RU2572728C2 - Способ изготовления изолированной трубы посредством использования рукава - Google Patents

Способ изготовления изолированной трубы посредством использования рукава Download PDF

Info

Publication number
RU2572728C2
RU2572728C2 RU2013104539/06A RU2013104539A RU2572728C2 RU 2572728 C2 RU2572728 C2 RU 2572728C2 RU 2013104539/06 A RU2013104539/06 A RU 2013104539/06A RU 2013104539 A RU2013104539 A RU 2013104539A RU 2572728 C2 RU2572728 C2 RU 2572728C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
insulating material
inner pipe
specified
pipe
Prior art date
Application number
RU2013104539/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013104539A (ru
Inventor
Кнуд Хьорт ЕНСЕН
Original Assignee
Логстор А/С
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 Логстор А/С filed Critical Логстор А/С
Publication of RU2013104539A publication Critical patent/RU2013104539A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572728C2 publication Critical patent/RU2572728C2/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
    • F16L59/14Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/02Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles for articles of definite length, i.e. discrete articles
    • B29C44/12Incorporating or moulding on preformed parts, e.g. inserts or reinforcements
    • B29C44/1228Joining preformed parts by the expanding material
    • B29C44/1242Joining preformed parts by the expanding material the preformed parts being concentric
    • 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
    • F16L59/14Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems
    • F16L59/143Pre-insulated pipes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2023/00Tubular articles
    • B29L2023/22Tubes or pipes, i.e. rigid
    • B29L2023/225Insulated
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4998Combined manufacture including applying or shaping of fluent material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4998Combined manufacture including applying or shaping of fluent material
    • Y10T29/49982Coating
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4998Combined manufacture including applying or shaping of fluent material
    • Y10T29/49982Coating
    • Y10T29/49984Coating and casting

