RU2715807C1 - Конструкция многокомпонентной трубы - Google Patents

Конструкция многокомпонентной трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2715807C1
RU2715807C1 RU2019127777A RU2019127777A RU2715807C1 RU 2715807 C1 RU2715807 C1 RU 2715807C1 RU 2019127777 A RU2019127777 A RU 2019127777A RU 2019127777 A RU2019127777 A RU 2019127777A RU 2715807 C1 RU2715807 C1 RU 2715807C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
composite concrete
concrete layer
construction
multicomponent
Prior art date
Application number
RU2019127777A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Иванович Шапорин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «БТ СВАП»
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 Общество с ограниченной ответственностью «БТ СВАП» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «БТ СВАП»
Priority to RU2019127777A priority Critical patent/RU2715807C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2715807C1 publication Critical patent/RU2715807C1/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
    • F16L9/00Rigid pipes
    • F16L9/14Compound tubes, i.e. made of materials not wholly covered by any one of the preceding groups

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Конструкция многокомпонентной трубы состоит, по меньшей мере, из двух концентрично расположенных компонентов. Первый компонент является внутренним проводящим полимерным герметичным слоем, а второй компонент является внешним композитным бетонным слоем. Причем концы внутреннего проводящего полимерного слоя выступают из внешнего композитного бетонного слоя с обеих сторон многослойной трубы, а внешний композитный бетонный слой снабжен армирующим каркасом, выполненным из арматурных стержней, расположенных продольно и концентрично оси многослойной трубы и соединенных между собой. Продольные арматурные стержни выступают за торцы композитного бетонного слоя. Внешний композитный бетонный слой может быть сформирован методом закачки бетонной смеси под давлением в опалубку. Внутри композитного бетонного слоя могут быть расположены элементы системы контроля, мониторинга и связи, а также кабель-каналы. 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводной технике, а именно к трубам с композитным бетонным покрытием с повышенными защитными свойствами, предназначенных как для транспортировки агрессивных продуктов, так и для прокладки высоковольтных кабелей и кабелей связи, в частности, при строительстве трубопроводов и систем коммуникации, в том числе с использованием метода протаскивания.
Известны конструкции труб с внешним слоем, выполненным из бетона. При этом бетонный слой несет как защитную, так и балластную функцию.
В качестве внутреннего проводящего слоя в таких трубах используются металлические трубы. Внешнюю поверхность проводящих металлических труб покрывают различными антикоррозионным покрытиями. Однако проводящие металлические трубы испытывают большие коррозионные воздействия при транспортировке, например, агрессивной сырой нефти. В результате коррозии стальные проводящие трубы изнутри быстро изнашиваются.
Для продления срока службы используют внутренний слой из полимерных материалов.
Например, в патенте РФ на полезную модель №61006, приор. 20.10.2006, опубл. 10.02.2007, описана труба в гидрозащитной оболочке, состоящая из центральной трубы, гидрозащитной спиральновитой оболочки из тонколистовой оцинкованной стальной ленты, центрирующих колец, формирующих кольцевой зазор между наружным слоем трубы и внутренним слоем спиральновитой оболочки. При этом центральная труба является полиэтиленовой. На наружной поверхности гидрозащитной оболочки имеется слой из полиэтилена. Кольцевой зазор заполнен цементосодержащим балластным материалом. Недостатком предложенного решения является сложности, возникающие при соединении труб предложенной конструкции между собой. Стыки труб сложно выполнить гарантированно прочными.
В патенте Китая CN107676551, приор. 22.09.2017, выбранным в качестве прототипа, описана коррозионностойкая, свободно деформируемая пластиковая труба для транспортировки сырой нефти с высокой коррозионной активностью или рафинированного масла, содержащего серу или другие кислотные вещества, со слоем композитного материала на наружном слое и между композитной трубой и стальной трубой. Для изготовления трубы заливают бетонную часть трубы, причем бетонную трубу изготавливают из фибробетона, смешанного с коротким стекловолокном. При этом на каждом конце секции трубы установлены соединительное кольцо и множество трапециевидных пластин, предназначенные для соединения каждой трубы.
