RU111240U1 - Комплексное компенсирующее устройство трубопровода - Google Patents

Комплексное компенсирующее устройство трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU111240U1
RU111240U1 RU2011112887/06U RU2011112887U RU111240U1 RU 111240 U1 RU111240 U1 RU 111240U1 RU 2011112887/06 U RU2011112887/06 U RU 2011112887/06U RU 2011112887 U RU2011112887 U RU 2011112887U RU 111240 U1 RU111240 U1 RU 111240U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
elastically deformable
pipe
main pipeline
branch
Prior art date
Application number
RU2011112887/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Айрат Мингазович Шаммазов
Султанмагомед Магомедтагирович Султанмагомедов
Фаниль Мухаметович Мустафин
Радик Сайхиевич Янышев
Рустем Рафикович Хасанов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2011112887/06U priority Critical patent/RU111240U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU111240U1 publication Critical patent/RU111240U1/ru

Links

Landscapes

  • Joints Allowing Movement (AREA)

Abstract

1. Комплексное компенсирующее устройство трубопровода, включающее основной трубопровод и трубопровод-отвод, размещенный в корпусе, на выходе из которого установлен эластичный элемент, отличающееся тем, что устройство выполнено в виде тройника, установленного на основном трубопроводе, к патрубку которого присоединен сильфонный компенсатор, а корпус охватывает трубопровод-отвод с основным трубопроводом и выполнен из упругодеформируемой пены. ! 2. Комплексное компенсирующее устройство трубопровода по п.1, отличающееся тем, что упругодеформируемая пена предусматривает дифференциацию покрытия, включающая внешний изоляционный слой, прочный защитный слой и упругодеформируемый внутренний слой. ! 3. Комплексное компенсирующее устройство трубопровода по п.1, отличающееся тем, что эластичные элементы выполнены в виде резиновых муфт, установленных в местах выхода основного трубопровода и его отвода из упругодеформируемой пены.

