RU124761U1 - Опора трубопровода - Google Patents

Опора трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU124761U1
RU124761U1 RU2012134240/06U RU2012134240U RU124761U1 RU 124761 U1 RU124761 U1 RU 124761U1 RU 2012134240/06 U RU2012134240/06 U RU 2012134240/06U RU 2012134240 U RU2012134240 U RU 2012134240U RU 124761 U1 RU124761 U1 RU 124761U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic
support
pipeline
elements
clamps
Prior art date
Application number
RU2012134240/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Семен Николаевич Голодков
Original Assignee
Семен Николаевич Голодков
Голодкова Анна Викторовна
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 Семен Николаевич Голодков, Голодкова Анна Викторовна filed Critical Семен Николаевич Голодков
Priority to RU2012134240/06U priority Critical patent/RU124761U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU124761U1 publication Critical patent/RU124761U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Supports For Pipes And Cables (AREA)

Abstract

1. Опора трубопровода, содержащая два полухомута с внутренними упругими изолирующими элементами и зажимными фланцами, стянутыми крепежными средствами, отличающаяся тем, что упругие изолирующие элементы полухомутов выполнены по всей длине внутренней поверхности каждого полухомута, а между их зажимными фланцами в местах расположения крепежных средств установлены посредством приварки к фланцам одного из полухомутов шайбы, высота которых одинакова и определяется условиями обеспечения оптимального удельного давления на упругие изолирующие элементы и горизонтального усилия, удерживающего трубопровод в опоре.2. Опора по п.1, отличающаяся тем, что толщина упругого изолирующего элемента, по меньшей мере, в 1,5 раза превышает величину расширения трубопровода при максимальном давлении эксплуатации.3. Опора по п.1, отличающаяся тем, что высота шайб выбирается в зависимости от толщины изолирующих элементов и упругих свойств их материала.

Description

Полезная модель относится к укладке трубопроводов и может быть использована при монтаже трубопроводов в качестве опорной конструкции металлических труб.
Известна виброизолирующая подвеска трубопровода, имеющая соединенные крепежными элементами два полухомута, внутри которых размещены металлическая пластина, перекрывающая зазор между полухомутами, и упругий элемент, выполненный монолитным с двухсторонними вырезами треугольной формы в поперечном сечении (RU, №1767270, МПК F16L 3/00, оп. 07.10.1992 г.).
Недостатком известного устройства является сложность конструкции и невысокая технологичность ее изготовления.
Прототипом заявляемой опоры может служить опора трубопровода, содержащая два полухомута с внутренними упругими элементами и фланцами, стянутыми крепежными элементами. Упругие элементы состоят из двух рядов ленточных прокладок, расположенных по краям полухомутов. Прокладки каждого ряда размещены по окружности трубы с зазором. Размер, материал крепежных элементов и площадь прокладок выбраны из условия обеспечения удельного давления на упругий элемент, при котором сохраняются его упругие свойства, и обеспечения горизонтального усилия, удерживающего трубопровод в опоре, определяемого по формуле. (RU, полезная модель №31272, МПК F16L 3/10, оп. 27.07.2003 г.).
Недостатком прототипа является ограниченность его применения только для трубопроводов невысокого давления ввиду недостаточной изоляции трубы от опоры ленточными прокладками, расположенными по бокам полухомутов. Известно, что с увеличением давления в трубопроводе возрастает гидравлическое воздействие на опору. Поэтому использование прототипа на трубопроводах высокого давления, испытывающих значительные вибрационные нагрузки, приведет к разрушению опор в результате биения металла трубы о металл полухомутов в зазорах между их прокладками.
Задача, положенная в основу полезной модели, заключается в увеличении срока службы и повышении эксплуатационных возможностей опор.
Технический результат достигается тем, что в опоре трубопровода, содержащей два полухомута с внутренними упругими изолирующими элементами и зажимными фланцами, стянутыми крепежными средствами, согласно полезной модели, упругие изолирующие элементы полухомутов выполнены по всей длине внутренней поверхности каждого полухомута, а между их зажимными фланцами в местах расположения крепежных средств установлены посредством приварки к фланцам одного из полухомутов шайбы, высота которых одинакова и определяется условиями обеспечения оптимального удельного давления на упругие изолирующие элементы и горизонтального усилия, удерживающего трубопровод в опоре. При этом толщина упругого изолирующего элемента должна, по меньшей мере, в 1,5 раза превышать величину расширения трубопровода при максимальном давлении эксплуатации, а высота шайб выбираться в зависимости от толщины изолирующих элементов и упругих свойств их материала.
Заявляемая полезная модель поясняется примером выполнения бескорпусной опоры с сопровождающими чертежами, на которых изображены:
фиг.1 - общий вид опоры;
фиг.2 - вид сбоку с частичным вырезом.
Опора содержит два полухомута 1 и 2 с зажимными фланцами 3 и 4, стянутыми крепежными средствами 5 в виде шпилек и гаек. По всей длине внутренних поверхностей полухомутов 1 и 2 размещены упругие изолирующие элементы в виде резиновых уплотнений 6 и 7. К зажимным фланцам 4 в местах расположения крепежных средств 5 приварены шайбы 8, внутренние диаметры которых соответствуют диаметрам шпилек крепежных средств 5. Высота шайб 8 определяется условиями обеспечения оптимального удельного давления на резиновые уплотнения 6 и 7, при котором сохраняются их упругие свойства, и обеспечения горизонтального усилия, необходимого для удерживания трубопровода в опоре. Резиновые уплотнения подбираются исходя из проектных параметров трубопровода, причем их толщина не менее чем в 1,5 раза больше величины расширения трубопровода при максимальном давлении эксплуатации. Высота шайб 8 одинакова и выбирается исходя из толщины резиновых уплотнений 6 и 7 и упругих свойств применяемого в них материала.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Трубопровод укладывают на сплошное резиновое уплотнение 7 нижнего полухомута 2 опоры, накрывают верхним полухомутом 1 с внутренним резиновым уплотнением 6 и стягивают зажимные фланцы 3 и 4 крепежными средствами 5, обеспечивая полную изоляцию трубопровода 9 от полухомутов 1 и 2 опоры. Удерживающее усилие трубопровода в опоре обеспечивается силой трения сплошных уплотнений 6 и 7, защемленных между трубой и опорой, путем создания удельного давления без нарушения их свойств. Оптимальные показатели удельного давления на резиновые уплотнения полухомутов, при котором сохраняются их упругие свойства, и необходимое горизонтальное усилие, которое удерживает трубопровод в опоре, достигают шайбы 8.
За счет полной изоляции трубопровода от опоры с достижением оптимальных характеристик удельного давления на упругие изолирующие элементы и сдвигового усилия, исключается гидравлическое воздействие на всю систему и соответственно увеличивается срок службы, как трубопроводов, так и опор. Это же позволяет расширить эксплуатационные возможности опор их использованием для трубопроводов без ограничения величины давления транспортируемой среды, а также сократить сроки монтажа.
Заявляемая полезная модель найдет практическое применение в широком диапазоне опорных конструкций: корпусных и бескорпусных, неподвижных или подвижных опорах, в том числе теплоизолированных опорах, снабженных теплоспутниками, для трубопроводов различного диаметра и для любого вида транспортируемой среды без ограничений по величине давления.

