300-400°Р, в то время как вспенивающийся теплоизоляционный материал должен иметь комнатную температуру. Вспенивающийся теплоизоляционный материал и композиция для защитной трубы-оболочки вводятся под давлением через соответствующие матрицы. Матрицы являются предпочтительно цилиндрическими, что соответствует форме трубы. После одновременной экструзии вспенивающегося теплоизоляционного материала и композиции для защитной трубыоболочки создают условия для быстрого отверждения материала защитной трубы-оболочки.
Чтобы быстро отвердить термопластичную защитную трубу-оболочку, изделие охлаждают жидким хладагентом (преимущественно водой). Это может быть осуществлено при перемещении длинномерной трубы со вспенивающимся изолятором и защитной трубой-оболочкой через область, в которой разбрызгивают жидкий хладагент. Как вариант, труба с покрытием может быть погружена в ванну с жидким хладагентом, также может применяться принудительный обдув воздухом. В случае использования термореактивного защитного покрытия для быстрого отверждения его нагревают. Далее вулканизируется вспенивающийся теплоизоляционный материал. Обычно требуется несколько часов, чтобы его вулканизировать. Процесс вулканизации может быть ускорен нагреванием.
К недостаткам прототипа относится то, что в нем предусматривается изготовление внешней защитной трубы-оболочки без образования рельефа в виде винтовой поверхности, а также сложность одновременного поддержания высокой температуры композиции для защитной трубы-оболочки и комнатной температуры для вспенивающегося теплоизоляционного материала (требуется для исключения преждевременного вспенивания).
Раскрытие изобретения
При создании изобретения ставилась задача создать линию для непрерывного, одностадийного производства гибких предварительно изолированных труб с высокой степенью термоизоляции.
Для прототипа и заявленной линии общими является наличие в своем составе последовательно расположенных элементов: разматывающего устройства подачи рабочей трубы, направляющего устройства, экструзионной головки, экструдера и ванн охлаждения.
Технической задачей, решаемой изобретением, является обеспечение стабильности одностадийного, непрерывного процесса производства гибких теплоизолированных труб, повышение производительности и качества получаемых изделий, возможность изготовления труб с винтообразной (гофрированной) поверхностью.
- 1 020500
За счет винтообразной (гофрированной) формы поверхности теплоизолированная труба приобретает дополнительную гибкость и эластичность, что позволяет эксплуатировать изготовленные из нее трубопроводы без применения неподвижных опор и компенсационных устройств при безканальной прокладке, а также обеспечивает низкий уровень температурных потерь теплоносителя.
Отличительными от прототипа признаками заявленного способа изготовления теплоизолированной гибкой трубы, которые обеспечивают решение поставленной задачи, являются следующие признаки:
наличие вращающегося калибрующего устройства, обеспечивающего формование винтовой формы внешней защитной трубы-оболочки;
вращающееся калибрующее устройство выполнено в виде калибратора, установленного в полую гильзу и работающего совместно с вакуумным насосом ванны, создающем разрежение снаружи формируемой внешней защитной трубы-оболочки, и привода калибратора в виде установленного на ванне охлаждения мотор-редуктора, связанного с калибратором цепной или ременной передачей, при этом внутренняя поверхность калибратора выполнена с винтовыми канавками, к которым за счет разницы давлений прижата формуемая внешняя защитная труба-оболочка, перемещающаяся в осевом направлении;
снабжение высокоточной заливочной установки двух- или многоканальной системой кондиционирования, расположенной в полости экструзионной головки и имеющей канальные узлы с каналами (трубками) подачи вспенивающегося теплоизолирующего материала от устройства подачи и смешения вспенивающихся теплоизоляционных материалов высокоточной заливочной установки и змеевиками с циркулирующим в них хладагентом, охватывающими каналы (трубки). Кроме того, каждый канал подачи вспенивающегося теплоизолирующего материала в двух- или многоканальной системе кондиционирования выполнен в виде трубки из материала с низкой поверхностной активностью;
выход из каналов вспенивающегося теплоизолирующего материала расположен за вращающимся калибрующим устройством после предварительного охлаждения внешней защитной трубы-оболочки во вращающемся калибрующем устройстве.
Отличием является также то, что для улучшения снятия дозируемого вспенивающегося материала, к выходу из двух- или многоканальной системы кондиционирования, к месту вытекания подведена форсунка со сжатым воздухом.
Также отличительными признаками заявленной линии является то, что в экструзионной головке установлена позиционирующая направляющая, обеспечивающая плавное, соосное движение рабочей трубы и исключающее ее провисание.
Линия может быть снабжена отрезным устройством для резки изготовленной теплоизолированной трубы на мерные отрезки и наматывающим устройством.
Отличием заявленной линии является также то, что она снабжена устройством регулирования и контроля соосности положения рабочей трубы относительно внешней защитной трубы-оболочки в виде позиционера, имеющего две степени свободы и осуществляющего регулировку и контроль положения рабочей трубы через слой теплоизоляции. При этом позиционер выполнен на основе четырех независимых актуаторов, перемещающихся в вертикальной и горизонтальной плоскостях, рабочей гильзы с двумя кольцами, на которых установлены по четыре электромагнитных датчика, сигнал с которых инициирует команды органов управления позиционера на включение соответствующих актуаторов, изменяющих положение гильзы в горизонтальной или вертикальной плоскости, за счет чего устанавливается соосное местоположение рабочей трубы относительно гофрированной оболочки через слой изоляции.
