RU50274U1 - Гибкая труба и концевое соединение гибкой трубы - Google Patents
Гибкая труба и концевое соединение гибкой трубы Download PDFInfo
- Publication number
- RU50274U1 RU50274U1 RU2005120685/22U RU2005120685U RU50274U1 RU 50274 U1 RU50274 U1 RU 50274U1 RU 2005120685/22 U RU2005120685/22 U RU 2005120685/22U RU 2005120685 U RU2005120685 U RU 2005120685U RU 50274 U1 RU50274 U1 RU 50274U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- flexible pipe
- load
- nipple
- bearing elements
- Prior art date
Links
Landscapes
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к трубам для транспортировки высокоагрессивных жидкостей и газов и может найти применение в нефтяной, химической и смежных отраслях промышленности, а также при изготовлении водопроводов для питьевого водоснабжения. Гибкая труба содержит внутреннюю герметизирующую камеру, спиральный каркас, грузонесущие элементы и наружную оболочку. Грузонесущие элементы размещены в трубе в виде двух слоев повивов из полипропиленового шпагата, навитых под углом к оси трубы в противоположных направлениях. Концевая арматура содержит внутренний кольцевой элемент с внешней и внутренней конической поверхностьями и сопрягающиеся разрезное и бандажное кольцо, имеющие конические поверхности, образующие клин. Внутренняя герметизирующая камера гибкой трубы и спиральный каркас заклинены между конической поверхностью внутреннего кольцевого элемента и внутренней поверхностью ниппеля. Повивы грузонесущих элементов заклинены по коническим поверхностям соответственно ниппеля и бандажа с помощью установленных между ними разрезного и бандажного колец. Фланцы бандажа скреплены резьбовым элементом, обеспечивающим заклинивание слоев трубы в элементах концевой арматуры и соединение концов труб между собой. Технический результат заключается в повышении несущей способности труб в радиальном и осевом направлениях, в обеспечении пониженных требований к точности угла навивки и его сохранению по всей длине трубы на протяжении всего срока эксплуатации, а также в обеспечении полной герметичности и надежности концевого соединения труб.
Description
Полезная модель относится к трубам для транспортировки высокоагрессивных жидкостей и газов и может найти применение в нефтяной, химической и смежных отраслях промышленности, а также при изготовлении водопроводов для питьевого водоснабжения.
Гибкие трубы имеют целый ряд преимуществ по сравнению с жесткими стальными трубами. Материал гибких труб успешно противостоит многим высокоагрессивным средам. Силовые элементы гибких труб, выполняемые из высокопрочных сталей, обеспечивают их высокую механическую прочность к комплексу нагрузок в процессе транспортирования, монтажа и эксплуатации труб. Трубы экологичны и монтажеспособны, легко транспортируются. Соединения труб просты, они готовы к использованию и не требуют подгоночных, сварочных и изоляционных работ.
Наиболее близким аналогом предлагаемой трубы можно считать гибкую полимерно-металлическую трубу, содержащую внутреннюю герметизирующую полиэтиленовую камеру, на наружной поверхности которой выполнены пазы, грузонесущие элементы в виде круглой стальной проволоки, уложенные с зазором в пазы камеры, спиральный каркас из металлической ленты с перекрытием смежных витков и внешнюю защитную полимерную оболочку (см. SU 934141, МПК 7 F 16 L 11/08, 07.06.1982).
Недостатки конструкции состоят в низкой надежности и низкой несущей способности трубы в осевом направлении, ограничении по рабочему давлению, а также низкой коррозионной стойкости трубы.
Наиболее близким аналогом предлагаемого концевого соединения является концевое соединение гибких труб, приведенное в SU 989223, МПК 7
F 16 L 11/10, 15.01.1983, содержащее концевую арматуру, включающую ниппель и бандаж с фланцами, и гибкую трубу.
Однако известная конструкция имеет недостаточную надежность соединения труб.