Description

Полезная модель относится к трубопроводному транспорту, компенсатор предназначен для компенсации изгибающих моментов и механических напряжений, возникающих в местах соединения трубопровода-отвода с основной ниткой трубопровода, и может быть использован при сооружении трубопроводов.
В практике трубопроводного строительства при прокладке подземных трубопроводов используются различные методы и конструктивные решения по устройству отводов или перемычек. Широко применяется способ по врезке отводов или перемычек, включающий основной трубопровод, тройник, трубопровод-отвод, которые укладываются на дно траншеи и после сварки стыков производится их обратная засыпка грунтом. Однако при этом происходит защемление основного трубопровода и отвода грунтом. В месте соединения основного трубопровода и отвода при температурных деформациях и подвижках трубопроводов могут возникнуть значительные сжимающие и растягивающие напряжения совместно с изгибающими внутренними усилиями. Это значительно снижает эксплуатационную надежность данного участка по отношению к надежности других участков трубопровода, а его сложная конструкция дополнительно способствуют этому процессу, т.е. возникает потенциально опасный участок.
Прототипом полезной модели является компенсатор для трубопроводов (Патент РФ №89659, кл. F16L 51/00 оп. 02.06.2009), включающий отвод, расположенный в лотке. Лоток выполнен из верхней и нижней частей, имеет отверстия с эластичными прокладками.
Недостатком прототипа является малая приспособленность к компенсации продольных перемещений трубопровода-отвода.
Задача, решаемая полезной моделью, заключается в компенсации механических напряжений, возникающих на месте контакта основного трубопровода и трубопровода-отвода за счет температурного перепада и изменения давления.
Поставленная задача решается тем, что в комплексном компенсирующем устройстве трубопровода, включающем основной трубопровод и трубопровод-отвод, размещенный в корпусе, на выходе из которого установлен эластичный элемент, согласно полезной модели, устройство выполнено в виде тройника, установленного на основном трубопроводе, к патрубку которого присоединен сильфонный компенсатор, а корпус охватывает трубопровод-отвод с основным трубопроводом и выполнен из упругодеформируемой пены. Кроме того упругодеформруемая пена предусматривает дифференциацию покрытия, включающая внешний изоляционный слой, прочный защитный слой и упругодеформируемый внутренний слой. Кроме того эластичные элементы выполнены в виде резиновых муфт, установленных в местах выхода основного трубопровода и его отвода из упругодеформируемой пены.
На фиг.1 представлен общий вид компенсирующего устройства.
Устройство, выполненное в виде тройника 1 с патрубком 2, состоит из сильфонного компенсатора 3, заливаемого защитного слоя из упругодеформируемой пены 4, резиновых муфт 5, установленных на месте выхода основного трубопровода 6 и трубопровода-отвода 7.
Наличие внешнего слоя упругодеформируемой пены 4 позволяет применять сильфонный компенсатор 3 без защитного кожуха.
Свойства пены должны отвечать требованиям подземной эксплуатации, как по надежности, так и по долговечности. Это достигается благодаря дифференциации покрытия: на поверхность тройника 1 с сильфонным компенсатором 3 наносится упругий мягкий слой пены a; далее следует более твердый прочный слой b, защищающий компенсирующее устройство от действия внешних нагрузок; снаружи напыляется полимерная изоляция c, предотвращающая негативное воздействие грунта на физико-химические свойства пены. На участках выхода основного трубопровода 6 и трубопровода-отвода 7 из упругодеформируемой пены 3 устанавливаются резиновые муфты 5.
Другой вариант исполнения компенсирующего устройства - заливка упругодеформируемой пеной 4 тройника 1 без сильфонного компенсатора 3. Этот вариант исполнения компенсирующего устройства предусматривается в том случае, если продольно-поперечные перемещения основного трубопровода 6 и/или трубопровода-отвода 7 не столь значительны.
При необходимости обследования тройника 1 упругодеформируемая пена 4 легко демонтируется острыми режущими инструментами. После проведения контроля или окончания ремонтных работ поверхность тройника 1 вновь заливается пеной.
Принцип работы компенсирующего устройства заключается в следующем. Продольные силы, возникающие от действия перепада температур и внутреннего давления, вызывают продольное перемещение основного трубопровода 6, что может привести к разрушению трубопровода-отвода 7. Также продольные силы, возникающие в трубопроводе-отводе 7, могут вызвать смятие или разрушение основного трубопровода 6. В результате заливки тройника 1 упругодеформируемой пеной 4 и, как следствие, отсутствия защемления трубопровода-отвода 7 и основного трубопровода 6 грунтом появляется возможность свободного перемещения всего узла врезки в горизонтальной плоскости в заданных пределах.
Сильфонный компенсатор 3 воспринимает и гасит продольные перемещения, возникающие в трубопроводе-отводе 7. Установка сильфонного компенсатора на трубопроводе-отводе 7 объясняется рядом причин.
Во-первых, диаметр основного трубопровода 6 во многих случаях превышает диаметр трубопровода-отвода 7, вследствие чего основной трубопровод 6 работает как стопор, «якорь» трубопровода-отвода 7. В результате продольные перемещения трубопровода-отвода 7 компенсируются деформациями в патрубковой зоне тройника 1, а не поперечными перемещениями основного трубопровода 6.
Во-вторых, для того чтобы обеспечить работу основного трубопровода 6 на изгиб, необходимо залить упругодеформируемой пеной 4 участок длиной равной десяти диаметрам основного трубопровода 6, что является нецелесообразным.
Для предотвращения повреждения целостности упругодеформируемой пены 4 на месте выхода основного трубопровода 6 и трубопровода-отвода 7 устанавливаются резиновые муфты 5.
Благодаря всем этим мероприятиям существенно уменьшаются изгибающие моменты и механические напряжения, повышается эксплуатационная надежность тройника 1.
Габаритные размеры компенсирующего устройства А, В, С и D на фиг.1 находятся в пределах А=В=0,7…4 метров, С=0,4…2 метров, D=0,4…2 метров и определяются в зависимости от геометрических и прочностных характеристик трубопроводов, конкретных условий прокладки и, как следствие, возможной расчетной величины деформации уложенных и засыпанных трубопроводов. Толщина внутреннего слоя а упругодеформируемой пены 4 должна быть не менее чем в три раза больше максимально возможных продольно-поперечных перемещений, возникающих на узле врезки. Толщина второго слоя b подбирается в зависимости от прочностных свойств пены и величины внешних нагрузок, толщина изоляции c в зависимости от разновидности может варьировать от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Предлагаемая конструкция компенсирующего устройства позволяет существенно повысить эксплуатационную надежность данного участка трубопровода при незначительных финансовых затратах и монтажных работах.