Основным недостатком решения, предложенного в прототипе, является выступающие ребра, образуемые соединительным кольцом и множеством трапециевидных пластин. Выступающие ребра делают невозможным использование метода протаскивая, применяемого при строительстве трубопроводов, например, на подводных переходах, морских шельфах, в обводненной или заболоченной местности.
Задачей, решаемой настоящим изобретением, является создание конструкции трубы, имеющей повышенные антикоррозионные и электрозащитные показатели, для использования ее при транспортировке сырой нефти, нефтепродуктов или иных продуктов с высокой коррозионной активностью, содержащих серу или другие активные вещества, а также применение компонентной трубы в качестве надежной защитной оболочки систем энергообеспечения, связи и средств коммуникации.
Техническим результатом, достигаемым при реализации настоящего изобретения, является создание конструкции трубы с повышенными защитными свойствами, предназначенной для использования метода протаскивания при строительстве трубопроводных систем и систем энергообеспечения, связи и средств коммуникации.
Задача решается, а технический результат достигается тем, что конструкция многокомпонентной трубы, состоит, по меньшей мере, из двух концентрично расположенных компонентов. Первый компонент является внутренним проводящим полимерным герметичным слоем, а вторым компонентом является внешний композитный бетонный слой. При этом концы внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя выступают из внешнего композитного бетонного слоя с обеих сторон многослойной трубы. Внешний композитный бетонный слой снабжен армирующим каркасом, выполненным из арматурных стержней, расположенных продольно и концентрично оси многослойной трубы. Арматурные стержни соединены между собой, причем продольные арматурные стержни выступают за торцы композитного бетонного слоя.
Предпочтительно, чтобы внешний композитный бетонный слой был сформирован методом закачки бетонной смеси под давлением в опалубку. При этом может использоваться как съемная, так и несъемная опалубка. Также внешний композитный бетонный слой может быть сформирован методом торкретирования или, например, методом намотки c армирующей сеткой.
Возможно, чтобы внутри композитного бетонного слоя были расположены элементы системы контроля, мониторинга и связи.
Также внутри композитного бетонного слоя могут быть расположены кабель-каналы.
Предпочтительно, чтобы внешняя поверхность внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя была выполнена с выступами.
В частном случае выступы могут быть выполнены спиральной намоткой нитевидного материала.
В частном случае выступы могут быть выполнены накаткой или гофрой непосредственно на поверхности внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя.
В частном случае выступы могут быть выполнены в виде наклеенных на поверхность внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя выступающих элементов различной конфигурации.
Предпочтительно, чтобы для армирования композитного бетонного слоя дополнительно была использована фибра.
В частном случае поверх всей конструкции на композитный бетонный слой может быть нанесен слой термоизолирующего материала.
То, что конструкция многокомпонентной трубы, состоит, по меньшей мере, из двух концентрично расположенных компонентов, первый из которых является внутренним проводящим полимерным герметичным слоем, который избавлен от коррозии при транспортировке например, сырой нефти с высокой коррозионной активностью или нефтепродуктов, содержащих серу или другие вещества с аналогичными свойствами, а также является компонентом с высокими электроизоляционными свойствами, при этом второй компонент является внешним композитным бетонным слоем с повышенными прочностными характеристиками позволяет получить трубу с повышенными защитными свойствами.
При этом то, что концы внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя выступают из внешнего композитного бетонного слоя с обеих сторон многокомпонентных труб, позволяет легко их стыковать. Выступы дают необходимый доступ к торцам внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя. Создается конструктивная возможность использования при стыке внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя двух соседних многокомпонентных труб таких технологий, как склеивание или сварка. Также возможно применение цилиндрической термоусадочной муфты, предварительно одетой на один из выступающих концов внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя, либо муфты из термоусадочной ленты с внутренним адгезионным слоем.
Выполнение внешнего композитного бетонного слоя с армирующим каркасом из арматурных стержней, расположенных продольно и концентрично оси многокомпонентной трубы и соединенных между собой, позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики трубы, например, прочность на изгиб, удар. Для создания прочного каркаса многокомпонентной трубы арматурные стержни могут быть соединены как сваркой, так и связаны.
