×
04.04.2018
218.016.3207

Результат интеллектуальной деятельности: Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002645323
Дата охранного документа
20.02.2018
Аннотация: Изобретение относится к строительству, используется для прокладки в грунте трубопроводов различного назначения с изменяемой в процессе прокладки траекторией. Способ включает периодический размыв в грунте канала струями газообразующей жидкости, подаваемой через рабочий орган, находящийся в головной части трубопровода, при его прокладке по заданной траектории. Прокладку трубопровода по заданной траектории осуществляют ударным механизмом, расположенным в головной части прокладываемого трубопровода и жестко соединенным с рабочим органом, выполненным в виде насадки, оснащенной соплами, расположенными с наружной стороны насадки и связанными через блок управления с источником газообразующей жидкости. Траекторию прокладки изменяют, используя сопла, обеспечивающие поворот прокладываемого трубопровода в заданном направлении прокладки. Проблема - повышение эффективности прокладки трубопровода в грунте путем изменения траектории прокладки трубопровода подачами струй газообразующей жидкости в заданном направлении. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Техническое решение относится к строительству и может быть использовано для прокладки в грунте трубопроводов различного назначения с изменяемой в процессе прокладки траекторией.

Известен способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте (по патенту РФ №2075000, F16L 1/06, опубл. в БИ №7, 1997 г.), включающий размыв в грунте канала и введение в него трубопровода, при этом перед размывом канала на трассе трубопровода осуществляют бурение скважин на глубину не менее глубины заложения трубопровода с пересечением ими проектной оси трубопровода, а размыв канала ведут посекционно из скважин струями жидкости и газа, направленными вдоль оси прокладки трубопровода.

Общими признаками аналога и предлагаемого технического решения являются: применение жидкости и газа при прокладке трубопроводов в грунте, размыв грунта, обеспечение заданного направления прокладки.

Недостатки этого способа:

- для осуществления размыва канала из скважин требуется прокладка к ним коммуникаций и работа механизмов на поверхности, что усложняет производство работ, а часто (при прокладке трубопроводов под дорогами и другими сооружениями) делает его невозможным;

- сложность наращивания трубопроводов при непрерывной подаче жидкости и газа;

- необходимость заполнения околотрубного пространства твердеющим раствором во избежание просадки грунта;

- невозможность изменить траекторию прокладки трубопровода без установки вспомогательных механизмов на поверхности для обхода препятствий под дорогами, ЛЭП и т.д.

Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков к заявляемому техническому решению является способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте (по патенту РФ №2460851, E02F 5/18, F16L 1/028, опубл. в БИ №25, 2012 г.), включающий размыв в грунте канала струями жидкости, подаваемой через наконечник трубопровода при его прокладке в заданном направлении, при этом жидкость подают периодически, а перед подачей в нее доставляют раствор, по меньшей мере, одного поверхностно-активного вещества (ПАВ) и, по меньшей мере, один газообразующий агент, образуя смесь, а газообразование производят непосредственно в порах грунта при его контакте с газообразующим агентом смеси.

Общими признаками прототипа и предлагаемого технического решения являются: применение газообразующей жидкости при прокладке трубопроводов в грунте, представляющей собой водный раствор, по меньшей мере, одного ПАВ и, по меньшей мере, одного газообразующего агента, периодичность размыва в грунте канала струями газообразующей жидкости, подаваемой через рабочий орган в головной части трубопровода, обеспечение заданной траектории прокладки.

Основным недостатком этого способа является невозможность отклонения траектории трубопровода под землей без вспомогательных операций (бурения скважин, рытья приямков и т.д.), что серьезно снижает эффективность способа.

Проблема заключается в создании способа бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте с повышенной эффективностью прокладки трубопровода в грунте и решается за счет возможности отклонения траектории прокладки трубопроводов путем подачи струй газообразующей жидкости в заданном направлении.

Для решения указанной проблемы в способе бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте, включающем периодический размыв в грунте канала струями газообразующей жидкости, подаваемой через рабочий орган, находящийся в головной части трубопровода, при его прокладке по заданной траектории, согласно техническому решению прокладку трубопровода по заданной траектории осуществляют ударным механизмом, расположенным в головной части прокладываемого трубопровода и жестко соединенным с рабочим органом, выполненным в виде насадки, оснащенной соплами, расположенными с наружной стороны насадки и связанными через блок управления с источником газообразующей жидкости, при этом траекторию прокладки изменяют, используя сопла, обеспечивающие поворот прокладываемого трубопровода в заданном направлении прокладки.

Подача струй газообразующей жидкости через сопла снижает лобовое сопротивление грунта около сопел рабочего органа, выполненного в виде насадки. При снижении лобового сопротивления грунта около сопел рабочего органа образуется вспененная газоводяная грунтовая пульпа. В результате происходит отклонение траектории движения трубопровода (речь идет преимущественно об изгибаемых пластиковых трубопроводах, когда траекторию прокладки необходимо изменить на 10-30 град., при этом способ осуществим и при прокладке длинных металлических трубопроводов, когда нужное отклонение составляет не более двух градусов).

