RU2447348C2 - Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах - Google Patents

Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах Download PDF

Info

Publication number
RU2447348C2
RU2447348C2 RU2010111591/06A RU2010111591A RU2447348C2 RU 2447348 C2 RU2447348 C2 RU 2447348C2 RU 2010111591/06 A RU2010111591/06 A RU 2010111591/06A RU 2010111591 A RU2010111591 A RU 2010111591A RU 2447348 C2 RU2447348 C2 RU 2447348C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
trench
laying
elastoplastic
elements
Prior art date
Application number
RU2010111591/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010111591A (ru
Inventor
Фаниль Мухаметович Мустафин (RU)
Фаниль Мухаметович Мустафин
Айрат Мингазович Шаммазов (RU)
Айрат Мингазович Шаммазов
Артур Ильгизович Гаскаров (RU)
Артур Ильгизович Гаскаров
Дуэньас Джони Хавиер Наваретте (RU)
Дуэньас Джони Хавиер Наваретте
Альмейда Диего Себастьян Ромеро (RU)
Альмейда Диего Себастьян Ромеро
Дмитрий Николаевич Веселов (RU)
Дмитрий Николаевич Веселов
Юрий Иосифович Спектор (RU)
Юрий Иосифович Спектор
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2010111591/06A priority Critical patent/RU2447348C2/ru
Publication of RU2010111591A publication Critical patent/RU2010111591A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2447348C2 publication Critical patent/RU2447348C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и используется при прокладке подземного трубопровода в сейсмическом районе. Способ включает подземную прокладку трубопровода в широкой траншее с пологими откосами. При этом для исключения контакта трубопровода со стенкой и дном траншеи и грунтом засыпки на внешнюю поверхность трубопровода устанавливают (обкладывают) упругопластичные элементы в виде мешков или емкостей различной геометрической формы с габаритными размерами (0.2÷1.5 м)×(0.4÷3.0 м), заполненные стружкой непрессованных стекловолокнистых материалов или пенопропиленовых, поролоновых материалов, песком или торфом. Для исключения повреждения стенки трубы или изоляции трубы от грунта засыпки предусмотрена установка на трубопровод скального листа. Далее производят засыпку траншеи щебнем. Компенсация нагрузок на трубопровод и демпфирование колебаний трубопровода достигается за счет свойств упругопластичных элементов и, как следствие, возможности свободного перемещения и деформирования трубопровода в траншее. 5 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при сооружении трубопроводов в сейсмических районах.
В практике трубопроводного строительства используются различные способы и конструктивные решения по прокладке трубопроводов в сейсмических районах. Широко применяется способ прокладки трубопроводов над поверхностью земли на свободно-подвижных опорах. Данный способ прокладки наиболее эффективен при пересечении трассой трубопровода активных тектонических разломов. К недостаткам способа относятся высокая металлоемкость и необходимость установки демпфирующих элементов.
Прототипом изобретения является способ прокладки трубопровода в сейсмических районах (Ф.М.Мустафин, Л.И.Быков, Г.Г.Васильев, А.Г.Гумеров и др. - Технология сооружения газонефтепроводов. Под ред. Г.Г.Васильева. Т.1: Учебник. - Уфа: Нефтегазовое дело, 2007. - 632 с.), включающий подземную прокладку трубопровода с разработкой траншеи с пологими откосами (уклон 1:2), устройством подсыпки из мягкого грунта толщиной не менее 200 мм, засыпкой трубопровода измельченным, несвязным грунтом (крупнозернистым песком, торфом).
Недостатком прототипа является то, что мелкий песок и торф смывается из траншеи потоками воды от ливневых дождей и весеннего паводка. Это в конечном итоге приводит к ухудшению компенсационного и демпфирующего свойств данного способа прокладки.
Задачей изобретения является компенсация поперечных и продольных нагрузок на трубопровод и демпфирование колебаний трубопровода при сейсмическом воздействии на него, повышение надежности трубопроводов, прокладываемых в сейсмических районах.
Указанная задача решается тем, что при способе прокладки трубопровода в сейсмических районах, включающем разработку траншеи с пологими откосами, прокладку трубопровода и его засыпку, согласно изобретению при прокладке трубопровода используют упругопластичные или упругодеформируемые элементы с шагом L от 0 до 10 метров. Кроме того, трубопровод дополнительно защищают скальным листом. Также упругопластичные элементы могут укладывать под трубопровод, при этом трубопровод защищают скальным листом. Для засыпки траншеи используют щебень с зернами размером 10-50 мм.
Упругопластичные элементы представляют собой мешки или емкости различной геометрической формы с габаритными размерами (0,2-1,5 м)×(0,4-3,0 м) (в зависимости от диаметра трубопровода и района строительства), заполненные стружкой непрессованных стекловолокнистых материалов или пенопропиленовых, поролоновых и других упругопластичных материалов, песком или торфом. Упругодеформируемые элементы представляют собой резинотканевые (полимерные, металлокордовые и другие) материалы, в качестве которых могут быть использованы, например, утилизированные автопокрышки.
На фиг.1 представлено поперечное сечение траншеи с упругопластичными элементами, на фиг.2 представлен продольный разрез траншеи с упругодеформируемыми элементами, на фиг.3 представлен поперечный разрез траншеи с упругодеформируемыми элементами, на фиг.4 представлен продольный разрез траншеи при прокладке на уклоне, на фиг.5 представлен поперечный разрез траншеи при прокладке на уклоне.
1 - трубопровод, 2 - скальный лист, 3 - упругопластичный элемент, 4 - упругодеформируемый элемент, 5 - грунт засыпки (щебень).
Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах заключается в следующем.
В широкую траншею с пологими откосами укладывают трубопровод 1. При этом на внешнюю поверхность трубопровода могут устанавливаться упругодеформируемые элементы 4. Упругодеформируемые элементы могут устанавливаться вплотную друг к другу по всей длине трубопровода или с шагом L. В случае установки упругодеформируемых элементов с шагом L для исключения повреждения стенки трубы и изоляции трубы от грунта засыпки дополнительно предусматривается установка на внешнюю поверхность трубопровода скального листа 2. Также для исключения контакта трубопровода со стенкой и дном траншеи и грунтом засыпки трубопровод может обкладываться со всех сторон упругопластичными элементами 3. В случае прокладки трубопровода на склоновых участках уклоном более 5° упругопластичные элементы 3 укладывают только под трубопровод. При этом для исключения повреждения стенки трубы и изоляции трубы от грунта засыпки дополнительно предусматривается установка на внешнюю поверхность трубопровода скального листа 2. Далее производят засыпку траншеи щебнем 5. При сейсмической активности за счет свойств упругопластичных и упругодеформируемых элементов происходит компенсация сил, действующих на трубопровод, и демпфирование колебаний трубопровода. В связи с этим и с отсутствием в траншее легкоразмываемых водой грунтов (мелкий песок, торф) происходит существенное повышение надежности трубопровода по сравнению с прототипом.
На фиг.1, 3, 5 величина В может достигать 4 метров, величина угла у находится в пределах 30-35°. На фиг.2 величина L может достигать 10 метров. На фиг.4 величина угла x более 5°. Величины В, у, L, x определяются в зависимости от геометрических и прочностных характеристик трубопроводов, конкретных условий прокладки.
Упругопластичные и упругодеформируемые элементы предлагаемой конструкции обладают достаточной прочностью для сопротивления действию грунта засыпки и достаточной пластичностью для свободного перемещения трубопровода во время сейсмической активности.
Благодаря отсутствию защемления трубопровода грунтом и возможности свободного перемещения и деформирования трубопровода при сейсмической активности происходит существенное уменьшение механических напряжений в стенке трубы. Благодаря отсутствию в траншее легкоразмываемых водой грунтов (мелкий песок, торф) обеспечивается стабильность компенсирующих и демпфирующих свойств данного способа прокладки. Как следствие, происходит повышение надежности данного участка трубопровода.

