×
17.10.2019
219.017.d729

Результат интеллектуальной деятельности: Железобетонная труба с внутренним стеклокомпозитным сердечником для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002703115
Дата охранного документа
15.10.2019
Аннотация: Изобретение относится к производству труб для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования, в частности к железобетонной трубе с внутренним стеклокомпозитным сердечником. Железобетонная труба состоит из стеклокомпозитной трубы и муфты, изготовленных методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей, пропитанных связующими с последующим отверждением. В состав стеклокомпозитной муфты и трубы входит матрица на основе полиэфирного связующего: от 25 до 35% массовой доли, непрерывные и рубленые стеклянные волокна: от 12 до 66% массовой доли, дисперсный наполнитель: от 0 до 54% массовой доли. Муфта снабжена уплотнительными кольцами и центральным стопорным кольцом, установленными в выточенные пазы. Стеклокомпозитная труба и муфта герметично соединены между собой эластичными уплотнительными кольцами. Внешняя поверхность стеклокомпозитной трубы обработана для увеличения адгезии и соединена с железобетонной оболочкой, которая выполнена методом высокочастотного виброформования. Оболочка содержит обечайку раструбную и уплотнительную манжету. На внешнюю поверхность стеклокомпозитной трубы может быть нанесен дисперсный минеральный наполнитель с полимерной матрицей, внешняя поверхность подвергнута абразивной обработке, на внешней поверхности наформовывают дополнительные выступы из армирующих наполнителей и полимерной матрицы. Технический результат - сокращение трудоемкости и упрощение процесса производства трубы с достижением повышенных эксплуатационных характеристик устройства. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Заявленное изобретение используется при прокладке методом микротоннелирования напорных и безнапорных трубопроводов и относится к сооружениям водопроводов, трубопроводов бытовой канализации, ливнестоков, промышленных и других водостоков, трубопроводов для транспортировки химических жидкостей, в частности, к железобетонной трубе с внутренним стеклокомпозитным сердечником.

Технология микротоннелирования позволяет осуществлять прокладку подземных трубопроводных систем разного диаметра на глубине от 2 до 80 м и протяженностью до 1500 м без нарушения наземной инфраструктуры и ландшафта по маршруту прокладки, в том числе в условиях плотной городской застройки. Для микротоннелирования применяют стальные, железобетонные или стеклопластиковые трубы.

Аналогом заявленного изобретения является стеклопластикобетонная труба, которая содержит бетонный цилиндр, который имеет раструбную и втулочную части по концам, армированный одинарным или двойным стальным каркасом из ненапряженной арматуры. Раструбом трубы является стеклопластиковая обечайка толщиной 10-15 мм, наматываемая на бетонный отрезок раструбного конца трубы. Для намотки используют ленты из стекловолокнистых, базальтовых нитей или стеклоткани, а связующим может быть композиция на основе эпоксидных, полиэфирных или полиуретановых смол. Способ изготовления стеклопластикобетонной трубы характеризуется изготовлением железобетонной трубы вертикальным виброформованием. Раструб трубы изготавливают намоткой на бетонную поверхность раструбной части трубы стеклопластиковой ленты на навивочном станке, куда устанавливается железобетонная труба. Также навивается оболочка из стеклоленты на всю поверхность трубы, причем навивку ленты можно осуществлять как без натяжения, так и с определенным усилием в сочетании с повышением числа навиваемых слоев или без их повышения (патент на изобретение РФ №2457387, дата публикации: 27.05.2010 г.).

Другим аналогом, выбранным в качестве прототипа, является стеклопластикобетонная агрессивостойкая труба, состоящая из наружной армированный оболочки, соединенной цементным клеем с внутренним сердечником, состоящим из нескольких склеенных между собой камнелитных вкладышей длиной 1 м, отличающаяся тем, что бетонная наружная оболочка обмотана стеклопластиковой лентой в 2-3 слоя и армирована ненапряженным одинарным или двойным спиральным каркасом, в зависимости от диаметра и толщины стенки, определяемых прочностью трубы, а камнелитой сердечник, являющийся внутренней облицовкой трубы, состоит из 3-метровых вкладышей из базальта, диабаза, скрепленных между собой торцами через коррозионностойкие прокладки полимерным клеем, которым обмазывают трубу в зоне шва и обматывают прочной тонковолокнистой материей шириной 20-60 см, также способ изготовления стеклопластикобетонных агрессивостойких труб (патент на изобретение РФ №2451859, дата публикации: 27.05.2010 г.).

