RU63482U1 - Утяжелитель трубопровода - Google Patents

Утяжелитель трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU63482U1
RU63482U1 RU2006142061/22U RU2006142061U RU63482U1 RU 63482 U1 RU63482 U1 RU 63482U1 RU 2006142061/22 U RU2006142061/22 U RU 2006142061/22U RU 2006142061 U RU2006142061 U RU 2006142061U RU 63482 U1 RU63482 U1 RU 63482U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
metal
weighting agent
weighting
layer
Prior art date
Application number
RU2006142061/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Юрьевич Афонин
Валерий Борисович Ковалевский
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газинтерпласт"
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 "Газинтерпласт" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газинтерпласт"
Priority to RU2006142061/22U priority Critical patent/RU63482U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU63482U1 publication Critical patent/RU63482U1/ru

Links

Landscapes

  • Protection Of Pipes Against Damage, Friction, And Corrosion (AREA)

Abstract

Утяжелитель трубопровода. Полезная модель относится к трубопроводному строительству и может быть использована при прокладке трубопроводов в труднодоступных местах. Техническая задача - создание утяжелителя трубопровода, обеспечивающего прочность, защиту антикоррозионного покрытия, возможность регулировки веса утяжелителя. Решение задачи осуществляется размещением на антикоррозионном покрытии трубопровода слоя отверждаемого из жидкого состояния материала, в котором содержится металлическая дробь, или металлическая крошка, или металлические порошки. 2 з.п. ф-лы, 1ил.

Description

Полезная модель относится к трубопроводному строительству и может быть использована при прокладке трубопроводов в обводненных и болотистых местах.
Известны методы балластировки трубопроводов в труднодоступных местах, например, на заболоченных и обводненных участках:
- установка на трубопровод одиночных утяжеляющих седловидных блоков вплотную один к другому, с наклоном в противоположные стороны и жестко связанных между собой - авт. св. СССР №765588, F 16 L 1/028, 1980 г.;
- раскладка по дну траншеи балластных блоков с силовыми поясами для зацепления с трубопроводом, плавающим над блоками - авт. св. СССР №1016610, F 16 L 1/028, 1983 г.;
- размещение на трубопроводе элементов дорожного полотна из бетона, скрепленных между собой - авт. св. СССР №1027465, F 16 L 1/028, 1983 г.
- укладка на трубопровод гибкого коврового материала, формируемого воланами, пересыпанными слоем грунта с образованием слоистой структуры - авт. св. СССР №1268860, F 16 L 1/028, 1986 г.
Все указанные методы утяжеления трубопроводов обладают сложностью технологий строительства и недостатками, связанными с надежным закреплением балласта на трубопроводе. Надежность закрепления балласта на трубопроводе на длительный срок особенно актуальна из-за подвижек трубопроводов в период
эксплуатации, связанных с изменением температуры и давления среды, транспортируемой по трубопроводу, а также при сейсмических воздействиях. Такие подвижки приводят к тому, что с течением времени нарушается связь между трубопроводом и балластом, и трубопровод всплывает. Кроме того, балластировочные грузы при подвижках воздействуют на антикоррозионное покрытие, что может приводить к его повреждению.
Прототипом полезной модели является устройство для балластировки трубопроводов, содержащее три охватывающих трубопровод армированных бетонных блока с соединительными элементами в виде петель - свидет. РФ на полезную модель №13830, F 16 L 1/00, 2000 г.
Указанное устройство обладает следующими недостатками: бетонные блоки не имеют адгезии к трубопроводу, а значит могут смещаться при подвижках трубопровода, и антикоррозионное покрытие трубопровода плохо защищено, особенно в местах стыковки бетонных блоков.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является создание утяжелителя трубопровода, обеспечивающего, при простоте решения, прочность, высокую адгезию к трубопроводу, защиту антикоррозионного покрытия, возможность регулировки веса утяжелителя.
Эта задача решена в утяжелителе трубопровода, включающем в себя размещенный на антикоррозионном покрытии трубопровода слой отверждаемого из жидкого состояния материала, в котором содержится металлическая дробь, или металлическая крошка, или металлические порошки, или их смесь.
При этом крупность металлических включений, с целью возможности регулирования массы утяжелителя и распределения их в объеме отверждаемого материала, варьируется в пределах от 5 мк до 1,5 мм.
Конкретным материалом, отверждаемым из жидкого состояния, может служить эпоксидный или полиуретановый компаунд.
На чертеже представлена конструкция утяжелителя.
Утяжелитель содержит трубопровод 1 с антикоррозионным покрытием 2. Слой 3 из отверждаемого материала - эпоксидного или полиуретанового компаунда, содержит металлические частицы 4 - дробь, или крошку, или порошки, или их смесь, размером от 5 мк до 1,5 мм.
Получение такого покрытия, являющегося, по сути, как изоляцией, так и балластом, осуществляется следующим образом.
Труба, предназначенная для строительства трубопровода 1 с антикоррозионным покрытием 2, подается в форму для заливки любого отверждаемого из жидкого состояния материала. По окончании процесса заливки в еще жидкий отверждаемый материал засыпаются металлические частицы 4 необходимого размера: дробь, или крошка, или порошки, или их смесь - в зависимости от расчетной массы утяжелителя. При этом осуществляется самопроизвольное перемешивание и распределение подаваемых материалов в среде отверждаемого материала. По окончании засыпки происходит естественное постепенное затвердевание всей массы.
Такой процесс приводит к получению высокой адгезии к трубе, надежной защите антикоррозионного покрытия на трубе, которое обычно представляет собой достаточно тонкий (0,3-1 мм) эпоксидный, полиэтиленовый или полиуретановый слой, прочность которого невысока, из-за чего формируют на антикоррозионном покрытии защитный слой. В данном случае, вследствие прочности и надежности образовавшегося слоя, он - один над антикоррозионным слоем, и является как изолирующим, так и балластным.
Применение описанной конструкции утяжелителя упрощает балластировку, т.к. при этом не требуется никаких дополнительных приспособлений и технологических операций при строительстве, вследствие чего также упрощаются ремонтные работы.
Укладка трубопроводов в обводненные и заболоченные грунты с низкими модулями деформации требует лишь расчета массы материалов, наносимых на трубы при их изготовлении с утяжеляющим покрытием, что значительно проще и дешевле применения вспомогательных технических средств.