Задачей полезной модели является повышение надежности и коррозионной стойкости гибких труб. Технический результат, который обеспечивается предложенными изобретениями, заключается в повышении несущей способности труб в радиальном и осевом направлениях, в обеспечении пониженных требований к точности угла навивки и к его сохранению по всей длине трубы на протяжении всего срока эксплуатации, а также в обеспечении полной герметичности и надежности концевого соединения труб.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в гибкой трубе, содержащей коаксиально размещенные внутреннюю герметизирующую камеру, спиральный каркас, грузонесущие элементы и наружную оболочку, согласно изобретению, грузонесущие элементы выполнены в виде двух слоев повивов из полипропиленового шпагата, навитых под углом 20-30 град к оси трубы в противоположных направлениях.
Это обеспечивает повышенную коррозионную стойкость и прочность трубы.
Внутренняя камера и наружная оболочка предпочтительно выполнены из полиэтилена, а спиральный каркас - из стальной круглой проволоки или стальной ленты.
Повивы грузонесущих элементов разделены между собой и отделены от спирального каркаса и наружной оболочки изолирующими слоями.
Указанный технический результат достигается также тем, что концевое соединение гибкой трубы, содержащее ниппель и бандаж с фланцами, согласно изобретению снабжено внутренним кольцевым элементом с
внешней конической поверхностью, угол конуса которой направлен от торца трубы и внутренней конической проточкой для обеспечения прохождения очистного шара при очистке внутренней поверхности трубопроводов от отложений, а также сопрягающимися разрезным и бандажным кольцами, имеющими конические поверхности, образующие клин, при этом внутренняя герметизирующая камера и спиральный каркас гибкой трубы, выполненной, как описано выше, заклинены между внешней конической поверхностью внутреннего кольцевого элемента и внутренней поверхностью ниппеля, повивы грузонесущих элементов заклинены по коническим поверхностям соответственно ниппеля и бандажа с помощью разрезного и бандажного колец, установленных между повивами, а фланец бандажа выполнен с возможностью скрепления с фланцем бандажа другого концевого соединения с обеспечением заклинивания указанных элементов гибкой трубы и соединения внутренних концевых элементов друг с другом.
Ниппель выполнен с проточкой, в которой размещен спиральный каркас гибкой трубы, а внутренний кольцевой элемент выполнен с проточкой, в которой размещена прокладка для обеспечения герметичного соединения с внутренним кольцевым элементом другого концевого соединения.
Конструкция гибких труб состоит из трех независимых силовых слоев, первый из которых (каркас) воспринимает только радиальные нагрузки от внутреннего гидравлического давления и внешних сминающих усилий, полностью разгружая два последующих силовых слоя, которые воспринимают только продольные нагрузки от внутреннего гидравлического давления и от монтажных нагрузок. Данная конструкция является более материалоемкой, но менее уязвимой от всех неблагоприятных факторов. Разделение нагрузок по отдельным силовым слоям делает конструкцию устойчивой по отношению к перепадам температур, динамике транспортируемой жидкости, подвижкам грунтов, транспортным нагрузкам и т.д. Проведенные испытания показали, что даже при полном разрушении
двух повивов грузонесущих элементов на полупериметре гибкой трубы площадью до 400 см2 труба не теряет своей агрегатной прочности и обеспечивает длительную эксплуатацию в рабочем режиме.
На фиг.1 представлена конструкция предлагаемой гибкой трубы и ее концевого соединения.
Концевая арматура включает фланец 1, соединенный с бандажом 6 через закладное кольцо 2. Резьбовой элемент, содержащий шпильку 3, гайку 4 и шайбу 5, предназначен для соединения арматуры двух концов труб. Бандажное кольцо 7 и разрезное кольцо 8 образуют клин, который при сборке концевого соединения сопрягается с конической поверхностью бандажа 6 и ниппеля 9. Внутренний кольцевой элемент 18 выполнен с конической внешней поверхностью, угол конуса которой направлен от торца трубы. Прокладка 19 размещена в сопрягаемых проточках внутренних кольцевых элементов 18 двух соединяемых гибких труб и предназначена для обеспечения их герметичного соединения.