Поставленная техническая задача решается за счет того, что двух- или многоканальная система кондиционирования совмещает несколько функций, а именно обеспечивает поддержку постоянной температуры реакционной смеси (компонентов вспенивающегося наполнителя);
обеспечивает стабильность и управляемость процессом вспенивания за счет возможности управления процессом циркуляции хладагента, в том числе его температурой;
обеспечивает работоспособность линии в случае зарастания канала подачи компонентов с переключением на свободный канал для непрерывного производства.
Кроме того, в линии предусмотрена система контроля положения и соосности рабочей трубы относительно внешней гофрированной трубы-оболочки, причем контроль производят через слой изоляции позиционирующим устройством с двумя степенями свободы.
Заявленная линия изготовления гибкой теплоизолированной трубы обеспечивает стабильность процесса вспенивания и получение за счет этого высококачественного изделия, при этом внешняя трубаоболочка имеет винтовую (гофрированную) поверхность, формование которой осуществляется вращающимся калибрующим устройством, что позволяет улучшить эксплуатационные свойства готового изделия.
Такая форма поверхности защитной трубы-оболочки из полимерных материалов снижает уровень усилий при намотке готового изделия на барабан, а также снижает уровень внутреннего напряжения в процессе эксплуатации готовой гибкой теплоизолированной трубы.
При анализе предшествующего уровня техники было выявлено, что известны устройства, в которых осуществляется выполнение гофрированной поверхности на внешней защитной трубе-оболочке из по- 2 020500 лимерных материалов (КИ2293247 и ЕР2060843). Однако получают такую форму внешней защитной трубы-оболочки более сложными средствами.
В ЕР2060843 имеется направляющая труба, в которой располагается внутренняя труба. Направляющая труба регулируется по осям, и ее положение управляется устройством, которое отслеживает центральное положение внутренней трубы и подает при необходимости сигналы коррекции. Пленка поступает с бобины и формируется вокруг внутренней трубы концентрически к ней, образуя рукав с заклеенным или сваренным фланговым швом. В сформированный рукав подается вспениваемая смесь на основе полиуретана или полиэтилена. Закрытая пленкой труба вводится в корругатор и образует за счет геометрии инструмента соответствующие углубления, по форме подобные полуволнам. Из корругатора выходит труба с полуволнообразными углублениями на поверхности. На трубу посредством экструзии наносится внешняя оболочка из пластмассы, которая заполняет собой углубления, имеющие форму полуволны. При этом внешняя оболочка прочно соединяется с пленкой в процессе экструзии за счет высокой температуры. В соответствии с описанным процессом гофрированная (полуволнообразная) поверхность получается в корругаторе, который в своем рабочем инструменте (формах) имеет полуволнистую или полугофрированную рабочую поверхность. Как и в описанном выше аналоге ЕР0897788, в котором формовка изолирующих материалов происходит также в корругаторе, отличие заключается лишь в форме поверхности рабочего инструмента винт (спираль) в ЕР2060843 или кольцевая форма в ЕР0897788.
В отличие от ЕР2060843 заявленная линия обеспечивает вначале образование наружной винтовой поверхности, ее охлаждение и затем подачу реакционных материалов. Имеющееся оборудование и технологические условия позволяют делать это одновременно, при этом основное используемое оборудование практически то же, что и при известных из уровня техники линиях изготовлении трубы цилиндрической формы.
В патенте КП2293247 описана линия изготовления изолированной трубы, в которой оболочку из просечно-вытяжной стали формируют в виде трубы вокруг внутренней трубы (или внутренних труб), на упомянутую оболочку накладывают при движении в продольном направлении пластмассовую пленку и сваривают или склеивают ее продольные кромки, в зазор между внутренней или внутренними трубами и полимерной пленкой или оболочкой из просечно-вытяжной стали подают вспенивающуюся композицию, на полимерную пленку винтообразно наматывают жгут. Полимерную пленку между витками жгута формируют под действием давления вспенивающейся пластмассы в виде направленной наружу выпуклости и в заключении методом экструзии наносят наружное покрытие из термопластичной пластмассы, при этом заполняют участки между выпуклостями так, что наружное покрытие приобретает винтообразную волнистость. Согласно КП2293247 пена образуется в кольцевом зазоре между внутренней трубой и оболочкой из просечно-вытяжной стали за счет отверстий в оболочке из просечно-вытяжной стали, и затем полученные выпуклости покрываются методом экструзии, т.е. первоначально идет подача вспененных материалов, а после этого наносится наружное покрытие.
В КП2293247 и в ЕР2060843 формирование гофрированного рельефа трубы происходит в два этапа: первоначально идет формовка (гофрирование) слоя теплоизоляции и только затем нанесение наружного слоя. Это принципиально отличает заявленную линию от известных из уровня техники. В заявленной линии формовка наружного покрытия (внешней защитной трубы-оболочки) происходит одновременно с формовкой теплоизоляционного слоя, что обусловлено наличием вращающегося калибрующего устройства.
Технический результат, получаемый при реализации изобретения, заключается в повышении производительности, обеспечении стабильности одностадийного непрерывного производства гибких теплоизолированных труб для повышения качества получаемых изделий, получение при одностадийном процессе винтообразной (гофрированной) поверхности трубы. Также заявленная линия обеспечивает возможность расширения номенклатуры готовых выпускаемых на ней изделий. Для каждого вида гибкой теплоизолированной трубы изготавливается стандартный, сменный комплект рабочих инструментов (матрицы, дорны), линия позволяет осуществлять быструю переналадку, и как следствие - повышение производительности труда.