Claims (3)

1. Утяжелитель трубопровода, включающий в себя размещенный на антикоррозионном покрытии трубопровода слой отверждаемого из жидкого состояния материала, в котором содержится металлическая дробь, или металлическая крошка, или металлические порошки, или их смесь.
2. Утяжелитель по п.1, в котором указанные металлические включения имеют крупность от 5 мкм до 1,5 мм.
3. Утяжелитель по п.1, в котором отверждаемый из жидкого состояния материал представляет собой эпоксидный или полиуретановый компаунд.
Figure 00000001
RU2006142061/22U 2006-11-29 2006-11-29 Утяжелитель трубопровода RU63482U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142061/22U RU63482U1 (ru) 2006-11-29 2006-11-29 Утяжелитель трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142061/22U RU63482U1 (ru) 2006-11-29 2006-11-29 Утяжелитель трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU63482U1 true RU63482U1 (ru) 2007-05-27

Family

ID=38311673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142061/22U RU63482U1 (ru) 2006-11-29 2006-11-29 Утяжелитель трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU63482U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6025167B2 (ja) コンクリート床版アスファルト舗装路面の補修方法及びポリマーセメントモルタル
EP0044036A1 (en) Articles protected against corrosion and method for protecting articles against corrosion
KR101115950B1 (ko) 유동성 뒤채움재 조성물 및 그 제조 방법
CN108546007A (zh) 结构化胶结颗粒材料及其制备方法
RU63482U1 (ru) Утяжелитель трубопровода
CN107269930B (zh) 波纹管在砂石系统中替代胶带机混凝土廊道的施工工法
RU2338117C1 (ru) Способ изоляции трубопровода
CN107100100A (zh) 卡箍式管接头连接的钢波纹管成型涵洞施工方法
CN208251134U (zh) 一种防酸性渗透的地基结构
CA2761155A1 (en) Frozen backfill mix formulations and process for use thereof in underground mining applications
RU2257503C1 (ru) Способ нанесения балластного покрытия на поверхность трубы для подводного трубопровода
JPH05148835A (ja) コンクリート杭の杭頭破砕方法
CN110725706A (zh) 一种隧道涌水止水方法
Ma et al. The study on development of light-weight foamed mortar for tunnel backfill
JP2008082104A (ja) 築堤の形成方法
Palmer Concrete coating for submarine pipelines
CN109111887A (zh) 一种微波热熔型环氧树脂胶粘剂及其应用
US11421392B2 (en) Metallic structure with water impermeable and electrically conductive cementitous surround
CN109115944A (zh) 一种三维固液耦合相似模拟松散含水层模拟装置及方法
Sales et al. Effect of voids on the bending response of buried flexible utility pipes
KR20180120496A (ko) 비정형 보강부재를 이용한 긴급보강공법
Barnes Foamed concrete: Application and specification
CN107759157A (zh) 一种回填用建筑材料和施工方法
Zulkoski Design parameters for using controlled low-strength material backfill to manage axial soil loads on buried pipelines
JP2000169720A (ja) 水中施工に適するアスファルト混合物及び施工装置

Legal Events

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

Effective date: 20111130