RU2241889C2 - Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка - Google Patents

Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка Download PDF

Info

Publication number
RU2241889C2
RU2241889C2 RU2001101621/06A RU2001101621A RU2241889C2 RU 2241889 C2 RU2241889 C2 RU 2241889C2 RU 2001101621/06 A RU2001101621/06 A RU 2001101621/06A RU 2001101621 A RU2001101621 A RU 2001101621A RU 2241889 C2 RU2241889 C2 RU 2241889C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
trench
sand
height
filler
Prior art date
Application number
RU2001101621/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001101621A (ru
Inventor
М.Е. Медведев (RU)
М.Е. Медведев
Г.А. Вдовин (RU)
Г.А. Вдовин
О.М. Сильверстов (RU)
О.М. Сильверстов
В.М. Зюзина (RU)
В.М. Зюзина
Ю.М. Темис (RU)
Ю.М. Темис
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Гипротрубопровод"
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 Открытое акционерное общество "Гипротрубопровод" filed Critical Открытое акционерное общество "Гипротрубопровод"
Priority to RU2001101621/06A priority Critical patent/RU2241889C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2241889C2 publication Critical patent/RU2241889C2/ru
Publication of RU2001101621A publication Critical patent/RU2001101621A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sewage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству и касается подземной прокладки трубопровода для местности с активными сейсмотектоническими зонами. Трубопровод содержит компенсационный участок, размещенный в траншее, выполненной с пологими откосами. Глубина траншеи составляет 2,5-4 наружного диаметра трубопровода, при этом трубопровод размещен в средней части слоя песчаного наполнителя, заполняющего траншею на высоту не менее двух наружных диаметров трубопровода, а в качестве песчаного наполнителя использован промытый речной песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнообломочную примесь. Способ заключается в том, что отрывают траншею с пологими откосами, ось которой в плане соответствует оси компенсационного участка, отсыпают на ее дно подушку из песчаного наполнителя высотой не менее 0,5 наружного диаметра трубопровода, укладывают на нее трубопровод, после чего засыпают песчаным наполнителем до высоты над верхней образующей трубопровода не менее высоты подушки, не превышая при этом высоту траншеи, а в качестве песчаного наполнителя используют промытый речной песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнообломочную примесь. Изобретение направлено на повышение безопасности эксплуатации трубопровода. 3 с. и 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к строительству и касается подземной прокладки трубопроводов на местности с активными сейсмотектоническими зонами.
Известен подземный трубопровод, содержащий траншею и размещенный в ней металлический трубопровод, компенсационный участок которого включает плавно соединенные отводами прямолинейные участки металлического трубопровода для компенсации продольной деформации трубопровода.
Способ прокладки компенсационного участка такого трубопровода заключается в отрывке зигзагообразной траншеи, укладке в нее металлического трубопровода и засыпке траншеи. Траншея для прокладки такого трубопровода содержит дно и откосы. Откосы в данном случае выполнены вертикальными. В местах наибольшего горизонтального перемещения трубопровода предусмотрено для компенсации возможных деформаций трубопровода увеличение ширины траншеи (СССР, а.с. №775576, кл. F 16 L 1/036, 1992 г.).
Однако этот трубопровод и способ его прокладки предназначены только для компенсации возникающей при эксплуатации продольной деформации путем изменения начальной стрелы прогибов за счет сжатия засыпки траншеи и не может быть использован на местности с активными сейсмотектоническими зонами.
Наиболее близким аналогом изобретения являются действующие на данный момент в России Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85* (Минстрой России, ГУЛ ЦПП, 1997 г.), согласно п.5-37 которых "на участках пересечения трассой трубопровода активных тектонических разломов необходимо применять надземную прокладку". При этом трубопровод, установленный на опорах и выполненный обычно в виде П-образного компенсатора, должен обеспечить безопасную эксплуатацию при активизации тектонического разлома, перемещения в котором могут составить от 20 до 100 см в разных направлениях. Размеры такого компенсатора могут быть очень большими, что приведет к значительному увеличению землеотвода под строительство. Смещение опор на трубопроводе на такие величины приводит к его разрушению от собственного веса, так как длина несущего пролета может увеличиться в несколько раз. Кроме этого воздействие, в данном случае чаще всего при больших перемещениях динамическое, передающееся через жесткие опоры, может привести к сбросу трубопровода с опор, а совпадение частоты сейсмического воздействия и собственной частоты - к явлению резонанса и разрушению трубопровода.
Задачей изобретения является обеспечение безопасности эксплуатации трубопровода при прохождении его через активную сейсмотектоническую зону с разломом.
Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности трубопровода в случае активизации разлома.
Задача изобретения решена в трубопроводе, содержащем компенсационный участок, размещенный в траншее, выполненной с пологими откосами, глубина траншеи составляет 2,5-4 диаметра трубопровода, при этом трубопровод размещен в средней части слоя песчаного наполнителя, заполняющего траншею на высоту не менее двух диаметров трубопровода. Компенсационный участок трубопровода размещен по оси траншеи. Слой песчаного наполнителя в траншее заключен в оболочку из водонепроницаемого материала. Остальная верхняя часть траншеи заполнена грунтом или песком на всю высоту траншеи.