Конструкция линии для изготовления гибких теплоизолированных труб поясняется следующими чертежами:
на фиг. 1 изображен общий вид заявленной линии;
на фиг. 2 - линия, вид сверху;
на фиг. 3 - теплоизолированная гибкая труба;
на фиг. 4 - пример выполнения теплоизолированной гибкой трубы с рабочей трубой из полимерного материала;
на фиг. 5 - пример выполнения теплоизолированной гибкой трубы с рабочей трубой из металла; на фиг. 6 - двух- или многоканальная система кондиционирования, установленная в экструзионную головку;
на фиг. 7 - общий вид вращающегося калибрующего устройства; на фиг. 8 - вращающееся калибрующее устройство, вид слева; на фиг. 9 - позиционер рабочей трубы, общий вид;
- 3 020500 на фиг. 10 - позиционер рабочей трубы, вид слева.
Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы (фиг. 1 и 2) включает последовательно расположенные элементы, через которые проходит рабочая труба: разматывающее устройство подачи рабочей трубы 1, правильное устройство 2 с системой подогрева, направляющее устройство 3, высокоточная заливочная установка 4, экструзионная головка 5, экструдер 6, вращающееся калибрующее устройство 7, ванна охлаждения 8, позиционирующее устройство 9, тянущее устройство 10, отрезное устройство 11 и наматывающее устройство 12 готовой продукции. Стрелкой показана подача рабочей трубы, если ее подают без использования разматывающего устройства 1 непосредственно с линии ее изготовления.
Разматывающее устройство 1 представляет собой вращающуюся катушку, установленную на подвижные опоры-ролики металлического основания. Для плавной и непрерывной подачи рабочей трубы ролики-опоры снабжены тормозной системой. Кроме того, разматывающее устройство может иметь другую известную из уровня техники конструкцию.
Правильное устройство 2 с системой подогрева выполнено в виде набора вращающихся горизонтальных валков и служит для выравнивания и снятия внутренних напряжений рабочей трубы. Прямолинейность и точность формы поперечного сечения обеспечивается за счет наличия точных механических или цифровых индикаторов положения валков (средства известны из уровня техники). Нагрев рабочей трубы может быть электрическим или газовым.
Направляющее устройство 3 предназначено для предотвращения отклонений движений рабочей трубы в сторону гашения вибраций и прецизионного ввода через экструзионную головку. Оно определяет траекторию, характер движения рабочей трубы и состоит из двух пневматических одинаковых верхней и нижней гусениц, установленных параллельно одна над другой.
Высокоточная заливочная установка 4 служит для производства и дозирования систем пенопластов. Оборудование заливочной установки зависит от состава смеси и заданной технологии. Здесь производится доведение отдельных компонентов до определенной кондиции: подогрев компонентов до определенной температуры, предварительное смешение компонентов с последующей их подачей через экструзионную головку 5 в систему кондиционирования.
Экструзионная головка 5 предназначена для распределения полимера в канале таким образом, чтобы расплав выходил с одинаковой скоростью. Экструзионная головка 5 представляет собой профилирующий инструмент, придающий расплаву полимера необходимую форму. В данной линии используется головка с угловым течением расплава и при этом внутренняя полость экструзионной головки служит базой для установки двух- или многоканальной системы кондиционирования (фиг. 6) с двумя (или более) каналами подачи компонентов вспенивающейся смеси.
Двух- или многоканальная система кондиционирования, установленная в экструзионной головке, состоит из следующих элементов:
позиционирующей направляющей 16 для прецизионного направления движения и исключения провисания рабочей трубы;
канального узла (их может быть два и более), который (или каждый из которых) включает в себя канал 17 подачи реакционного материала, выполненный из материала с низкой поверхностной активностью, установленный в змеевик 18, по которому идет циркуляция хладагента. Температура хладагента регулируется в зависимости от температуры реакционного материала: охлаждается для предотвращения преждевременного вспенивания или нагревается для своевременной реакции. К точке вытекания из канала подведена форсунка 19 со сжатым воздухом для улучшения снятия дозируемого материала.
Многоканальная система кондиционирования выполняет следующие функции:
1) производит поддержку постоянной температуры протекающего реакционного материала, стабильность и управляемость процесса вспенивания за счет циркуляции хладагента регулируемой температуры;
2) обеспечивает работоспособность линии в случае зарастания любого из каналов подачи компонентов вспенивающегося реакционного материала с возможностью переключения на свободный канал для непрерывного производства;
3) конструкция многоканальной системы кондиционирования выполнена таким образом, что она выполняет функцию дополнительного прецизионного направляющего устройства для соосной подачи рабочей трубы в полость внешней защитной трубы-оболочки, экструдируемой и формуемой в винтовую поверхность;
4) проводит подачу вспенивающихся компонентов в точку вспенивания.
Экструдер 6 обеспечивает расплавление, гомогенизацию и подачу полимерного материала для образования внешней защитной трубы-оболочки через экструзионную головку 5. Экструдер 6 может комплектоваться устройством предварительной сушки исходного сырья и загрузчиками сырья.
Под действием силы тяжести полимерный материал поступает вниз из загрузочного бункера в рабочий объем экструдера 6. Внутри экструдера полимерный материал попадает в замкнутое пространство между вращающимся шнеком и неподвижными стенками рабочего цилиндра. Воздействие сил трения вызывает разогрев материала, а за счет вращения шнека происходит доставка расплава полимера необ- 4 020500 ходимой консистенции под заданным давлением к экструзионной головке 5. При этом получение внешней защитной трубы-оболочки из полимерных материалов осуществляется через экструзионную головку 5 с угловым течением расплава, далее внешняя защитная труба-оболочка формуется во вращающемся калибрующемся устройстве 7 для образования на ней винтовой (гофрированной) поверхности и термостабилизируется в ванне охлаждения.