Abstract

Настоящее изобретение относится к способу изготовления изолированной трубы, содержащей внутреннюю трубу, изоляционный материал и обшивку. Способ изготовления по настоящему изобретению относится, в частности, к процессу придания определенной формы изоляционному материалу на внутренней трубе, включающему этап закрытия внутренней трубы закрытым рукавом с открытыми концами и последующий ввод внутренней трубы, закрытой рукавом, в форму. После этого изоляционный материал вводят в жидком состоянии под давлением в форму между внутренней трубой и рукавом. Изоляционный материал, находящийся в жидком состоянии, после введения под давлением начнет увеличиваться в объеме и в конце концов затвердеет. Во время данных процессов рукав поджимается к внутренней стенке формы. Технический результат - повышение адгезионных свойств между изоляционным материалом и обшивкой. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
В области централизованного теплоснабжения/холодоснабжения известно изготовление изолированной трубы, которая содержит внутреннюю трубу, окруженную слоем изоляционного материала, который также покрыт обшивкой. Внутренняя труба и обшивка могут быть изготовлены из материалов на основе полимеров и из металлов. Как правило, изолированные трубы на всей их протяженности выполняют с внутренней трубой из металла, закрытопористым и/или сплошным теплоизоляционным слоем (изоляционным материалом) и обшивкой на полимерной основе.
Примеры способов изготовления изолированных труб, содержащих внутреннюю трубу, окруженную слоем изоляционного материала, который также покрыт обшивкой, можно найти в документе US 2007/0074778, в соответствии с которым изоляционный материал вводят под давлением в полость между внутренней и наружной трубами.
Известно изготовление изоляционного материала на внутренней трубе посредством использования формы. Данный способ предусматривает использование формы, как правило, состоящей из двух полуформ. Внутреннюю трубу размещают центрально внутри формы с образованием полости между наружной поверхностью внутренней трубы и внутренней стороной полуформ. Когда две полуформы будут закрыты вокруг внутренней трубы, жидкий изоляционный материал вводят под давлением в полость формы. Жидкий изоляционный материал увеличивается в объеме до тех пор, пока он не достигнет стенки полости формы, и затем затвердевает. После затвердевания полуформы открывают, и изолированная труба теперь будет готова к покрытию ее обшивкой. Как упомянуто, обшивка, как правило, образована на полимерной основе, и ее образуют экструзией на изоляционном материале.
Однако данный известный технологический процесс имеет ряд недостатков. Один недостаток состоит в том, что изоляционный материал может обладать склонностью к прилипанию к стенке полости формы. Следовательно, могут возникать трудности с открытием формы без повреждения и отрыва кусков затвердевшего изоляционного материала. Кроме того, оставшийся затвердевший изоляционный материал должен быть удален со стенки полости формы до того, как можно будет начать новый процесс формования.
Другой недостаток данного технологического процесса состоит в том, что могут возникнуть трудности с обеспечением прилипания обшивки к изоляционному материалу в достаточной степени. Данная проблема возникает как непосредственный результат известной используемой технологии формования. Необходимо, чтобы полуформы обеспечивали то, что изготовленная изолированная труба будет иметь требуемые размеры и допуски. Для сохранения данных размеров и допусков форму нельзя открывать до того, как введенный под давлением, жидкий изоляционный материал увеличится в объеме и затвердеет. Увеличивающийся в объеме изоляционный материал является липким, в то время как затвердевший изоляционный материал не обладает способностью к прилипанию. Следовательно, попытка обеспечить прилипание материала обшивки к затвердевшему изоляционному материалу очень трудно реализуема, если не невозможна. Следовательно, необходимо будет добавить адгезив на затвердевший изоляционный материал после извлечения из формы для обеспечения сцепления между затвердевшим изоляционным материалом и обшивкой.
Альтернативой способу формования с закрытой формой, описанному выше, является использование способа формования с открытой формой. Традиционно полуформы шарнирно соединены друг с другом внизу, так что форма открывается в ее верхней части симметрично относительно вертикальной оси. При использовании данного способа формования с открытой формой можно наблюдать за процессом вспенивания (увеличения в объеме) изоляционного материала и тем самым контролировать процесс вспенивания. Однако данная технология изготовления требует большой точности регулирования момента закрытия формы - главным образом для удержания увеличивающегося в объеме изоляционного материала внутри формы. Известно, что для избежания отрыва кусков изоляционного материала при открытии формы после увеличения в объеме и затвердевания изоляционного материала в форму вместе с внутренней трубой вводят кусок фольги. Кусок фольги будет размещен на внутренней стенке формы и будет простираться наружу из формы в зоне ее размыкания. После этого жидкий изоляционный материал вводят под давлением или заливают на фольгу. Известно, что независимо от того, используется фольга или нет, при применении данной технологии изготовления получают изолированные трубы разного качества, что в высшей степени нежелательно.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к способу изготовления изолированной трубы, содержащей внутреннюю трубу, изоляционный материал и обшивку. Способ изготовления по настоящему изобретению относится, в частности, к формованию изоляционного материала на внутренней трубе, при этом внутреннюю трубу покрывают закрытым рукавом, имеющим открытые концы, и затем вставляют в форму. После этого изоляционный материал вводят под давлением в жидком состоянии в форму между внутренней трубой и рукавом. Изоляционный материал, находящийся в жидком состоянии, после введения под давлением начнет увеличиваться в объеме и в конце концов затвердеет. Во время данных процессов рукав поджимается к внутренней стенке формы. Следовательно, увеличенный в объеме и затвердевший изоляционный материал, обращенный к внутренней стенке формы, будет закрыт рукавом. Дополнительные и альтернативные этапы способа изготовления по настоящему изобретению станут очевидными из формулы изобретения и сопровождающих фигур и описания.
Способ изготовления по настоящему изобретению является предпочтительным, поскольку изолированная труба может быть извлечена из формы без отрыва кусков изоляционного материала. Это обеспечивает значительное увеличение выхода продукции. Кроме того, данный способ изготовления позволяет эффективно устранить любую утечку или непроизводительную потерю изоляционного материала. Таким образом, способ изготовления по настоящему изобретению является как простым, так и надежным и гарантирует то, что однородное качество продукции будет получено для всех произведенных изолированных труб.
Кроме того, закрытый рукавом изоляционный материал обеспечивает дополнительные предпочтительные признаки процесса образования обшивки на изоляционной трубе. Таким образом, рукав гарантирует достаточное адгезионное сцепление между изоляционным материалом и обшивкой. Таким образом, качество готовой изолированной трубы будет значительно повышено за счет сцепления, которое обеспечивается между изоляционным материалом и обшивкой. Способность готовой изолированной трубы длительно сохранять изолирующие свойства может быть, например, дополнительно повышена посредством использования рукава со слоем, представляющим собой барьер для диффузии, который препятствует проникновению кислорода в изоляционный материал. Известно, что кислород в сочетании с высокими температурами ускоряет процесс старения изоляционного материала, что приводит к значительному снижению эффективности изоляции.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
В дальнейшем изобретение будет описано со ссылкой на фигуры, в которых
фиг.1 иллюстрирует изоляционную трубу по предшествующему уровню техники;
фиг.2а и 2b иллюстрируют форму, закрытую вокруг внутренней трубы, и ее поперечное сечение, при этом рукав частично размещен вокруг внутренней трубы;
фиг.3а и 3b иллюстрируют форму, закрытую вокруг внутренней трубы после увеличения в объеме и затвердевания введенного изоляционного материала.
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Фиг.1 иллюстрирует изолированную трубу 100, известную в данной области техники, содержащую внутреннюю трубу 101, окруженную слоем изоляционного материала 103, который также закрыт обшивкой 102. Внутренняя труба 101 и обшивка 102 могут быть выполнены из материалов на полимерной основе и из металлов. В контексте настоящего изобретения изолированная труба 100 выполнена с внутренней трубой 101 из металла или полимера, слоем 103 закрытопористого и сплошного теплоизоляционного материала и обшивкой 102 на полимерной основе.
Фиг.2а иллюстрирует продольное сечение формы 104, 105, закрытой вокруг внутренней трубы 101 (охватывающей по окружности внутреннюю трубу 101), при этом рукав 106 размещен вокруг внутренней трубы 101. Рукав 106 имеет трубчатую форму с открытыми концами. Его надевают поверх внутренней трубы перед вводом ее в форму 104, 105. Фиг.2b иллюстрирует поперечное сечение а-а по фиг.2. Форма содержит верхнюю полуформу 104 и нижнюю полуформу 105. Две полуформы имеют горизонтально ориентированную уплотняемую поверхность. Концевые приспособления 108 размещают на концах внутренней трубы 101 вокруг внутренней трубы 101, и рукав 106 направляют вокруг наружной окружной периферии концевого приспособления 108. Когда форма 104, 105 будет охватывать концевые приспособления 108, между формой 104, 105 и внутренней трубой 101 будет образована полость. Поверхность концевых приспособлений 108, обращенная к полости, может иметь разные геометрические характеристики в зависимости от типа изготавливаемых изолированных труб. Следовательно, поверхность концевых приспособлений 108, обращенная к полости, может быть, например, прямолинейной и вертикальной, может быть наклонной или параболической с вершиной со стороны конца внутренней трубы 101. Поверхности контакта между внутренней трубой 101, концевыми приспособлениями 108 и формой 104, 105 предпочтительно герметично закрывают перед процессом формования. Таким образом, проиллюстрированная закрытая форма 104, 105 готова к началу процесса формования, в котором изоляционный материал 103 в жидком состоянии направляют в полость, образованную внутренней трубой 101 и рукавом 106, через посредство входного элемента 110. Когда изоляционный материал 103, находящийся в жидком состоянии, поступает в данную полость, он начнет увеличиваться в объеме и позднее затвердевает. Процесс увеличения в объеме обеспечит постепенный поджим рукава 106 к внутренним стенкам формы 104, 105. Для обеспечения возможности надлежащего увеличения в объеме изоляционного материала 103, находящегося в жидком состоянии, концевые приспособления 108, а также верхняя полуформа 104 имеют вентиляционные отверстия 112, 114.
Для избежания сдавливания или повреждения рукава 106 во время манипулирования или закрытия формы 104, 105 отрицательное давление может быть создано через посредство впускного отверстия 110 или вентиляционного отверстия 112. Таким образом, рукав 106 будет плотно насажен вокруг внутренней трубы 101 и концевых приспособлений 108. Рукав 106 может быть выполнен из материалов многих разных типов и может быть, например, однослойным или многослойным. Внутренняя поверхность рукава 106 предпочтительно может быть подвергнута обработке в коронном разряде для повышения ее способности к адгезионному сцеплению с изоляционным материалом 103. Это обеспечит возможность лучшего сцепления между рукавом 106 и изоляционным материалом 103. Рукав 106 также может содержать слой, функционирующий в качестве барьера для диффузии. Кроме того, после закрытия формы вокруг внутренней трубы полость между внутренней трубой и рукавом может быть заполнена воздухом под давлением или газом, например, инертным газом.
Фиг.3а иллюстрирует продольное сечение формы 104, 105, закрытой вокруг внутренней трубы 101, после процесса формования, в котором изоляционному материалу 103 была придана определенная форма на внутренней трубе 101. Таким образом, проиллюстрированная внутренняя труба 101, покрытая затвердевшим изоляционным материалом 103, будет готова к извлечению из формы 104, 105. Как также очевидно из поперечного сечения, выполненного по линии b-b на фиг.3а и показанного на фиг.3b, рукав 106 был поджат по направлению и к внутренней стенке формы 104, 105 в результате увеличения в объеме и затвердевания изоляционного материала 103, который был введен в форму в жидком состоянии под давлением (см. фиг.3а-b). Таким образом, на данном этапе рукав 106 образует самый дальний от центра слой изолированной внутренней трубы 101. В дальнейшем изолированная внутренняя труба (101) будет готова к извлечению ее из формы 104, 105. После этого изолированная внутренняя труба 101 будет готова к покрытию ее обшивкой 102 для защиты изоляционного материала. Как описано, рукав 106 служит для обеспечения лучшего адгезионного сцепления между изоляционным слоем 103 и обшивкой, в результате чего данные два слоя (изоляционный материал 103 и обшивка 102) будут скреплены вместе.
Рукав 106 может представлять собой
- однослойную полимерную пленку, такую как полипропиленовая или полиэтиленовая;
- многослойную пленку, такую как трехслойная пленка, в которой каждый слой выполняет его собственную функцию, при этом один из данных слоев может представлять собой барьер для диффузии. Таким образом, многослойная пленка может представлять собой трехслойную пленку, в которой слой металла с двух сторон покрыт материалом на полимерной основе.
Размеры (например, диаметр, толщина) рукава 106 могут варьироваться в зависимости от типа рукава 106 (например, от материала и механических свойств), количества изоляционного материала 103, скорости его увеличения в объеме и затвердевания и давления и/или рабочих температур.
В одном варианте осуществления диаметр рукава 106 может быть меньше диаметра формы 104, 105. Это требует, чтобы эластичность рукава 106 была такой, чтобы обеспечивалась возможность растягивания рукава 106.
В одном конкретном варианте осуществления материал рукава представляет собой полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), и толщина составляет 150 микрон. Кроме того, диаметр рукава приблизительно на 2% меньше внутреннего диаметра формы.
Изоляционный материал 103, закрытый рукавом 106 из пленки/фольги, имеет ряд преимуществ, главным образом, в том, что касается образования обшивки 102 на слое 103 изоляционного материала. Следовательно, при образовании обшивки 102 на полимерной основе (например, посредством экструзии) на покрытой пленкой (рукавом 106) поверхности изоляционного материала 103 тепло от обшивки будет приводить к нагреванию и, таким образом, к созданию прочного адгезионного сцепления, и тем самым скреплению обшивки и изоляционного материала вместе.
Концевые приспособления 108 могут иметь, по меньшей мере, одно отверстие для введения под давлением и, по меньшей мере, одно вентиляционное отверстие. В альтернативном варианте осуществления рукав 106 размещают вокруг всей внутренней трубы 101 так, что рукав будет размещен между внутренней трубой 101 и концевым приспособлением 108. Затем изоляционный материал 103, находящийся в жидком состоянии, может быть введен под давлением по трубке или тому подобному с одним концом, соединенным с рукавом 106. Таким образом, изоляционный материал 103, находящийся в жидком состоянии, может быть введен под давлением в полость между внутренней трубой 101 и рукавом 106 через посредство данной трубки. Таким образом, во время процесса придания формы/формования весь изоляционный материал будет закрыт рукавом 106.
Выше был приведен пример, в котором состоящая из двух частей форма используется для формования. Кроме того, было упомянуто, что форма установлена с горизонтально ориентированной уплотняемой поверхностью. Само собой разумеется, могут быть использованы любые форма и расположение.