То, что продольные арматурные стержни выступают за торцы композитного бетонного слоя, позволяет легко соединять арматурные стержни двух соседних многокомпонентных труб между собой и установить дополнительную концентричную арматуру. Такое конструктивное решение позволяет надежно соединять соседние многокомпонентные трубы, что дает возможность иметь равнопрочный трубопровод и использовать метод протаскивания при строительстве трубопроводных систем. При протаскивании трубопровода основное усилие прилагается к композитному бетонному слою, который имеет общий арматурный каркас, образуемый в результате соединения арматурных стержней двух соседних многокомпонентных труб между собой.
Формирование внешнего композитного бетонного слоя методом закачки бетонной смеси под давлением в опалубку позволяет создать сплошную цилиндрическую ровную поверхность трубопровода, что также способствует применению метода протаскивания при строительстве трубопровода. Следует обратить внимание, что опалубка может быть выполнена как съемной, так и несъемной в виде оболочки. Также внешний композитный бетонный слой может быть сформирован методом торкретирования или намоткой c армирующей сеткой.
Выполнение внешней поверхности внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя с выступами позволяет усилить его сцепление с внешним композитным бетонным слоем, что препятствует взаимному сдвигу этих слоев. Это конструктивное решение также направлено на достижение технического результата, а именно, дает возможность использования метода протаскивания при строительстве трубопроводов.
Выступы на внешней поверхности внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя могут быть выполнены разными способами. Например, выступы могут быть выполнены спиральной намоткой нитевидного материала. Также выступы могут быть выполнены накаткой непосредственно на внешней поверхности внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя. Другим вариантом выполнения выступов могут быть наклеенные или напаяны на внешнюю поверхность внутреннего проводящего полимерного слоя выступающих элементов различной конфигурации, а также конструкция может быть гофрированной, ровной и использоваться без выступов и накаток.
Предпочтительно, чтобы для армирования композитного бетонного слоя дополнительно была использована фибра. Использование фибры, равномерно армирующей бетон во всех плоскостях, повышающей марку бетона, прочность, ударостойкость и снижающей образование усадочных трещин, также направлено на повышение возможности использования предлагаемой конструкции многокомпонентной трубы при строительстве трубопровода методом протаскивания.
В последующем заявляемое изобретение поясняется подробным описанием конкретных, но не ограничивающих настоящее решение, примерами его выполнения и прилагаемыми чертежами, на которых:
фиг. 1 - показан продольный разрез варианта конструкции многокомпонентной трубы;
фиг. 2 - показан поперечный разрез варианта конструкции многокомпонентной трубы;
фиг. 3 - показан пример одного из возможных вариантов внешних элементов, наклеенных на поверхность проводящего герметичного полимерного слоя многокомпонентной трубы;
фиг. 4 - показан пример другого варианта внешних элементов, наклеенных на поверхность проводящего полимерного герметичного слоя;
фиг. 5 - показан вариант накатки/гофры на поверхности проводящего полимерного герметичного слоя.
Конструкция многокомпонентной трубы представлена на фиг.1 и фиг.2.
Конструкция состоит из двух концентрично расположенных компонентов.
Первым из компонентов является внутренний проводящий полимерный герметичный слой 1. Вторым компонентом является внешний композитный бетонный слой 2.
Концы внутреннего проводящего полимерного герметичного слоя 1 выступают из внешнего композитного бетонного слоя 2 с обеих сторон многокомпонентной трубы, как это показано на фиг. 1.
Внешний композитный бетонный слой 2 снабжен армирующим каркасом. Армирующий каркас выполнен из продольных арматурных стержней 3 и поперечной концентрично навитой арматуры 4 (см. фиг.1,2).
Поперечная арматура 4 расположена концентрично оси многокомпонентной трубы. Для концентричного расположения поперечной арматуры 4 применяют центраторы, которые закрепляют на внутреннем проводящем полимерном герметичном слое 1 перед нанесением внешнего композитного бетонного слоя 2. Закрепление возможно производить, например, приклеиванием. Центраторы на чертежах не показаны. Также возможно использование любого другого крепления армирующего каркаса перед нанесением внешнего композитного бетонного слоя 2.