Claims (3)

1. Опора трубопровода, содержащая два полухомута с внутренними упругими изолирующими элементами и зажимными фланцами, стянутыми крепежными средствами, отличающаяся тем, что упругие изолирующие элементы полухомутов выполнены по всей длине внутренней поверхности каждого полухомута, а между их зажимными фланцами в местах расположения крепежных средств установлены посредством приварки к фланцам одного из полухомутов шайбы, высота которых одинакова и определяется условиями обеспечения оптимального удельного давления на упругие изолирующие элементы и горизонтального усилия, удерживающего трубопровод в опоре.
2. Опора по п.1, отличающаяся тем, что толщина упругого изолирующего элемента, по меньшей мере, в 1,5 раза превышает величину расширения трубопровода при максимальном давлении эксплуатации.
3. Опора по п.1, отличающаяся тем, что высота шайб выбирается в зависимости от толщины изолирующих элементов и упругих свойств их материала.
Figure 00000001
RU2012134240/06U 2012-08-09 2012-08-09 Опора трубопровода RU124761U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134240/06U RU124761U1 (ru) 2012-08-09 2012-08-09 Опора трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134240/06U RU124761U1 (ru) 2012-08-09 2012-08-09 Опора трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU124761U1 true RU124761U1 (ru) 2013-02-10

Family

ID=49121915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012134240/06U RU124761U1 (ru) 2012-08-09 2012-08-09 Опора трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU124761U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669981C1 (ru) * 2017-10-25 2018-10-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (АО "НИИРПИ") Виброизолирующая подвеска трубопровода

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669981C1 (ru) * 2017-10-25 2018-10-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (АО "НИИРПИ") Виброизолирующая подвеска трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204164500U (zh) 一种隧道用管道固定支架
CA3099331C (en) Thermal and anti-vibration pipe support
US20200063897A1 (en) Thermally decoupled pipe bracket with high mechanical loading capacity
KR102688410B1 (ko) 전력 케이블 보호장치
RU124761U1 (ru) Опора трубопровода
KR200440778Y1 (ko) 내진패드가 구비된 배관용 지지구
RU140852U1 (ru) Опора надземного трубопровода
RU189516U1 (ru) Опорно-защитное роликовое устройство для трубопроводов
RU135386U1 (ru) Опора трубопровода в футляре
KR200413506Y1 (ko) 입상배관 지지장치
CN204345070U (zh) 一种用于水平钢管的支架系统
RU91128U1 (ru) Неподвижная опора трубопровода
KR101226006B1 (ko) 파이프의 지지 구조체
RU122143U1 (ru) Опора надземного трубопровода
RU134610U1 (ru) Силоксановая диэлектрическая фрикционная прокладка для трубопроводов нефтегазотранспортной системы
CN201748072U (zh) 新型绝缘法兰管件
CN219692643U (zh) 悬浮式热隔离装置
RU142697U1 (ru) Опора разгрузочная диэлектрическая
CN209557794U (zh) 一种管道支撑装置
CN111219539A (zh) 一种真空绝热用流体穿仓装置
CN205938353U (zh) 一种蒸汽管隔热弹簧支座
CN216201537U (zh) 一种防止非金属膨胀节泄露的装置
CN212226211U (zh) 管道隔热保温支座
RU190947U1 (ru) Внутрифазная дистанционная распорка-демпфер для воздушных линий электропередач
RU128273U1 (ru) Опора трубопровода