Исследование бестраншейных технологий

Принцип работы рабочего органа. Определение влияния вибрации на силу его трения о старый трубопровод и сопротивление деформации грунта. Конструкция стенда для испытания и исследования рабочих органов по бестраншейной замене подземных трубопроводов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.04.2018
Размер файла 661,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСТРАНШЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эвентов П.С., Авдеев Р.М. канд. техн. наук, доцент Сибирского федерального университета

вибрация грунт бестраншейный трубопровод

Возрастающий объем работ по ремонту и восстановлению подземных трубопроводов привел к необходимости внедрения бестраншейных технологий, так как традиционные способы менее производительны и более затратны. Основным достоинством новых технологий является минимальные объемы земляных работ, что особенно ценно в стесненных городских условиях.

Наиболее широкое распространение, среди бестраншейных методов ремонта трубопроводов, получили технологии связанные с разрушением старых и прокладкой новых трубопроводов. Но по мере их использования и совершенствования выделился недостаток, а именно значительное усилие необходимое для перемещения рабочего органа, разрушение старого и прокладку нового трубопровода, это приводит к потребности в более мощном и энергоемком оборудовании.

Однако существует и другой вариант развития оборудования для бестраншейного ремонта трубопроводов, это снижение усилия на движение рабочего органа. Одним из вариантов снижения усилия на разрушение старого трубопровода может быть подведение вибрации к рабочему органу. В качестве варианта для усовершенствования был выбран рабочий орган, представляющий собой конический расширитель с одним или более пластинчатыми или дисковыми ножами (рис. 1). Принцип его работы заключается в разрезании разрушаемого трубопровода 4 ножом 2, установленным в коническом расширителе 1, расширяющим разрушаемый трубопровод 4 до размеров, позволяющих затянуть в образуемую скважину новый трубопровод 3 большего диаметра. Вибратор 6 крепится к расширителю 1.

Пробные эксперименты с использованием модели рабочего органа (рис. 2) показали, что применение вибрации позволяет снизить усилие, затрачиваемое на разрезание старого трубопровода в 1,4_1,7 раза. Например, при увеличении частоты вибрации от 100 до 400 Гц усилие на разрезание старого трубопровода уменьшается в 1,5 раза (рис. 3).

Рис. 1. Рабочий орган с возможностью вибрации для бестраншейного ремонта трубопроводов: 1 - конический расширитель; 2 - нож; 3 - протягиваемый новый трубопровод; 4 - разрушаемый старый трубопровод; 5 - разрушенный старый трубопровод; 6 - вибратор

Рис. 2. Экспериментальная модель рабочего органа с возможностью вибрации для бестраншейного ремонта трубопроводов: 1 - конический расширитель; 2 - нож; 3 - корпус вибратора; 4 - кабель питания

Следующей задачей является определение влияния вибрации на силу трения рабочего органа о старый трубопровод и сопротивление деформации грунта. Для решения этой задачи предлагается изготовить стенд и провести на нем эксперименты. Выполненный патентный поиск, позволил выбрать в качестве прототипа стенд по патенту Шайхадинова А.А. и Емелина В.И., позволяющий имитировать взаимодействие грунта и рабочего органа. В настоящее время производится доработка схемы, изготовление рабочих чертежей и подготовка к изготовлению стенда.

Рис. 3. График зависимости усилия разрезания старого трубопровода от частоты вибрации рабочего органа

Стенд для испытания и исследования рабочих органов для бестраншейной замены трубопроводов (рис. 4) работает следующим образом: включают гидродомкраты 8, 9, штоки которых, выдвигаясь, воздействуют на швеллер 10. Смещаясь, он через тягу 12 тянет за собой рабочий орган 4 и трубу 7 с грузом 29 переменного веса. Двигаясь, рабочий орган 4 с ножами 5 внедряется в трубу 6, одновременно разрушая ее и впрессовывая обломки в окружающий грунт 2. При этом усилие сопротивления фиксируют на динамометре растяжения 11, а скорость протягивания рабочего органа 4 задают скоростью выдвижения штоков гидродомкратов 8, 9. Варьирование характеристик грунта 2 осуществляют посредством изменения состава имитируемого грунта 2, типа и толщины пористой резины 22, а также создаваемым усилием гидродомкратов 20, 21, которое фиксируется динамометром сжатия 18. Достигнув крайнего положения, штоки домкратов 8, 9 останавливаются, сигнализируя об окончании эксперимента. В результате работы на предлагаемом стенде можно получать зависимости сил сопротивления, возникающих при бестраншейной замене трубопроводов, от различных параметров рабочего органа, старого и нового трубопроводов, а также характеристик грунта. Полученные зависимости позволят спроектировать рабочий орган с параметрами, обеспечивающими минимальные усилия сопротивления, возникающими при бестраншейной замене трубопроводов.