Вращающееся калибрующее устройство 7, установленное на одной станине с ванной 8, является основной частью линии, посредством которой реализуется принцип одностадийного производства гибкой теплоизолированной трубы за счет сочетания во вращающемся калибрующем устройстве функции формующего и охлаждающего устройств. Вращающееся калибрующее устройство 7 задает необходимые размеры и форму изделия и состоит из калибратора 20, установленного в гильзу 22, и закрепленной с торца калибратора шестерни 21. Передача вращающего момента к калибратору происходит за счет цепной или ременной передачи от шестерни с мотор-редуктора 23, установленного на ванне охлаждения.
На внутренней поверхности калибратора 20 выполнены канавки 24 в форме винтовой поверхности. При формовании внешней защитной трубы-оболочки за счет разрежения, создаваемого вакуумным насосом 25, заготовка внешней защитной трубы-оболочки прижимается к стенкам калибрующего устройства. Формование защитной трубы-оболочки осуществляется вследствие того, что внутри заготовки воздух находится под атмосферным давлением, а снаружи создается разрежение, под действием которого заготовка защитной трубы-оболочки прижимается к стенкам калибрующего устройства, формируя трубу заданного размера и конфигурации. За счет осевого вращения калибрующего устройства вокруг и продольного перемещения заготовки наружная поверхность экструдированной защитной трубы-оболочки приобретает винтовую (гофрированную) форму. Калибратор 20 контактирует с расплавом полимера, формует его и охлаждает хладагентом, забираемым из ванны охлаждения 8. Когда экструдат выходит из калибратора 20, он уже обладает достаточной прочностью для вытяжки его тянущим устройством.
Ванна охлаждения 8 состоит из двух частей и представляет собой вакуумно-охлаждающую ванну, снабженную вакуумным насосом для создания разрежения в калибрующем устройстве 7 и циркуляционным насосом, который подает хладагент (воду) к калибрующему устройству 7 и охлаждающей части ванны 8. Расплав, из которого формуется внешняя защитная труба-оболочка, имеет высокую температуру (190-220°С) и вследствие текучести не имеет своей формы. Для того чтобы ему придать эту форму он поступает в калибрующее устройство, которое формирует необходимый профиль (геометрию трубы).
Для получения заданного профиля трубы необходимо соблюдение нескольких условий:
1) создать разность давлений между наружной и внутренней частями калибратора, чтобы прижать расплав к его стенкам. Внутри трубы (с внутренней стороны) формуемого расплава имеется атмосферное давление (вследствие сообщения с внешней атмосферой), а с внешней стороны формуемого расплава должно быть создано разрежение. Разрежение создается вакуумным насосом;
2) подать снаружи на калибратор, в котором находится формуемый расплав, хладагент (воду), чтобы охладить его и тем самым предварительно зафиксировать его форму. После этого полученная внешняя защитная труба-оболочка с только что сформированным профилем (формой), но окончательно не охлажденная, протягивается через охлаждающую часть ванны, где она окончательно охлаждается (термостабилизируется).
Калибратор установлен на одной станине с вакуумно-охлаждающей ванной, на которой закреплены также вакуумный насос для создания разрежения в ванне (чтобы прижать плав к стенкам калибра) и циркуляционный насос (насосы) чтобы подать воду на калибр для предварительного охлаждения. В ванне 8 (ее охлаждающей части) производится окончательное охлаждение винтовой поверхности внешней защитной трубы-оболочки распылением хладагента (например, воды) насосами через форсунки, установленные по всей длине ванны. В ванне имеются точки подключения для подвода холодного и отвода нагретого хладагента. Хладагент должен иметь как можно более низкую температуру, насколько это позволяет перерабатываемый полимер. Запасенное тепло может дополнительно отводиться внешним холодильником или использоваться многоступенчатый теплообменник.
В термостабилизированное межтрубное пространство, образованное между внешней защитной трубой-оболочкой и рабочей трубой, по каналам двух- или многоканальной системы кондиционирования высокоточной заливочной установки, подают вспенивающиеся реакционные материалы, которые равномерно заполняют полость между трубой-оболочкой и рабочей трубой, где проходит процесс образования и стабилизации пены.
За счет адгезии, возникающей на границе материалов, образуется единая неразборная гибкая теплоизолированная труба с винтовой (гофрированной) поверхностью и высокими теплоизоляционными свойствами.
Позиционер 9 предназначен для определения, регулирования и контроля положения рабочей трубы относительно внешней защитной трубы-оболочки с винтовой поверхностью при прохождении процесса стабилизации теплоизоляции. Он состоит из двух вертикальных независимых актуаторов 26, 27 (перемещение вверх, вниз), двух горизонтальных актуаторов 28, 29 (перемещение влево, право), рабочей гильзы 30 с фиксирующими кольцами 31, на которых установлены по четыре электромагнитных датчика 32, подающих команды органам управления позиционера 9 (актуаторам), которые, в свою очередь, коррек- 5 020500 тируют местоположение рабочей трубы относительно гофрированной оболочки через слой еще не отвержденной изоляции. Позиционер 9 является устройством с двумя степенью свободы.
Тянущее устройство 10, обеспечивающее движение трубы по линии, состоит из двух гусениц, из которых верхняя пневматическая прижимает трубу, а положение нижней регулируется механически и устанавливается в зависимости от диаметра изготавливаемой теплоизолированной трубы. Расстояние между верхней и нижней гусеницами поддерживается неизменным при выпуске теплоизолированной трубы одного и того же диаметра. В гусеницах вращается цепь с резиновыми прокладками, которая приводится в действие от электродвигателя с бесступенчатым регулированием скорости вращения и, таким образом, тянущее устройство обеспечивает непрерывный отвод изготовленной трубы и подачу ее в отрезное устройство 11 планетарного типа, где проводится резка произведенных труб на мерные отрезки.
Наматывающее устройство 12 снабжено электроприводом и управлением скорости с центрального пульта. Предназначено для намотки труб в бухты диметром до 3,5 м и их упаковки.
В данной линии для изготовления теплоизолированной гибкой трубы предусматривается объединение различных контролирующих устройств и механизмов под управление единой микропроцессорной системы, осуществляющей полный автоматический контроль и управление всеми элементами экструзионной линии.
Максимально возможное исключение контакта обслуживающего персонала с компонентами производства, механизация и автоматизация процессов экструзии, подачи изоляции, упрощение конструкций агрегатов и повышение их надежности обеспечивают задачу повышения производительности труда, решаемую изобретением.
Работа линии для изготовления теплоизолированной гибкой трубы заключается в следующем.
Рабочая труба 13 подается из барабана разматывающего устройства 1 линии или производится одновременно с процессом изготовления теплоизолированной трубы и подается на линию без промежуточной намотки. Перед нанесением на рабочую трубу теплоизоляционного слоя она предварительно правится и нагревается в правильном устройстве 2, что необходимо для улучшения адгезии между материалами, рабочая труба позиционируется в направляющем устройстве 3 и далее перемещается через экструзионную головку 5 с угловым течением расплава полимерных материалов.
Рабочая труба 13 может быть выполнена из различных прочных гибких материалов, например из полимеров (фиг. 4) или металла (фиг. 5). Рабочих труб внутри внешней трубы-оболочки может располагаться несколько.
Внешняя защитная труба-оболочка 15 из полимерных материалов экструдируется соосно рабочей трубе и формуется во вращающемся калибрующем устройстве 7 для придания ей винтообразной формы. Такая геометрия трубы-заготовки, как указывалось выше, снижает внутреннее напряжения при намотке готового изделия на барабан наматывающего устройства 12, а также при эксплуатации готовой теплоизолированной гибкой трубы.
В процессе непрерывной подачи рабочей трубы через экструзионную головку 5 с боковой подачей полимерных материалов, которая экструдирует внешнюю трубу-оболочку, вращающееся калибрующее устройство 7 формует в гофрированную поверхность трубу-оболочку. Калибрующее устройство оснащено форсунками для подачи хладагента (воды) из ванны охлаждения на поверхность полученной внешней защитной трубы-оболочки для ее термостабилизации и охлаждения.
Далее в термостабилизированную (охлажденную) полость между рабочей (внутренней) трубой и винтовой (гофрированной) поверхностью внешней трубы-оболочки, из высокоточной заливочной установки 4 через канальные узлы двух- или многоканальной системы кондиционирования подают вспенивающийся теплоизоляционный материал, который равномерно заполняет внутреннюю полость трубыоболочки 15 с образованием слоя теплоизоляции 14.
Двух- или многоканальная система кондиционирования состоит из двух или более канальных узлов 17 (по числу каналов) подачи и смешения (впрыска) вспенивающихся теплоизолирующих материалов и обеспечивает поддержание постоянной температуры, стабильность процесса вспенивания и его управляемость. Поддержание системой кондиционирования требуемой температуры производится за счет циркуляции хладагента (например, воды) по змеевикам 18, охватывающим трубки, образующие каналы 17 устройства подачи вспенивающихся теплоизолирующих материалов. Змеевик 18 охлаждает трубку (канал 17), внутри которой находятся компоненты вспенивающихся материалов, и одновременно является направляющим и поддерживающим устройством для нее. Трубки, образующие каналы 17 устройства подачи и смешения вспенивающихся теплоизолирующих материалов, изготавливают из материала с низкой поверхностной активностью. По каналу 17 подают реакционные материалы, которые в процессе прохождения по трубкам дополнительно перемешиваются слоями.
Двух- или многоканальная система кондиционирования размещается в полости экструзионной головки, змеевик 18 (змеевики) охлаждает канал (каналы) 17 канального узла подачи вспенивающегося теплоизоляционного материала, а также пространство вокруг змеевика, что обеспечивает температуру, требуемую для осуществления процесса вспенивания.
Подача и смешение (впрыск) с использованием двух или более каналов 17 (трубок) обеспечивает работоспособность линии в случае зарастания канала подачи вспенивающихся материалов переключе- 6 020500 нием на свободный канал. В случае зарастания канала подача компонентов вспенивающихся теплоизолирующих материалов переходит на другой канал и обеспечивает непрерывность технологического процесса производства теплоизолированной трубы.
Система кондиционирования с устройством подачи и смешения вспенивающихся теплоизолирующих материалов размещена в полости экструзионной головки 5. В этой же полости может размещаться дополнительное поддерживающее и центрирующее устройство для рабочей трубы.
Далее полученное изделие охлаждается в ванне охлаждения 8, заполненной хладагентом, например водой.
Подача вспенивающихся теплоизолирующих материалов из высокоточной заливочной установки 4 синхронизирована с подачей рабочей трубы и процессом экструзии, что дает возможность получения однородного по плотности и контролируемого распределения теплоизоляционного слоя 14.