Claims (1)

  1. Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах, включающий разработку траншеи с пологими откосами, прокладку трубопровода и его засыпку, отличающийся тем, что при прокладке трубопровод обкладывают упругопластичными элементами с шагом L от 0 до 10 м, трубопровод дополнительно защищают скальным листом, засыпку трубопровода производят щебнем; при этом в качестве упругопластичных элементов используют мешки различной геометрической формы с габаритными размерами (0.2÷1.5 м)×(0.4÷3.0 м), заполненные стружкой непрессованных стекловолокнистых материалов или пенопропиленовых, поролоновых материалов, песком или торфом.
RU2010111591/06A 2010-03-25 2010-03-25 Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах RU2447348C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010111591/06A RU2447348C2 (ru) 2010-03-25 2010-03-25 Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010111591/06A RU2447348C2 (ru) 2010-03-25 2010-03-25 Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010111591A RU2010111591A (ru) 2011-09-27
RU2447348C2 true RU2447348C2 (ru) 2012-04-10

Family

ID=44803802

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010111591/06A RU2447348C2 (ru) 2010-03-25 2010-03-25 Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2447348C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498140C1 (ru) * 2012-08-07 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах
CN105020474A (zh) * 2015-07-28 2015-11-04 中铁城市规划设计研究院有限公司 一种管道过河加固结构
WO2016029318A1 (en) * 2014-08-27 2016-03-03 Alfa Upgrades Inc. System and method for improving deformability of buried pipelines
RU2741684C2 (ru) * 2018-10-15 2021-01-28 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ защиты подземного трубопровода от механических повреждений