Элементы гибкой трубы размещены в деталях концевой арматуры следующим образом.
Внутренняя герметизирующая камера 12 заклинена между наружной конической поверхностью кольцевого элемента 18 и внутренней поверхностью ниппеля 9. Спиральный каркас 13 из стальной ленты (или проволоки) стыкуется с ниппелем 9 по внутренней расточке. Грузонесущие элементы правого повива (первого слоя) 15 уложены на наружную поверхность ниппеля, а левого повива (второго слоя) 15 - на наружную поверхность бандажного кольца 7, при этом они заклинены по конусным поверхностям ниппеля 9 и бандажа 6 посредством разрезного кольца 8 и при помощи резьбовых элементов 3, 4 и 5 фланца 1. Наружная оболочка 10 гибкой трубы закреплена в арматуре посредством бандажа 6. Оба слоя повивов 15 грузонесущих элементов разделены между собой и отделены от спирального каркаса 13 и наружной оболочки 10 изолирующими слоями 11, 14, 16.
После запрессовки (защемления) грузонесущих элементов трубы деталями концевой арматуры происходит «эффект клина» - с увеличением осевой нагрузки на грузонесущие элементы последние стремятся выйти из защемления, тем самым затягивая клин (разрезное и бандажное кольца 8 и 7) в полость между коническими поверхностями ниппеля 9 и бандажа 6 и усиливая защемление грузонесущих элементов.
Конструкция, размеры, стыковка деталей арматуры концевого соединения с элементами гибкой трубы выбраны из условия равнопрочности.
Спиральный каркас 13 предназначен для восприятия только радиальных нагрузок (составляющая внутреннего давления и сминающая от веса грунта в траншее и веса проходящего транспорта).
Два силовых слоя, состоящих из правого и левого повивов 15 грузонесущих элементов, расположенных под углом 20-30 градусов к оси трубы, воспринимают осевые растягивающие нагрузки от внутреннего давления, от монтажных нагрузок и радиальные нагрузки от внутреннего давления.
Согласно технологии сборки производят навивку на полиэтиленовую трубу спирального каркаса 13 из стальной ленты (или стальной проволоки) и наложение изолирующего слоя 14 из ленты ПВХ. Затем проводят наложение двух слоев повивов 15 грузонесущих элементов из полипропиленового шпагата с покрытием каждого из них изолирующим слоем 14 и 16 из ленты ПВХ. Осуществляют наложение наружной оболочки 10 на экструдере и последующую сборку элементов гибкой трубы с деталями концевой арматуры с получением концевого соединения.
Конструкция гибких труб и технология их изготовления позволяют вводить в тело трубы каналы связи, обеспечивающие дистанционное управление режимом работы трубопровода и контроль за его работой. Такие трубы транспортируются всеми видами транспорта, имеют большую вместимость в транспортное средство. При необходимости гибкие трубопроводы могут быть легко демонтированы и использованы повторно.
Claims (8)
1. Гибкая труба, содержащая коаксиально размещенные внутреннюю герметизирующую камеру, спиральный каркас, грузонесущие элементы и наружную оболочку, отличающаяся тем, что грузонесущие элементы выполнены в виде двух слоев повивов из полипропиленового шпагата, навитых в противоположных направлениях.
2. Труба по п.1, отличающаяся тем, что повивы навиты под углом 20-30 град. к оси трубы.
3. Труба по п.1, отличающаяся тем, что повивы грузонесущих элементов разделены между собой и отделены от спирального каркаса и наружной оболочки изолирующимися слоями.
