RU2425753C2 - Способ изготовления гибкой многослойной трубы и многослойная труба - Google Patents

Способ изготовления гибкой многослойной трубы и многослойная труба Download PDF

Info

Publication number
RU2425753C2
RU2425753C2 RU2009135351/05A RU2009135351A RU2425753C2 RU 2425753 C2 RU2425753 C2 RU 2425753C2 RU 2009135351/05 A RU2009135351/05 A RU 2009135351/05A RU 2009135351 A RU2009135351 A RU 2009135351A RU 2425753 C2 RU2425753 C2 RU 2425753C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tape
mandrel
width
pipe
band
Prior art date
Application number
RU2009135351/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009135351A (ru
Inventor
Екатерина Владимировна Полякова (RU)
Екатерина Владимировна Полякова
Виталий Александрович Лутов (RU)
Виталий Александрович Лутов
Александр Михайлович Майоров (RU)
Александр Михайлович Майоров
Полина Александровна Дятлова (RU)
Полина Александровна Дятлова
Виктор Александрович Чайкин (RU)
Виктор Александрович Чайкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
Priority to RU2009135351/05A priority Critical patent/RU2425753C2/ru
Publication of RU2009135351A publication Critical patent/RU2009135351A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425753C2 publication Critical patent/RU2425753C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Shaping Of Tube Ends By Bending Or Straightening (AREA)
  • Making Paper Articles (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области изготовления труб путем наматывания материала на оправку. Техническим результатом является повышение производительности изготовления многослойной трубы и снижение ее деформации при съеме, а также уменьшение дефектов структуры трубы. Технический результат достигается способом изготовления гибкой многослойной трубы, который включает спиральную намотку ленты на консольно установленную оправку с перекрытием кромок соседних витков ленты и сушку. По меньшей мере, по одному краю ленты с одной стороны, обращенной к оправке, нанесен слой связующего материала. При этом спиральную намотку осуществляют одновременно тремя лентами, расположенными инвариантно относительно поворота на 120° и имеющими одинаковую прочность и ширину, на движущуюся поступательно оправку. Нижнюю ленту, формирующую заданную геометрию поперечного сечения, наматывают вместе с нанесением связующего вещества, с перекрытием соседних витков не более 10-15% от ширины ленты. Среднюю армирующую ленту наматывают со смещением на 40-60% по ширине ленты относительно формирующей ленты с образованием аналогичной кромки и с одновременным нанесением клеящего вещества на нее. Наружную футеровочную ленту наматывают на армирующую со смещением на 40-60% по ширине и с образованием аналогичных кромок, с наклоном витков каждой ленты 10-30°. Причем отношение скоростей подачи лент к скорости оправки составляет 0,07-0,09. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области изготовления труб путем наматывания материала на оправку. Полученные предложенным способом трубы используются, например, для защиты от коррозии, для транспортирования газов, жидкостей и пластических сред.
В качестве аналога по технологии выбран способ изготовления гибкой трубы, включающий спиральную намотку ленты на консольно установленную оправку с перекрытием кромок соседних витков ленты, по меньшей мере, по одному краю ленты с одной стороны, обращенной к оправке, нанесение слоя материала, способного к созданию неразъемного соединения, скрепление соседних витков ленты путем воздействия на упомянутый материал с образованием рукава воздуховода и его съем с оправки, патент на изобретение РФ №2294463, МПК F16C 11/08, В29С 53/56, опубл. 27.02.2007.
В качестве аналога по многослойному материалу выбрана заявка на изобретение №2001116604, МПК F16L 9/147, В32В 15/08, опубл. 17.11.1999. Многослойная труба, содержащая внутреннюю облицовку, образующую внутреннюю поверхность трубы, первый слой стали, образованный над внутренней облицовкой, промежуточный слой, содержащий смолу и волокнистый наполнитель, над первым слоем стали, второй слой стали, приклеенный к первому слою стали посредством промежуточного слоя, и наружную облицовку, образованную поверх второго слоя стали и образующую наружную поверхность трубы.
Известен способ изготовления многослойной тонкостенной полой гибкой длинномерной цилиндрической трубы, патент на изобретение РФ №2323827, МПК B29D 23/00, В29С 53/56, опубл. 10.05.2008, включающий спиральную намотку одной ленты с нитераскладчика на консольно установленную оправку с перекрытием кромок соседних витков ленты так, что, по меньшей мере, по одному краю ленты с одной стороны, обращенной к оправке, нанесен полимер, и перемещение трубы по ней через камеру полимеризации, где осуществляется ее сушка, в направлении схода трубы. Изготовление трубы ведут с прерывистым перемещением ее по оправке гидротолкателями и возвратно-поступательным перемещением нитераскладчика. Перемещение гидротолкателей ведут со скоростью в два раза большей скорости нитераскладчика.
По своим признакам и достигаемому результату этот способ наиболее близок к заявляемому и принят за прототип первого объекта.
В качестве прототипа многослойной тонкостенной полой гибкой длинномерной цилиндрической трубы выбран патент на изобретение РФ №2323827, МПК B29D 23/00, В29С 53/56, опубл. 10.05.2008, в котором труба получена спиральной намоткой одной ленты из полимерного материала, на оправку с перекрытием кромок соседних витков ленты и наклоном этих витков с прерывистым перемещением ее по оправке, причем в зону перекрытия введено полимерное связующее вещество.
