RU2457387C2 - Стеклопластикобетонная труба и способ ее изготовления - Google Patents

Стеклопластикобетонная труба и способ ее изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2457387C2
RU2457387C2 RU2010121449/06A RU2010121449A RU2457387C2 RU 2457387 C2 RU2457387 C2 RU 2457387C2 RU 2010121449/06 A RU2010121449/06 A RU 2010121449/06A RU 2010121449 A RU2010121449 A RU 2010121449A RU 2457387 C2 RU2457387 C2 RU 2457387C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
concrete
fiberglass
glass
winding
Prior art date
Application number
RU2010121449/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010121449A (ru
Inventor
Владимир Степанович Широков (RU)
Владимир Степанович Широков
Original Assignee
Владимир Степанович Широков
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 Владимир Степанович Широков filed Critical Владимир Степанович Широков
Priority to RU2010121449/06A priority Critical patent/RU2457387C2/ru
Publication of RU2010121449A publication Critical patent/RU2010121449A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457387C2 publication Critical patent/RU2457387C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области производства строительных материалов и изделий, к производству труб со стеклопластиковой оболочкой. Стеклопластикобетонная труба содержит бетонный цилиндр, который имеет раструбную и втулочную части по концам, армированный одинарным или двойным стальным каркасом из ненапряженной арматуры. Раструбом трубы является стеклопластиковая обечайка толщиной 10-15 мм, наматываемая на бетонный отрезок раструбного конца трубы. Для намотки используют ленты из стекловолокнистых, базальтовых нитей или стеклоткани, а связующим может быть композиция на основе эпоксидных, полиэфирных или полиуретановых смол. Способ изготовления стеклопластикобетонной трубы характеризуется изготовлением железобетонной трубы вертикальным виброформованием. Раструб трубы изготовливают намоткой на бетонную поверхность раструбной части трубы стеклопластиковой ленты на навивочном станке, куда устанавливается железобетонная труба. Также навивается оболочка из стеклоленты на всю поверхность трубы, причем навивку ленты можно осуществлять как без натяжения, так и с определенным усилием в сочетании с повышением числа навиваемых слоев или без их повышения. При использовании изобретения повышается коррозионная стойкость труб. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области производства строительных материалов и изделий, точнее к производству железобетонных труб со стеклопластиковой оболочкой.
Известны железобетонные трубы с конической формой бетонного раструба и цилиндрические трубы с раструбом из стального цилиндра, укрепленного внутри бетона тела трубы. Первый тип труб укладывают открытым способом в траншею, второй тип труб как правило, укладывают бестраншейным способом, в тоннель. Бестраншейный способ укладки труб в тоннель находит все большее распространение в силу ряда технико-экономических преимуществ по сравнению с открытым способом.
Обычным техническим решением конструкции трубы является раструбная железобетонная труба с раструбом конического типа и цилиндрического тела, армированного одинарным или двойным каркасом в зависимости от прочности трубы. Укладываются эти трубы открытым способом (А.Н.Попов,"Бетонные и железобетонные трубы", М., 1973).
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому решению является конструкция цилиндрической трубы из железобетона, раструбом которой служит стальная цилиндрическая обечайка, забетонировнная в теле трубы с одного (раструбного) конца, а другой втулочный конец выполнен по окружности ступенчатым с уменьшением диаметра на каждой ступени (фиг.1). На ступенчатую втулочную часть трубы укладываются кольцевые резиновые уплотнители, которые обжимаются стальной обечайкой, герметизируя стыковое соединение смежных труб, между которыми на клею устанавливают деревянные прокладки (фиг.2, рабочие чертежи Мосинжпроекта "Трубы для бестраншейной прокладки методом проталкивания, изготавливаемые заводом ЖБИ-4 Мосинжбетона", 2003.)
При укладке трубы продвигаются в тоннеле в продольном направлении проталкиванием домкратами через торец трубы и укладываются друг за другом в трубопровод посредством данного стыкового соединения с герметизацией резиновыми уплотнителями.
Недостатками труб с раструбом из стальной обечайки является то, что для исключения коррозии изнутри и снаружи в трубопроводах нередко приходится использовать обечайку из нержавеющей стали, что экономически невыгодно, или применять другую сталь, более дешевую, но недостаточно стойкую в агрессивных условиях. Сказанное не решает существенно проблемы коррозионной защиты трубопроводов.
Предлагаемая конструкция трубы повышенной коррозионной стойкости существенно меняет ситуацию. В своей основе такая труба состоит из бетона, армированного одинарным или двойным стальным каркасом из ненапряженной арматуры, главная особенность которой состоит в том, что раструбом у нее является стеклопластиковая обечайка толщиной 10-15 мм, наматываемая на бетонный отрезок раструбного конца трубы, причем завершается обмотка 2-4 слоями стеклопластиковой ленты всей наружной поверхности трубы, включая ее втулочный конец, обеспечивая точность его размеров (фиг.3). Положительным фактором обмотки стеклопластиковой лентой является также устранение возможных сколов бетона по концам втулочной части труб, которые зачастую происходят в трубах вследствие перекоса труб при приложении горизонтального давления и движения их в тоннеле, возможность применения меньшей прочности бетона, чем требуется проектом. Кроме того, для возможного увеличения прочности труб повышают число навиваемых слоев.
Применение взамен стальной секлопластиковой обечайки даст возможность существенно повысить коррозионную устойчивость и долговечность канализационных коллекторов, прежде всего к внешним агрессивным воздействиям. Кроме того, исключается технологическая операция изготовления стальной раструбной обечайки и ее крепление к арматурному каркасу. В процесс изготовления труб включается технология намотки стеклоленты и ее пропитки композицией связующего, основой которой является эпоксидная полиэфирная или полиуретановая смола. Этот процесс достаточно хорошо отработан, прост и отличается короткими сроками отверждения пропиточной композиции.