Claims (3)

1. Комплексное компенсирующее устройство трубопровода, включающее основной трубопровод и трубопровод-отвод, размещенный в корпусе, на выходе из которого установлен эластичный элемент, отличающееся тем, что устройство выполнено в виде тройника, установленного на основном трубопроводе, к патрубку которого присоединен сильфонный компенсатор, а корпус охватывает трубопровод-отвод с основным трубопроводом и выполнен из упругодеформируемой пены.
2. Комплексное компенсирующее устройство трубопровода по п.1, отличающееся тем, что упругодеформируемая пена предусматривает дифференциацию покрытия, включающая внешний изоляционный слой, прочный защитный слой и упругодеформируемый внутренний слой.
3. Комплексное компенсирующее устройство трубопровода по п.1, отличающееся тем, что эластичные элементы выполнены в виде резиновых муфт, установленных в местах выхода основного трубопровода и его отвода из упругодеформируемой пены.
Figure 00000001
RU2011112887/06U 2011-04-04 2011-04-04 Комплексное компенсирующее устройство трубопровода RU111240U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112887/06U RU111240U1 (ru) 2011-04-04 2011-04-04 Комплексное компенсирующее устройство трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112887/06U RU111240U1 (ru) 2011-04-04 2011-04-04 Комплексное компенсирующее устройство трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU111240U1 true RU111240U1 (ru) 2011-12-10

Family

ID=45406151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011112887/06U RU111240U1 (ru) 2011-04-04 2011-04-04 Комплексное компенсирующее устройство трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU111240U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101482195B (zh) 大口径供热管道无补偿冷安装方法
JP2010230107A (ja) 座屈波形鋼管
Valsamis et al. Alternative design of buried pipelines at active fault crossings using flexible joints
RU2679583C1 (ru) Способ изготовления трубы с кабель-каналом и сплошным бетонным покрытием и труба с кабель-каналом (варианты)
JP5067585B2 (ja) 断層用管路
RU111240U1 (ru) Комплексное компенсирующее устройство трубопровода
Wu et al. Stress analysis of shallow sea gas pipelines
Kalisz et al. Impact of mining exploitation on pipelines
RU95782U1 (ru) Компенсатор для трубопровода с упругодеформируемыми уплотнителями
RU141422U1 (ru) Дугообразный компенсатор для трубопровода
RU96212U1 (ru) Стабилизатор механических напряжений
RU116958U1 (ru) Линзовый стабилизатор продольных перемещений трубопровода
RU116947U1 (ru) Стабилизатор продольных перемещений трубопровода
RU89659U1 (ru) Компенсатор для трубопровода
CN102182888B (zh) 一种具有智能自修复功能的管道接口
RU95781U1 (ru) Компенсатор для трубопровода на свободноподвижных опорах
Chakraborty et al. Behavior of a branched buried MDPE gas distribution pipe under axial ground movement
Oda et al. The pipeline design method against large fault displacement
CN205231678U (zh) 电力电缆非开挖拉管
Toprak et al. Reliability-Based Analyses and Design of Pipelines' Underground Movements during Earthquakes
Kozhaeva Influence of the compensating device parameters on the underwater pipeline stability
AASHTO Specifications
CN204692747U (zh) 用于水平定向钻进时的管道纵向应力应变释放结构
McGill et al. Technical Basis for Code Case N-806, Evaluation of Metal Loss in Class 2 and 3 Metallic Piping Buried in a Back-Filled Trench
CN203927173U (zh) 表具连接管

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120405