Продольные арматурные стержни 3 и поперечная арматура 4 соединены между собой. Соединение продольных арматурных стержней 3 и поперечной арматуры 4 в конкретном случае выполнены сваркой. Возможно выполнять их соединение вязкой или пайкой.
Продольные арматурные стержни 3 выступают за торцы композитного бетонного слоя 2, как это показано на фиг. 1, что позволяет при строительстве трубопровода из описываемой многокомпонентной трубы создать прочный силовой арматурный каркас на всем протяжении строящегося трубопровода. Скрепление между собой выступающих продольных арматурных стержней 3 соседних многокомпонентных труб возможно производить различными способам, например, сваркой или пайкой.
На фиг.1 и 2 также показан вариант исполнения многокомпонентной трубы с внешней несъемной цилиндрической опалубкой 5, которую применяют при изготовлении трубы методом закачки бетонного раствора под давлением.
На фиг.1 и 2 показаны примеры расположения кабель-каналов 6 внутри композитного бетонного слоя 2. Однако таких кабель-каналов 6 может быть исполнено различное количество. Также места расположения кабель-каналов 6 в композитном бетонном слое 2 может быть различным.
Также внутри композитного бетонного слоя 2 могут быть расположены элементы системы контроля, мониторинга и связи. Расположение этих элементов также может быть различно в зависимости от их назначения, поэтому они на чертежах не показаны.
Для соединения внутренних проводящих полимерных герметичных слоев 1 соседних многокомпонентных труб возможно использование, например, таких методов как механическое соединение, соединение сваркой или соединение склеиванием.
Для предотвращения сдвига между внутренним проводящим полимерным герметичным слоем 1 и внешним композитным бетонным слоем 2 возможно использование нанесённых элементов или накатки.
Так, например, на фиг. 3-5 показаны примеры возможных, но не исчерпывающих, вариантов исполнения внешних поверхностей проводящих полимерных герметичных слоев 1.
На фиг. 3 показаны наклеиваемые на внешнюю поверхность проводящих полимерных герметичных слоев 1 выступающие элементы 7. Следует отметить, что также в качестве наклеиваемых выступающих элементов 7 возможно, например, использование центраторов, основным конструкционным предназначением которых, как было написано выше, является концентричное расположение поперечной арматуры 4.
На фиг. 4 показан еще один из вариантов нанесения выступающих элементов 8. В качестве выступающих элементов 8 в приведенном варианте использован нитевидный материал, нанесенный спиральной намоткой.
На фиг. 5 схематично показан вариант выполнения выступающих элементов проводящего полимерного герметичного слоя 1 путем формирования гофры или накатки 9 при производстве проводящего герметичного полимерного герметичного слоя 1.
Нанесённые конструктивные элементы или, например, накатка 9 повышают сопротивление межслойному сдвигу между внутренним проводящим полимерным герметичного слоем 1 и внешним композитным бетонным слоем 2 в самой конструкции многокомпонентных труб. Это важно в случае использования многокомпонентных труб при прокладке трубопровода методом протаскивания, как, например, в траншее, так и методом горизонтального направленного бурения.
Внешний композитный бетонный слой 2 может наноситься несколькими способами. Так, например, внешний композитный бетонный слой 2 может наноситься методом торкретирования на внутренний проводящий полимерный герметичный слой 1 после установки армирующего каркаса 3.
Предпочтительно нанесение композитного бетонного слоя 2 производить методом закачки бетонного раствора в цилиндрическую опалубку 5, в которой расположен внутренний проводящий полимерный герметичного слой 1 с установленным на нем армирующим каркасом 3, и расположенными, при необходимости, кабель-каналами 6, элементами системы контроля, мониторинга и связи трубопроводной системы. При этом цилиндрическая опалубка 5 может быть выполнена как съемной, так и несъемной, например, как это показано на фиг.1 и 2.
Оптимально, чтобы при изготовлении композитного бетонного слоя 2 была использована фибра, например, содержащая полипропиленовые, стеклянные или базальтовые волокна, что позволяет улучшить качественные свойства композитного бетонного слоя 2.
Также, как вариант исполнения многокомпонентной трубы, возможно нанесение дополнительного теплоизолирующего слоя, размещенного, например, поверх композитного бетонного слоя 2. Этот вариант исполнения на чертежах не показан.