Claims (5)

1. Способ изготовления изолированной трубы (100), содержащей внутреннюю трубу (101), по меньшей мере, один слой изоляционного материала (103) и, по меньшей мере, один слой обшивки (102), при этом указанный способ изготовления включает формование указанного изоляционного материала на указанной внутренней трубе, при этом указанное формование включает следующие этапы:
- закрытие указанной внутренней трубы (101) рукавом (106);
- ввод указанной внутренней трубы (101), закрытой указанным рукавом (106), в форму (104, 105);
- введение изоляционного материала (103) в жидком состоянии в указанную форму (104, 105) между указанной внутренней трубой (101) и указанным рукавом (106), в результате чего указанный изоляционный материал (103), находящийся в указанном жидком состоянии, после введения начнет увеличиваться в объеме и в конце концов затвердеет;
- отделение указанной формы от указанной внутренней трубы с указанным изоляционным материалом (103) и указанным рукавом (106); и
- покрытие указанного изоляционного материала (103), закрытого рукавом, указанным, по меньшей мере, одним слоем обшивки (102), причем
способ дополнительно включает этап размещения концевого приспособления (108) с заданной геометрией на концах указанной внутренней трубы (101) перед закрытием указанной внутренней трубы (101) указанным рукавом (106).
2. Способ изготовления изолированной трубы (100) по п. 1, дополнительно включающий этап приложения отрицательного и/или положительного давления между указанной внутренней трубой (101) и указанным рукавом (106) перед вводом указанной внутренней трубы (101), закрытой рукавом (106), в указанную форму (104, 105).
3. Способ изготовления изолированной трубы (100) по пп. 1 и 2, дополнительно включающий этап заполнения между указанной внутренней трубой (101) и указанным рукавом (106) воздухом и/или газом под давлением перед введением указанного изоляционного материала (103) в жидком состоянии.
4. Способ изготовления изолированной трубы (100) по п. 1, дополнительно включающий этап закрытия всей внутренней трубы (101) указанным рукавом (106) перед размещением указанного концевого приспособления (108) на концах указанной внутренней трубы (101).
5. Способ изготовления изолированной трубы (100) по п. 4, включающий этап введения указанного изоляционного материала в жидком состоянии по трубке, соединенной с указанным рукавом (106).
RU2013104539/06A 2010-07-05 2011-06-23 Способ изготовления изолированной трубы посредством использования рукава RU2572728C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10006907.9 2010-07-05
EP10006907A EP2404733A1 (en) 2010-07-05 2010-07-05 Method for manufacturing an insulated pipe using a bag
PCT/EP2011/060560 WO2012004135A1 (en) 2010-07-05 2011-06-23 Method for manufacturing an insulated pipe using a bag

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013104539A RU2013104539A (ru) 2014-08-10
RU2572728C2 true RU2572728C2 (ru) 2016-01-20

Family

ID=43242177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013104539/06A RU2572728C2 (ru) 2010-07-05 2011-06-23 Способ изготовления изолированной трубы посредством использования рукава