Контроль положения и соосности рабочей трубы относительно внешней гофрированной трубыоболочки проводят через слой еще не отвержденной теплоизоляции позиционирующим устройством 9 с двумя степенями свободы.
С помощью тянущего устройства 10 готовая гибкая теплоизолированная труба подается в отрезное устройство 11, в котором происходит резка на мерные отрезки, проводится намотка на барабан наматывающего устройства 12 готовой продукции и упаковывается.
На наматывающем устройстве проводится намотка труб в бухты и упаковка.

Claims (7)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы, содержащая последовательно расположенные разматывающее устройство подачи рабочей трубы, правильное устройство, направляющее устройство, высокоточную заливочную установку с устройством подачи и смешения вспенивающегося теплоизолирующего материала, экструдер, экструзионную головку и ванну охлаждения, отличающаяся тем, что высокоточная заливочная установка с устройством подачи и смешения вспенивающегося теплоизолирующего материала снабжена двух- или многоканальной системой кондиционирования, расположенной в экструзионной головке и содержащей два и более канальных узла с каналами подачи вспенивающегося теплоизолирующего материала и змеевиками, охватывающими каналы, с циркулирующим в змеевиках хладагентом, линия также снабжена вращающимся калибрующим устройством, расположенным перед ванной охлаждения и обеспечивающим формование винтовой формы внешней защитной трубы-оболочки, вращающееся калибрующее устройство оснащено средствами для подачи хладагента из ванны охлаждения на поверхность полученной внешней защитной трубы-оболочки, при этом выход каналов подачи вспенивающегося теплоизолирующего материала расположен за вращающимся калибрующим устройством.
  2. 2. Линия по п.1, отличающаяся тем, что в экструзионной головке установлена позиционирующая направляющая для прецизионного движения рабочей трубы и исключения ее провисания.
  3. 3. Линия по п.1, отличающаяся тем, что в двух- или многоканальной системе кондиционирования канал подачи вспенивающегося теплоизолирующего материала выполнен в виде трубки из материала с низкой поверхностной активностью.
  4. 4. Линия по п.1, отличающаяся тем, что к зоне вытекания вспенивающегося теплоизолирующего материала из канала или каналов двух- или многоканальной системы кондиционирования подведена форсунка со сжатым воздухом для улучшения снятия дозируемого вспенивающегося теплоизолирующего материала.
  5. 5. Линия по п.1, отличающаяся тем, что вращающееся калибрующее устройство выполнено в виде калибратора с приводом, установленного с возможностью вращения в полой гильзе и выполненного с винтовыми канавками на внутренней поверхности, при этом калибрующее устройство работает совместно с вакуумным насосом вакуумно-охлаждающей ванны для создания разрежения снаружи формуемой внешней защитной трубы-оболочки, а привод калибратора выполнен в виде закрепленного на ванне мотор-редуктора, связанного с калибратором цепной или ременной передачей, при этом на калибраторе установлены форсунки для подачи хладагента из ванны охлаждения на наружную поверхность внешней защитной трубы-оболочки.
  6. 6. Линия по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена позиционирующим устройством для контроля и коррекции положения рабочей трубы относительно внешней защитной трубы-оболочки, выполненным в виде позиционера, имеющего две степени свободы, и датчиков, осуществляющих контроль положения рабочей трубы относительно внешней защитной трубы-оболочки через слой теплоизоляции.
  7. 7. Линия по п.6, отличающаяся тем, что позиционер выполнен на основе четырех независимых актуаторов, задающих управляемое перемещение в вертикальной и горизонтальных плоскостях рабочей гильзе, а также из двух фиксирующих колец, на которых установлены по четыре электромагнитных датчика, сигнал выхода из которых передается органам управления позиционера, регулирующим местоположение рабочей трубы относительно внешней защитной трубы-оболочки через слой теплоизоляции.
EA201200544A 2010-09-20 2010-09-20 Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы EA020500B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2010/000519 WO2012039638A1 (ru) 2010-09-20 2010-09-20 Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201200544A1 EA201200544A1 (ru) 2012-08-30
EA020500B1 true EA020500B1 (ru) 2014-11-28

Family

ID=45874025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201200544A EA020500B1 (ru) 2010-09-20 2010-09-20 Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2620268B1 (ru)
EA (1) EA020500B1 (ru)
LT (1) LT2620268T (ru)
RU (1) RU2494870C1 (ru)
WO (1) WO2012039638A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104260312B (zh) * 2014-10-11 2016-09-21 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司 可调位置导轮箱装置
DE102015110401B4 (de) 2015-06-29 2019-08-01 Brugg Rohrsysteme Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung einer Rohrleitung
RU168691U1 (ru) * 2016-10-06 2017-02-15 Закрытое акционерное общество "СМИТ -ГРУПП" Изолированная труба с многослойными рабочими трубами
CN107199712A (zh) * 2017-06-07 2017-09-26 海宁亚丰塑业有限公司 一种发泡管材生产线
DE202017107801U1 (de) * 2017-12-21 2019-03-25 Rehau Ag + Co Thermisch gedämmtes Rohr
CH714968A1 (de) * 2018-05-07 2019-11-15 Brugg Rohr Ag Holding Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines wärmegedämmten Leitungsrohrs.