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108253195A (zh) * 2018-02-26 2018-07-06 中国石油大学(北京) 埋地管道的防护装置、防护系统及防护装置的制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3952529A (en) * 1974-04-12 1976-04-27 Lefever Kenneth W Earthquake fault zone pipeline construction method and arrangement
RU2241889C2 (ru) * 2001-01-19 2004-12-10 Открытое акционерное общество "Гипротрубопровод" Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка
RU2250409C1 (ru) * 2004-06-22 2005-04-20 Мухаметдинов Харис Касьянович Способ прокладки подземного трубопровода в зонах с повышенной сейсмичностью
RU2365802C1 (ru) * 2008-05-28 2009-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ сооружения подземного трубопровода на пересечении тектонических разломов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3952529A (en) * 1974-04-12 1976-04-27 Lefever Kenneth W Earthquake fault zone pipeline construction method and arrangement
RU2241889C2 (ru) * 2001-01-19 2004-12-10 Открытое акционерное общество "Гипротрубопровод" Подземный трубопровод для местности с активными сейсмотектоническими зонами, способ прокладки его компенсационного участка
RU2250409C1 (ru) * 2004-06-22 2005-04-20 Мухаметдинов Харис Касьянович Способ прокладки подземного трубопровода в зонах с повышенной сейсмичностью
RU2365802C1 (ru) * 2008-05-28 2009-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ сооружения подземного трубопровода на пересечении тектонических разломов

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498140C1 (ru) * 2012-08-07 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах
WO2016029318A1 (en) * 2014-08-27 2016-03-03 Alfa Upgrades Inc. System and method for improving deformability of buried pipelines
US10106948B2 (en) 2014-08-27 2018-10-23 Alfa Upgrades Inc. System and method for improving deformability of buried pipelines
CN105020474A (zh) * 2015-07-28 2015-11-04 中铁城市规划设计研究院有限公司 一种管道过河加固结构
RU2741684C2 (ru) * 2018-10-15 2021-01-28 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ защиты подземного трубопровода от механических повреждений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010111591A (ru) 2011-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Saeedzadeh et al. Uplift response of buried pipelines in saturated sand deposit under earthquake loading
US3952529A (en) Earthquake fault zone pipeline construction method and arrangement
Otsubo et al. Shaking table tests on liquefaction mitigation of embedded lifelines by backfilling with recycled materials
Cubrinovski Liquefaction-Induced Damage in The2010-2011 Christchurch (New Zealand) Earthquakes
RU2447348C2 (ru) Способ прокладки трубопроводов в сейсмических районах
Otsubo et al. Shaking table tests on mitigation of liquefaction vulnerability for existing embedded lifelines
US6764250B2 (en) Method of load reduction on buried culvert using EPS block and/or geosynthetics
Mahmoud et al. Mitigation of liquefaction-induced uplift of underground structures
Su et al. Experimental investigation of the seismic response of shallow-buried subway station in liquefied soil
Ma et al. Model tests of earth pressure on buried rigid pipes and flexible pipes underneath expanded polystyrene (EPS)
RU2460926C1 (ru) Способ сооружения подземного трубопровода при пересечении участка с прогнозируемыми сосредоточенными деформациями вмещающих пород
Wang et al. Full-scale field study of using geofoam to reduce earth pressures on buried concrete culverts
US8939680B2 (en) Method and structure for in situ field repair of severed drain tile
Nokande et al. Shaking table test on mitigation of liquefaction-induced tunnel uplift by helical pile
Mohri et al. Damage to agricultural facilities
CN102162554B (zh) 矿浆管道在地震断裂带地段的敷设方法和敷设结构
Taylor et al. Seismic retrofit of George Massey tunnel
JP2012031665A (ja) 防振壁
JP2007169927A (ja) 耐震化マンホール構造及びその製造法
Towhata et al. Shaking model tests on liquefaction mitigation of embedded lifeline
RU2561362C1 (ru) Конструкция для защиты трубопроводов от ударных нагрузок
JP2015105510A (ja) 地中構造物の免震構造及び地中構造物の免震構造の構築方法
JP5314252B2 (ja) 管路の構造
US20150337987A1 (en) Method and Structure for in situ Field Repair of Severed Drain Tile
Bartlett et al. II PROTECTION OF STEEL PIPELINES FROM PERMANENT GROUND DEFORMATION USING EPS GEOFOAM

Legal Events

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

Effective date: 20130326