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9377151B2 (ru)
EP (2) EP2404733A1 (ru)
CN (1) CN103025499B (ru)
AU (1) AU2011275973B2 (ru)
CA (1) CA2804364C (ru)
DK (1) DK2590792T3 (ru)
ES (1) ES2487915T3 (ru)
MX (1) MX2013000075A (ru)
NZ (1) NZ604806A (ru)
PL (1) PL2590792T3 (ru)
RU (1) RU2572728C2 (ru)
WO (1) WO2012004135A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622776C2 (ru) * 2013-12-24 2017-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Смит-Ярцево" Способ изготовления изолированных труб и фасонных изделий для трубопроводов
WO2015130188A1 (ru) * 2014-02-28 2015-09-03 Общество С Ограниченной Ответственностью "Смит-Ярцево" Теплоизолированная труба и участок трубопровода с гидрозащитой по наружной поверхности и по торцам
CN104976441A (zh) * 2014-04-02 2015-10-14 广新海事重工股份有限公司 一种通风管及其制造方法
CH710028A1 (de) 2014-08-27 2016-02-29 Brugg Rohr Ag Holding Gehäuseanordnung für eine Rohrverbindung sowie Verfahren und Dichtung zum Schutz von Rohrverbindungen.
CN104309048B (zh) * 2014-09-12 2017-04-05 北京豪特耐管道设备有限公司 一种使用薄膜制造绝热管道的方法
CN104260270A (zh) * 2014-09-12 2015-01-07 北京豪特耐管道设备有限公司 一种绝热管道绝热层的成型模具
CN104290234A (zh) * 2014-09-12 2015-01-21 北京豪特耐管道设备有限公司 一种绝热管道的制造方法
EP3247951A4 (en) * 2014-12-23 2018-09-12 BetterPipe Finland Oy Method for forming an insulated air duct and an insulated air duct
US10357907B2 (en) 2016-06-08 2019-07-23 Bayou Holdco, Inc. System and method for applying moldable material to a pipe by injecting moldable material from a movable support
US10960588B2 (en) 2016-06-08 2021-03-30 Bayou Holdco, Inc. System and method for applying moldable material to a pipe
DK3369681T3 (da) 2017-03-03 2021-03-15 Cambridge Int Inc Fremføringsbånd med direkte randdrev
US11053081B2 (en) 2019-05-08 2021-07-06 Cambridge International, Inc. Direct drive spiral conveyor belt systems and methods
US11305938B2 (en) 2019-08-29 2022-04-19 Cambridge International, Inc. Active direct drive spiral conveyor belt systems and methods
CN113733448B (zh) * 2021-09-02 2023-03-28 芜湖达锦新材料科技有限公司 改性高分子聚乙烯材料空调用阻燃效果的保温管制作方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2344930C2 (ru) * 2003-12-18 2009-01-27 Сокотерм С.П.А. Способ изготовления теплоизоляционных трубопроводов и теплоизоляционные трубопроводы для транспортировки горячих или холодных текучих сред
EP2060843A2 (de) * 2007-11-14 2009-05-20 Jarus GmbH Wärmeisoliertes Leitungsrohr und Verfahren zu dessen Herstellung

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3359351A (en) * 1965-10-18 1967-12-19 Richard B Bender Method of applying insulation coating for pipe
DE2019081A1 (de) * 1970-04-21 1971-11-11 Kabel Metallwerke Ghh Thermisch isoliertes Leitungsrohr
US3705221A (en) * 1970-09-14 1972-12-05 Plaskolite Inc Method of foam pipe insulation with coating of deficient area at top of pipe after mold removal
US4581804A (en) * 1975-09-12 1986-04-15 Ameron, Inc. Method for making insulated pipe
US4022248A (en) * 1975-09-24 1977-05-10 Owens-Corning Fiberglas Corporation Pipe having insulating material and cover and having two strips of self-sealing adhesive material
JPS5624289A (en) * 1979-07-31 1981-03-07 Furukawa Electric Co Ltd Adiabatic pipe and its manufacture
US4307053A (en) * 1980-08-18 1981-12-22 Owens-Corning Fiberglas Corporation Method and apparatus for processing compressible material
DE3843375A1 (de) * 1988-12-23 1990-06-28 Buderus Heiztechnik Gmbh Verfahren zum umschaeumen eines behaelters
US5131688A (en) * 1990-12-28 1992-07-21 Coupling Systems, Inc. Pipe insulator and method for making same
IT1294136B1 (it) * 1997-06-24 1999-03-22 Flavio Selan Elemento di contenimento di materiali espansi impiegati per la coibentazione di pareti, particolarmente di frigoriferi
US7824595B2 (en) * 2004-08-13 2010-11-02 Perma-Pipe, Inc. Method and system for cast molding a fluid conduit
US20060272727A1 (en) 2005-06-06 2006-12-07 Dinon John L Insulated pipe and method for preparing same
DE102006014235A1 (de) * 2006-03-28 2007-10-04 Brugg Rohr Ag, Holding Mantel für wärmeisolierte Leitungsrohre
CA2673281C (en) * 2006-12-11 2012-07-10 Single Buoy Moorings Inc. Cryogenic transfer hose having a fibrous insulating layer and method of constructing such a transfer hose
FR2937398B1 (fr) * 2008-10-20 2010-12-17 Majus Ltd Installation et procede de fabrication en continu d'un tube ou d'un cable isole thermiquement ou electriquement, tube ou cable ainsi obtenu et application a la realisation de tuyaux double enveloppe