4. Концевое соединение гибкой трубы, содержащее ниппель и бандаж с фланцами, отличающееся тем, что оно снабжено внутренним кольцевым элементом с внешней конической поверхностью, наружный угол конуса которой направлен от торца трубы, а также сопрягающимися разрезным и бандажным кольцами, имеющими конические поверхности, образующие клин, при этом внутренняя герметизирующая камера и спиральный каркас гибкой трубы, выполненной по любому из пп.1-3, заклинены между внешней конической поверхностью внутреннего кольцевого элемента и внутренней поверхностью ниппеля, повивы грузонесущих элементов заклинены по коническим поверхностям соответственно ниппеля и бандажа с помощью колец, установленных между повивами.
5. Соединение по п.4, отличающееся тем, что фланец бандажа выполнен с возможностью скрепления с фланцем бандажа другого концевого соединения с обеспечением заклинивания указанных элементов гибкой трубы и соединения внутренних концевых элементов друг с другом.
6. Соединение по п.4, отличающееся тем, что ниппель выполнен с проточкой, в которой размещен спиральный каркас гибкой трубы.
7. Соединение по п.4, отличающееся тем, что внутренний кольцевой элемент выполнен с проточкой, в которой размещена прокладка для обеспечения герметичного соединения с внутренним кольцевым элементом другого концевого соединения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005120685/22U RU50274U1 (ru) | 2005-07-04 | 2005-07-04 | Гибкая труба и концевое соединение гибкой трубы |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005120685/22U RU50274U1 (ru) | 2005-07-04 | 2005-07-04 | Гибкая труба и концевое соединение гибкой трубы |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU50274U1 true RU50274U1 (ru) | 2005-12-27 |
Family
ID=35870783
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005120685/22U RU50274U1 (ru) | 2005-07-04 | 2005-07-04 | Гибкая труба и концевое соединение гибкой трубы |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU50274U1 (ru) |
-
2005
- 2005-07-04 RU RU2005120685/22U patent/RU50274U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20160131287A1 (en) | High pressure pipe coupling construction, as well as method for forming said coupling construction | |
JP6263610B2 (ja) | 金属性フランジ接合ガスケット | |
CN107687558B (zh) | 一种海底纤维增强复合柔性管用组合式止屈器 | |
CN201126074Y (zh) | 连接变径管道的金属波纹管 | |
JP2007113643A (ja) | 管継手部の離脱防止構造及び管継手部の離脱防止強化方法 | |
KR101171334B1 (ko) | 파형강관 연결장치 | |
RU2292510C1 (ru) | Гибкая труба и концевое соединение гибкой трубы | |
RU50274U1 (ru) | Гибкая труба и концевое соединение гибкой трубы | |
RU2684054C1 (ru) | Линейный элемент сборно-разборного трубопровода | |
KR102137228B1 (ko) | 부식방지가 가능한 복합관 | |
RU168806U1 (ru) | Труба с поворотным фланцем | |
RU141409U1 (ru) | Устройство для защиты от коррозии сварного соединения труб с внутренним покрытием | |
KR101618831B1 (ko) | 체결력이 향상되는 슬라이딩가이드를 구비한 연결밴드 | |
RU2731980C2 (ru) | Гибкая труба и концевое соединение гибкой трубы | |
JP2013194877A (ja) | 可撓性管継手 | |
EP3177861B1 (en) | Swivel device | |
CN219796414U (zh) | 一种带法兰密封的单排多孔柔性复合管 | |
EP3479001B1 (en) | System to connect a first pipe and a second pipe | |
RU2183784C1 (ru) | Многослойный трубопровод | |
RU82809U1 (ru) | Соединение трубопроводов | |
JP6100739B2 (ja) | 可撓継手の止水カバー | |
JP7361423B2 (ja) | 管継手の組付方法 | |
KR20200017023A (ko) | 딤플플랜지 파형강관 이음 구조 및 그 방법 | |
CN209800880U (zh) | 一种螺纹连接增强型复合管 | |
JP2020067137A (ja) | 絶縁継手構造 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20060705 |