Таким образом, многокомпонентная труба, изготовленная согласно изобретению, снабжена внутренним проводящим полимерным герметичным слоем 1, что позволяет транспортировать по трубопроводу едкие и агрессивные вещества без ущерба для всего трубопровода и увеличить сроки его эксплуатации. Трубопроводы, собранные из многокомпонентных труб с внутренним проводящим полимерным герметичным слоем 1, нуждаются в ремонте гораздо реже, чем конструкции, созданные из типовых изделий.
Кроме того, внутренний полимерный герметичный слой 1 многокомпонентной трубы, имеющий высокие электроизоляционные свойства, позволяет применять многокомпонентную трубу в качестве надежной защитой оболочки для систем энергообеспечения, связи и средств коммуникации.
Предлагаемое изобретение позволяет достичь указанный технический результат. А именно, наличие в конструкции многокомпонентной трубы армирующего каркаса, который непрерывно размещен во всем трубопроводе, выполняемым из предложенных в изобретении многокомпонентных труб, и отсутствие сдвига между внутренним проводящим полимерным герметичным слоем 1 и внешним композитным бетонным слоем 2 обеспеченным за счет использования нанесённых элементов, гофры или накатки, позволяет применять конструкцию многокомпонентной трубы при использовании метода протаскивания при строительстве трубопроводов.

Claims (12)

1. Конструкция многокомпонентной трубы, состоящая, по меньшей мере, из двух концентрично расположенных компонентов, первым компонентом является внутренний проводящий полимерный герметичный слой, а вторым компонентом является внешний композитный бетонный слой, отличающаяся тем, что концы внутреннего проводящего полимерного слоя выступают из внешнего композитного бетонного слоя с обеих сторон многокомпонентной трубы, а внешний композитный бетонный слой снабжен армирующим каркасом, выполненным из арматурных стержней, расположенных продольно и концентрично оси многослойной трубы и соединенных между собой, причем продольные арматурные стержни выступают за торцы композитного бетонного слоя.
2. Конструкция многокомпонентной трубы по п.1, отличающаяся тем, что внешний композитный бетонный слой сформирован методом закачки бетонной смеси под давлением в съемную опалубку.
3. Конструкция многокомпонентной трубы по п.2, отличающаяся тем, что опалубка выполнена несъемной в виде оболочки.
4. Конструкция многокомпонентной трубы по п.1, отличающаяся тем, что внешний композитный бетонный слой сформирован методом торкретирования.
5. Конструкция многокомпонентной трубы по п.1, отличающаяся тем, что внутри композитного бетонного слоя расположены элементы системы контроля, мониторинга и связи.
6. Конструкция многокомпонентной трубы по п.1, отличающаяся тем, что внутри композитного бетонного слоя расположены кабель-каналы.
7. Конструкция многокомпонентной трубы по п.1, отличающаяся тем, что внешняя поверхность внутреннего проводящего полимерного слоя выполнена с выступами.
8. Конструкция многокомпонентной трубы по п.7, отличающаяся тем, что выступы на внешней поверхности внутреннего проводящего полимерного слоя выполнены спиральной намоткой нитевидного материала.
9. Конструкция многокомпонентной трубы по п.7, отличающаяся тем, что выступы на внешней поверхности внутреннего проводящего полимерного слоя выполнены с накаткой или гофрированы.
10. Конструкция многокомпонентной трубы по п.7, отличающаяся тем, что выступы на внешней поверхности внутреннего проводящего полимерного слоя выполнены в виде наклеенных элементов различной конфигурации.
11. Конструкция многокомпонентной трубы по п.1, отличающаяся тем, что для армирования композитного бетонного слоя дополнительно использована фибра.
12. Конструкция многокомпонентной трубы по п.1, отличающаяся тем, что поверх композитного бетонного слоя может быть нанесен слой термоизолирующего материала.
