RU2731449C1 - Стеклокомпозитный адаптер для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов методом микротоннелирования - Google Patents

Стеклокомпозитный адаптер для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов методом микротоннелирования Download PDF

Info

Publication number
RU2731449C1
RU2731449C1 RU2019131820A RU2019131820A RU2731449C1 RU 2731449 C1 RU2731449 C1 RU 2731449C1 RU 2019131820 A RU2019131820 A RU 2019131820A RU 2019131820 A RU2019131820 A RU 2019131820A RU 2731449 C1 RU2731449 C1 RU 2731449C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
glass
pipelines
adapter
thermosetting
Prior art date
Application number
RU2019131820A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Иванов
Дмитрий Николаевич Никифоров
Юрий Владимирович Буханцов
Денис Александрович Мельников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Новые Трубные Технологии" (ООО "НТТ")
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=72421640&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2731449(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Новые Трубные Технологии" (ООО "НТТ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Новые Трубные Технологии" (ООО "НТТ")
Priority to RU2019131820A priority Critical patent/RU2731449C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731449C1 publication Critical patent/RU2731449C1/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
    • 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
    • F16L9/12Rigid pipes of plastics with or without reinforcement
    • 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
    • F16L9/12Rigid pipes of plastics with or without reinforcement
    • F16L9/121Rigid pipes of plastics with or without reinforcement with three layers
    • 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

Изобретение относится к сооружениям водопроводов, трубопроводов бытовой канализации, ливнестоков, промышленных и других водостоков, трубопроводов для транспортировки химических жидкостей, в частности к стеклокомпозитному адаптеру. Стеклокомпозитный адаптер для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования, состоит из корпуса (1), узла (3) и уплотнения (2). Стеклокомпозитный адаптер состоит по меньшей мере из трех слоев, соединенных между собой с помощью адгезии с отвержденной термореактивной матрицей. Внутренний слой (1.3) выполнен на основе термореактивных связующих и стекловолоконных наполнителей. Структурный слой (1.2) выполнен на основе термореактивных связующих, стекловолоконных наполнителей и кварцевого песка. Наружный слой (1.1) выполнен на основе термореактивных связующих и стекловолоконных наполнителей. При этом на одном из торцов адаптера изготовлен переходный торцевой узел (3), изготовленный методом послойного ламинирования. Технический результат – улучшение герметизации трубопроводов, увеличение прочности и жесткости соединения стеклокомпозитного адаптера с тоннелепроходческим комплексом. 5 ил.