CN110962322A (zh) * 2019-12-06 2020-04-07 大连春禾智能科技有限公司 一种管材引管机

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4345363A (en) * 1978-09-08 1982-08-24 Kabel Und Metallwerke Gutehoffnungshutte Ag Method of continuously making flexible, heat insulated metal tubing
SU1141000A1 (ru) * 1983-09-01 1985-02-23 Проектно-Конструкторское Бюро Производственного Объединения "Ремстройтехника" Установка дл нанесени полимерных покрытий на цилиндрические издели
SU1362645A2 (ru) * 1986-04-02 1987-12-30 Ignashin Aleksandr P Устройство дл изготовлени армированных термопластичных труб

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1704452C3 (de) * 1967-01-10 1975-04-30 Fried. Krupp Gmbh, 4300 Essen Verfahren und Einrichtung zum Herstellen von Zellkunststoff-Pufferkörpern, insbesondere für Puffer von Kranen oder Eisenbahnwagen
GB1482661A (en) * 1974-07-25 1977-08-10 Rakennusmuovi Oy Method of manufacturing an insulated conduit
US4108703A (en) * 1977-05-20 1978-08-22 Kovach Leslie J Method and apparatus for producing double-walled thermoplastic pipe
IT1071401B (it) 1980-04-24 1985-04-10 Zema S R L Procedimento per la ricopertura con chiuma e pellicola plastica di tubi metallici,macchina per attuare detto procedimento e prodotto ottenuto
DE3126505A1 (de) 1981-07-04 1983-01-20 Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG, 3000 Hannover "verfahren zur herstellung eines waermeisolierten leitungsrohres"
JPS5820425A (ja) 1981-07-29 1983-02-05 Kubota Ltd 断熱管の保持体の製造方法
JPS5820424A (ja) 1981-07-29 1983-02-05 Kubota Ltd 断熱管の製造方法
JPS5876235A (ja) 1981-10-30 1983-05-09 Kubota Ltd 断熱管の製造方法
DE3208724A1 (de) 1982-03-11 1983-09-22 kabelmetal electro GmbH, 3000 Hannover Verfahren zur herstellung eines waermeisolierten leitungsrohres
DE3216463A1 (de) * 1982-05-03 1983-11-03 Felten & Guilleaume Energietechnik GmbH, 5000 Köln Verfahren zum herstellen eines flexiblen fernwaermeleitungsrohres
FI830487L (fi) * 1983-02-14 1984-08-15 Neste Oy Foerfarande foer tillverkning av en vaermeisolerande mantel eller kanal foer ett eller flera roer.
FR2559226A1 (fr) 1984-02-03 1985-08-09 Lurem Sa Dispositif d'entrainement a courroie et machine a bois en comportant application
DE3506144A1 (de) 1985-02-22 1986-08-28 kabelmetal electro GmbH, 3000 Hannover Verfahren zur herstellung eines waermeisolierten leitungsrohres
SE8501212D0 (sv) 1985-03-12 1985-03-12 Uponor Ab Sett vid tillverkning av vermeisolerat ror
DE3702585A1 (de) 1987-01-29 1988-08-11 Marquet & Cie Noel Verfahren und vorrichtung zur kontinuierlichen umhuellung von voll- oder hohlprofilen, insbesondere von rohren, mit einem extrudierten schaumstoffmantel aus thermoplastischem kunststoff, sowie auf diese weise hergestellte produkte
DE3717020A1 (de) 1987-05-21 1988-12-08 Willich F Gmbh & Co Verfahren zur oeffnungsfreien herstellung von rohrisolierungen und kaeltegedaemmte rohrleitung
DE3724360A1 (de) 1987-07-23 1989-02-02 Kabelmetal Electro Gmbh Verfahren zur herstellung von waermeisolierten leitungsrohren
RU2052706C1 (ru) 1992-02-25 1996-01-20 Специализированное предприятие "Мостеплосетьэнергоремонт" Линия изоляции труб
NL9400738A (nl) * 1994-05-04 1995-12-01 Wavin Bv Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van biaxiaal georiënteerde buis uit thermoplastisch kunststofmateriaal.
DE19507110A1 (de) * 1995-03-02 1996-09-05 Becker Plastics Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von wärmegedämmten Kunststoffrohren
DE19629678A1 (de) * 1996-07-23 1998-01-29 Brugg Rohrsysteme Gmbh Verfahren zur Herstellung eines wärmeisolierten Leitungsrohres
RU2140039C1 (ru) 1996-12-06 1999-10-20 Мострансгаз Способ теплогидроизоляции труб на основе пенопластов и линия для его реализации
DE19848470A1 (de) * 1998-10-21 2000-04-27 Ralph Peter Hegler Verfahren zur fortlaufenden Herstellung eines Verbundrohres mit einer Rohr-Muffe und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
AU2188600A (en) * 1998-12-16 2000-07-03 Cuming Corporation Method and apparatus for applying syntactic foam thermal insulation to a length of pipe
EP1010933A1 (de) 1998-12-16 2000-06-21 BRUGG Rohrsysteme GmbH Wärmeisoliertes Leitungsrohr
DE19905275A1 (de) 1999-02-09 2000-08-10 Hennecke Gmbh Verfahren zur Herstellung wärmegedämmter Rohre
RU11585U1 (ru) 1999-02-09 1999-10-16 Акционерное общество "Татнефть" Стан для производства теплоизолированных труб
NL1015760C2 (nl) 2000-07-20 2002-01-24 Thermaflex Internat Holding B Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van ge´soleerde buis.
NL1016404C2 (nl) 2000-10-13 2002-04-16 Thermaflex Internat Holding B Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van ge´soleerde buis.
