RU176352U1 - Опора подвижная подкладная - Google Patents

Опора подвижная подкладная Download PDF

Info

Publication number
RU176352U1
RU176352U1 RU2017121397U RU2017121397U RU176352U1 RU 176352 U1 RU176352 U1 RU 176352U1 RU 2017121397 U RU2017121397 U RU 2017121397U RU 2017121397 U RU2017121397 U RU 2017121397U RU 176352 U1 RU176352 U1 RU 176352U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substrate
pipeline
foundation
support
movable
Prior art date
Application number
RU2017121397U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Лапчинский
Дмитрий Александрович Шпитальников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградский завод металлоизделий" (ООО "ЛЗМ")
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 "Ленинградский завод металлоизделий" (ООО "ЛЗМ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградский завод металлоизделий" (ООО "ЛЗМ")
Priority to RU2017121397U priority Critical patent/RU176352U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176352U1 publication Critical patent/RU176352U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Supports For Pipes And Cables (AREA)

Abstract

Предложена опора подвижная подкладная, содержащая подложку с выгнутой частью поверхности под укладку на ней части трубопровода и размещаемой вогнутой частью поверхности на фундаменте либо соответствующей подставке из металлоконструкции. Ее особенность заключается в том, что вдоль подложки со стороны ее вогнутой части, которой она уложена на фундамент, закреплены ребра жесткости так, что их нижние края находятся на уровне нижней точки вогнутости подложки и на фундаменте образуют с ней единую плоскость, а сверху выгнутой поверхности на подложке закреплена диэлектрическая прокладки, перекрывающая всю площадь подложки.
Умение расположить ребра под подложкой и их приварить к ней и к фундаменту позволяет образовывать неоднородное поле противодействия возникновению деформаций или напряжений в трубопроводе и уже ребрами воспринимать/создавать отраженные деформационные, отличающиеся друг от друга, волны, которые взаимогасятся в подложке и в приповерхностном слое трубопровода, обхваченного опорой.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области прокладки трубопроводов, а именно к опорным конструкциям трубопроводов, в частности для магистральных трубопроводов горячего водоснабжения.
Известны опоры трубопроводов подвижные ГОСТ 14911-82 (ОСТ36-94-83), по которому они имеют различный вид и исполнение. Они, обычно, изготавливаются из различной арматуры, такой как швеллер, тавр, уголок, труба, хомут и пр. Тип и исполнение таких опор выбирается в зависимости от условий эксплуатации трубопровода, а также в зависимости от влияния внешних условий. Опоры трубопроводов подвижные используются для восприятия вертикальной нагрузки от массы трубопровода. Опоры подвижные делятся на 2 основных типа: подвижные опоры и подвижные хомутовые опоры. Данные типы могут также применяться с подушкой, которая подкладывается под трубопровод. Подвижные опоры используются в тех областях, в которых имеет место смещение трубопровода, вследствии каких-либо температурных деформаций.
На рисунке, приведенном в ГОСТе, представлена схема опоры подвижной подкладной. Такая опора (тип ОПБ1) состоит из подложки, выгнутой под укладку на нее части трубопровода, и с возможностью размещения на фундаменте или соответствующей металлоконструкции. Данная конструкция выбрана за прототип, так как имеет наибольшее число существенных признаков, совпадающих с существенными признаками заявляемой полезной модели. Однако прототип имеет существенный недостаток. У него низкая устойчивость при эксплуатации. Это обусловлено тем, что подложка не обладает достаточной жесткостью и может менять свою геометрию под действием изменений поведения трубопровода.
Задачей настоящей полезной модели является улучшение подобной опоры с обеспечением ею достижения следующего технического результата: повышение устойчивости при эксплуатации.
Эта задача решена следующим образом. В известной опоре подвижной подкладной, содержащей подложку с выгнутой частью поверхности под укладку на ней части трубопровода и размещаемой вогнутой частью поверхности на фундаменте, либо соответствующей подставке из металлоконструкции, СОГЛАСНО настоящей полезной модели, вдоль подложки со стороны ее вогнутой части, которой она уложена на фундамент, закреплены ребра жесткости так, что их нижние края находятся на уровне нижней точки вогнутости подложки и на фундаменте образуют с ней единую плоскость, а сверху выгнутой поверхности на подложке закреплена диэлектрическая прокладка, перекрывающая всю площадь подложки.