В качестве песчаного наполнителя использован промытый речной песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнообломочную примесь.
Собственно трубопровод может быть выполнен из металла или пластика или их комбинации.
Размещение трубопровода в слое песчаного наполнителя создает условия для "подвижности" трубопровода. Равномерность пространственного распределения напряжений в трубопроводе обеспечивается пологими откосами траншеи и размещением трубопровода в средней части слоя песчаного наполнителя.
Проведенные расчетно-экспериментальные исследования показывают, что необходимая для безопасной эксплуатации трубопровода при его прохождении через активную сейсмотектоническую зону степень подвижности достигается при слое песчаного наполнителя два и более диаметров трубопровода в сочетании с определенными параметрами глубины траншеи. При этом минимальная глубина траншеи определяется из условия обеспечения целостности слоя песчаного наполнителя над верхней образующей трубопровода, а максимальная - степенью уплотнения слоя песчаного наполнителя под нижней образующей трубы, обеспечивающей возможность компенсационных перемещений трубопровода.
Гидроизоляция слоя песчаного наполнителя обеспечивает сохранение песка сухим, что усиливает технический результат.
Использование песчаного наполнителя обеспечивает оптимальный отпор грунта с точки зрения его силового воздействия на трубопровод. При этом эффект компенсации сейсмотектонических смещений (сдвиги, надвиги, сбросы, выбросы) усиливается, если в качестве наполнителя используется промытый речной песок, обладающий более высокими характеристиками сыпучести и продолжительности сохранения им первоначальных свойств. То есть использование промытого речного песка улучшает обтекание трубопровода наполнителем и тем самым уменьшает воздействие на трубу подвижек грунта.
Известно, что при пересечении трубопроводом авто- и железных дорог трубопровод всегда прокладывают в кожухе, где его устанавливают на жестких опорах (кольцах), которые дают возможность только осевых (продольных) перемещений и не дают возможности поперечных перемещений трубопровода, что исключает его использование на местности с активными сейсмотектоническими зонами.
Наиболее близким аналогом изобретения являются действующие на данный момент в России Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85* (Минстрой России, ГУЛ ЦПП, 1997 г.), согласно п.5.37 которых "на участках пересечения трассой трубопровода активных тектонических разломов необходимо применять надземную прокладку". При этом трубопровод, установленный на опорах и выполненный обычно в виде П-образного компенсатора, должен обеспечить безопасную эксплуатацию при активизации тектонического разлома, перемещения в котором могут составить от 20 до 100 см в разных направлениях. Размеры такого компенсатора могут быть очень большими, что приведет к значительному увеличению землеотвода под строительство. Смешение опор на трубопроводе на такие величины приводит к его разрушению от собственного веса, так как длина несущего пролета может увеличиться в несколько раз. Кроме этого, воздействие, в данном случае чаще всего при больших перемещениях динамическое, передающееся через жесткие опоры, может привести к сбросу трубопровода с опор, а совпадение частоты сейсмического воздействия и собственной частоты - к явлению резонанса и разрушению трубопровода. Рекомендации СНиП 2.05.06-85* по надземной прокладке трубопровода исключают наличие участка трубопровода, проходящего под дорогой.
Задачей изобретения является обеспечение безопасности эксплуатации трубопровода при прохождении его через активную сейсмотектоническую зону.
Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности трубопровода.
Задача изобретения решена в трубопроводе, содержащем компенсационный участок, часть которого размещена в траншее, выполненной с пологими откосами, глубина траншей составляет 2,5-4 диаметра трубопровода, при этом часть трубопровода размещена в средней части слоя песчаного наполнителя, заполняющего траншею на высоту не менее двух диаметров трубопровода, а часть компенсационного участка выполнена в виде отрезка, размещенного в трубе-кожухе, внутренний диаметр которого составляет 1,2-2 диаметра трубопровода, а межтрубное пространство заполнено песчаным наполнителем.
В качестве песчаного наполнителя использован промытый речной песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнообломочную примесь.
Трубопровод может быть выполнен из металла или пластика или их комбинаций.
При таком варианте выполнения трубопровода возможна прокладка дороги над отрезком, размещенным в трубе-кожухе, поскольку отрезок имеет возможность перемещения поперек оси с учетом отдачи песка, что необходимо при нахождении этого отрезка в активной сейсмотектонической зоне.
Известен способ прокладки подземного трубопровода на неустойчивых грунтах, заключающийся в геодезическом изыскании трассы с геологическим определением границ участков с неустойчивыми грунтами, отрывке траншеи, укладке в нее металлического трубопровода, стабилизации его путем формирования профиля допустимого упругого изгиба трубопровода на переходных зонах, примыкающих к устойчивым грунтам, и засыпке траншеи (патент РФ №1551008, кл. F 16 L 1/028, 1995 г.).
Такой способ прокладки трубопровода не обеспечивает компенсацию возможных перемещений на местности с активными сейсмотектоническими зонами.
Известен также способ прокладки компенсационного участка подземного трубопровода, заключающийся в отрывке зигзагообразной траншеи, укладке в нее металлического трубопровода и засыпке траншеи (СССР, а.с. №1775576, кл. F 16 L 1/036, 1992 г.).
Однако такой трубопровод и способ его прокладки предназначены только для компенсации возникающей при эксплуатации продольной деформации путем изменения начальной стрелы прогибов за счет сжатия засыпки траншеи и не может быть использован для местности с активными сейсмотектоническими зонами.
Наиболее близким аналогом изобретения являются действующие на данный момент в России Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85* (Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997 г.), согласно п.5.37 которых "на участках пересечения трассой трубопровода активных тектонических разломов необходимо применять надземную прокладку". При этом трубопровод, установленный на опорах и выполненный обычно в виде П-образного компенсатора, должен обеспечить безопасную эксплуатацию при активизации тектонического разлома, перемещения в котором могут составить от 20 до 100 см в разных направлениях. Размеры такого компенсатора могут быть очень большими, что приведет к значительному увеличению землеотвода под строительство. Смещение опор на трубопроводе на такие величины приводит к его разрушению от собственного веса, так как длина несущего пролета может увеличиться в несколько раз. Кроме этого воздействие, в данном случае чаще всего при больших перемещениях динамическое, передающееся через жесткие опоры, может привести к сбросу трубопровода с опор, а совпадение частоты сейсмического воздействия и собственной частоты - к явлению резонанса, что приводит к разрушению трубопровода.
Задачей изобретения является обеспечение безопасности эксплуатации трубопровода при прохождении его через активную сейсмотектоническую зону.
Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности трубопровода.
Задача изобретения решена в способе прокладки компенсационного участка трубопровода на местности с активными сейсмотектоническими зонами, заключающемся в том, что проводят геодезические изыскания, по результатам которых определяют положение и размеры зоны разлома на местности по обе стороны от трассы трубопровода на расстоянии не менее 100 метров, а также возможные величины горизонтальных и вертикальных сейсмотектонических смещений, с учетом которых, а также с учетом параметров трубопровода определяют форму и размеры компенсационного участка трубопровода, после чего отрывают траншею с пологими откосами, ось которой в плане соответствует оси компенсационного участка, отсыпают на ее дно подушку из песчаного наполнителя высотой не менее 0,5 диаметра трубопровода, укладывают на нее трубопровод, после чего засыпают песчаным наполнителем до высоты над верхней образующей трубопровода не менее высоты подушки, не превышая при этом высоту траншеи.
Перед отсыпкой подушки укладывают на дно и откосы траншеи водонепроницаемый материал, края которого после засыпки песчаным наполнителем соединяют с образованием водонепроницаемой оболочки.
В качестве песчаного наполнителя используют промытый речной песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнооболочную примесь.
Верхнюю часть траншеи засыпают грунтом или песком на всю высоту.
Известна траншея для прокладки компенсационного участка подземного трубопровода, содержащая дно и откосы, которые выполнены вертикальными. В местах наибольшего горизонтального перемещения трубопровода предусмотрено увеличение ширины траншеи для компенсации возможных деформаций трубопровода (СССР, а.с. №1775576, кл. F 16 L 1/036, 1992 г.). Однако такая траншея не может быть использована для прокладки компенсационного участка трубопровода на местности с активными сейсмотектоническими зонами, поскольку предназначена только для компенсации возникающей при эксплуатации продольной деформации.
Наиболее близким аналогом изобретения являются действующие на данный момент в России Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85* (Минстрой России, ГУЛ ЦПП, 1997 г.), согласно п.5.37 которых "на участках пересечения трассой трубопровода активных тектонических разломов необходимо применять надземную прокладку". При этом трубопровод, установленный на опорах и выполненный обычно в виде П-образного компенсатора, должен обеспечить безопасную эксплуатацию при активизации тектонического разлома, перемещения в котором могут составить от 20 до 100 см в разных направлениях. Размеры такого компенсатора могут быть очень большими, что приведет к значительному увеличению землеотвода под строительство. Смещение опор на трубопроводе на такие величины приводит к его разрушению от собственного веса, так как длина несущего пролета может увеличиться в несколько раз. Кроме этого, воздействие, в данном случае чаще всего при больших перемещениях динамическое, передающееся через жесткие опоры, может привести к сбросу трубопровода с опор, а совпадение частоты сейсмического воздействия и собственной частоты - к явлению резонанса, что приводит к разрушению трубопровода.
Задачей изобретения является обеспечение безопасности эксплуатации трубопровода при прохождении его через активную сейсмотектоническую зону.
Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности трубопровода.
