Модернизация опоры трубопровода

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon Анкертная опора трубопровода.cdw
material.view.file_icon
material.view.file_icon Металлическая трубка.cdw
material.view.file_icon Муфта.cdw
material.view.file_icon Наконечник.cdw
material.view.file_icon Ухо.cdw
material.view.file_icon ПЗ гот.docx
material.view.file_icon ПИО.cdw
material.view.file_icon Фрагмент.frw
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Компас или КОМПАС-3D Viewer
  • Microsoft Word

Описание

Опора трубопровода, предназначена для поддержки трубопроводов, и может быть использована в качестве опорного устройства для установки и крепления труб трубопроводов всех типов, включая магистральные трубопроводы: газопроводы, нефтепроводы, водопроводы; городские коммунально-сетевые трубопроводы: водопроводы, газовые сети, теплофикационные сети, канализационные сети; технологические трубопроводы: межцеховые, внутрицеховые, обвязочные, судовые, машинные, трубопроводы систем охлаждения установок, оборудования, реакторов, а также трубопроводов построенных с применением полимерных и композитных труб для перекачки и транспортирования агрессивных жидкостей и морской воды. Опора трубопровода, включающая седлообразный ложемент, состоящий из композитного материала на основе связующего и волокна, и скобу, соединенную с седлообразным ложементом элементами скрепления, при этом седлообразный ложемент выполнен в виде полого тела с основанием и внутренними ребрами жесткости, а скоба состоит из композитного материала на основе связующего и волокна, также композитный материал седлообразного элемента и скобы включает повышающий огнестойкость наполнитель.
Проведя патентно - информационный обзор мною было принято решение модернизировать трубопровода.
Технический результат заключается в повышении надежности и безопасности эксплуатации трубопровода.
Для решения поставленной задачи предложено анкерное устройство для закрепления трубопровода, включающее левый и правый анкерные блоки, соединенные между собой гибким силовым поясом. Анкерные блоки выполнены в виде металлических стержней, снабженных в верхней части упором и узлом крепления к гибкому силовому поясу, а в нижней части - винтовой лопастью, закрепленной на стержне. В заявленном устройстве к гибкому силовому поясу дополнительно прикреплен защитный материал для предохранения от повреждений изоляционного покрытия трубопровода, что необходимо для обеспечения надежности и безопасности при эксплуатации трубопровода. А металлические стержни анкерных блоков выполнены составными из нескольких частей, соединенных между собой муфтами. Выполнение металлических стержней составными позволяет регулировать в широком диапазоне глубину их введения в грунт для обеспечения заданного уровня надежности закрепления трубопровода. На нижней части стержня анкерного блока установлен заостренный наконечник с расширителем, диаметр которого больше диаметра стержня и муфты, при этом наконечник дополнительно снабжен винтовой направляющей лопастью меньшего диаметра, чем диаметр винтовой лопасти, закрепленной на стержне, что обеспечивает формирование призмы грунта между указанными лопастями и уплотнение стенок скважины в следствии чего повышается надежность закрепления трубопровода. Надежное закрепление трубопровода необходимо для безопасной его эксплуатации.
Таким образом, все отличительные признаки заявленного анкерного устройства совместно влияют на повышение надежности и безопасности эксплуатации трубопровода.
Защитный материал, предпочтительно, прикреплен снизу к гибкому силовому поясу и выполнен в виде скального листа. Скальный лист представляет собой конструкцию, изготовленную методом одностороннего ламинирования нетканого синтетического материала полиэтиленом или иным замещающим полимерным материалом, позволяющим надежно скрепить слои полимеров (нетканых и сплошных) с последующей перфорацией полученного многослойного материала. Стойкость к удару скального листа, используемого в заявленной конструкции, при плюс 20°C составляет не менее 54 Дж.