Для намотки можно использовать стекловолокнистые или базальтовые нити, собранные в ленту шириной 20-30 мм с одновременной пропиткой их связующим. Однако большее предпочтение вызывает полуфабрикат - стеклопластиковая лента шириной 20-40 мм, изготовляемая отдельно в виде бобин диаметром до 1-го м (выпускается для продажи), в которой пропиточная композиция отверждена не полностью. При намотке на трубу такой ленты она дополнительно смачивается пропиточной композицией и наматывается на трубу без натяжения или с небольшим усилием (до 5-20% от общего разрывного усилия). Это улучшает характер укладки слоев ленты и несколько повышает прочность трубы, поскольку обмотка лентой сама по себе увеличивает ее прочность.
Кроме стеклопластиковой ленты целесообразно использовать для обмотки труб ленту из стеклоткани шириной 4-6 см, возможно большей, с пропиткой ее вышеназванными композициями и их отверждением. Преимуществом перекрестного расположения стеклонитей в стеклоткани является повышение сопротивляемости как в продольном, так и в поперечном направлении неблагоприятным нагрузкам на стеклопластиковую оболочку труб и раструба, например, при продвижении труб внутри тоннеля во время монтажных работ.
Раструбная бетонная часть трубы по диаметру примерно на 20-30 мм меньше наружного диаметра трубы. Эта часть трубы предназначена для устройства раструбной обечайки из стеклопластика. Бетонная поверхность ее обычно выполняется круглой и гладкой, однако возможны варианты с рифленой поверхностью в продольном и поперечном направлении (фиг.4). Продольное рифление (2-й вариант) следует осуществлять углубленной полосой по длине и окружности бетонной части раструба с образованием впадин и выступов величиной до 10 мм, без острых кромок, шириной этих выступов и впадин 10-20 см. Перед навивкой раструба при продольном рифлении бетонную поверхность вручную обмазывают связующим и обматывают в один-два слоя стеклотканью с заполнением этой тканью впадин. Затем проводят навивку всего раструба.
Поперечное рифление (3-й вариант) бетонной части раструба осуществляют по диаметру с образованием впадин глубиной до 10 мм и шириной до 10 см в зависимости от ширины применяемой ленты из стеклонити или стеклоткани.
Такое исполнение поверхности бетона раструбной части трубы резко увеличивает прочность сцепления стеклопластика с бетоном и исключает возможность отрыва стеклопластикового раструба от бетона при монтаже и эксплуатации.
Эти варианты отнюдь не исключают применения навивки стеклопластикового раструба на гладкую поверхность бетона раструбной части трубы (1-й вариант), поскольку сцепление связующего в связке со стекловолокнистым материалом весьма высоко (по данным многочисленных исследований). Вполне возможно, что этот вариант изготовления стеклопластикового раструба будет главным в технологии производства.
Железобетонные трубы со стеклопластиковым раструбом изготовляются двухступенчатым способом. На первой ступени изготавливается железобетонная труба в вертикальной форме с уплотнением бетона навесными вибраторами или внутренним вибросердечником, с предварительным армированием формы каркасом, одинарным или двойным, без стальной раструбной обечайки, при этом раструбный конец формы закрепляется снизу. Изгототовленная труба, имеющая поверхность раструбной части, выбранную по фиг.4, переводится в горизонтальное положение.
На второй стадии труба горизонтально устанавливается в станок для навивки стеклопластиковой раструбной обечайки и наружной оболочки на трубу (фиг.5 и 6), закрепляется в нем, и начинается процесс намотки стеклопластика на трубу.
Железобетонная труба 5 раструбной частью закрепляется в передней бабке 1 станка при помощи подвижной пиноли 2, перемещающейся вперед-назад штурвалом управления 9. К пиноли крепится механизм вращения трубы 3 с приводом вращения 10. Втулочная часть трубы крепится в задней бабке 7 станка ручным вращением штурвала 8, перемещающегося в продольном и радиальном направлениях центратора 6, который одновременно центрирует и закрепляет трубу 5. Подвижная каретка станка 11 дистационным управлением через пульт управления 16 совершает возвратно-поступательное движение вдоль фронта закрепленной трубы, обвивая ее поверхность стеклопластиком.
Естественно, устройство навивки стеклоленты 12 закреплено на подвижной каретке станка 11,что четко видно на фиг.6. Устройство навивки в принципе состоит из корпуса 12 (то же "устройство"), натяжных барабанов 13, промежуточных валков (не указаны цифрами), бобины со стеклолентой 14, ванночки дополнительной смазки стеклоленты 15. Пройдя ванночку, стеклопластиковая лента обвивает трубу (см. разрез трубы 5 в станке), и обвивка продолжается до получения конструкции трубы по фиг.3. Процесс навивки управляется пультом 16.
Особенности конструкции механизма навивки (наличие барабанов натяжения) позволяют навивать стеклоленту без натяжения или с натяжением. Усилие натяжения ленты в принципе может колебаться в пределах 5-50% разрывного усилия ленты. Технологически и технически целесообразность натяжения ленты должна составлять 5-20% разрывного усилия. Таким образом, навивкой стеклопластиковой ленты можно варьировать прочностью труб.
Каретка, совершая возвратно-поступательное движение вдоль фронта трубы, навивает сначала стеклопластиковый раструб и затем обвивает поверхность трубы в 2-4 слоя. Это проектный вариант изготовления таких труб.
При большем числе слоев (более 4-5) труба переходит в новое качество, т.е. становится низконапорной, выдерживая давление 3-4 ати, или напорной с выдержкой внутреннего давления 5-10 ати (число слоев может доходить, вероятно, до 20-30 с толщиной навитой обечайки 10-15 мм и более).
Усилие натяжения ленты в принципе может колебаться в пределах 5-50% от разрывного усилия ленты. Технологически и технически целесообразность натяжения ленты должна составлять 5-20% разрывного усилия. Таким образом, навивкой стеклопластиковой ленты можно варьировать прочностью труб.
В конструктивном отношении навивочный станок может быть представлен в другом исполнении, например в случае применения более широкой по размерам стеклоленты (или стеклоткани) меняется конструкция механизма навивки ленты и т.п.
Краткое описание чертежей.
Фиг.1. Прототип конструкции трубы.
Фиг.2. Стыковое соединение трубы.
Фиг.3. Разрез стеклопластикобетонной трубы.
Фиг.4. Варианты бетонной поверхности раструбной части трубы.
Фиг.5. Навивочный станок, вид спереди.
Фиг.6. Навивочный станок, вид сбоку.

Claims (4)

1. Стеклопластикобетонная труба, содержащая бетонный цилиндр, который имеет раструбную и втулочную части по концам, армированный одинарным или двойным стальным каркасом из ненапряженной арматуры, отличающаяся тем, что раструбом трубы является стеклопластиковая обечайка толщиной 10-15 мм, наматываемая на бетонный отрезок раструбного конца трубы, причем для намотки используют ленты из стекловолокнистых, базальтовых нитей или стеклоткани, а связующим может быть композиция на основе эпоксидных, полиэфирных или полиуретановых смол.
2. Стеклопластикобетонная труба по п.1, отличающаяся тем, что наружная поверхность трубы, включая втулочную (ступенчатую) часть обмотана стеклопластиковой оболочкой в 2-4 слоя, возможна навивка большего числа слоев.
3. Стеклопластикобетонная труба по п.1, отличающаяся тем, что бетонная поверхность раструбной части трубы, на которую навивается раструбная обечайка, может быть гладкой, рифленой в продольном или рифленой в поперечном направлениях.
4. Способ изготовления стеклопластикобетонной трубы, характеризующийся изготовлением железобетонной трубы вертикальным виброформованием, отличающийся тем, что раструб изготовляют намоткой на бетонную поверхность раструбной части трубы стеклопластиковой ленты на навивочном станке, куда устанавливается железобетонная труба, а также навивается оболочка из стеклоленты на всю поверхность трубы, причем навивку ленты можно осуществлять как без натяжения, так и с определенным усилием, в сочетании с повышением числа навиваемых слоев или без их повышения.
RU2010121449/06A 2010-05-27 2010-05-27 Стеклопластикобетонная труба и способ ее изготовления RU2457387C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010121449/06A RU2457387C2 (ru) 2010-05-27 2010-05-27 Стеклопластикобетонная труба и способ ее изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010121449/06A RU2457387C2 (ru) 2010-05-27 2010-05-27 Стеклопластикобетонная труба и способ ее изготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010121449A RU2010121449A (ru) 2011-12-10
RU2457387C2 true RU2457387C2 (ru) 2012-07-27

Family

ID=45404969

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010121449/06A RU2457387C2 (ru) 2010-05-27 2010-05-27 Стеклопластикобетонная труба и способ ее изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457387C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725381C1 (ru) * 2019-07-15 2020-07-02 Акционерное общество "МЕТАКЛЭЙ" Стеклолента для нанесения защитного стеклопластикового покрытия на трубу, способ нанесения защитного стеклопластикового покрытия, устройство для нанесения защитного стеклопластикового покрытия и труба с защитным стеклопластиковым покрытием

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU180926A1 (ru) *
US3177902A (en) * 1957-12-11 1965-04-13 Rubenstein David Reinforced pipe and method of making
SU1250766A1 (ru) * 1985-03-11 1986-08-15 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Внипиэнергопром" Способ нанесени монолитных покрытий на теплопроводы
RU2288398C1 (ru) * 2004-07-12 2006-11-27 Сергей Николаевич Кущенко Многослойная труба и способ изготовления многослойной трубы
RU2375530C2 (ru) * 2008-02-04 2009-12-10 ОАО "Казанский научно-исследовательский институт авиационной технологии" Секция ствола мусоропровода

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU180926A1 (ru) *
US3177902A (en) * 1957-12-11 1965-04-13 Rubenstein David Reinforced pipe and method of making
SU1250766A1 (ru) * 1985-03-11 1986-08-15 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Внипиэнергопром" Способ нанесени монолитных покрытий на теплопроводы
RU2288398C1 (ru) * 2004-07-12 2006-11-27 Сергей Николаевич Кущенко Многослойная труба и способ изготовления многослойной трубы
RU2375530C2 (ru) * 2008-02-04 2009-12-10 ОАО "Казанский научно-исследовательский институт авиационной технологии" Секция ствола мусоропровода

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725381C1 (ru) * 2019-07-15 2020-07-02 Акционерное общество "МЕТАКЛЭЙ" Стеклолента для нанесения защитного стеклопластикового покрытия на трубу, способ нанесения защитного стеклопластикового покрытия, устройство для нанесения защитного стеклопластикового покрытия и труба с защитным стеклопластиковым покрытием

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010121449A (ru) 2011-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2300774T3 (es) Tubo de transporte para materiales espesos.
EP2569139B1 (en) System and method for repairing and strengthening pipe with internal helically wound tensile reinforcement
US7781040B2 (en) Flexible composite tubular assembly with high insulation properties and method for making same
US4241763A (en) Rubber hose with spiral fiber reinforcing core
US9879440B2 (en) Fiber reinforced resin polymer mortar pole
FI61827C (fi) Roerformig vaeggkonstruktion av harts och i hartset inbaeddat fyllmedel och glasfibermaterial
US3706615A (en) Composite tube and a method of producing the same using the filament winding process
JP7311956B2 (ja) 複合管
RU2457387C2 (ru) Стеклопластикобетонная труба и способ ее изготовления
US20190063642A1 (en) Onsite real-time manufacturing of long continuous jointless pipes
CN104728533A (zh) 集束连续管
KR102060285B1 (ko) 콘크리트 보강용 frp메쉬의 제조방법
KR101224114B1 (ko) 합성수지 프로파일 관
RU2451859C2 (ru) Стеклопластикобетонная агрессивостойкая труба и способ ее изготовления
CN214368172U (zh) 一种pccp管道安装新型液压内拉装置
CN206001133U (zh) 一种可盘绕式玻纤增强复合管
KR20100131868A (ko) 유리섬유직물을 이용하여 강도를 향상시킨 합성수지관의 제조방법 및 이의 제조장치와 이를 이용하여 제조된 합성수지관
CN113733598A (zh) 高强玻璃钢金属龙骨双壁复合管及连接结构及生产设备
RU210896U1 (ru) Стеклопластиковая щитовая труба для микротоннелирования, изготовленная методом непрерывной намотки армирующих наполнителей
CN204785138U (zh) 集束连续管
KR101033215B1 (ko) 복합재료 풍력 타워 및 그 제조방법
KR200305942Y1 (ko) 고강도 관
RU2804423C2 (ru) Гофрированная композитная труба и оправка для ее изготовления
CN209067957U (zh) Ud布缠绕增强复合塑料管
CN216201245U (zh) 超强无碱玻璃钢加筋供水管及其连接结构及其生产设备

Legal Events

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

Effective date: 20150528