Задача изобретения решена в траншее, содержащей дно, ширина которого составляет 2-3 диаметра трубопровода, и откосы, которые выполнены под углом 25-45° к дну.
Расчетно-экспериментальные исследования поведения трубы в траншее в условиях возможных внешних воздействий и вызванных ими напряжений и перемещений позволили установить взаимосвязь между углами наклона откосов и сейсмобезопасностью трубопровода: при угле наклона откосов траншеи α от 25 до 45° обеспечиваются наилучшие условия для перераспределения и выравнивания напряжений, возникающих в трубе при смещениях земной коры на участках прохождения трубопровода. При этом уменьшение угла α ниже 25° нецелесообразно, поскольку существенно сокращается прирост эффекта, в то время как неоправданно возрастает требуемый объем земляных работ. При α>45° компенсационные свойства траншеи не позволяют избежать появления пластических деформаций в теле трубы, которые могут привести в дальнейшем к ее разрушению при эксплуатации или к разрыву в момент активизации разлома.
Установленная взаимосвязь между углами наклона откосов и сейсмобезопасностью трубопроводов обусловлена и шириной дна траншеи: выполнение ширины дна траншеи менее двух диаметров даже в сочетании с указанным диапазоном углов наклона откосов не обеспечивает повышения эксплуатационной надежности трубопровода, а при ширине более трех диаметров трубопровода не происходит существенного изменения технического результата.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где
на фиг.1 изображено расположение трубопровода в плане и местоположение активной сейсмотектонической зоны;
на фиг.2 - профиль трубопровода по длине компенсационного участка;
на фиг.3 - поперечное сечение траншеи компенсационного участка с расположенным в ней трубопроводом;
на фиг.4 - поперечное сечение траншеи компенсационного участка с расположенным в ней трубопроводом диаметром 300 мм.
Трубопровод ABCDEL содержит размещенный в траншее 1 компенсационный участок СDЕK, выполненный в виде плавно соединенных отводами участков CD, DE, EK трубопровода 2. Траншея 1 в зоне компенсационного участка CDEK выполнена с дном 3, пологими откосами 4, глубина Н ее составляет (2,5-4,0)D, где D - наружный диаметр трубопровода 2, а трубопровод 2 размещен в средней части слоя 5 песчаного наполнителя, заполняющего траншею 1 на высоту h не менее (2-2,5)D.
Ширина L дна 3 траншеи 1 составляет (2-3)D, а откосы 4 выполнены под углом α=25-45° к дну 3 траншеи 1. Компенсационный участок СDЕК размещен по оси траншеи 1.
Траншея 1 с указанными параметрами может быть выполнена и на участках, примыкающих к компенсационному. Слой 5 песчаного наполнителя заключен в оболочку 6 из водонепроницаемого материала. Верхняя часть траншеи 1 заполнена грунтом или песком на всю высоту (глубину H) траншеи. Компенсационный участок CDEK трубопровода 2 содержит отрезок трубопровода МК, который размещен в трубе-кожухе MN, устанавливаемом под дорогой. Внутренний диаметр трубы-кожуха составляет (1,2-2,0)D, а межтрубное пространство заполнено песчаным наполнителем. В качестве песчаного наполнителя использован промытый речной песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнообломочную примесь.
Трубопровод 2 может быть выполнен из металла, пластика или комбинации металла и пластика. Компенсационный участок СDЕК трубопровода прокладывают следующим образом. Отрывают траншею 1 с пологими откосами 4, ось которой в плане соответствует оси компенсационного участка, отсыпают на ее дно 3 подушку из песчаного наполнителя высотой t≥0,5, укладывают на нее трубопровод 2, после чего засыпают песчаным наполнителем до высоты над верхней образующей трубопровода 2 не менее t.
Для избежания попадания атмосферных осадков в песчаный наполнитель, которые могут изменить его свойства, перед отсыпкой подушки укладывают на дно 3 и откосы 4 траншеи 1 водонепроницаемый материал, края которого после засыпки песчаным наполнителем соединяют с образованием водонепроницаемой оболочки 6, после чего траншею засыпают грунтом или песком на всю высоту (глубину Н). В качестве песчаного наполнителя используют речной промытый песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнообломочную примесь.
Пример способа прокладки трубопровода на местности с активными сейсмотектоническими зонами для трубопровода диаметром D=300 мм показан на фиг.4.
При прокладке трубопровода на местности с активными сейсмотектоническими зонами проводят геодезические изыскания, по результатам которых определяют положение и размеры зоны разлома на местности по обе стороны от трассы трубопровода на расстоянии 100 м, а также возможные величины горизонтальных и вертикальных сейсмотектонических смещений. С учетом этих величин, а также с учетом геометрических и других параметров трубопровода (материала, размеров и пр.) определяют расчетным путем форму и размеры компенсационного участка трубопровода, после чего отрывают траншею с откосами в 30°, ось которой в плане соответствует оси компенсационного участка. На дно траншеи отсыпают подушку из речного промытого песка высотой 150 мм. На подушку укладывают трубопровод и засыпают песком до высоты 150 мм над верхней образующей трубопровода, обеспечивая таким образом размещение трубопровода в средней части песчаного наполнителя. После этого траншею засыпают грунтом на всю высоту.
Описанная группа изобретений позволяет осуществлять подземную прокладку трубопровода на местности с активными сейсмотектоническими зонами, поскольку обеспечивает большую эксплуатационную надежность при активизации разлома, высокую технологичность строительства и защиту от постороннего вмешательства.