Таким образом, подавая струи газообразующей жидкости через сопла насадки, можно отклонять траекторию движения трубопровода в сторону сопла, из которого подается газообразующая жидкость. Отклоняя траекторию движения трубопровода, можно обходить подземные препятствия без осуществления работ с поверхности (бурения скважин, рытья котлованов, устройства колодцев и т.д.) там, где это сделать практически невозможно, т.е. можно обходить фундаменты зданий, ЛЭП, существующие подземные коммуникации и т.д., что значительно повышает эффективность предлагаемого способа.

Целесообразно канал в грунте расширять струями газообразующей жидкости, направленными под углом к оси прокладываемого трубопровода. В этом случае эффективность повышается за счет увеличения диаметра размываемого канала относительно диаметра прокладываемого трубопровода, что существенно снижает силы трения по боковой поверхности трубопровода и таким образом повышает дальность его прокладки.

При больших диаметрах прокладываемых трубопроводов (больше 225 мм) целесообразно грунт из размываемого канала удалять в рабочий приямок струями газообразующей жидкости, подаваемыми внутрь прокладываемого трубопровода. С этой целью с внутренней стороны насадки устанавливают дополнительные сопла, направленные внутрь прокладываемого трубопровода, удаляя таким образом грунт под действием струй газообразующей жидкости, значительно уменьшая лобовое сопротивление грунта, очищая прокладываемый трубопровод, а следовательно, повышая эффективность способа.

Целесообразно струи газообразующей жидкости подавать одновременно под разными давлениями через упомянутые сопла посредством блока управления, что позволит осуществлять отклонения трубопровода на любой угол относительно первоначальной оси прокладки и, как следствие, повысит эффективность способа.

Целесообразно использование навигационного оборудования для контроля заданной траектории прокладки трубопровода, что серьезно повысит эффективность способа.

Сущность технического решения поясняется примером его реализации и чертежами (фиг. 1-3). На фиг. 1 показана схема реализации способа бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте. На фиг. 2 изображен разрез А-А на фиг. 1, на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 2 и схема распределительной нагрузки от грунта на рабочий орган через конус уплотненного грунта.

Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте (далее способ) реализуют следующим образом. В массив 1 грунта (фиг. 1) через рабочий приямок 2 (или колодец) вводят первую, например, пластиковую трубу 3 прокладываемого трубопровода 4. Внутри пластиковой трубы 3 располагают ударный механизм 5, работающий от источника 6 рабочей среды и жестко соединенный с рабочим органом, выполненным в виде насадки 7, оснащенной, например, четырьмя соплами 8 (фиг. 2). Первую пластиковую трубу 3 соединяют с остальными трубами 3 последовательно сварочным или резьбовым способами. Ударный механизм 5 затягивает трубопровод 4 в массив 1 грунта. Поскольку передний торец трубы 3 закрыт насадкой 7, перед торцом трубы 3 в процессе прокладки трубопровода 4 образуется конус 9 уплотненного грунта. В начальный период прокладки и периоды, когда сопротивление массива 1 грунта мало, сцепление трубопровода 4 с массивом 1 грунта проходит без подачи газообразующей жидкости. На участках, когда возникает сильное сопротивление движению трубопровода 4 по мере его продвижения в массиве 1 грунта, происходит снижение скорости прокладки трубопровода 4 до 10 м/ч. Тогда через все сопла 8 под давлением подают по шлангам 10 струи газообразующей жидкости из источника 11 газообразующей жидкости через блок 12 управления (например, четырехходовой кран), образуя, таким образом, канал 13 разупрочненного грунта, что сокращает лобовое и боковое сопротивление грунта и повышает скорость прокладки. Газообразующая жидкость представляет собой водный раствор, по меньшей мере, одного ПАВ и одного газообразующего агента (например, 5-10% раствор перекиси водорода). Газообразование производят непосредственно в порах грунта, поскольку последний, как правило, содержит естественные катализаторы (окислы металлов), позволяющие производить разложение газообразующего агента (перекиси водорода) на кислород и воду. Проникая в трещины, поры и микропоры грунта, образовавшийся газ абсорбируется на поверхности пор и трещин. В результате взаимодействия на границе газ - твердое тело понижается величина свободной поверхностной энергии (эффект Ребиндера), происходит расширение пор, соединение их между собой, что ведет к разрушению структуры грунта. Водные растворы ПАВ, взаимодействуя с поверхностями микропор и трещин грунта, снижают свободную энергию на их поверхности, приводя к дальнейшему разупрочнению грунта в канале 13 разупрочненного грунта. Образуется вспененная газоводяная грунтовая пульпа, и внедрение трубопровода 4 не требует высоких энергозатрат. При необходимости изменить траекторию движения трубопровода 4 в массиве 1 грунта для обхода, например, здания 14 газообразующую жидкость подают по одному из сопел 8, в зависимости от необходимого направления траектории прокладки трубопровода 4. В этом случае процессы разложения массива 1 грунта, описанные выше, действуют только перед подающими указанную жидкость соплами 8. Поскольку распределенная нагрузка q1 на уплотненный конус 9 грунта и насадку 7 в зоне канала 13 разупрочненного грунта значительно ниже распределенной нагрузки q2 в зоне грунта, общая составляющая сила Fq направлена в сторону канала 13 разупрочненного грунта. Трубопровод 4 начинает отклонять траекторию движения в направлении работающих сопел 8, т.к. сопротивление грунта напротив неработающих сопел 8 гораздо выше его сопротивления напротив канала 13 разупрочненного грунта работающих сопел 8.

