RU51161U1 - Устройство для сверловки стенки действующего трубопровода - Google Patents

Устройство для сверловки стенки действующего трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU51161U1
RU51161U1 RU2005125764/22U RU2005125764U RU51161U1 RU 51161 U1 RU51161 U1 RU 51161U1 RU 2005125764/22 U RU2005125764/22 U RU 2005125764/22U RU 2005125764 U RU2005125764 U RU 2005125764U RU 51161 U1 RU51161 U1 RU 51161U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spindle
drilling
pipeline
wall
rotation
Prior art date
Application number
RU2005125764/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Павлович Брехов
Виктор Васильевич Петров
Original Assignee
Муниципальное унитарное производственное предприятие "Саратовводоканал" (МУПП "Саратовводоканал")
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 Муниципальное унитарное производственное предприятие "Саратовводоканал" (МУПП "Саратовводоканал") filed Critical Муниципальное унитарное производственное предприятие "Саратовводоканал" (МУПП "Саратовводоканал")
Priority to RU2005125764/22U priority Critical patent/RU51161U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU51161U1 publication Critical patent/RU51161U1/ru

Links

Landscapes

  • Branch Pipes, Bends, And The Like (AREA)

Abstract

Имеет шпиндель с инструментальной головкой, снабженный механизмами вращения и осевого перемещения «на врезание», кинематически связанными между собой и имеющими общий ручной привод.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к оборудованию, применяемому при подсоединении ответвлений к трубопроводам, в частности, при подсоединении ответвлений без прекращения подачи по трубопроводу жидкости или газа и предназначено для сверления отверстий в трубопроводе перед подсоединением к нему ответвления.
Традиционно указанная проблема решалась с использованием примитивных приемов и полукустарного инструмента, когда на трубопроводе с транспортируемой средой (главным образом, воды под давлением) в месте планируемого ответвления насверливалось по окружности требуемого диаметра множество глухих (не сквозных через стенку трубопровода) отверстий, расположенных близко друг к другу. После этого хомут, несущий задвижку, с соответствующей прокладкой надевался на трубопровод и плотно на нем затягивался. Затем в выпускной патрубок открытой задвижки вводился пробойник до упора со стенкой трубопровода, обсверленный вкруговую участок которого ударами кувалды по пробойнику выбивался внутрь трубопровода. При удачном стечении обстоятельств (в большинстве случаев) выбитый кусок стенки трубопровода давлением воды в нем выбрасывался вместе с пробойником наружу, после чего задвижка закрывалась, и к ней в обычном штатном режиме подсоединялось ответвление.
Недостатки известного подсоединения очевидны. Так, прежде всего, работа с помощью описанных устройств и приемов больше сходна с устранением аварии, чем с выполнением плановых строительных работ, сама может привести к созданию аварийных ситуаций, неприменима при врезке отводов для горячей воды и т.д. Однако известны различные устройства, в большей или меньшей степени устраняющие описанные недостатки, облегчающие и упрощающие врезку ответвлений в действующие трубопроводы.
Одним из таких устройств является, например, устройство, созданное Пензенским конструкторско-технологическим бюро арматуростроения модели «УВ» (440060, г.Пенза, пр-т Победы-75, ПКБА, каталог 2003 г., стр.52).
Известное устройство содержит смонтированный на корпусе электродвигатель, вращательно воздействующий на шпиндель инструментальной головки, и механизм ручной подачи шпинделя «на врезание» головки.
Для работы этим устройством оно устанавливается на фланец задвижки, предварительно установленной на месте врезки, через открытую задвижку инструментальная головка вводится в контакт с трубопроводом, включается ее электропривод, происходит сверление стенки трубопровода с ручной подачей инструмента, по окончании сверления инструмент
выводится за пределы задвижки, которую после этого закрывают, устройство снимается с задвижки и далее к ней подсоединяется ответвление.
Известное устройство вполне удовлетворительно справляется с возложенными на него функциями, однако его недостаток заключается в необходимости его снабжения электроэнергией, что не просто лишает его автономности, но и, учитывая специфические условия эксплуатации, создает опасность поражения обслуживающего персонала электрическим током.
Кроме того, электропривод вращения шпинделя в сочетании с ручным приводом подачи «на врезание» требует от рабочего высокой квалификации, поскольку из-за несогласованности двух различных движений шпинделя может как сломаться инструмент, так и сгореть электродвигатель.
Перед заявленной полезной моделью была поставлена задача создать простое в обслуживании и надежное в эксплуатации мобильное устройство для сверления действующих трубопроводов.
Поставленная задача решается тем, что предложено устройство для сверловки стенки в действующем трубопроводе, содержащее стыкуемый с задвижкой корпус, в котором инструментальная головка смонтирована на шпинделе, снабженном механизмами его вращения и осевой подачи «на врезание».
Новым в предложенном устройстве является то, что оба механизма кинематически связаны между собой для синхронного вращения с заданным передаточным отношением.
Устройство характеризуется также тем, что оба механизма имеют общий ручной привод.
Технический результат заявленного устройства заключается, прежде всего, в автономности и безопасности его использования, а общий ручной привод для синхронного вращения и осевой подачи шпинделя не требует от оператора высокой квалификации. Также: отсутствие электропривода значительно облегчает собственный вес устройства, позволяя обходится при его обслуживании меньшим числом рабочих.
На фиг.1 показана кинематическая схема заявленного устройства; на фиг.2 - вариант соединения устройства с трубопроводом.
Устройство (фиг.1) содержит корпус 1, в котором смонтирован шпиндель 2, несущий на конце инструментальную головку 3, представляющую собой в общем случае торцовую фрезу. На противоположном конце шпиндель взаимодействует через скользящую шпонку 4 с ведомой шестерней 5 и ведомой шестерней 6, навинченной на резьбу 7, выполненную на теле шпинделя 2. Внутри корпуса верхняя и нижняя части шпинделя отделены друг от друга сальниковым уплотнением 8. В верхней части корпуса 1 параллельно шпинделю смонтирован ведущий вал 9 с ручным приводом 10, несущий две другие шестерни 11 и 12, взаимодействующие соответственно с ведомыми шестернями 5 и 6. В нижней части корпус имеет фланец 13, ответный фланцу 14 шиберной заслонки 15, монтируемой на трубопроводе 16.
Устройство работает следующим образом.
Перед началом сверления трубопровода 16 на нем в месте будущего ответвления приваривается патрубок 17, на котором затем крепится корпус заслонки 15. Если при закреплении патрубка 17 воспользоваться сваркой по
каким-либо причинам невозможно (отсутствие источника энергии, взрывоопасная среда и т.д.), то его закрепление может быть выполнено посредством хомута 18 через прокладку 19, как показано на фиг. 2. Затем на фланец патрубка 17 монтируется корпус заслонки 15, на который, в свою очередь, - корпус 1 устройства.
Затем при открытой заслонке 15 рабочий начинает приводом 10 вращать вал 9, который через шестерни 11 и 5 передает вращение шпинделю 2 и соответственно инструментальной головке-фрезе 3. Одновременно с вращением вокруг собственной оси шпиндель 2 получает осевое перемещение «на врезание» за счет своего ввинчивания в резьбу шестерни 6, скорость вращения которой несколько меньше скорости вращения шпинделя 2. Эта разница устанавливается путем подбора соответствующего передаточного отношения между зубьями элементов кинематической цепи (шестерни 5-11-12-7). В реализованном варианте исполнения подача шпинделя на один его оборот равна 0,02 мм.
Жесткая кинематическая связь между вращением фрезы 3 и ее подачей «на врезание» устанавливает оптимальные режимы резания независимо от квалификации и опыта рабочего.
По окончании сверления трубопровода 16 рабочая среда (вода) под давлением вырывается из трубопровода 16 в полость корпуса 1, где останавливается уплотнением 8. Далее вращением привода 10 в обратную сторону фреза 3 отводится за пределы заслонки 15, заслонка закрывается, фланцы 13 и 14 разъединятся и устройство удаляется. Таким образом потери рабочей среды при врезке ответвления в действующий трубопровод весьма незначительны, а дальнейший монтаж ответвления ведется при закрытой заслонке 15.

Claims (2)

1. Устройство для сверловки стенки в действующем трубопроводе, содержащее стыкуемый с задвижкой корпус, в котором инструментальная головка смонтирована на шпинделе, снабженном механизмами его вращения и осевой подачи "на врезание", отличающееся тем, что оба механизма кинематически связаны между собой для их синхронного вращения с заданным передаточным отношением.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оба механизма имеют общий ручной привод.
Figure 00000001
RU2005125764/22U 2005-08-12 2005-08-12 Устройство для сверловки стенки действующего трубопровода RU51161U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005125764/22U RU51161U1 (ru) 2005-08-12 2005-08-12 Устройство для сверловки стенки действующего трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005125764/22U RU51161U1 (ru) 2005-08-12 2005-08-12 Устройство для сверловки стенки действующего трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU51161U1 true RU51161U1 (ru) 2006-01-27

Family

ID=36048912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005125764/22U RU51161U1 (ru) 2005-08-12 2005-08-12 Устройство для сверловки стенки действующего трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU51161U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650917C2 (ru) * 2016-08-17 2018-04-18 Акционерное Общество "Волгоградгоргаз" Устройство для присоединения к действующему трубопроводу без снижения давления транспортируемой среды

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650917C2 (ru) * 2016-08-17 2018-04-18 Акционерное Общество "Волгоградгоргаз" Устройство для присоединения к действующему трубопроводу без снижения давления транспортируемой среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106926994B (zh) 一种水下机器人用安全抛载装置
CN103328760B (zh) 水下紧固连接器紧急释放工具及方法
US4325534A (en) Manually operated blowout preventer and hydraulic operator therefor
RU51161U1 (ru) Устройство для сверловки стенки действующего трубопровода
US4643637A (en) Remote operated turning gear engager
JP4503036B2 (ja) 既設管の流体制御弁接続構造及び不断水式流体制御弁設置工法
US6131597A (en) Method and apparatus for cutting, sealing and opening pipe
CN203317037U (zh) 一种管道带压开孔机
JP3964385B2 (ja) 不断水式流体制御弁設置工法用フィダー装置
KR200420146Y1 (ko) 버터플라이 밸브의 디스크 고정장치
JP4399421B2 (ja) 不断水式流体制御弁設置工法
KR20010011104A (ko) 수평형 천공기
KR102175173B1 (ko) 발전소 밸브용 시트 링 커팅장치
KR100645732B1 (ko) 저압전용 배관 천공장치
CN103775736A (zh) 水下输油管道带压不停输封堵器及开孔封堵器装置
JP4612657B2 (ja) 既設管の切断除去方法及び既設管用切断装置
JP5283517B2 (ja) 制水弁設置装置及び制水弁設置方法
JP4011054B2 (ja) 既設管の切断除去方法及び既設管用切断装置
CN219094971U (zh) 一种格栅拱架扳手
CN218837369U (zh) 一种深孔气动环形水力切割装置
RU2173811C2 (ru) Заглушка, устройство для монтажа ее на объект и способ монтажа заглушки
CN219152719U (zh) 一种用于阀门启闭的辅助工具
SU1562579A1 (ru) Устройство дл врезки отвода в действующий трубопровод
CN208245868U (zh) 管道开小口径孔开孔机
CN220154841U (zh) 一种高压闸门开关工具

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20070813