Недостатками является то, что аналог и прототип не могут быть применены в напорных трубопроводных системах, имеют трудоемкий и многостадийный процесс изготовления, и обладают низкими эксплуатационными характеристиками.

Гидравлическое сопротивление бетонной или камнелитной поверхности более чем на 20% выше, чем у стеклокомпозита, применение заявленного изобретения позволит увеличить пропускную способность трубопровода. Стеклокомпозитный сердечник из-за высокой коррозионной и химической стойкости позволит увеличить срок эксплуатации трубопровода не менее чем до 50 лет.

Задачей заявленного изобретения является устранение недостатков аналога и прототипа, а техническим результатом - возможность применения в сетях напорных трубопроводов, а также сокращение трудоемкости и упрощение процесса производства трубы с достижением повышенных эксплуатационных характеристик устройства.

Поставленный технический результат достигается за счет того, что железобетонная труба с внутренним стеклокомпозитным сердечником для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования характеризуется тем, что состоит из стеклокомпозитной трубы и муфты, герметично соединенных между собой эластичными уплотнительными кольцами, изготовленных методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей пропитанных связующими на основе ненасыщенных полиэфирных смол с последующим отверждением, при этом в состав стеклокомпозитной муфты и трубы входит, матрица на основе полиэфирного связующего: от 25 до 35% массовой доли, непрерывные и рубленные стеклянные волокна: от 12 до 66% массовой доли, дисперсный наполнитель: от 0 до 54% массовой доли, при этом муфта снабжена уплотнительными кольцами и центральным стопорным кольцом, установленные в выточенные пазы, внешняя поверхность стеклокомпозитной трубы обработана для увеличения адгезии и соединена с железобетонной оболочкой, которая выполнена методом высокочастотного виброформования, содержащая обечайку раструбную и уплотнительную манжету.

При этом на внешнюю поверхность стеклокомпозитной трубы нанесен дисперсный минеральный наполнитель с полимерной матрицей.

При этом внешняя поверхность стеклокомпозитной трубы подвергнута абразивной обработке.

При этом на внешнюю поверхность стеклокомпозитной трубы наформовывают дополнительные выступы из армирующих наполнителей и полимерной матрицы.

Заявленное изобретение поясняется чертежом и фото.

На Фиг. 1 показан общий вид устройства в продольном разрезе А-А.

На фиг. 2 показан вид устройства сбоку в поперечном разрезе А-А.

Где:

1 - железобетонная оболочка;

2 - стеклокомпозитная труба;

3 - обечайка раструбная;

4 - муфта стеклокомпозитная;

5 - уплотнительная манжета;

6 - слой, содержащий минеральный наполнитель.

Железобетонная труба с внутренним стеклокомпозитным сердечником для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования характеризуется тем, что состоит из стеклокомпозитной трубы и муфты, герметично соединенных между собой эластичными уплотнительными кольцами, изготовленных методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей пропитанных связующими на основе ненасыщенных полиэфирных смол с последующим отверждением. При этом в состав стеклокомпозитной муфты и трубы входит, матрица на основе полиэфирного связующего: от 25 до 35% массовой доли, непрерывные и рубленные стеклянные волокна: от 12 до 66% массовой доли, дисперсный наполнитель (кварцевый песок): от 0 до 54% массовой доли. При этом муфта снабжена уплотнительными кольцами и центральным стопорным кольцом, установленные в выточенные пазы. Внешняя поверхность стеклокомпозитной трубы для увеличения адгезии обработана и соединена с железобетонной оболочкой, которая выполнена методом высокочастотного виброформования, содержащая обечайку раструбную и уплотнительную манжету.

Заявленное устройство изготавливают в три стадии:

1 - изготовление стеклокомпозитной трубы (сердечника) и стеклокомпозитной муфты, их соединение и испытание на водонепроницаемость;

2 - обработка внешней поверхности стеклокомпозитного сердечника для увеличения адгезии с железобетонной оболочкой;

3 - изготовление железобетонной трубы с внутренним стеклокомпозитным сердечником.