1 - Левый анкерный блок; 2 - Правый анкерный блок; 3 - Силовой пояс; - Защитный материал; 6 - Металлический стержень; 7 - Верхняя часть упора; 8 - Узел крепления; 9 - Винтовая лопость; 10 - Муфта; 11 - Наконечник; 12 - Расширитель; 13 - Направляющая лопастью
Рисунок 4 - Анкерное устройство для закрепления трубопровода и анкерный блок указанного устройства

После установки анкерного устройства в траншее трубопровода свободные концы скального листа оборачивают вокруг узла крепления силового пояса и верхней части анкерного стержня с последующим его закреплением хомутами или иными аналогичными средствами.
Каждый анкерный блок заявленного анкерного устройства содержит металлический стержень, снабженный в верхней части упором и узлом крепления к гибкому силовому поясу, а в нижней части - винтовой лопастью, закрепленной на стержне. Металлический стержень выполнен составными из нескольких частей, соединенных между собой съемными муфтами, установленными на болтовых соединениях. На нижней части стержня установлен заостренный наконечник с расширителем, диаметр которого больше диаметра стержня и муфты, при этом наконечник дополнительно снабжен винтовой направляющей лопастью меньшего диаметра, чем диаметр винтовой лопасти, закрепленной на стержне. Обе винтовые лопасти выполнены с прорезями, а оси прорезей расположены под углом α, обеспечивающим целостность призмы грунта между ними, что приводит к повышению несущей способности анкерного блока, следовательно, влияет на повышение надежности и безопасности эксплуатации трубопровода.
ИГ.05.10.04 - Уголок. Разрез сложный ломаный
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16 Вариант 10 ИГ.05.10.04 - Уголок. Разрез сложный ломаный 1. Выполнить указанный ломаный разрез. 2. Нанести размеры. В состав работы входят 4 файла: - 3D модель данной детали, расширение файла *.m3d; - ассоциативный чертеж формата А3 в двух видах с выполненным указанным ломаным разрезом, выполненный по данной 3D модели, расширение файла *.cdw; - аналогичный обычный чертеж, расширение файла *.cdw (чертеж с пометкой "к" для карандашного перечерчивания); - а
80 руб.
ИГ.05.10.04 - Уголок. Разрез сложный ломаный
Габаритные размеры талевых систем буровых установок: Кронблок УКБ 6-320, Кронблок УКБ 6-270, Кронблок УКБ 6-270, Кронблок УКБ 5-250-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
Габаритные размеры талевых систем буровых установок: Кронблок УКБ 6-320, Кронблок УКБ 6-270, Кронблок УКБ 6-270, Кронблок УКБ 5-250-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
297 руб.
Габаритные размеры талевых систем буровых установок: Кронблок УКБ 6-320, Кронблок УКБ 6-270, Кронблок УКБ 6-270, Кронблок УКБ 5-250-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
Экзамен по дисциплине «Электромагнитные поля и волны».Билет №1. Вариант №8.
ЭКЗАМЕН по дисциплине «Электромагнитные поля и волны».Билет№1.Вариант№8. Билет №1 Круглые волноводы. E и H волны. Структуры простейших типов волн. Возможности применения волны H круглого волновода для дальней связи. Задача 1 Плоская электромагнитная волна с частотой f = 700 МГц падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: = , , удельная проводимость = 0,2 Сим/м. Амплитуда напряженности электрического поля E = 3 В
User merkuchev : 14 марта 2013
100 руб.
Теплотехника Задача 17.11 Вариант 2
Для идеального цикла газотурбинной установки с подводом теплоты при постоянном давлении или постоянном объеме определить параметры рабочего тела в характерных точках цикла, степень сжатия, полную работу, количество подведенной и отведенной теплоты, термический КПД цикла. Изобразить цикл двигателя в рυ- и Ts — диаграммах. Константы рабочего тела (продуктов сгорания) принять по воздуху. Удельную теплоемкость воздуха принять независящей от температуры и равной cp=1,04 кДж/(кг·К), k=cp/cυ=1,4. На
User Z24 : 2 февраля 2026
350 руб.
Теплотехника Задача 17.11 Вариант 2
up Наверх