RU178730U1 - Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб - Google Patents

Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб Download PDF

Info

Publication number
RU178730U1
RU178730U1 RU2017104310U RU2017104310U RU178730U1 RU 178730 U1 RU178730 U1 RU 178730U1 RU 2017104310 U RU2017104310 U RU 2017104310U RU 2017104310 U RU2017104310 U RU 2017104310U RU 178730 U1 RU178730 U1 RU 178730U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
mechanical seal
insulated pipes
thermally insulated
elastic element
Prior art date
Application number
RU2017104310U
Other languages
English (en)
Inventor
Руслан Александрович Севрюков
Original Assignee
Руслан Александрович Севрюков
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 Руслан Александрович Севрюков filed Critical Руслан Александрович Севрюков
Priority to RU2017104310U priority Critical patent/RU178730U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU178730U1 publication Critical patent/RU178730U1/ru

Links

Images

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
    • F16L59/02Shape or form of insulating materials, with or without coverings integral with the insulating materials

Abstract

Полезная модель относится к конструкциям торцевых уплотнений для производства теплоизолированных труб по технологии труба в трубе и предназначена для герметизации внутреннего пространства между основной трубой и трубой-оболочкой.Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе состоит из наружной и внутренней шайб, соединенных стяжными приспособлениями и кольцевого упругого элемента, установленного между ними, при этом диаметры кольцевого упругого элемента и внутренней шайбы не превышают внутреннего диаметра трубы-оболочки. В отличие от прототипа диаметр наружной шайбы превышает внутренний диаметр трубы-оболочки.Техническим результатом, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, является расширение арсенала торцевых уплотнений для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе с сопутствующим упрощением конструкции торцевых уплотнений. 1 фиг.