Стеклокомпозитные трубы и муфты изготавливаются методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей (различных видов стекловолокна и кварцевого песка), пропитываемых связующими на основе ненасыщенных полиэфирных смол с последующим отверждением. Муфта снабжена двумя уплотнительными кольцами и центральным стопорным кольцом.

Затем внешнюю поверхность стеклокомпозитного сердечника обрабатывают, нанесением, например, шпателем, дисперсного минерального наполнителя, например, щебня с фракционным составом от 3 до 50 мм с полимерной матрицей.

Также внешняя поверхность может быть подвергнута абразивной обработке, например, шлифование или полирование.

Также на внешнюю поверхность стеклокомпозитной трубы наформовывают дополнительные выступы из армирующих наполнителей, например, стекломата или стеклоткани и полимерной матрицы.

Каждый приведенный пример обработки внешней поверхности стеклокомпозитного сердечника повышает адгезию бетона к стеклокомпозитному сердечнику, обеспечивает совместную работу бетонной оболочки со стеклокомпозитным сердечником, улучшает механические свойства изделия, препятствует расслаиванию при микрощитовом продавливании.

Железобетонную трубу изготавливают методом высокочастотного виброформования. Трубы изготавливаются из тяжелого и мелкозернистого бетона в соответствии с ГОСТ 26633-2015. Арматурные каркасы труб свариваются по ГОСТ 10922-12 и ГОСТ 14098-14. Стеклокомпозитный сердечник устанавливается в форму для изготовления непосредственно перед началом бетонирования, и он служит как несъемная опалубка. Предусмотрено несколько групп труб по прочности, отличающиеся массой арматуры: конструкции 1-й группы позволяют прокладывать трубопроводы при заглублении верха трубы до 6,0 м; конструкции 2-й группы до 10 м; 3-й группы до 15,0 м соответственно.

До начала укладки бетона устанавливают (через лючки наружной формы) грузоподъемные анкеры и форсунки, которые закрепляются с помощью резиновых груш и шпилек.

После укладки и уплотнения бетонной смеси трубу выдерживают (в опалубке) до набора бетоном распалубочной прочности (не менее 20 МПа), после чего производится распалубка трубы.

После набора прочности и распалубки трубу с помощью траверсы и подъемного механизма достают из формовочного оборудования и перемещают трубы в горизонтальное положение для дальнейшего набора прочностных характеристик, с последующей транспортировкой на склад готовой продукции.

Подъем и перемещение готовой продукции выполняют, используя замоноличенные в тело трубы анкеры и грузоподъемные захваты. Выступающий во втулочной части трубы стеклокомпозитный хвостовик должен быть защищен от механических повреждений.

Таким образом, испытания опытного образца, при использовании предложенного к патентованию устройства показали, что достигается сокращение трудоемкости и упрощение процесса производства трубы, т.к. изготовление устройства достигается в несколько стадий, а также повышение эксплуатационных характеристик таких как, прочностные характеристики наружной железобетонной обоймы, воспринимающей усилие продавливания и внешние нагрузки, и внутреннего стеклокомпозитного сердечника, обеспечивающего стойкость к внутреннему гидравлическому давлению (до 32 атм), герметичность и коррозионную стойкость в трубопроводе.

Патентуемое изобретение позволит объединить преимущества железобетона и стеклокомпозита и расширить сферу применения труб для микротоннелирования. В отличии от железобетонных труб для микротоннелирования, прокладка стеклопластиковых труб в железобетонной оболочке позволит осуществлять прокладку напорных трубопроводных систем. Также будет решена задача прокладки трубопроводов в сейсмоактивных районах (до 9 баллов по СП 14.13330) методом микротоннелирования, а стеклокомпозитный сердечник труб обеспечит нормальную эксплуатацию труб в условиях действия (внутри трубопровода) агрессивной, в т.ч. биологически-активной, среды со средней и сильной степенью агрессивности по СП 28.13330.

Анализ совокупности всех существенных признаков предложенного изобретения доказывает, что исключение хотя бы одного из них приводит к невозможности полного обеспечения достигаемого технического результата.

Анализ уровня техники показывает, что неизвестно такое устройство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам данного технического решения, что свидетельствует о его неизвестности и, следовательно, новизне.

Вышеперечисленное доказывает также соответствие заявленного устройства критерию изобретательского уровня.

