RU2185560C2 - Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности - Google Patents

Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности Download PDF

Info

Publication number
RU2185560C2
RU2185560C2 RU2000125618/06A RU2000125618A RU2185560C2 RU 2185560 C2 RU2185560 C2 RU 2185560C2 RU 2000125618/06 A RU2000125618/06 A RU 2000125618/06A RU 2000125618 A RU2000125618 A RU 2000125618A RU 2185560 C2 RU2185560 C2 RU 2185560C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pipeline
pipe line
peat
ridden
Prior art date
Application number
RU2000125618/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.М. Богушевска
Е.М. Богушевская
А.Л. Димов
И.Л. Димов
Л.А. Димов
Original Assignee
Богушевская Елена Михайловна
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 Богушевская Елена Михайловна filed Critical Богушевская Елена Михайловна
Priority to RU2000125618/06A priority Critical patent/RU2185560C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2185560C2 publication Critical patent/RU2185560C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству и используется при сооружении трубопроводов в районах распространения болот. На участке с неустойчивыми грунтами при подземной прокладке трубопровода с защемлением его на границах заболоченного участка трубопроводу кривыми поворота придают в профиле относительно его прямолинейного положения начальное превышение, расположенное в слое торфа и равное осадке трубопровода от эксплуатационных нагрузок и воздействий. Вершину трубопровода в плане располагают посередине перехода через болото. При осадке трубопровода и его горизонтальных смещениях трубопровод работает как компенсатор. Повышает надежность трубопроводе за счет снижения напряженного состояния трубопровода по мере его неравномерной осадки в слое торфа. 2 ил.

Description

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при сооружении трубопроводов в районах распространения болот.
Известны способ подземной прокладки трубопроводов в слое торфа (в болоте) и способ наземной прокладки по поверхности болота с устройством над трубопроводом насыпи требуемых размеров [1, стр. 222].
Прокладка трубопровода по поверхности болота в насыпи является экономически выгодным и технически целесообразным способом [2, 3]. Однако в ряде случаев - при наличии на болоте ручьев, водотоков, примыкании болота к заливаемой пойме и т.д. [1, стр. 224, посл. абзац] - подземный способ прокладки является единственно возможным.
К недостатку подземного способа прокладки на болоте следует отнести появление в трубе в местах ее перехода из минерального грунта в торф и обратно больших изгибающих моментов из-за осадки трубы в торфе. В результате в указанных местах перехода в трубе развиваются большие продольные напряжения, которые могут превышать допустимую по СНиП [4] величину.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому способу является способ прокладки трубопровода на заболоченной местности [5], включающий определение границ участков минерального и торфяного грунтов, подземную прокладку в минеральном грунте и наземную по поверхности торфа прокладку в насыпи при переходе болота с защемлением трубопровода на границах данных участков. В соответствии с этим способом, трубопровод в профиле из подземного в наземный способ прокладки прокладывают по кривой поворота с минимально допустимым из условия прочности радиусом упругого изгиба трубы, при этом кривую поворота располагают преимущественно в слое торфа и обеспечивают совмещение ее начала с краем болота, а в плане трубопровод укладывают по поверхности торфа под насыпью, также с искривлением оси упругим изгибом и расположением вершины поворота посередине перехода через болото.
Недостатком наиболее близкого к заявляемому способа является ограниченная область его применения лишь для наземной прокладки на поверхности болота в насыпи.
Цель изобретения - повышение надежности подземного способа прокладки трубопроводов на болотах путем снижения напряженного состояния трубы по мере ее неравномерной осадки в слое торфа.
Поставленная цель достигается тем, что в способе прокладки, включающем определение границ участков минерального и торфяного грунтов, подземную прокладку на переходе через болото с кривыми поворота в плане по максимально большому радиусу и в профиле по минимально допустимому из условия прочности радиусу упругого изгиба трубы, совмещение начала кривых с краями болота и защемление их в минеральном грунте, кривыми поворота придают трубопроводу в профиле относительно его прямолинейного положения начальное превышение Δh, расположенное в слое торфа и равное осадке трубы S от эксплутационных нагрузок и воздействий.
Заявителю не известны из патентной и технической информации следующие признаки изобретения, обладающие новизной:
- кривыми поворота придают трубопроводу в профиле относительно его прямолинейного положения начальное превышение Δh, расположенное в слое торфа;
- начальное превышение Δh равно осадке трубы S от эксплуатационных нагрузок и воздействий.
Приведенные существенные отличительные признаки позволяют считать заявленное изобретение новым.
Изобретение может быть применено при строительстве нефтегазопроводов в условиях болот.
Предлагаемый способ повышает надежность трубопроводов на болтах путем исключения дополнительных напряжений в трубе при ее неравномерной осадке в слое торфа.
Изложенное позволяет сделать вывод, что заявленное изобретение соответствует критерию "Промышленная применимость".
Данное изобретение соответствует также критерию "Изобретательский уровень" в силу того, что существенные отличительные признаки в совокупности с известными позволяют решить поставленную задачу нетрадиционным способом.
Заявленный способ прокладки поясняется чертежами, где на фиг.1 показана в профиле геометрия трубопровода при укладке (сплошная линия) и после укладки при ожидаемой осадке трубы (штриховая линия); на фиг.2 - геометрия трубопровода в плане при укладке (сплошная линия) и после укладки при ожидаемом перемещении трубы от внутренних воздействий (штриховая линия).
После определения границ участков, т. е. местоположения края болота (точки А), трубопровод 1 упругим изгибом трубы прокладывают в пределах болота с начальным превышением Δh относительно прямолинейного положения OAF (фиг.1).
Упругий изгиб трубы создается отрывкой траншеи по заданному профилю. Кривая поворота АС состоит из двух участков АБ и БС, радиус упругого изгиба ρ0 которых является минимальным из условия прочности трубы от расчетных эксплутационных нагрузок и внутренних воздействий. Радиус ρ0 определяется расчетом трубопровода с учетом совместной деформации трубы и окружающего торфа согласно разделу 8 СНиП [4]. В любом случае радиус ρ0 при первом поверочном расчете можно принимать равным ρmin по таблице 5 СНиП III-42-80 "Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ".
Начальное превышение трубы Δh принимается равным величине расчетной прогнозируемой осадке трубы S. По мере осадки труба стремится к горизонтальному положению OAF (фиг.1).
В плане трубопровод, также упругим изгибом трубы, прокладывают в слое торфа с искривлением оси по максимально большому радиусу ρ г min . При этом образуется начальная стрелка прогиба трубы f0, вершину которой следует совместить с серединой болота. Величины ρ г min , f0 зависят от диаметра трубопровода, длины болота, давления продукта, температурного перепада и определяются расчетом для каждого конкретного случая.
Технология производства работ по заявляемому способу проста и легко выполнима. Способ не требует применения кривых вставок искусственного гнутья. Строительство трубопровода осуществляется обычным порядком стандартной строительной техники, что позволяет достичь цели заявляемого способа.
Как правило, через болота трубопроводы прокладывают в зимнее время, когда возможен проезд по ним тяжелой строительной техники. Поэтому трубу укладывают на очищенное от снега промороженное дно траншеи, при необходимости балластируют утяжелителями и засыпают мерзлым грунтом нарушенной структуры.
Весной и летом при оттаивании болота труба начинает перемещаться вниз. Величина осадки S (см. фиг.1) зависит от диаметра трубопровода, мощности торфа под трубой, от физико-механических характеристик торфа и т.д., и для каждого конкретного случая определяется расчетом. Таким образом, предварительно создаваемое начальное превышение трубы Δh также будет переменной величиной для каждого конкретного болота и параметров трубопровода. Из опыта эксплуатации нефтегазопроводов следует, что величина осадки S может колебаться в интервале 0.2-0.7 м. Поскольку расстояние от поверхности грунта до верха трубы (ОД на фиг.1) согласно п.5.1 СНиП [4] должно быть 0.8-1.1 м, то начальное заглубление трубы на болоте также будет переменным и стремиться к требуемому при осадке трубопровода.
Следующим важным этапом является пуск трубопровода в эксплуатацию. При подаче продукта давлением р и с положительной температурой t, труба за счет температурного перепада Δt удлиняется на некоторую величину Δl. Удлинение трубы реализуется ее поперечным перемещением в слое торфа, при этом стрелка прогиба изменяется от f0 до f1 (см. фиг.2).
В конечном итоге трубопровод перемещается одновременно вниз и в сторону, причем интенсивные перемещения по вертикали соответствуют периоду таяния (растепления) торфа под трубой, а по горизонтали - периоду пуска трубопровода в эксплуатацию. В результате трубопровод занимает новое положение, показанное на фиг.1 и 2 штриховой линией.
Фактически участок трубопровода в пределах болота по заявляемому способу является компенсатором, что положительно сказывается на работе трубопровода и о чем будет сказано ниже. Основание компенсатора ОА защемлено в минеральном грунте, а его деформируемая часть располагается в торфе. Известно, что сопротивление торфа поперечному перемещению трубы много меньше, чем минерального грунта природного сложения. Этот фактор используется в предлагаемом способе прокладки для снижения напряженно-деформированного состояния (НДС) трубопровода от эксплутационных нагрузок.
НДС трубы должно удовлетворять требованиям раздела 8 СНиП [4]. Показатели НДС определяют на стадии проектирования трубопровода подбором начального минимального радиуса упругого изгиба ρ0 и расчетом на внутренние воздействия р и Δt.
При эксплуатации трубопровод занимает положение, показанное штриховой линией. При этом начальный радиус его упругого изгиба ρ0 возрастает и стремится к бесконечности, что характеризует прямолинейное положение трубы OAF. Напряжения в трубе при осадке уменьшаются и будут минимальными при прямолинейном положении трубопровода OAF. Перемещаясь в положение, показанное штриховой линией, трубопровод как бы разгружается, соответственно надежность его возрастает.
Технический эффект от заявляемого способа является вполне очевидным и проводить его специальную опытную проверку нет необходимости. В настоящее время по данному способу проектируется ряд переходов магистрального нефтепровода Уса - Ухта - Ярославль через болота различной протяженности.
Источники информации, принятые во внимание при составлении заявки
1. Справочник по проектированию магистральных трубопроводов./Под ред. А. К. Дерцакяна. -Л.: Недра, 1977. - 519с.
2. Дерцакян А.К., Макуров Б.Д. Переходы магистральных трубопроводов через болота. - Л.: Недра, 1965. - 215с.
3. Вершинин В.Н., Мельникович Я.Д., Димов Л.А., Богушевская Е.М. Из опыта строительства и капитального ремонта магистральных нефтепроводов в условиях болот на севере России //Трубопроводный транспорт нефти. -1999. - 5. -С. 11-14.
4. СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".
5. Патент РФ 2117846, кл 6 F 16 L 1/028, опубл. 20.08.98, Бюл. 23.

Claims (1)

  1. Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности, включающий определение границ участков минерального и торфяного грунтов, подземную прокладку на переходе через болото с кривыми поворота в плане по максимально большому радиусу и в профиле по минимально допустимому из условия прочности радиусу упругого изгиба трубы, совмещение начала кривых с краями болота и защемлением их в минеральном грунте, отличающийся тем, что кривыми поворота придают трубопроводу в профиле относительно его прямолинейного положения начальное превышение Δh, расположенное в слое торфа и равное осадке трубы S от эксплуатационных нагрузок и воздействий.
RU2000125618/06A 2000-10-11 2000-10-11 Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности RU2185560C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000125618/06A RU2185560C2 (ru) 2000-10-11 2000-10-11 Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000125618/06A RU2185560C2 (ru) 2000-10-11 2000-10-11 Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2185560C2 true RU2185560C2 (ru) 2002-07-20

Family

ID=20240884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000125618/06A RU2185560C2 (ru) 2000-10-11 2000-10-11 Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2185560C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465508C1 (ru) * 2011-05-12 2012-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности
RU2466322C1 (ru) * 2011-04-08 2012-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4488836A (en) * 1981-10-14 1984-12-18 Cour Francis R Method and apparatus for embedding a pipe in a trench in weak ground
SU1652727A1 (ru) * 1988-10-10 1991-05-30 Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко Способ подземной прокладки трубопровода на участках неустойчивых грунтов
RU2117846C1 (ru) * 1996-10-30 1998-08-20 Валерий Николаевич Вершинин Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4488836A (en) * 1981-10-14 1984-12-18 Cour Francis R Method and apparatus for embedding a pipe in a trench in weak ground
SU1652727A1 (ru) * 1988-10-10 1991-05-30 Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко Способ подземной прокладки трубопровода на участках неустойчивых грунтов
RU2117846C1 (ru) * 1996-10-30 1998-08-20 Валерий Николаевич Вершинин Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466322C1 (ru) * 2011-04-08 2012-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности
RU2465508C1 (ru) * 2011-05-12 2012-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102359659B (zh) 钢筋混凝土顶管施工中优化管道设计的方法
CN102767194A (zh) 一种锚索法处治运营地铁隧道沉降的施工方法
RU2185560C2 (ru) Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности
RU2117846C1 (ru) Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности
RU2329428C2 (ru) Комбинированный способ прокладки трубопровода
RU2081366C1 (ru) Способ ремонта провисающих и размытых участков подводного трубопровода
CN201530989U (zh) 一种布设输送管道的分体式双箱钢箱梁
CN109723447A (zh) 盾构连续密集穿越不同类型轨交设施的施工方法
CN210288013U (zh) 一种便于施工的中央分隔带临时排水设施
RU2697755C1 (ru) Опора контактной сети на откосе и косогоре, возводимая на пучинистых грунтах
CN107784193A (zh) 单孔隧道施工过程下穿既有线路地层沉降量的计算方法
RU96121264A (ru) Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности
CN206054916U (zh) 一种新型铺管船slay固定式托管架装置
CN219410374U (zh) 用于大角度或小半径曲线道路跨越油气管道的桩板式结构
CN209703448U (zh) 一种溢洪道
CN222513206U (zh) 上跨障碍物的管廊过渡结构
CN207160069U (zh) 一种下穿高速公路顶推地道桥顶管滑轨防偏位扎头
CN110387781B (zh) 一种机场飞行区道面“锅盖效应”引起灾害的防治方法
CN210218904U (zh) 一种陆上埋地管道上浮屈曲临时治理系统
RU2465508C1 (ru) Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности
RU2466322C1 (ru) Способ прокладки трубопровода на заболоченной местности
CN201145132Y (zh) 一种新型工扁钢
RU2494302C1 (ru) Способ прокладки подземного трубопровода
CN208136952U (zh) 中低速磁浮小半径曲线低置悬臂墙一体结构
RU2686872C1 (ru) Ледовая автодорожная переправа

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041012