Есть вариант, по которому ребра жесткости имеют разную высоту и расположены друг от друга на разных расстояниях.
Есть вариант, что ребра расположены не поперек подложки, а вдоль ее продольного направления.
Такое новое техническое решение всей своей совокупностью существенных признаков позволяет достичь следующего технического результата, как то: повысить устойчивость при эксплуатации за счет сформирования неравномерного упорного поля под подложкой относительно фундамента и трубопровода. Это обусловлено тем, что ребра жесткости своими нижними краями находятся на уровне нижней точки вогнутости подложки и на фундаменте образуют с ней единую плоскость, а вот своими верхними углами расположены на поверхности вогнутости подложки и между собой размещены в разном соотношении, чем и создают неравномерное распределение противодействия напряжениям и динамическим нагрузкам в трубопроводах и его опорах при сдвиговых процессах, возникающих при их эксплуатации. В сущности, изменяя положение ребер под вогнутой частью поверхности подложки удается формировать неоднородное поле для возникновения деформаций или напряжений в трубопроводе и уже ребрами воспринимать/создавать отраженные деформационные, отличающиеся друг от друга, волны, которые взаимогасятся в подложке и в приповерхностном слое трубопровода, обхваченного опорой. Необходимо отметить, что в прототипе все формировалось по статической схеме и потому были вероятности разрушения опор. В предлагаемом варианте опоры этого можно избегать, так как все равно ребра под подложкой привариваются при монтаже опоры и на ней трубопровода. По последнему всегда с достаточной вероятностью, известно как он будет себя вести на данной опоре при эксплуатации. Поэтому можно заранее подбирать сами ребра и место их установки.
Заявителем проведен патентно-информационный поиск по данной теме. Он показал, что заявляемая совокупность существенных признаков полезной модели не обнаружена. Поэтому данную полезную модель можно считать новой.
Техническая сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежом и ее практическая применимость нижеследующим описанием.
Фиг. 1 - поперечное сечение предлагаемой опоры;
Фиг. 2 - продольное сечение упомянутой опоры;
Фиг. 3 - поперечное сечение с иным расположением ребер под подложкой;
Фиг. 4 - расположение ребер продольно подложки.
Предложенная опора - подвижная подкладная. Она содержит подложку 1 с выгнутой частью поверхности под укладку на ней части трубопровода (на чертеже показан условно). Поверх подложки уложена прокладка 2 из диэлектрического материала, перекрывающая всю площадь подложки 1. Подложка обычно размещаема вогнутой частью поверхности на фундаменте (изображен условно), либо на соответствующей подставке из металлоконструкции. (Фиг. 1, 2, 3, 4). Вдоль подложки 1 со стороны ее вогнутой части, которой она уложена на фундамент, закреплены ребра 3 жесткости так, что их нижние края находятся на уровне нижней точки вогнутости подложки 1 и на фундаменте образуют с ней единую плоскость, а сверху выгнутой поверхности на подложке закреплена диэлектрическая прокладка 2, перекрывающая всю площадь подложки.
Есть вариант, по которому ребра 3 жесткости имеют разную высоту и расположены друг от друга на разных расстояниях (на чертеже не показано.)
Есть вариант, что ребра 3 расположены не поперек подложки, а вдоль ее продольного направления (показано условно. Фиг. 3, 4).
В сущности, такая опора используется при прокладке газопровода. Длина подложки - порядка метра. Ее материал - труба с наружным диаметром и толщиной стенки соответствующей диаметру и толщине основного трубопровода. Опоры укладываются на бетонное основание с соответствующим шагом. Особым отличием является наличие упоров, приваренных в подложке. В сущности, упорами, при их соответствующем расположении под вогнутой частью поверхности подложки, удается формировать неоднородное поле для возникновения деформаций или напряжений в трубопроводе и уже ребрами воспринимать/создавать отраженные деформационные, отличающиеся друг от друга, волны, которые взаимогасятся в подложке и в приповерхностном слое трубопровода, обхваченного опорой. Сверху выгнутой поверхности на подложке закреплена диэлектрическая прокладка 2, перекрывающая всю площадь подложки, что помогает предохранить наружное покрытие у трубопровода. Кроме того, она помогает соответствующему перемещению трубопровода при его монтаже в данной опоре и при эксплуатации.
Предлагаемая опора в своем применении не требует пояснений. Оно общеизвестное. Главное, умело использовать применение упомянутых ребер под подложкой.

Claims (3)

1. Опора подвижная подкладная, содержащая подложку с выгнутой частью поверхности под укладку на ней части трубопровода и размещаемой вогнутой частью поверхности на фундаменте, либо соответствующей подставке из металлоконструкции, отличающаяся тем, что вдоль подложки со стороны ее вогнутой части, которой она уложена на фундамент, закреплены ребра жесткости так, что их нижние края находятся на уровне нижней точки вогнутости подложки и на фундаменте образуют с ней единую плоскость, а сверху выгнутой поверхности на подложке закреплена диэлектрическая прокладка, перекрывающая всю площадь подложки.
2. Опора подвижная подкладная по п. 1, отличающаяся тем, что ребра жесткости имеют разную высоту и расположены друг от друга на разных расстояниях.
3. Опора подвижная подкладная по п. 1, отличающаяся тем, что ребра расположены не поперек подложки, а вдоль ее продольного направления.
RU2017121397U 2017-06-19 2017-06-19 Опора подвижная подкладная RU176352U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121397U RU176352U1 (ru) 2017-06-19 2017-06-19 Опора подвижная подкладная

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121397U RU176352U1 (ru) 2017-06-19 2017-06-19 Опора подвижная подкладная

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176352U1 true RU176352U1 (ru) 2018-01-17

Family

ID=68235286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017121397U RU176352U1 (ru) 2017-06-19 2017-06-19 Опора подвижная подкладная

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176352U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1099172A1 (ru) * 1983-03-01 1984-06-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов Подвижна опора трубопровода
RU2253790C1 (ru) * 2004-07-20 2005-06-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Подвижная опора трубопровода
DE102012209764A1 (de) * 2012-06-12 2013-12-12 Lisega SE Kälteisoliertes Rohrlager
RU2572743C2 (ru) * 2014-03-20 2016-01-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Опора подвижная трубопровода и ее опорный узел

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1099172A1 (ru) * 1983-03-01 1984-06-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов Подвижна опора трубопровода
RU2253790C1 (ru) * 2004-07-20 2005-06-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Подвижная опора трубопровода
DE102012209764A1 (de) * 2012-06-12 2013-12-12 Lisega SE Kälteisoliertes Rohrlager
RU2572743C2 (ru) * 2014-03-20 2016-01-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Опора подвижная трубопровода и ее опорный узел

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 14911-82, Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные. Типы и основные размеры. М.: Издательство стандартов, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5530030B2 (ja) 台座を備えた封止され絶縁されたタンク
US3299598A (en) Corrugated sheet-like yieldable wall element
RU176352U1 (ru) Опора подвижная подкладная
RU2572940C1 (ru) Сварная стальная труба большого диаметра, производимая с помощью процесса uoe, и её структура
Long et al. On the role of energy barriers in determining contact angle hysteresis
JP2017150568A (ja) 低温液体タンク
CN103938650A (zh) 一种蜂窝状分舱结构的基础
CA2555241C (en) Method for triggering and controlling the lateral buckling in underwater pipelines
JP2016079686A (ja) 止水部材及びそれを用いた止水構造
KR101789794B1 (ko) 복수 개의 강관을 갖는 콘크리트 합성 암거구조물
CN205369280U (zh) 承压降水管井
CN214783885U (zh) 一种抗浮锚杆防水构造
Jansseune et al. Elastic failure of locally supported silos with U-shaped longitudinal stiffeners
CN210566938U (zh) 一种用于管道补偿的装置
CA2980435C (en) Buckling pattern steel pipe
CN207848717U (zh) 一种抗拉抗扭波纹管膨胀节
JP5252220B2 (ja) 側方流動対策構造
JP6248817B2 (ja) 金属板屋根構造、金属製の金属板屋根用の十字型伸縮機構及び建築物
RU2687325C2 (ru) Стальная труба, конструкция из стальной трубы, способ изготовления стальной трубы и способ проектирования стальной трубы
RU146047U1 (ru) Алюминиевый понтон поплавкового типа
CN207191854U (zh) Pccp管插口端防护罩
RU184646U1 (ru) Опора неподвижная наклонная для теплоизолированного трубопровода
KR100707675B1 (ko) Lng 저장탱크의 멤브레인 금속패널
CN211083068U (zh) 支撑型无缝钢管
RU2468145C1 (ru) Защитная прокладка геомембраны