При осуществлении изобретения действительно реализуется наличие предложенного объекта, что свидетельствует о его промышленной применимости.


Железобетонная труба с внутренним стеклокомпозитным сердечником для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования
Железобетонная труба с внутренним стеклокомпозитным сердечником для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 25.
27.12.2013
№216.012.9124

Винтовой рабочий орган

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям винтовых рабочих органов, используемых для крепления в грунте, глубинном уплотнении, а также в качестве тяговых элементов в устройствах для разработки непрочных грунтов. Винтовой рабочий орган включает в себя цилиндрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502849
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.02.2015
№216.013.2aef

Фармацевтическая композиция в виде пенного аэрозоля, обладающая противовоспалительным, регенерационным и антимикробным действием, и способ ее получения

Изобретение относится к медицине, а именно к фармацевтической композиции в виде пенного аэрозоля, обладающей противовоспалительным, регенерационным и антимикробным действием, и к способу ее получения. Композиция содержит декспантенол, 20% раствор хлоргексидина биглюконата, пропиленгликоль,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542448
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.08.2015
№216.013.6c41

Способ выбора оптимального размера эндопротеза при пластике вентральных грыж для профилактики компартмент-синдрома

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии абдоминальных грыж. Определяют продольный и поперечный размеры брюшной полости на 3 уровнях. Верхний уровень находится в области верхушки правого купола диафрагмы, средний - на уровне середины грыжевых ворот, нижний - на линии, соединяющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559271
Дата охранного документа: 10.08.2015
13.01.2017
№217.015.7a01

Четырехпереходный солнечный элемент

Четырехпереходный солнечный элемент включает последовательно выращенные на подложке (1) из p-Ge четыре субэлемента (2, 3, 4, 5), согласованные по постоянной решетки с подложкой (1) из p-Ge и соединенные между собой туннельными р-n-переходами (6, 7, 8), и контактный слой (9), при этом первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599064
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.9b70

Четырехпереходный солнечный элемент

Четырехпереходный солнечный элемент включает последовательно выращенные на подложке (1) из p-Ge четыре субэлемента (2), (3), (4), (5), соединенные между собой туннельными p-n переходами (6, 7, 8), метаморфный градиентный буферный слой (9) между первым (2) и вторым (3) субэлементами и контактный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610225
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.a1d7

Активный элемент полупроводникового лазера с поперечной накачкой электронным пучком

Активный элемент полупроводникового лазера с поперечной накачкой электронным пучком содержит прямоугольную пластину из полупроводникового материала, имеющую первую поверхность, облучаемую электронами, вторую поверхность параллельную первой, которой она закреплена на подложке, и две боковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606925
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.bada

Способ протезирования передней брюшной стенки для профилактики развития компартмент синдрома

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии протезирования передней брюшной стенки. До операции проводят катетеризацию мочевого пузыря, измеряют внутрибрюшное давление. После герниотомии прямые мышцы живота укрывают по передней и задней поверхности эндопротезами с односторонней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615725
Дата охранного документа: 07.04.2017
16.06.2018
№218.016.6221

Способ получения высокоплотного реактивного топлива для сверхзвуковой авиации

Изобретение относится к способу получения высокоплотного реактивного топлива. Способ получения высокоплотного реактивного топлива для сверхзвуковой авиации осуществляют путем гидрирования фракций каменноугольной смолы при повышенных температуре и давлении в присутствии водорода и катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657733
Дата охранного документа: 15.06.2018
25.10.2018
№218.016.956e

Способ получения высокоплотного реактивного топлива (варианты)

Изобретение относится к двум вариантам способа получения высокоплотного реактивного топлива для сверхзвуковой авиации. Один из вариантов способа включает фракционирование тяжелой смолы пиролиза с выделением дистиллятной фракции с температурой кипения до 330°C, гидроочистку дистиллятной фракции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670449
Дата охранного документа: 23.10.2018
20.03.2019
№219.016.e39c

Способ измерения частоты периодических сигналов

Измеряемый сигнал квантуют по уровню и по времени. С помощью адаптивного фильтра осуществляют линейное предсказание измеряемого сигнала. Вычисляют абсолютное значение ошибки предсказания и сравнивают его с заданным пороговым значением. При превышении абсолютным значением ошибки предсказания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283500
Дата охранного документа: 10.09.2006
+ добавить свой РИД