Для расширения канала 13 разупрочненного грунта, а следовательно, уменьшения бокового сопротивления грунта внедрению трубопровода 4 целесообразно струи газообразующей жидкости направлять под углом к оси прокладываемого трубопровода 4.

Для сокращения лобового сопротивления грунта при прокладке трубопровода 4 большого диаметра (фиг. 3) целесообразно грунт из забоя удалять через насадку 7, мимо ударного механизма 5 через прокладываемый трубопровод 4 в рабочий приямок 2 посредством дополнительных сопел 15, установленных с внутренней стороны насадки 7 (фиг. 3) и направленных внутрь прокладываемого трубопровода 4.

Для расширения возможностей способа целесообразно подавать струи газообразующей жидкости одновременно под разными давлениями через сопла 8 посредством блока 12 управления. Это позволит изменять направление движения трубопровода 4 на любой угол относительно первоначальной оси прокладки. Для повышения точности и эффективности прокладки трубопровода 4 в массиве 1 грунта целесообразно использовать навигационное оборудование (не показано), позволяющее своевременно (для изменения направления прокладки) осуществлять подачу газообразующей жидкости через те или иные сопла 8.


Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте
Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-83 of 83 items.
24.12.2019
№219.017.f1be

Способ сооружения скважин большого диаметра

Изобретение относится к горному делу, используется для расширения пилот-скважин при разработке и добыче полезных ископаемых. Способ сооружения скважин большого диаметра включает бурение пилот-скважины буровым станком с буровой колонной, разбуривание упомянутой пилот-скважины до заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709863
Дата охранного документа: 23.12.2019
05.02.2020
№220.017.fe66

Пневматический ударный механизм

Изобретение относится к горному делу и строительству - к буровой технике, применяется при бурении скважин ударно-вращательным способом. Пневматический ударный механизм содержит корпус с буровой коронкой, в котором расположены поршень, образующий с его стенками камеры рабочего и холостого хода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713043
Дата охранного документа: 03.02.2020
12.07.2020
№220.018.3217

Способ реверсирования осевого вентилятора с двумя рабочими колесами

Изобретение относится к области вентиляторостроения и может быть использовано при создании реверсивных вентиляторов главного проветривания для горнодобывающей промышленности и для систем тоннельной вентиляции. Технический результат – возможность создавать осевые вентиляторы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726239
Дата охранного документа: 10.07.2020
Showing 71-74 of 74 items.
02.10.2019
№219.017.cd4c

Компрессионно-вакуумная ударная машина двойного действия

Изобретение относится к горному делу и строительству - к машинам ударного действия, применяется при отбойке монолитов, для разрушения устаревших фундаментов при реконструкции зданий и забивке свай, а также в сейсморазведке как источник возбуждения сейсмических волн на малых глубинах. Машина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701006
Дата охранного документа: 24.09.2019
24.12.2019
№219.017.f1be

Способ сооружения скважин большого диаметра

Изобретение относится к горному делу, используется для расширения пилот-скважин при разработке и добыче полезных ископаемых. Способ сооружения скважин большого диаметра включает бурение пилот-скважины буровым станком с буровой колонной, разбуривание упомянутой пилот-скважины до заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709863
Дата охранного документа: 23.12.2019
20.04.2023
№223.018.4c31

Способ бестраншейной замены подземных трубопроводов

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763636
Дата охранного документа: 30.12.2021
03.06.2023
№223.018.7637

Вакуумная ударная машина двойного действия

Изобретение относится к горному делу – к машинам ударного действия, применяется при отбойке монолитов, для разрушения устаревших фундаментов при реконструкции зданий и забивке свай, а также в сейсморазведке как источник возбуждения сейсмических волн на малых глубинах. Машина содержит корпус и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762655
Дата охранного документа: 21.12.2021
+ добавить свой РИД