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2344930C2 (ru) * 2003-12-18 2009-01-27 Сокотерм С.П.А. Способ изготовления теплоизоляционных трубопроводов и теплоизоляционные трубопроводы для транспортировки горячих или холодных текучих сред
EP2060843A2 (de) * 2007-11-14 2009-05-20 Jarus GmbH Wärmeisoliertes Leitungsrohr und Verfahren zu dessen Herstellung

Also Published As

Publication number Publication date
CA2804364A1 (en) 2012-01-12
AU2011275973A1 (en) 2013-01-31
EP2404733A1 (en) 2012-01-11
EP2590792A1 (en) 2013-05-15
EP2590792B1 (en) 2014-05-14
ES2487915T3 (es) 2014-08-25
CN103025499A (zh) 2013-04-03
US20130185923A1 (en) 2013-07-25
US9377151B2 (en) 2016-06-28
MX2013000075A (es) 2013-04-24
AU2011275973B2 (en) 2014-05-22
CN103025499B (zh) 2015-11-25
WO2012004135A1 (en) 2012-01-12
RU2013104539A (ru) 2014-08-10
NZ604806A (en) 2013-11-29
CA2804364C (en) 2018-06-19
DK2590792T3 (da) 2014-07-07
PL2590792T3 (pl) 2014-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2572728C2 (ru) Способ изготовления изолированной трубы посредством использования рукава
RU2618725C2 (ru) Способ заполнения разрыва в покрытии трубопровода с нанесенным покрытием, предпочтительно термоизоляционным покрытием
BR112016011182B1 (pt) método e sistema para revestir uma junta de campo de uma tubulação e instalação de produção de tubulação
JPH11201382A (ja) 断熱層付き管継手およびその製造方法
JP2005271551A (ja) レジントランスファモールディング成形方法および成形装置
JPS6362971B2 (ru)
JP2005125757A (ja) チューブ樹脂継手の製造方法及びその製造方法により製造されたチューブ樹脂継手
JP2008032220A (ja) 熱膨張目地付耐火二層管継手の製造方法
JP5133150B2 (ja) 管継ぎ手およびその製造方法
JP5370825B2 (ja) 型内被覆成形方法。
JP2011174621A (ja) 熱膨張目地付耐火二層管継手の製造方法
JPS60183130A (ja) Frp継手の成形方法
JPH07264743A (ja) ワイヤハーネスのスプライス方法および構造
KR101306855B1 (ko) 플라스틱 용착용 금형과 이것의 제조 방법
JPH07112449A (ja) ライニング管の製造方法
RU2190796C2 (ru) Способ изготовления полиэтиленовой трубы
CN102022600A (zh) 具有加强肋的塑料排水管的连接方法及其形成的管接头
JPH01286713A (ja) プラスチックケーブルの接続部とその製法
JPH1032911A (ja) ブロックモールドジョイント用補強絶縁体の製造方法および電力ケーブルの接続方法
JPH1038175A (ja) 電気融着式管継手およびその製造方法
JPH1016007A (ja) 電気融着継手の製造方法
JPH11250751A (ja) 複合碍子の成形方法
JPS59371B2 (ja) 回転体の製造装置
JP2001277244A (ja) ゴム架橋製品の製造方法
JPH03199035A (ja) 曲がりホースの製造方法