Способ срезания наружного гидроизоляционного покрытия трубопроводов
Использование: очистка магистральных трубопроводов. Сущность изобретения: способ срезания наружного гидроизоляционного покрытия трубопроводов режущим инструментом, который прижимают к трубе и вращают по винтовой линии. Плоскость, проходящую через кромку режущего лезвия инструмента, устанавливают под углом альфа 15-20o к линии, проходящей через точку контакта инструмента с трубой в направлении образующей цилиндра трубы. Режущему инструменту в дополнение к орбитальному и переносному движениям придают посредством привода вращательное движение по кругу с угловой скоростью w5 кинематически связанное с угловой скоростью (фи) орбитального движения при отношении тангенциальной скорости кромки лезвия к скорости орбитального движения Vт/Vy= 1,2-1,3 в направлении вращения по углу w, при которой реализуется острый угол между векторами скоростей: vт и vx. 1 ил.
Изобретение относится к способам, предназначенным для очистки магистральных трубопроводов транспортировки жидких или газообразных продуктов от отслужившего свой срок гидроизоляционного покрытия при проведении ремонтно-восстановительных работ по переизоляции труб.
Способ предусматривает совокупность операций по очистке большой номенклатуры широко применяемых наружных гидроизоляционных покрытий нефтегазопроводов преимущественно на полиэтиленовой, поливинилхлоридной, бутилкаучуковых основах (возможно, битумных) и других материалов, допускающих их резание. По состоянию на конец 1993 г. в каталогах механизмов и машин, применяемых для строительства трубопроводов, отсутствуют некоторые машины, необходимые для осуществления цикла работ по переизоляции наружных гидроизоляционных покрытий магистральных нефтегазотрубопроводов стандартных диаметров до 1420 мм и, в частности, машин, осуществляющих снятие отслужившего свой срок покрытия. По данным НИИГАЗПРОМа, потребность в ремонте газопроводных магистралей России в 1996-2000 гг. составляет 21 тыс. км ежегодно из 220 тыс. км, находящихся в эксплуатации, а потребность в экстренном ремонте 800 км ежегодно, что эквивалентно площади 2.560.000 м2/год. Заявленный способ и разработанный на его основе комбайн для снятия покрытий претендуют на разработку и внедрение в газовую промышленность высокопроизводительных новых технологий, способных выполнить эту задачу для большинства труб, изоляция которых выполнена ленточной намоткой или экструзионным способом, практически для большинства материалов. Известен способ снятия гидроизоляционного покрытия термическим разложением материалов струями термогазогенератора (1). Известен способ срезания наружного гидроизоляционного покрытия трубопроводов режущим инструментом, прижимаемым к трубе, имеющим форму тела вращения с лезвием, режущая кромка которого имеет форму окружности и разрезает покрытие трубы по винтовым траекториям движения на стружки в процессе орбитального со скоростью и переносного вдоль трубы со скоростью движений, придаваемых инструменту (2). Указанные способы обладают недопустимо низкой производительностью, громоздкостью оборудования, большими удельными энергозатратами на единицу обрабатываемой площади. Наибольшая производительность при минимальных энергозатратах достигается снятием покрытия механическими способами, разрезанием на стружки. Основная задача состоит в разработке способа срезания покрытия, удовлетворяющему требованиям по производительности, непрерывности процесса и другим эксплуатационным требованиям. В общей постановке задачи сущность способа срезания покрытия с трубы состоит в комбинации типа применяемого инструмента, взаимного положения инструмента и обрабатываемой трубы, видов применяемых движений инструмента относительно обрабатываемого материала покрытия и их скоростных характеристик, параметров, определяющих прижатие инструмента к обрабатываемому материалу. Цель изобретения состоит в повышении полноты, качества очистки и достижения уровня производительности процесса по снятию покрытия, оцениваемое поступательной скоростью перемещения режущего устройства по трубе, соизмеримой со скоростью намотки покрытий на магистральных трубопроводах действующими машинами. Цель достигается тем, что при орбитальном вращении кольцевой справки вокруг оси трубы и поступательном перемещении ее вдоль трубы режущему инструменту, имеющему форму кольцевого лезвия, подвешенному к оправке с помощью устройства с двумя степенями свободы, сообщают одновременно к названным: орбитальному движению со скоростью в точке контакта режущего инструмента с трубой










поступательное движение ножа в направлении продольной оси трубы со скоростью подачи Vx, реализуемое перемещением кольцевого ротора 9 относительно трубы,
круговое орбитальное движение ножа относительно обрабатываемой поверхности трубы приданием вращения кольцевому ротору 9 относительно собственной оси подвески на каретке (совпадающей в идеале с продольной осью трубы) с угловой скоростью и соответственно с орбитальной скоростью в точке соприкосновения ножа с трубой



поворот продольной оси ножа относительно поперечной оси по углу

vx: vy= 0,03-0,07 параметр, определяющий производительность обработки, зависящий от отношения числа режущих ножей к диаметру трубопровода, характеристик стойкости ножей и других факторов,