Claims (10)

1. Трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, содержащий компенсационный участок, размещенный в траншее, выполненной с пологими откосами, глубина траншеи составляет 2,5-4 наружных диаметра трубопровода, при этом трубопровод размещен в средней части слоя песчаного наполнителя, заполняющего траншею на высоту не менее двух наружных диаметров трубопровода, а в качестве песчаного наполнителя использован промытый речной песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнообломочную примесь.
2. Трубопровод по п.1, отличающийся тем, что компенсационный участок трубопровода размещен по оси траншеи.
3. Трубопровод по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что слой песчаного наполнителя заключен в оболочку из водонепроницаемого материала.
4. Трубопровод по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что верхняя часть траншеи заполнена грунтом или песком на всю высоту траншеи.
5. Трубопровод по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что трубопровод выполнен из металла, или пластика, или их комбинации.
6. Трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, содержащий компенсационный участок, часть которого размещена в траншее, выполненной с пологими откосами, глубина траншеи составляет 2,5-4 наружных диаметра трубопровода, при этом эта часть трубопровода размещена в средней части слоя песчаного наполнителя, заполняющего траншею на высоту не менее двух наружных диаметров трубопровода, а часть компенсационного участка трубопровода размещена в трубе-кожухе, внутренний диаметр которого составляет 1,2-2 наружных диаметра трубопровода, а межтрубное пространство заполнено песчаным наполнителем, при этом в качестве песчаного наполнителя использован промытый речной песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнообломочную примесь.
7. Трубопровод по п.6, отличающийся тем, что трубопровод выполнен из металла, или пластика, или их комбинации.
8. Способ прокладки компенсационного участка трубопровода на местности с активными сейсмотектоническими зонами, заключающийся в том, что отрывают траншею с пологими откосами, ось которой в плане соответствует оси компенсационного участка, отсыпают на ее дно подушку из песчаного наполнителя высотой не менее 0,5 наружного диаметра трубопровода, укладывают на нее трубопровод, после чего засыпают песчаным наполнителем до высоты над верхней образующей трубопровода не менее высоты подушки, не превышая при этом высоту траншеи, а в качестве песчаного наполнителя используют промытый речной песок средней крупности или крупный, не содержащий пылеватые или глинистые фракции или крупнообломочную примесь.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что перед отсыпкой подушки укладывают на дно и откосы траншей водонепроницаемый материал, края которого после засыпки песчаным наполнителем соединяют с образованием водонепроницаемой оболочки.
10. Способ по любому из пп.8 и 9, отличающийся тем, что верхнюю часть траншеи засыпают грунтом или песком на всю высоту.
RU2001101621/06A 2001-01-19 2001-01-19 Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка RU2241889C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101621/06A RU2241889C2 (ru) 2001-01-19 2001-01-19 Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101621/06A RU2241889C2 (ru) 2001-01-19 2001-01-19 Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2241889C2 true RU2241889C2 (ru) 2004-12-10
RU2001101621A RU2001101621A (ru) 2004-12-10

