Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте

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.

1. Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте, включающий периодический размыв в грунте канала струями газообразующей жидкости, подаваемой через рабочий орган, находящийся в головной части трубопровода, при его прокладке по заданной траектории, отличающийся тем, что 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.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что канал в грунте расширяют струями газообразующей жидкости, направленными под углом к оси прокладываемого трубопровода.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что грунт из размываемого канала удаляют в рабочий приямок струями газообразующей жидкости, подаваемыми внутрь прокладываемого трубопровода дополнительными соплами, установленными с внутренней стороны насадки и направленными внутрь прокладываемого трубопровода.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что струи газообразующей жидкости подают одновременно под разными давлениями через упомянутые сопла посредством блока управления.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заданную траекторию прокладки трубопровода контролируют посредством навигационного оборудования.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам ударного действия, и применяется при проходке скважин в грунте при бестраншейной прокладке подземных коммуникаций.

Изобретение относится к области подземного направленного бурения, а более конкретно к системе наведения на цель при направленном бурении, устройству и связанному с ним способу.

Изобретение относится к области строительства, в частности к технологиям и оборудованию горизонтального бурения для бестраншейной укладки трубопроводов. Способ прокладки труб основан на технологии горизонтального направленного бурения с применением метода разрушения или без такового.

Группа изобретений относится к горной промышленности и предназначена для бурения горизонтальных и слабонаклонных скважин в грунтах. Способ заключается в том, что механически разрушают забой и удаляют продукты разрушения шнекобуровым инструментом с разрывами шнековой спирали, которому сообщают непрерывное вращательное и осевые колебательные движения с амплитудой, превышающей за один цикл колебаний длину наибольшего разрыва шнековой спирали.

Изобретение относится к строительству переходов магистральных трубопроводов методом наклонно-направленного бурения с применением составного защитного футляра.

Изобретение относится к пневматическим устройствам ударного действия. Устройство содержит корпус с отверстиями, установленный в корпусе ударник с продольным каналом, камеры прямого и обратного хода, канал для подачи сжатого воздуха в камеру обратного хода, систему выхлопа и упругое кольцо.

Изобретение относится к горной и строительной технике, применяется для забивания вертикальных стальных труб и при бестраншейной прокладке трубопровода для забивания труб-кожухов в грунт.

Изобретение относится к области бестраншейной прокладки трубопроводов. Устройство для бестраншейной прокладки трубопроводов способом прокола содержит подающий механизм из направляющей рамы с горизонтальными и вертикальными направляющими катками с возможностью их взаимодействия с внешней поверхностью прокладываемого трубопровода, и канатной тяговой лебедки, стержень, неподвижно закрепленный на фланце, смонтированном на переднем по направлению прокола конце прокладываемого трубопровода, с установленной на его конце шаровой опорой с возможностью опирания на нее полого рабочего наконечника конической формы, внутри полого рабочего наконечника на его участке цилиндрической формы, с его опиранием на фланец с помощью уплотнений установлен электродвигатель кругового относительно оси стержня вращения.

Изобретение относится к технологии строительных работ и может быть использовано для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций в плывунах и болотистых грунтах.

Изобретение относится к горной и строительной технике и может быть использовано при бестраншейной прокладке подземных коммуникаций. Способ заключается в погружении трубы в грунт, формировании грунтового керна в забойной части погружаемой трубы, его транспортировке по грунтопроводу порциями давлением воздуха, поступающего по затрубному пространству, отсечении порций грунтового керна и образовании камеры перед порцией грунтового керна путем смещения грунтопровода по оси погружения.

Настоящее изобретение относится, в общем, к системам и способам определения износа в машинах, предназначенных для измельчения или разрушения материала. Более конкретно, настоящее изобретение относится к системам и способам определения износа измельчающих элементов землеройных машин, таких как траншеекопатели.

Патентуемое изобретение предназначено для формирования оросительных каналов. Плужный каналокопатель обеспечивает уплотнение грунта на глубину 40-50 см, повышает его объемный вес на 20-30% и уменьшает потерю воды на фильтрации в 5-10 раз, что обеспечивает продолжительность действия искусственного уплотнения на ряд лет.

Изобретение относится к экскаваторам и предназначено для рытья канав и окопов. Окопокопатель содержит один или несколько ракетных двигателей, направленных на место желаемой выемки грунта.

Изобретение относится к основной раме и машине с указанной основной рамой. Основная рама (10) содержит переднюю раму (21), заднюю концевую раму (22), противолежащие первую и вторую боковые рамы (23, 24), которые продолжаются между передней рамой и задней концевой рамой, соединяя переднюю раму с задней концевой рамой.

Изобретение относится к оборудованию бульдозерного типа. Оборудование установлено сзади на раме колесной машины, усиленной поперечной балкой, или на кормовом листе корпуса гусеничной или колесной машин.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при прокладке кабелей и полиэтиленовых трубопроводов под водой ниже отметки дна водоема. .

Изобретение относится к разработке грунтов с помощью землеройной машины на Луне. .

Изобретение относится к подъемно-транспортному машиностроению, а именно к кранам-трубоукладчикам, и может найти применение при прокладке трубопроводов на открытых горных работах, например при сооружении дамб обвалования на картах намыва.

Изобретение относится к строительной и горной промышленности и является рабочим органом для оснащения землеройных машин, в частности, используемых при разработке прочных и мерзлых грунтов, разрушении твердых строительных материалов. Предложено устройство для рыхления прочных грунтов и строительных материалов, включающее режущий и несущий элементы. На конце несущего элемента установлен режущий элемент, состоящий из адаптера, имеющего конусный выступ, с закрепленной при помощи винта на нем коронкой, а также углубления для крепления к адаптеру и монтажа сменного зуба. Детали адаптер и коронка имеют форму тела вращения и выполнены из материалов, способных подвергаться термообработке. Технический результат, реализуемый при помощи заявляемого изобретения, выражается в снижении себестоимости производства, увеличении стойкости к износу, увеличении удобства обслуживания. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх