RU2763636C1 - Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов - Google Patents

Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2763636C1
RU2763636C1 RU2021113225A RU2021113225A RU2763636C1 RU 2763636 C1 RU2763636 C1 RU 2763636C1 RU 2021113225 A RU2021113225 A RU 2021113225A RU 2021113225 A RU2021113225 A RU 2021113225A RU 2763636 C1 RU2763636 C1 RU 2763636C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
old
new
new pipeline
laying
Prior art date
Application number
RU2021113225A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Борисович Данилов
Вадим Валерьевич Плохих
Андрей Константинович Ткачук
Дмитрий Олегович Чещин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
Priority to RU2021113225A priority Critical patent/RU2763636C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2763636C1 publication Critical patent/RU2763636C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/28Enlarging drilled holes, e.g. by counterboring
    • E21B7/30Enlarging drilled holes, e.g. by counterboring without earth removal
    • 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
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/024Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground
    • F16L1/028Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground in the ground
    • 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
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/16Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders
    • F16L55/162Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe
    • F16L55/165Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a pipe or flexible liner being inserted in the damaged section
    • F16L55/1658Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a pipe or flexible liner being inserted in the damaged section the old pipe being ruptured prior to insertion of a new pipe

Abstract

Изобретение относится к строительству и используется при бестраншейной замене старых подземных трубопроводов. Предложен способ бестраншейной замены подземных трубопроводов, включающий разрушающее воздействие на старый трубопровод 7, вдавливание его осколков в окружающий грунт путем пропускания через старый трубопровод рабочего органа 8 и затягивания за ним нового трубопровода 9 с помощью натяжного троса 6. Старый трубопровод 7 разрушают до его днища, которое используют в качестве основания для прокладки нового трубопровода 9, при этом натяжной трос 6 располагают в старом трубопроводе 7, центрируя его относительно нового трубопровода 9 и рабочего органа 8, к которому присоединен жёлобообразный направляющий элемент 14, нижняя поверхность которого размещена в одной плоскости с нижней поверхностью нового трубопровода 9. Технический результат - гарантированное обеспечение точности прокладки и упрощение процесса прокладки нового трубопровода. 1 ил.

Description

Техническое решение относится к строительству и может быть использовано при бестраншейной замене старых подземных трубопроводов, и в первую очередь таких трубопроводов, при прокладке которых большое значение имеет уклон и расположение в грунтовом массиве нового трубопровода (канализационные выпуски, магистрали, коллекторы).
Известен способ замены труб, реализованный в устройстве по патенту ЕР 0216100, кл. Е21В 7/20, Е21В 7/26, Е21В 4/06, Е21В 29/10, Е21В 7/28, Е21В 10/40, опубл. 01.04.1987 в патентном листе 87/14, включающий разрушение старого трубопровода, вдавливание осколков в окружающий грунт путем пропускания через старый трубопровод рабочего органа и затягивания в образованную скважину нового трубопровода под действием нажимной пружины и натяжного троса.
Общими признаками аналога и предлагаемого технического решения являются: разрушающее воздействие на старый трубопровод, вдавливание его осколков в окружающий грунт путем пропускания через старый трубопровод рабочего органа и затягивания в образованную скважину нового трубопровода под действием натяжного троса.
Недостатками данного способа являются невозможность гарантированной точности затягивания нового трубопровода и обеспечения необходимого (заданного) уклона, поскольку постоянное смещение нового трубопровода не обеспечивает точности замены.
Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков является способ бестраншейной замены подземных трубопроводов по патенту РФ № 2166685, кл. F16L 1/028, опубл. 10.05.2001г., БИ № 13, включающий пропускание по старому трубопроводу рабочего органа, состоящего из сборно-разборных узлов, центровку во входном приямке рабочего органа относительно старого трубопровода последовательным введением в старую трубу узлов рабочего органа и затягивание за ним нового трубопровода, при этом перед центровкой осуществляют пропускание по старому трубопроводу тягового троса и предварительную сборку устройства путем последовательного, например, шарнирного, присоединения друг к другу и тросу сборно-разборных узлов устройства, причем присоединение друг к другу троса и сборно-разборных узлов производят вне входного приямка.
Общими признаками прототипа и предлагаемого технического решения являются: разрушающее воздействие на старый трубопровод, вдавливание его осколков в окружающий грунт путем пропускания через старый трубопровод рабочего органа и затягивания за ним нового трубопровода с помощью натяжного троса.
Недостатками прототипа являются невозможность гарантированной точности затягивания нового трубопровода и обеспечения необходимого (заданного) уклона, поскольку постоянное смещение нового трубопровода не обеспечивает точности замены.
Проблема заключается в повышении эффективности способа бестраншейной замены подземных трубопроводов за счет гарантированного обеспечения точности прокладки нового трубопровода путем использования при замене днища старого трубопровода в качестве основания для прокладки нового трубопровода.
Проблема решается тем, что в способе бестраншейной замены подземных трубопроводов, включающем разрушающее воздействие на старый трубопровод, вдавливание его осколков в окружающий грунт путем пропускания через старый трубопровод рабочего органа и затягивание за ним нового трубопровода с помощью натяжного троса, согласно техническому решению старый трубопровод разрушают до его днища, которое используют в качестве основания для прокладки нового трубопровода, при этом натяжной трос располагают в старом трубопроводе, центрируя его относительно нового трубопровода и рабочего органа, к которому присоединен жёлобообразный направляющий элемент, нижняя поверхность которого размещена в одной плоскости с нижней поверхностью нового трубопровода.
При традиционной замене подземных трубопроводов (аналог, прототип и т.д.) имеет место разрушение старого трубопровода по всему сечению с дальнейшим вдавливанием осколков в окружающий грунт по всему периметру старого трубопровода и последующее затягивание нового трубопровода. При замене напорных водоводов, кожухов для прокладки различных коммуникаций (кабелей, проводов связи и т.д.), т.е. когда уклон и расположение нового трубопровода в грунте не имеет принципиального значения – эти способы являются безусловно позитивными. Однако в проектах, где существенную роль играет именно уклон нового трубопровода и его расположение в грунте (канализационные выпуски из зданий, канализационные коллекторы или магистрали), даже незначительное изменение уклона (10-30 мм на 1м нового трубопровода) может привести к антиуклону и новый трубопровод в этом случае перестанет выполнять свое назначение. При замене, например, канализационного трубопровода диаметром 160 мм на такой же трубопровод диаметром 300 мм, отклонение от заданных параметров может составить более 70 мм в местах износа или разрушения старого трубопровода, а также в местах ослабления, провалов или обводнения окружающего канализационный трубопровод грунта. В таких случаях центровка рабочего органа относительно старого трубопровода может иметь самые негативные последствия (антиуклон, смещение заданного направления нового трубопровода и т.д.).
Кроме того, при траншейной прокладке канализационных трубопроводов, как правило проводится подготовка их основания: трамбование дна траншеи, нивелирование по уровню, отсыпка основания нового трубопровода (песок, щебень и т.д.). При традиционных технологиях замены результаты этих работ уничтожаются разрушающим элементом, что также ведет к негативному искривлению направления нового трубопровода при его затягивании за рабочим органом, т.е. к потере точности прокладки, и как следствие, снижает эффективность способа. Использование днища старого трубопровода в качестве основания для прокладки нового трубопровода обеспечивает не только необходимый (заданный) уклон последнего, но и исключает возможность его искривления в горизонтальной плоскости, которое может привести к засорам нового трубопровода. Сохранение результатов работ по подготовке старого трубопровода (трамбование дна траншеи, нивелирование уровня, отсыпка основания) также способствует точности прокладки нового трубопровода, его устойчивости в грунте, упрощает процесс прокладки, следовательно, повышает эффективность способа.
Центровка натяжного троса относительно нового трубопровода и рабочего органа позволяет исключить возможность нежелательного смещения нового трубопровода при его затягивании. Оснащение при этом нижней части рабочего органа жёлобообразным направляющим элементом придает устойчивость и стабильность направлению движения нового трубопровода. Последний, под действием сверху реакции грунта, прижимается к днищу старого трубопровода, что гарантирует ему необходимое расположение в грунте. Нижняя поверхность жёлобообразного направляющего элемента размещена в одной плоскости с нижней поверхностью нового трубопровода, что также обеспечивает точность замены старого трубопровода, и, как следствие, повышение эффективности способа бестраншейной замены подземных трубопроводов.
Сущность технического решения поясняется примером реализации способа бестраншейной замены подземных трубопроводов и чертежом, на котором представлена схема технологического процесса замены старого подземного трубопровода.
Предлагаемый способ реализуют следующим образом. Над приемным приямком 1 размещают лебедку 2 на опорной плите 3. Между опорной плитой 3 и днищем приемного приямка 1 жестко монтируют анкер 4, на котором на необходимой высоте размещают блок 5. Последний располагают таким образом, чтобы натяжной трос 6 располагался в старом трубопроводе 7 по центру относительно рабочего органа 8 и нового трубопровода 9, состоящего из секций (поз. не показаны). Рабочий орган 8 состоит из разрушающей втулки 10, оснащенной твердосплавными ножами 11, расположенными в верхней и боковой частях конуса разрушающей втулки 10 таким образом, чтобы не разрушить днище старого трубопровода 7, расширителя 12, к которому присоединяют первую секцию нового трубопровода 9, ударного механизма 13, жёлобообразного направляющего элемента 14. Натяжной трос 6 пропускают по старому трубопроводу 7 и соединяют с рабочим органом 8, опирающимся жёлобообразным направляющим элементом 14 на днище старого трубопровода 7. Далее включают в работу лебедку 2 и ударный механизм 13. Не отключая ударный механизм 13 и лебедку 2, последовательно наращивают секциями новый трубопровод 9 до выхода рабочего органа 8 в приемный приямок 1. После окончания замены старого трубопровода 7 на новый трубопровод 9 рабочий орган 8 извлекают из приемного приямка 1.
Таким образом предлагаемый способ позволяет выполнить работы по замене старого трубопровода 7 с максимальной точностью, исключая отклонение нового трубопровода 9 в вертикальной (обеспечивая уклон) и горизонтальной (исключая изгибы) плоскостях, используя при этом днище старого трубопровода 7 и результаты подготовительных работ по его прокладке.

Claims (1)

  1. Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов, включающий разрушающее воздействие на старый трубопровод, вдавливание его осколков в окружающий грунт путем пропускания через старый трубопровод рабочего органа и затягивания за ним нового трубопровода с помощью натяжного троса, отличающийся тем, что старый трубопровод разрушают до его днища, которое используют в качестве основания для прокладки нового трубопровода, при этом натяжной трос располагают в старом трубопроводе, центрируя его относительно нового трубопровода и рабочего органа, к которому присоединен жёлобообразный направляющий элемент, нижняя поверхность которого размещена в одной плоскости с нижней поверхностью нового трубопровода.
RU2021113225A 2021-05-11 2021-05-11 Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов RU2763636C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113225A RU2763636C1 (ru) 2021-05-11 2021-05-11 Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113225A RU2763636C1 (ru) 2021-05-11 2021-05-11 Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763636C1 true RU2763636C1 (ru) 2021-12-30

Family

ID=80039989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021113225A RU2763636C1 (ru) 2021-05-11 2021-05-11 Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763636C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9315666U1 (de) * 1993-04-30 1993-12-16 Gelsenwasser Ag Vorrichtung zum Verlegen unterirdischer Rohrleitungen
RU2190793C1 (ru) * 2001-05-15 2002-10-10 Дрейцер Владимир Исаакович Способ бестраншейной замены подземного трубопровода и устройство для его осуществления
RU2249143C1 (ru) * 2003-09-03 2005-03-27 Красноярский государственный технический университет (КГТУ) Устройство для бестраншейной замены подземных трубопроводов
RU2359789C2 (ru) * 2007-09-04 2009-06-27 Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" (ОАО "Волгабурмаш") Устройство для резки и замены участков труб в трубопроводах
CN102889427B (zh) * 2012-10-18 2015-06-17 北京隆科兴非开挖工程股份有限公司 一种非开挖气动裂管修复地下管道的装置、系统和方法
US9890893B2 (en) * 2015-05-14 2018-02-13 Edward Alan Ambler Compositions and methods for in-situ macro-encapsulation treatment of friable asbestos fibers generated by trenchless pipe bursting of asbestos cement pipe

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9315666U1 (de) * 1993-04-30 1993-12-16 Gelsenwasser Ag Vorrichtung zum Verlegen unterirdischer Rohrleitungen
RU2190793C1 (ru) * 2001-05-15 2002-10-10 Дрейцер Владимир Исаакович Способ бестраншейной замены подземного трубопровода и устройство для его осуществления
RU2249143C1 (ru) * 2003-09-03 2005-03-27 Красноярский государственный технический университет (КГТУ) Устройство для бестраншейной замены подземных трубопроводов
RU2359789C2 (ru) * 2007-09-04 2009-06-27 Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" (ОАО "Волгабурмаш") Устройство для резки и замены участков труб в трубопроводах
CN102889427B (zh) * 2012-10-18 2015-06-17 北京隆科兴非开挖工程股份有限公司 一种非开挖气动裂管修复地下管道的装置、系统和方法
US9890893B2 (en) * 2015-05-14 2018-02-13 Edward Alan Ambler Compositions and methods for in-situ macro-encapsulation treatment of friable asbestos fibers generated by trenchless pipe bursting of asbestos cement pipe

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2392389C2 (ru) Способ и устройство для бестраншейной прокладки труб
CA2226979C (en) Method for replacing buried pipe
US4249620A (en) Method of boring holes which are open at both ends in the ground
CN111119180A (zh) 一种复杂环境下的地下桩基清除施工方法
RU2763636C1 (ru) Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов
US6443657B1 (en) Method of installing or replacing underground pipe
CN109119943A (zh) 电缆在顶管两端的敷设方式优化方法
CN103629474B (zh) 用于修复受损铸铁消防管道的连接导水管的修复方法
KR101186482B1 (ko) 지하 매설관 비굴착 교체방법
CN212052921U (zh) 一种基坑围护渗漏修复结构
MXPA05004914A (es) Metodo para instalar una cubierta de tuberia subterranea.
Koungelis et al. Findings from a dewatering trial used to densify loosened natural soils
CN111237540A (zh) 排水管道安装工艺
JP2006183779A (ja) 埋設管の無基礎工法
RU2115856C1 (ru) Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов
KR100558260B1 (ko) 메서쉴드 굴착장치 및 메서쉴드공법
JP5729712B1 (ja) 土留工法及び土留ユニット
RU2639410C1 (ru) Способ бестраншейной прокладки футляров под автомобильными и железными дорогами при строительстве магистральных трубопроводов
RU2274792C1 (ru) Способ ремонта провисающих и размытых участков подземного трубопровода
KR100924020B1 (ko) 터널과 철도 및 건축물 단지내를 횡단하는 고압케이블 설치구조와 고압케이블을 설치하는 방법
RU1820133C (ru) Способ сооружени трубопровода из металлических труб
Petterson Cape Flats sewer upgrade takes top award
JP4708119B2 (ja) オープンシールド掘進機の構造
Sarkar Trenchless Technology in India—An Overview
CN108413132A (zh) 一种既有管线加固保护可调式吊架装置及施工方法