Рис. 4. Стенд для испытания и исследования рабочих органов для бестраншейной замены трубопроводов: 1 _ короб; 2 _ имитируемы грунт; 3 _ основание; 4 _ рабочий орган; 5 _ ножи; 6, 7 _ трубы; 8, 9 _ гидродомкраты; 10 _ швеллер; 11 _ динамометр растяжения; 12 _ тяга; 13, 14 _ опоры; 15 _ упоры; 16, 17 _ прижимные плиты; 18 _ динамометр сжатия; 19 _ упоры; 20, 21 _ гидродомкраты; 23 _ фиксатор; 24 _ крепление; 25 _ опора; 26 _ фланец; 27 _ блок; 28 _ трос; 29 _ груз переменного веса

Предлагаемый стенд для испытания и исследования рабочих органов по бестраншейной замене трубопроводов позволяет испытывать рабочие органы в условиях, приближенных к реальным, обеспечивать возможность измерения и изменения основных технологических и конструктивных параметров, механизировать регулировку давления грунта и промышленно применим. Непосредственное внедрение результатов исследования в производство позволит снизить усилие необходимое на перемещение рабочего органа и повысить производительность процесса ремонта трубопроводов.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Формулы для расчета сопротивления грунта основания. Интенсивность вертикального бытового давления грунта на уровне подошвы фундамента. Определение угла внутреннего трения грунта и максимального модуля его деформации. Оптимальная форма подошвы фундамента.

    контрольная работа [118,4 K], добавлен 14.12.2014

  • Проектирование и определение объемов земляных работ, разработка грунта в траншеях, назначение и разработка водопроводных колодцев и котлованов. Объем грунта извлекаемого механизированным способом и вручную, приямки при строительстве трубопроводов.

    реферат [28,7 K], добавлен 05.07.2011

  • Выбор методов производства земляных работ. Проектирование прокладки самотечного канализационного трубопровода в городе Гродно протяженностью 2,31 километра. Разработка мероприятий по защите траншей от подземных вод. Гидравлические испытания трубопроводов.

    курсовая работа [786,0 K], добавлен 08.10.2012

  • Анкерное закрепление трубопроводов - способ закрепления для предотвращения всплытия трубопроводов, прокладываемых через водные преграды. Конструкция анкерных устройств и технические требования на их изготовление. Защита анкерных устройств от коррозии.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.12.2009

  • Исследование экологических аспектов применения бентонитовых растворов. Изучение эксплуатационных свойств и технологических регламентов приготовления бентонитовых растворов. Обзор технологий бестраншейной прокладки коммуникаций при строительстве сетей.

    статья [327,6 K], добавлен 13.11.2017

  • Определение потребности в строительных конструкциях и объемов земляных работ. Разработка мероприятий по защите траншей от подземных вод. Монтаж трубопроводов и колодца. Календарный план и график производства работ по прокладке коллектора водоотведения.

    курсовая работа [449,5 K], добавлен 05.11.2012

  • Сводная таблица физико-механических свойств грунта. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки. Определение расчетных нагрузок и расчетных характеристик грунтов. Определение сопротивления грунта основания по прочностным характеристикам.

    курсовая работа [106,0 K], добавлен 24.11.2012

  • Основные методы бестраншейной прокладки и ремонта трубопроводов. Протаскивание новой трубы, в том числе с увеличением диаметра. Преимущества замены труб методом разрушения. Прокол. Продавливание. Протаскивание полиэтиленовой трубы с разрушением старой.

    презентация [4,3 M], добавлен 13.03.2016

  • Характеристика инженерных систем зданий и сооружений и их основные параметры. Свойства жидкости как рабочего тела инженерных систем, законы и понятия гидростатики и гидродинамики рабочего тела. Порядок расчета магистральных трубопроводов и воздуховодов.

    учебное пособие [5,0 M], добавлен 08.10.2010

  • Производство подготовительных и земляных работ при сооружении магистральных трубопроводов. Разработка обводнённых грунтов. Сооружение трубопроводов на болотах, в горах, в условиях пустынь, на вечномёрзлых грунтах. Определение толщины стенки нефтепровода.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 23.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.