Description

Полезная модель относится к конструкциям торцевых уплотнений для производства теплоизолированных труб по технологии труба в трубе и предназначена для герметизации внутреннего пространства между основной трубой и трубой-оболочкой.
Известно торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе, которое состоит из кольцевого элемента, содержащего сквозное осевое отверстие и канал, предназначенный для закачки изоляционного материала в пространство между основной трубой и трубой- оболочкой [патент №201844159, дата приоритета: 19.10.2010 г., дата публикации: 25.05.2011 г., МПК F16L 59/00].
Недостатком известного торцевого уплотнения является отсутствие упорного аппарата. Кольцевой элемент забивается внутрь трубы-оболочки и удерживается за счет сил трения, возникающих между его наружной поверхностью и внутренней поверхностью трубы-оболочки. Впоследствии может произойти выдавливание уплотнения наружу из межтрубного пространства, что может привести к нарушению технологического процесса изготовления теплоизолированных труб.
Известно торцевое уплотнение, предназначенное для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе, которое состоит из уплотнительного узла и упорного аппарата. Уплотнительный узел содержит кольцевой упругий элемент со сквозным осевым отверстием, а упорный аппарат содержит струбцину и направляющую, при этом направляющая присоединена к кольцевому элементу и закрепляется на поверхности основной трубы посредством струбцины [патент №104633376, дата приоритета: 30.01.2015 г., дата публикации: 20.05.2015 г., МПК: F16L 55/10].
Недостатком известного торцевого уплотнения является конструкция упорного аппарата, которая не обладает достаточной прочностью, вследствие чего, может произойти частичное смещение уплотнительного узла под воздействием масс жидкого теплоизоляционного материала и появиться течь материала из межтрубного пространства.
В качестве прототипа выбрано торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе, содержащее уплотнительный узел и упорный аппарат, при этом уплотнительный узел состоит из соединенных стяжными шпильками соосно расположенных двух шайб и упругого кольцевого элемента, закрепленного между ними, а упорный аппарат состоит из струбцин и торцевой крышки, соединенной со стяжными шпильками, ход которых ограничен надетыми на них втулками. При этом диаметры шайб и упругого кольцевого элемента меньше внутреннего диаметра трубы оболочки [патент № CN 103062576, дата приоритета: 24.10.2011 г., дата публикации: 19.11.2014 г., МПК F16L 59/02].
Преимуществом конструкции прототипа перед другими известными аналогами является относительная простота уплотнительного узла. Он надежно герметизирует пространство между основной трубой и трубой-оболочкой. Однако конструкция торцевого уплотнения имеет недостатки, которые заключаются в устройстве его упорного аппарата. Конструкция упорного аппарата сложна и, как следствие, недостаточно надежна. Дефект втулок или смещение струбцины могут привести к смещению уплотнительного узла и потере герметичности торцевого уплотнения, вследствие чего может возникнуть брак в процессе изготовления теплоизолированной трубы.
Технической проблемой, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является расширение арсенала торцевых уплотнений для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе.
Техническим результатом, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, является расширение арсенала торцевых уплотнений для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе с сопутствующим упрощением конструкции торцевых уплотнений.
Сущность заявляемой полезной модели заключается в следующем.
Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе состоит из наружной и внутренней шайб, соединенных стяжными приспособлениями, и кольцевого упругого элемента, установленного между ними, при этом диаметры кольцевого упругого элемента и внутренней шайбы не превышают внутреннего диаметра трубы-оболочки. В отличие от прототипа диаметр наружной шайбы превышает внутренний диаметр трубы-оболочки.
Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе предназначено для герметизации межтрубного пространства, образованного между основной трубой и трубой-оболочкой, и обеспечивает возможность его заполнения жидким теплоизоляционным материалом. Торцевое уплотнение надевается на основную трубу и погружается в трубу-оболочку внутренней шайбой и кольцевым упругим элементом, при этом наружная шайба находится снаружи трубы-оболочки и упирается в ее торцевую поверхность.
Наружная и внутренняя шайбы содержат сквозные осевые отверстия, предназначенные для установки шайб на основную трубу. Диаметр сквозных осевых отверстий может быть равен наружному диаметру основной трубы. В этом случае, отсутствие зазора между поверхностью основной трубы и сквозным осевым отверстием обеспечивает снижение риска потери герметичности и появления течи теплоизоляционного материала из межтрубного пространства. Также обеспечивается точное центрирование торцевого уплотнения, что исключает риск смещения основной трубы относительно трубы-оболочки.
Наружная и внутренняя шайбы содержат концентрические отверстия, расположенные вокруг сквозного осевого отверстия, что обеспечивает возможность соединения наружной и внутренней шайбы стяжными приспособлениями.
Кольцевой упругий элемент расположен между шайбами и может быть изготовлен из материала, обладающего стойкостью к деформационным нагрузкам, например, из резины или полиуретана. При этом кольцевой упругий элемент увеличивается в диаметре под воздействием нагрузки, создаваемой стяжными приспособлениями, и возвращается к исходному размеру при снятии нагрузки.
Стяжные приспособления предназначены для соединения наружной и внутренней шайб. Количество стяжных приспособлений зависит от требуемой степени деформации кольцевого упругого элемента. Стяжные приспособления могут представлять собой пары винт-гайка, шпильки с гайками или другие аналогичные приспособления.
Диаметры внутренней шайбы и кольцевого упругого элемента не превышают внутреннего диаметра трубы-оболочки, что обеспечивает возможность их расположения в межтрубном пространстве. Диаметры внутренней шайбы и кольцевого упругого элемента могут быть равны внутреннему диаметру трубы-оболочки. В этом случае наружная поверхность кольцевого упругого элемента будет иметь плотный контакт с внутренней поверхностью трубы-оболочки, что обеспечивает возможность снижения степени деформации кольцевого упругого элемента, необходимой для обеспечения герметичности межтрубного пространства. Недостатками такой конструкции могут стать затруднения при монтаже и демонтаже торцевого уплотнения.
Для снижения риска возникновения затруднений при монтаже и демонтаже торцевого уплотнения диаметры внутренней шайбы и кольцевого упругого элемента могут быть меньше внутреннего диаметра трубы оболочки. При этом для того, чтобы обеспечить герметичность межтрубного пространства, потребуется большая степень деформации кольцевого упругого элемента.
Диаметр наружной шайбы больше внутреннего диаметра трубы-оболочки. При этом наружная шайба располагается снаружи трубы-оболочки и упирается в ее торцевую поверхность. Контакт торцевой поверхности трубы-оболочки и поверхности наружной шайбы обеспечивает возможность создания преднатяга обеих шайб стяжными приспособлениями и деформации кольцевого упругого элемента, расположенного между ними.
Дополнительно торцевое уплотнение может содержать втулку, проходящую через поверхность шайб, что обеспечивает возможность закачивания жидкого теплоизоляционного материала в межтрубное пространство.
Основная труба и труба-оболочка могут иметь произвольные размеры, но при этом величина внутреннего диаметра трубы-оболочки должна быть больше величины наружного диаметра основной трубы. Основная труба может быть изготовлена из металла, например, из стали, меди или алюминия. Труба-оболочка может быть изготовлена из стойких к коррозии материалов, например, из оцинкованной стали, полиэтилена или поливинилхлорида.
Заявляемая полезная модель обладает ранее неизвестной из уровня техники совокупностью существенных признаков, отличающейся тем, что диаметр наружной шайбы превышает внутренний диаметр трубы-оболочки, обеспечивая, таким образом, возможность использования поверхности наружной шайбы для упора в торцевую поверхность трубы-оболочки и создания стяжными приспособлениями преднатяга внутренней шайбы, необходимого для деформации кольцевого упругого элемента, без использования упорного аппарата, таким образом позволяя достичь технический результат, заключающийся в расширении арсенала торцевых уплотнений для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе с сопутствующим упрощением их конструкции.
Наличие новых отличительных существенных признаков свидетельствует о соответствии заявляемой полезной модели критерию патентоспособности «новизна».
Заявляемая полезная модель может быть выполнена из известных материалов с помощью известных средств, что свидетельствует о соответствии заявляемой полезной модели критерию патентоспособности «промышленная применимость».
Заявляемая полезная модель поясняется следующим чертежом.
Фигура - торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе, общий вид, продольный разрез.
Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе содержит наружную шайбу 1 и внутреннюю шайбу 2, соединенные шпильками 3, которые снабжены гайками 4 и приварены к поверхности внутренней шайбы 2, а между шайбами 1 и 2 установлен кольцевой упругий элемент 5 из полиуретана. Диаметры внутренней шайбы 2 и кольцевого упругого элемента 5 не превышают внутреннего диаметра трубы-оболочки 6, диаметр внешней шайбы 1 превышает внутренний диаметр трубы-оболочки 6, а диаметры сквозных осевых отверстий шайб 1 и 2 равны наружному диаметру основной трубы 7. При этом через поверхность наружной шайбы 1 и внутренней шайбы 2 проходит металлическая втулка 8, к которой присоединен шланг 9.
Заявляемая полезная модель работает следующим образом.
Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе надевают на основную трубу 7, которая погружена в трубу-оболочку 6. Торцевое уплотнение устанавливают внутрь трубы-оболочки 6, проталкивая до упора наружной шайбы 1 в торцевую поверхность трубы-оболочки 6. После установки торцевого уплотнения гайки 4 закручивают монтажным инструментом и тем самым сближают шайбы 1 и 2, которые деформируют кольцевой упругий элемент 5. Диаметр кольцевого упругого элемента 5 увеличивается, и его наружная поверхность упирается во внутреннюю поверхность трубы-оболочки 6, герметично закрывая межтрубное пространство. К металлической втулке 8 присоединяют шланг 9, и закачивают в межтрубное пространство жидкий теплоизолирующий материал. После его затвердевания осуществляют демонтаж торцевого уплотнения. В процессе раскручивания гаек 4 кольцевой упругий элемент 5 уменьшается до исходных размеров, и торцевое уплотнение снимают с основной трубы 7. Впоследствии торцевое уплотнение используют повторно для изготовления других теплоизолированных труб. Таким образом, достигается технический результат, заключающийся в расширении арсенала торцевых уплотнений для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе с сопутствующим упрощением их конструкции.