Family

ID=34386946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101621/06A RU2241889C2 (ru) 2001-01-19 2001-01-19 Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2241889C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102162554A (zh) * 2011-04-12 2011-08-24 中国十九冶集团有限公司 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构
RU2447348C2 (ru) * 2010-03-25 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах
RU2509249C2 (ru) * 2012-02-27 2014-03-10 Сергей Андреевич Путивский Способ прокладки подземного трубопровода при пересечении активной сейсмотектонической зоны

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы. - М., 1985. СНиП II-A 12-69 Строительство в сейсмических районах. - 1969. ШАЛЬНОВ А.П. Строительство газовых сетей и сооружений. - М.: Стройиздат, 1980, с. 216 и 217. МОЛДАВАНОВ О.И. и др. Производственный контроль в трубопроводном строительстве. - М.: Недра, 1986, с.127-129, СНиПа II-45-75. Ч.II. Нормы проектирования. Магистральные трубопроводы. - М., 1975. СНиПа III-8-76. Земляные сооружения, основания и фундаменты. - М., 1976. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447348C2 (ru) * 2010-03-25 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах
CN102162554A (zh) * 2011-04-12 2011-08-24 中国十九冶集团有限公司 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构
CN102162554B (zh) * 2011-04-12 2013-03-06 中国十九冶集团有限公司 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构
RU2509249C2 (ru) * 2012-02-27 2014-03-10 Сергей Андреевич Путивский Способ прокладки подземного трубопровода при пересечении активной сейсмотектонической зоны

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bartlett et al. Methods of protecting buried pipelines and culverts in transportation infrastructure using EPS geofoam
US3952529A (en) Earthquake fault zone pipeline construction method and arrangement
RU2358063C1 (ru) Устройство для закрепления грунта поверхностного слоя откоса
US5800090A (en) Apparatus and method for liquefaction remediation of liquefiable soils
WO1997038172A1 (en) Apparatus and method for liquefaction remediation of liquefiable soils
US4484423A (en) Seismic shield
Harder Jr Performance of earth dams during the Loma Prieta earthquake
Moore Buried pipes and culverts
Matyas et al. Prediction of vertical earth loads on rigid pipes
RU2460926C1 (ru) Способ сооружения подземного трубопровода при пересечении участка с прогнозируемыми сосредоточенными деформациями вмещающих пород
RU2447348C2 (ru) Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах
GB1558427A (en) Laying of underground pipes
RU2241889C2 (ru) Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка
Mohri et al. Damage to agricultural facilities
CN106988350A (zh) 一种密集钻孔填砂隔振排桩防爆破震动结构
CN206815405U (zh) 一种密集钻孔填砂隔振排桩防爆破震动结构
Li et al. Pretreatment for Tunnel Karst Cave during Excavation: A Case Study of Guangxi, China
JPH01278612A (ja) 地中に埋設した線状構造物の液状化対策工法
Sonu et al. Harry Seed, liquefaction and the gravel drain
JPH02300430A (ja) 埋設管の土木施工法
CN209144808U (zh) 一种填方条件下预应力锚索受力保护装置
CN114382948B (zh) 一种崩塌区油气管道抗冲击敷设方法
Potter Effects of vehicles on buried, high-pressure pipe
RU2030672C1 (ru) Способ прокладки подземного трубопровода на участках слабонесущих грунтов
RU119836U1 (ru) Компенсационный участок подземного трубопровода

Legal Events

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

Effective date: 20070120