Description

Предложенное техническое решение используется при прокладке методом микротоннелирования и методом бурошнекового бурения напорных и безнапорных трубопроводов и относится к сооружениям водопроводов, трубопроводов бытовой канализации, ливнестоков, промышленных и других водостоков, трубопроводов для транспортировки химических жидкостей, в частности, к стеклокомпозитному адаптеру.
Из уровня техники известны трубы из композиционных материалов для транспортирования газообразных и жидких продуктов под высоким давлением и способ ее изготовления (патент на изобретение РФ 2166145 С1, опубликовано: 27.04.2001). Трубы состоят из защитного резинового слоя, системы промежуточных слоев для надежного соединения с силовым каркасом, силового каркаса, системы колец усиления и законцовок в виде фланцев, ниппелей или раструбов. В качестве композиционных материалов использованы только стеклопластики, армированные жгутами или тканями, на основе эпоксидного связующего.
Основным недостатком является сложность изготовления трубы из композиционных материалов под различные типы крепления и невозможность их изготовления непрерывным способом. Предложенное к патентованию изобретение изготавливается методом непрерывной намотки с последующим изготовлением на одной из торцевых частей специального устройства для крепления к тоннелепроходческому комплексу. Для этого с одного края адаптер фрезеруют, затем армируют участок необходимого размера путем ламинирования и снова механически обрабатывают, с учетом требуемых посадочных размеров для тоннелепроходческого комплекса и установки эластичного уплотнения.
Из другого наиболее близкого аналога, выбранного в качестве прототипа, китайского патента на изобретение (CN 2869528 Y (опубликовано: 14.02.2007) известна разновидность трубы для микротоннелирования из армированного стекловолокном раствора, которая включает в себя головку трубы, корпус трубы и хвост трубы.
Существенными недостатками вышеуказанного технического решения является то, что у трубы отсутствует специальный узел для ее крепления к тоннелепроходческому комплексу, а также отсутствует герметизирующий уплотнитель, что приводит к недостаточной герметизации и может привести к попаданию рабочей жидкости (бентонитовой смеси) с поверхности трубы внутрь продавливаемого трубопровода. В предложенном к патентованию изобретении предусмотрено наличие изготовленного торцевого узла, с помощью которого осуществляется крепление к тоннелепроходческому комплексу, а наличие герметизирующего эластичного уплотнения позволяет избежать попадания рабочей жидкости (например, бентонитовой смеси) с поверхности тоннелепроходческого комплекса внутрь продавливаемого трубопровода.
Технический результат заключается в обеспечении возможности присоединения установки для микротоннелирования к остальным микрощитовым трубам, устранение вероятности попадания рабочей жидкости (бентонитовой смеси) с поверхности тоннелепроходческого комплекса внутрь продавливаемого трубопровода, а также увеличение прочности и жесткости соединения стеклокомпозитного адаптера с тоннелепроходческим комплексом.
Технический результат достигается за счет того, что стеклокомпозитный адаптер для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования, состоящий из корпуса, узла и уплотнения, отличающийся тем, что состоит, по меньшей мере, из трех слоев, соединенных между собой с помощью адгезии с отвержденной термореактивной матрицей, внутренний слой выполнен на основе термореактивных связующих и стекловолоконных наполнителей, структурный слой выполнен на основе термореактивных связующих, стекловолоконных наполнителей и кварцевого песка и наружный слой выполнен на основе термореактивных связующих и стекловолоконных наполнителей, при этом на одном из торцов адаптера изготовлен переходный торцевой узел, изготовленный методом послойного ламинирования стекловолокнистых армирующих наполнителей и термореактивного связующего, состоящий из стеклянных армирующих наполнителей и термореактивного связующего, при этом в паз в торцевом узле по всей длине вставлено эластичное уплотнение, которое фиксируется за счет сил прижатия.
Заявленное изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1. показан главный вид в продольном разрезе стеклокомпозитного адаптера для микротоннелирования,
На фиг. 2 показан местный разрез в масштабе увеличения, где под позициями обозначено:
поз. 1 - корпус стеклокомпозитного адаптера;
поз. 2 - эластичное уплотнение;
поз. 3 - переходный торцевой узел, изготовленный методом послойного ламинирования стекловолокнистых армирующих наполнителей и термореактивного связующего.
Эластичное уплотнение может быть исполнено в нескольких вариациях в зависимости от размера муфты.
На фиг. 3 указано эластичное уплотнение для муфты от 300 до 500 мм:
поз. 4 - эластичное уплотнение.
На фиг. 4 указан эластичное уплотнение для муфты от 600 до 2200 мм:
поз. 5 - эластичное уплотнение.
На фиг. 5 показана структура слоев адаптера:
поз. 1.1 – наружный защитный слой;
поз. 1.2 – структурный слой;
поз. 1.3 – внутренний (лайнерный) слой.
Стеклокомпозитный адаптер для микротоннелирования состоит, по меньшей мере из трех слоев, соединенных между собой с помощью адгезии с отвержденной термореактивной матрицей. Слоев может быть и более трех, наноситься они будут также, как описано далее.
Структура слоев адаптера такова.
Внутренний слой выполнен на основе термореактивных связующих и стекловолоконных наполнителей. Он является также защитным герметизирующим слоем. В качестве термореактивных связующих могут выступать, например, ненасыщенные полиэфирные или иные химически-, коррозионно- и износостойкие смолы.
Структурный слой выполнен на основе термореактивных связующих, стекловолокнистых наполнителей и кварцевого песка. В качестве термореактивных связующих могут выступать, например, ненасыщенные полиэфирные или иные смолы.
Наружный слой выполнен на основе термореактивных связующих и стекловолокнистых наполнителей. В качестве термореактивных связующих могут выступать, например, ненасыщенные полиэфирные или иные смолы.
При этом на одном из торцов адаптера изготовлен переходный торцевой узел, изготовленный методом послойного ламинирования стекловолокнистых армирующих наполнителей и термореактивного связующего, состоящий из стеклянных армирующих наполнителей, например, из стеклоткани и/или стекломата, и термореактивного связующего, при этом в паз в торцевом узле по всей длине вставлено эластичное уплотнение, которое фиксируется за счет сил прижатия. Эластичное уплотнение, может представлять собой, например, эластичное кольцо, выполненное из EPDM резины. Эластичное уплотнение позволяет выдерживать высокие осевые усилия и служит амортизатором при прокладке трубопроводов.
Figure 00000001
Figure 00000002
Способ изготовления устройства.
Стенка адаптера формируется следующим образом: на поверхность вращающейся оправки подаются армирующие наполнители, пропитанные связующим материалом на основе ненасыщенных полиэфирных и винилэфирных смол в растворе с ускорителем и отвердителем. За один полный оборот оправки происходит формирование одного слоя адаптера и перемещение его относительно следующего слоя в осевом направлении на ширину ленты оправки. Размер толщины стенки адаптера определяется количеством сформированных слоев, шириной зоны подачи сырья и количеством его подачи в единицу времени. Количество слоев композита адаптера определяется соотношением ширины зоны подачи сырья к размеру осевого перемещения оправки за один полный оборот. Параметры связующего подбираются таким образом, чтобы пропитка слоев происходила одновременно до начала полимеризации, что обеспечивает равномерную пропитку и адгезию между собой всех слоев композита. Сформированный адаптер перемещается по вращающейся оправке к зоне с инфракрасными нагревателями, в которой производится контроль полимеризации композита с помощью температурных датчиков. При сходе с оправки, сформированный адаптер перемещается на опорные столы с роликовыми направляющими, обеспечивающие вращательно-поступательное движение. После достижения заданной длины отрезка адаптера, происходит его фрезеровка и отпиливание.
После охлаждения адаптера с одного из торцов осуществляется изготовление узла для соединения к тоннелепроходческому комплексу. Для этого с одного края адаптер фрезеруют, затем армируют данный участок путем нанесения стеклянных армирующих наполнителей с термореактивным связующим и после отверждения связующего - снова механически обрабатывают с учетом требуемых посадочных размеров для тоннелепроходческого комплекса и установки эластичного уплотнения.
Суть метода установки труб заключается в том, что прокладка труб в грунте производится тоннелепроходческим комплексом. Его поступательные движения обеспечивает мощная домкратная станция, передающая толкающее усилие к комплексу через колонну стеклокомпозитных труб, которая наращивается по мере продвижения вперед. Данный метод предусматривает разработку нескольких котлованов (стартового, приемного и в отдельных случаях промежуточного). Благодаря режущему инструменту тоннелепроходческого комплекса его поэтапное продвижение заканчивается в приемном котловане, и после его демонтажа остается готовый коллектор.
Анализ совокупности всех существенных признаков предложенного изобретения доказывает, что исключение хотя бы одного из них приводит к невозможности полного обеспечения достигаемого технического результата.
Анализ уровня техники показывает, что неизвестно такое устройство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам данного технического решения, что свидетельствует о его неизвестности и, следовательно, новизне.
Вышеперечисленное доказывает также соответствие заявленного устройства критерию изобретательского уровня.
При осуществлении изобретения действительно реализуется наличие предложенного объекта, что свидетельствует о его промышленной применимости.

Claims (1)

  1. Стеклокомпозитный адаптер для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования, состоящий из корпуса, узла и уплотнения, отличающийся тем, что состоит по меньшей мере из трех слоев, соединенных между собой с помощью адгезии с отвержденной термореактивной матрицей, внутренний слой выполнен на основе термореактивных связующих и стекловолоконных наполнителей, структурный слой выполнен на основе термореактивных связующих, стекловолоконных наполнителей и кварцевого песка и наружный слой выполнен на основе термореактивных связующих и стекловолоконных наполнителей, при этом на одном из торцов адаптера изготовлен переходный торцевой узел, изготовленный методом послойного ламинирования стекловолокнистых армирующих наполнителей и термореактивного связующего, состоящий из стеклянных армирующих наполнителей и термореактивного связующего, при этом в паз в торцевом узле по всей длине вставлено эластичное уплотнение, которое фиксируется за счет сил прижатия.
RU2019131820A 2019-10-09 2019-10-09 Стеклокомпозитный адаптер для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов методом микротоннелирования RU2731449C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131820A RU2731449C1 (ru) 2019-10-09 2019-10-09 Стеклокомпозитный адаптер для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов методом микротоннелирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131820A RU2731449C1 (ru) 2019-10-09 2019-10-09 Стеклокомпозитный адаптер для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов методом микротоннелирования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2731449C1 true RU2731449C1 (ru) 2020-09-02