RU2019127777A 2019-09-03 2019-09-03 Конструкция многокомпонентной трубы RU2715807C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127777A RU2715807C1 (ru) 2019-09-03 2019-09-03 Конструкция многокомпонентной трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127777A RU2715807C1 (ru) 2019-09-03 2019-09-03 Конструкция многокомпонентной трубы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2715807C1 true RU2715807C1 (ru) 2020-03-03

Family

ID=69768337

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019127777A RU2715807C1 (ru) 2019-09-03 2019-09-03 Конструкция многокомпонентной трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2715807C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU93487U1 (ru) * 2009-11-11 2010-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Балластные трубопроводы СВАП" Труба с балластным покрытием
US20150323104A1 (en) * 2014-05-12 2015-11-12 Hawkeye Concrete Products Co. Reinforced concrete pipe
CN107676551A (zh) * 2017-09-22 2018-02-09 中国石油大学(北京) 一种新型碳纤复材‑混凝土‑钢双壁组合海底油气输送管
RU2647257C2 (ru) * 2016-06-17 2018-03-15 Общество с ограниченной ответственностью "СВАП ИНЖИНИРИНГ" Способ производства обетонированной трубы с кабель-каналом
RU2679583C1 (ru) * 2018-03-16 2019-02-11 Общество С Ограниченной Ответственностью "Бт Свап" Способ изготовления трубы с кабель-каналом и сплошным бетонным покрытием и труба с кабель-каналом (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU93487U1 (ru) * 2009-11-11 2010-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Балластные трубопроводы СВАП" Труба с балластным покрытием
US20150323104A1 (en) * 2014-05-12 2015-11-12 Hawkeye Concrete Products Co. Reinforced concrete pipe
RU2647257C2 (ru) * 2016-06-17 2018-03-15 Общество с ограниченной ответственностью "СВАП ИНЖИНИРИНГ" Способ производства обетонированной трубы с кабель-каналом
CN107676551A (zh) * 2017-09-22 2018-02-09 中国石油大学(北京) 一种新型碳纤复材‑混凝土‑钢双壁组合海底油气输送管
RU2679583C1 (ru) * 2018-03-16 2019-02-11 Общество С Ограниченной Ответственностью "Бт Свап" Способ изготовления трубы с кабель-каналом и сплошным бетонным покрытием и труба с кабель-каналом (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101150352B1 (ko) 새들 구조체와 긴장용 케이블
CN103090125B (zh) 一种复合软管抗压铠装层
RU2616681C1 (ru) Способ производства обетонированной трубы с кабель-каналом
RU2715807C1 (ru) Конструкция многокомпонентной трубы
CN104698556B (zh) 一种adss光纤光缆及其成型方法
WO2018076499A1 (zh) 一种适用于竹复合综合管廊的管段连接件
RU2679583C1 (ru) Способ изготовления трубы с кабель-каналом и сплошным бетонным покрытием и труба с кабель-каналом (варианты)
RU2727545C1 (ru) Трубопровод из многокомпонентных труб
CN103470914B (zh) 一种适用于定向钻穿越管道加厚防腐层的补口方法
RU2647257C2 (ru) Способ производства обетонированной трубы с кабель-каналом
AU2021102932A4 (en) Novel unbonded annular anchor prestressed concrete lining and construction method thereof
JP5826570B2 (ja) 既設橋梁の保護管補修方法およびその方法に使用される型枠材
CN210525463U (zh) 一种带肋frp筋锚固搭接装置
RU143993U1 (ru) Линейный элемент сборно-разборного трубопровода
KR101129676B1 (ko) 다중 복합구조용 다각형 맨홀의 제조방법 및 그 장치
FR2517797A1 (fr) Tuyau en beton arme et son procede de fabrication
RU2696653C2 (ru) Комплексная изоляция сварного соединения трубопровода и способ её производства
RU2247278C2 (ru) Неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение
CN203036116U (zh) 管道
RU198141U1 (ru) Труба комбинированная с тепловой изоляцией и с бетонным покрытием
CN203834359U (zh) 一种悬索桥主缆的防护钢丝
CN221237405U (zh) 一种带有轴向增强结构的钢塑复合管
RU127860U1 (ru) Устройство изоляции инженерных сетей
RU2731980C2 (ru) Гибкая труба и концевое соединение гибкой трубы
RU2317467C1 (ru) Труба комбинированная (варианты)