-

-




момента относительно оси вращения 5 M


момента относительно оси 7 Mотж действующим в плоскости угла b направленным в сторону отжима лезвия ножа от поверхности трубы,
момента, перпендикулярного указанным двум и равнодействующей силы, воспринимаемые цапфами оси 7, передаваемые через кронштейн 8 кольцевому диску 9 и уравновешиваемые усилием его перемещения по оси трубы и боковой реакцией в узлах подвески кольцевого диска к каретке. Моменту относительно оси 7 подвески ножа Mотж противодействует момент прижима Mприж>Mотж, гарантирующий контакт ножа с металлом трубы регулировкой степени сжатия пружины 12. Величина момента Mприж должна во всех случаях превышать Mотж, значение которого зависит от свойства материала покрытия трубы, толщины снимаемого слоя, степени затупления лезвия ножа и других факторов (устанавливается в конкретных случаях подбором). Разность моментов Mприж и Mотж уравновешивается моментом от усилия в точке контакта ножа с металлом трубы. Соотношение между моментом прижатия и средним значением момента отжатия должно удовлетворять требованию: Mприж/Mотж= 1,3-1,7. Предложенные технические решения позволяют:
производить срезание стружек на полную глубину покрытия до металла трубы с оставлением минимальных винтовых слоев между шагом дорожек от смежных ножей, с высокой производительностью,
компенсировать в процессе орбитального движения ножей отклонения радиуса обрабатываемой поверхности по металлу трубы, обусловленные плавным отклонениями формы трубы в поперечном сечении от идеального круга за счет овальности трубы и радиальных биений относительно оси вращения кольцевого ротора, местных отклонений поверхности, обусловленные изъявлениями от коррозии и других факторов, приводящих к колебаниям угла b относительно номинального значения -





1. Срезание сегментных клиновидных стружек резанием в направлении движения ножа вдоль по винтовой линии со скоростью





2. Срезание стружек в поперечном по отношению к винтовой линии направлению резанием, аналогичным действию ножа (пиле) со скоростью резания лезвия


При этом в точке контакта ножа с поверхностью трубы движение лезвия ножа относительно обрабатываемого покрытия эквивалентно обработке, аналогичным фрезерованию в направлении vл и со скоростью, равной векторной сумме скоростей vo и vт со следующими характеристиками обработки:
окружной скоростью фрезы

углом наклона лезвия фрезы к скорости vл, равным углу между скоростями vт и vл. Технико-экономическими качествами предлагаемого способа, определяющими его эффективность, являются:
высокая производительность обработки по площади снятия покрытия в единицу времени -

относительно малые энергозатраты на обработку за счет сниженных усилий резания,
реализация возможности снятия покрытий на трубе, имеющей выступающие продольные и поперечные сварные швы,
высокая степень полноты снятия покрытия (до 93-95%), что позволяет применить известные менее производительные способы удаления оставшихся тонких слоев путем их зачистки, например щеточными устройствами,
относительно высокая стойкость ножа за счет обновления его режущего лезвия в зоне контакта с трубой и обрабатываемым покрытием, за счет принудительно вращения ножа относительно его продольной оси,
реализация возможности снятия покрытия на трубе, наружная поверхность которой загрязнена прилипшим сухим или вязким грунтом благодаря тому, что контактная поверхность режущего лезвия ножа входит в обрабатываемый материал с чистой стороны и практически не взаимодействует с грунтом, прилипшим к наружной поверхности. Изобретение поясняется графическими и текстовыми материалами:
1. Чертеж, на котором представлена принципиальная схема устройства, реализующего предложенный способ в сочетании с параметрами и характеристиками операций, составляющих сущность способа. 2. Текстовое приложение к чертежу, на котором расшифрованы обозначенные параметры и характеристики способа. Разработана проектная докуменьация на устройство по снятию наружного гидроизоляционного покрытия с трубопроводов предложенным способом. На чертеже представлены следующие обозначения:
"O" точка контакта цилиндрического лезвия ножа с металлом трубы,
OX ось, проходящая через точку "O" по образующей трубы,
OY ось, проходящая через точку "O", касательная окружности трубы,
OZ ось, пересекающая с осью трубы, перпендикулярная осям OX, OY,
S-S продольная ось вращения трубчатого ножа,
XOY плоскость, касательная труба, проходящая через точку "O",
ZOY плоскость орбитального движения ножей,
ZOS' плоскость, проходящая через продольную ось вращения ниже и ось OZ,

b угол между продольной осью ножа и плоскостью XOY,
v угол поворота кольцевого диска относительно оси подвески,
w угол поворота трубчатого ножа относительно оси S-S,
vx=OF осевая скорость подачи ножей,



vп= OC = vocos


r, R радиусы соответственно лезвия ножа, трубы,






n число режущих ножей,
L расстояние от плоскости режущей кромки ножа до поперечной оси подвески.
Формула изобретения






РИСУНКИ
Рисунок 1