Family

ID=72421640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019131820A RU2731449C1 (ru) 2019-10-09 2019-10-09 Стеклокомпозитный адаптер для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов методом микротоннелирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2731449C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4435855C1 (de) * 1994-10-07 1995-12-07 Urenco Deutschland Gmbh Verfahren zum Herstellen von Faserverbundrohren mit metallischer Oberfläche
RU2144975C1 (ru) * 1994-05-25 2000-01-27 Роксвелл Интернэшнл Лимитед Способ установки двухстенной изолированной колонны труб и двухстенная изолированная эксплуатационная колонна
CN202349404U (zh) * 2011-11-01 2012-07-25 西安向阳航天材料股份有限公司 端部带外螺纹的双金属复合管
RU196210U1 (ru) * 2019-08-23 2020-02-19 Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕХНОЛОГИИ" (ООО "ГЕОТЕХНОЛОГИИ") Армированная труба

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2144975C1 (ru) * 1994-05-25 2000-01-27 Роксвелл Интернэшнл Лимитед Способ установки двухстенной изолированной колонны труб и двухстенная изолированная эксплуатационная колонна
DE4435855C1 (de) * 1994-10-07 1995-12-07 Urenco Deutschland Gmbh Verfahren zum Herstellen von Faserverbundrohren mit metallischer Oberfläche
CN202349404U (zh) * 2011-11-01 2012-07-25 西安向阳航天材料股份有限公司 端部带外螺纹的双金属复合管
RU196210U1 (ru) * 2019-08-23 2020-02-19 Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕХНОЛОГИИ" (ООО "ГЕОТЕХНОЛОГИИ") Армированная труба

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1071875C (zh) 双壁复合管和管接头及其制造方法
US3532132A (en) Apparatus for the manufacture of reinforced composite concrete pipe-lines
EP0572409B1 (en) Method of lining a pipeline
US9151417B2 (en) Method and composition for lining a pipe
EA039599B1 (ru) Изготовление труб
US20100078118A1 (en) Repair and strengthening of small diameter pipes with frp laminates
US20140299217A1 (en) Pipe repair method and repaired pipe
RU2731449C1 (ru) Стеклокомпозитный адаптер для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов методом микротоннелирования
WO2018208930A1 (en) Inverted filament winder method for pipeline rehabilitation
US20120199276A1 (en) Tubular Liner for Underground Pipes and Method of Installing Tubular Liner
EP0587660B1 (en) Laminated pipe and a process for making the same
Chin et al. Repair of underground buried pipes with resin transfer molding
RU2703115C1 (ru) Железобетонная труба с внутренним стеклокомпозитным сердечником для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования
CN210687315U (zh) 一种组合式管道内衬软管
US10436350B1 (en) Trenchless pipe-laying
Ehsani Introducing a new honeycomb-FRP pipe
RU2717728C1 (ru) Труба стеклокомпозитная для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования
RU143993U1 (ru) Линейный элемент сборно-разборного трубопровода
USRE27144E (en) Manufacture of reinforced composite concrete pipe-line constructions
US3380259A (en) Manufacture of reinforced composite concrete pipe-line constructions
RU192354U1 (ru) Рукав для ремонта трубопровода
RU199868U1 (ru) Сборочный узел стыкового соединения железобетонно-стеклокомпозитных труб в дюкер для устройства речных и морских выпусков систем водоотведения
Mertiny et al. Corrosion and erosion resistant polymer composite pipe for oil sands hydrotransport
JP2014076592A (ja) 下水道システムの補修構造及び補修方法
DK2857731T3 (en) Pressure pipes

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Change of address of a patent owner

Effective date: 20210406

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220126

Effective date: 20220126