Claims (1)

  1. Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб по технологии труба в трубе, состоящее из наружной и внутренней шайб, соединенных стяжными приспособлениями и кольцевого упругого элемента, установленного между ними, при этом диаметры кольцевого упругого элемента и внутренней шайбы не превышают внутреннего диаметра трубы-оболочки, отличающееся тем, что диаметр наружной шайбы превышает внутренний диаметр трубы-оболочки.
RU2017104310U 2017-02-10 2017-02-10 Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб RU178730U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104310U RU178730U1 (ru) 2017-02-10 2017-02-10 Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104310U RU178730U1 (ru) 2017-02-10 2017-02-10 Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU178730U1 true RU178730U1 (ru) 2018-04-18

Family

ID=61974875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017104310U RU178730U1 (ru) 2017-02-10 2017-02-10 Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU178730U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006117026A (ru) * 2003-12-18 2007-11-27 Сокотерм С.П.А. (It) Способ изготовления теплоизоляционных трубопроводов и теплоизоляционные трубопроводы для транспортировки горячих или холодных текучих сред
CN201795230U (zh) * 2010-08-05 2011-04-13 河南中科防腐保温工程有限公司 适用于蒸汽管道的预制钢套钢直埋弯管
CN103062576A (zh) * 2011-10-24 2013-04-24 胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司 泡沫保温管封堵装置及其封堵方法
CN104633376A (zh) * 2015-01-30 2015-05-20 唐山丰南君业节能保温材料有限公司 一种预制直埋保温管发泡封堵器及使用方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006117026A (ru) * 2003-12-18 2007-11-27 Сокотерм С.П.А. (It) Способ изготовления теплоизоляционных трубопроводов и теплоизоляционные трубопроводы для транспортировки горячих или холодных текучих сред
CN201795230U (zh) * 2010-08-05 2011-04-13 河南中科防腐保温工程有限公司 适用于蒸汽管道的预制钢套钢直埋弯管
CN103062576A (zh) * 2011-10-24 2013-04-24 胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司 泡沫保温管封堵装置及其封堵方法
CN104633376A (zh) * 2015-01-30 2015-05-20 唐山丰南君业节能保温材料有限公司 一种预制直埋保温管发泡封堵器及使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3351361A (en) Insulated piping system
US20130270821A1 (en) Coupling assembly that establishes a pipe connection through pressure clamping
KR100987355B1 (ko) 비용접식의 관연결 장치
US5746453A (en) High temperature inline expansion joint
CN103104768B (zh) 燃气输送用不锈钢波纹软管连接装置
RU2388961C1 (ru) Способ протасова в.н. внутренней втулочной противокоррозионной защиты сварных соединений трубных фасонных деталей с внутренним противокоррозионным покрытием
RU178730U1 (ru) Торцевое уплотнение для изготовления теплоизолированных труб
CN105840931A (zh) 一种低压流体输送系统英制导管的柔性连接件
RU2622776C2 (ru) Способ изготовления изолированных труб и фасонных изделий для трубопроводов
RU2226637C2 (ru) Способ соединения труб с внутренним покрытием
RU204147U1 (ru) Ограничитель разрыва трубопроводов
RU141409U1 (ru) Устройство для защиты от коррозии сварного соединения труб с внутренним покрытием
JP2019120379A (ja) 漏洩補修構造及び漏洩補修具
CN210950377U (zh) 膨胀节用密封组件
RU195293U1 (ru) Конструкция теплозащищенного узла ввода трубопроводной сети в здание
RU160578U1 (ru) Устройство для защиты сварного шва трубопровода
CN209100831U (zh) 管道连接装置
CN202220931U (zh) 管道用快接组件
CN210462020U (zh) 一种防腐管用拼接管套
RU2686374C1 (ru) Способ соединения труб с внутренним покрытием
CN205781535U (zh) 水暖和消防管件接头
RU134278U1 (ru) Устройство для защиты внутреннего сварного шва трубопроводов
CN111578008B (zh) 具有高分子材料内衬的由壬连接结构及其装配方法
CN109253325A (zh) 管道连接装置
RU188306U1 (ru) Втулка ремонтная для труб с внутренним антикоррозионным покрытием

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210211

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20211006