DE20103677U1 (de) 2001-03-02 2001-07-26 Brugg Rohrsysteme Gmbh Flexibles vorgedämmtes Leitungsrohr
RU2182868C1 (ru) * 2001-05-31 2002-05-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "МАЯК-93" Способ изготовления соэкструдированной многослойной трубы, устройство для его осуществления и труба, полученная этим способом
DE10142719A1 (de) 2001-08-31 2003-04-03 Brugg Rohrsysteme Gmbh Wärmeisoliertes Leitungsrohr
EP1509720B1 (en) 2002-06-06 2007-04-04 ALSTOM Power FlowSystems A/S Spacer element and a method for making insulated pipes.
DE10226041A1 (de) 2002-06-12 2003-12-24 Brugg Rohrsysteme Gmbh Verfahren zur Herstellung eines wärmeisolierten Leitungsrohres
DE20303698U1 (de) 2003-03-08 2003-05-15 Brugg Rohrsysteme Gmbh Wärmeisoliertes Leitungsrohr
DE10312700A1 (de) 2003-03-21 2004-09-30 Brugg Rohr Ag, Holding Kunststoffrohr
RU2271930C2 (ru) * 2004-01-16 2006-03-20 Николай Николаевич Арефьев Способ изготовления бипластмассовых труб
DE502004003141D1 (de) 2004-07-02 2007-04-19 Brugg Rohr Ag Holding Leitungsrohr
RU46331U1 (ru) * 2005-02-14 2005-06-27 Арефьев Николай Николаевич Установка для изготовления теплогидроизолированных бипластмассовых труб
DE102006014235A1 (de) 2006-03-28 2007-10-04 Brugg Rohr Ag, Holding Mantel für wärmeisolierte Leitungsrohre
DE202006009337U1 (de) 2006-06-14 2006-08-17 Brugg Rohr Ag, Holding Wärmegedämmtes Leitungsrohr
DE102007015660A1 (de) 2007-03-31 2008-10-02 Brugg Rohr Ag, Holding Flexibles wärmeisoliertes Leitungsrohr
DE202007019107U1 (de) 2007-11-14 2010-10-14 Jarus Gmbh Wärmeisoliertes Leitungsrohr
PL2138751T3 (pl) 2008-06-28 2013-08-30 Brugg Rohr Ag Holding Sposób wytwarzania elastycznej rury izolowanej termicznie

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4345363A (en) * 1978-09-08 1982-08-24 Kabel Und Metallwerke Gutehoffnungshutte Ag Method of continuously making flexible, heat insulated metal tubing
SU1141000A1 (ru) * 1983-09-01 1985-02-23 Проектно-Конструкторское Бюро Производственного Объединения "Ремстройтехника" Установка дл нанесени полимерных покрытий на цилиндрические издели
SU1362645A2 (ru) * 1986-04-02 1987-12-30 Ignashin Aleksandr P Устройство дл изготовлени армированных термопластичных труб

Also Published As

Publication number Publication date
EP2620268B1 (en) 2016-11-09
EA201200544A1 (ru) 2012-08-30
EP2620268A4 (en) 2014-10-15
RU2012106876A (ru) 2013-09-10
WO2012039638A1 (ru) 2012-03-29
RU2494870C1 (ru) 2013-10-10
LT2620268T (lt) 2017-01-25
EP2620268A1 (en) 2013-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2494870C1 (ru) Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы
US7074027B2 (en) Extrusion die and method for forming dual wall corrugated plastic pipe and dual wall plastic pipe having a foam annular core
US8523552B2 (en) Device and method for cooling an extruded plastic profile
CN106915053A (zh) 一种不停机转产不同规格管材的装置及控制方法
CN101905535B (zh) 物理发泡剂注入塑料挤出微通道成型装置及方法
RU2243094C2 (ru) Экструзионное устройство и способ изготовления пластиковых полых профилей по меньшей мере с одной заполненной пеной полой камерой
KR100910337B1 (ko) 다수의 내관을 갖는 합성수지관 제조장치
CN104552873A (zh) 一种外层发泡的塑料复合管材共挤模具
CN104357990A (zh) 成型丝及其制备方法
JPH0615192B2 (ja) 押出成形ホースの内寸法を制御する装置及び方法
EA018820B1 (ru) Способ изготовления теплоизолированной гибкой трубы
RU101672U1 (ru) Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы
KR102050859B1 (ko) 제트 패킹 몰딩 중합체 파이프라인을 위한 방법 및 장치
KR100614687B1 (ko) 내 마찰층을 갖는 다공관 제조장치
CN206718420U (zh) 一种不停机转产不同规格管材的装置
WO1984003066A1 (en) Procedure for manufacturing a thermally insulating sheath or duct for a pipe or pipes
RU2450926C1 (ru) Способ изготовления теплоизолированной гибкой трубы
EA030878B1 (ru) Способ изготовления изделия из пеноматериала и соответствующее устройство
CN101808799A (zh) 熔体挤出机和用于制备热塑性树脂膜的方法
EP0008689B1 (en) A method and an arrangement for the manufacture of a material web of foamed thermoplastics
CN114193802A (zh) 一种复合管生产设备
CN201721042U (zh) 一种物理发泡剂注入塑料挤出微通道成型装置
JP2017043443A (ja) 乗客コンベアの移動手摺の製造方法及び乗客コンベアの移動手摺
CN116252464B (zh) 一种取向pvc-o管材取向过程控制系统及控制方法
KR20030006868A (ko) 콤포지트 파이프 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM KG MD

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY KZ RU

NF4A Restoration of lapsed right to a eurasian patent

Designated state(s): BY RU