Недостатками способа изготовления трубы является то, что изготовление трубы ведут с прерывистым перемещением ее по оправке гидротолкателями и возвратно-поступательным перемещением нитераскладчика, что приводит к неравномерности структуры получаемой трубы и деформации готовой трубы при ее съеме с оправки и длительности изготовления трубы. При создании гибких труб путем наматывания одной ленты в трубах возникают изгибающие моменты, которые вызывают деформации текстильных структур нижележащих слоев. Многослойная труба отличается неравномерностью структуры по длине.
Техническим результатом является устранение указанных недостатков, а именно повышение производительности изготовления многослойной трубы путем непрерывной намотки слоев лент при одновременном повышении качества трубы за счет равномерности структуры по длине трубы и снижение ее деформации при съеме, а также уменьшение дефектов структуры трубы за счет одновременного формирования трубы несколькими лентами, расположенными инвариантно друг другу на 120°. В этом случае изгибающие моменты, создаваемые одной из лент, в значительной мере компенсируются моментом, создаваемым другой лентой.
Поставленная задача достигается тем, что в способе изготовления гибкой многослойной трубы, включающем спиральную намотку ленты на консольно установленную оправку с перекрытием кромок соседних витков ленты так, что, по меньшей мере, по одному краю ленты с одной стороны, обращенной к оправке, нанесен слой связующего материала, сушку, причем спиральную одновременную намотку трех лент, расположенных инвариантно относительно поворота на 120° и имеющих одинаковую прочность и ширину, производят друг на друга, на движущуюся поступательно оправку при соотношении скоростей подачи ленты и движения оправки в диапазоне 0,07-0,09, так, что нижнюю - формирующую заданную геометрию поперечного сечения ленту наматывают вместе с нанесением связующего вещества, с перекрытием соседних витков не более 10-15% от ширины ленты; среднюю - армирующую ленту наматывают со смещением на 40-60% по ширине ленты относительно формирующей ленты с образованием аналогичной кромки и с одновременным нанесением связующего вещества на нее; наружную - футеровочную ленту наматывают на армирующую со смещением на 40-60% по ширине и с образованием аналогичных кромок, причем наклон витков каждой ленты составляет 10-30°, а сушку готовой трубы осуществляют в процессе передвижения ее по предварительно нагретой оправке до температуры 50-300°С в сторону съема готовой трубы с оправки.
Гибкая многослойная труба, образованная в виде спиральной намотки из футеровочной ленты одинаковой ширины с перекрытием кромок соседних витков ленты с наклоном этих витков и связующего вещества между ними, причем труба образована в виде спиральной намотки из трех лент, составляющих формирующий слой, образующий внутреннюю поверхность трубы, армирующий и футеровочный, между которыми расположено связующее вещество, причем соседние витки лент, образующие слои, расположены с перекрытием не более 10-15%; витки армирующего слоя смещены на 40-60% относительно формирующего и футеровочного по ширине ленты, а наклон витков каждой ленты составляет 10-30°.
Существенными отличиями заявляемого способа изготовления трубы и многослойной трубы является неразрывная совокупность технологических приемов и режимов, а также конструктивных признаков трубы, представленных выше, которая ведет к достижению неочевидного результата, изложенного в разделе технический результат.
В известном уровне техники не обнаружено заявляемой совокупности исходных признаков, что позволяет сделать вывод о существенности отличий.
Для лучшего понимания сущности изобретения способа приводится схемное решение узла формирования трубы на фиг.1, где 1, 2, 3 - паковки с лентами, расположенные инвариантно друг другу на 120° и соосны с консольной оправкой 4, представляющей собой систему ременных передач, формирующую геометрию внутреннего сечения трубы, которая задает постоянное формирование трубы за счет связующего вещества, подающегося дозаторами, не показанными на чертеже, и движение трубы через зону сушки в виде нагревательных элементов по всей длине оправки в сторону ее схода с оправки, на чертеже не показано.
На фиг.2 представлено сечение многослойной тонкостенной полой гибкой длинномерной цилиндрической трубы, где 5 - формирующая лента, намотанная на оправку под углом 10-30° (фиг.1, 2) с перекрытием соседних кромок не более чем на 10-15%, 8 и 9 - связующее вещество, расположенное между формирующим и армирующим слоем 6, и армирующим слоем 6 и футеровочным 7. Армирующий слой 9 смещен относительно формирующего на 40-60% по ширине, с аналогичным образованием перекрытия витков кромок и наклоном витков, футеровочный слой 7 расположен так же, как и формирующий и образован аналогично ему.
Способ изготовления многослойной трубы заключается в установке паковок 1, 2, 3 с лентами инвариантно друг другу на 120°. На паковке 1 - формирующая лента 5, на паковке 2 армирующая лента 6, на паковке 3 футеровочная лента 7. Внутреннее пространство оправки 4 предварительно нагревают до температуры 50-300°С посредством нагревательных элементов, расположенных внутри оправки по всей ее длине, на чертеже не указано. Три ленты 5, 6, 7 со скоростью 12,6 м/мин наматывают спирально на консольно установленную и движущуюся со скоростью 0,9-1,1 м/мин оправку, причем соотношение скоростей находится в диапазоне 0,07-0,09. Нижнюю - формирующую заданную геометрию поперечного сечения ленту 5 наматывают вместе с нанесением клеящего вещества 8, с перекрытием соседних витков не более чем на 15% от ширины ленты; среднюю - армирующую ленту 6 наматывают со смещением на 40-60% по ширине ленты относительно формирующей ленты 5 с образованием аналогичной кромки и с одновременным нанесением связующего вещества на нее; наружную - футеровочную ленту 7 наматывают на армирующую 6 со смещением на 40-60% по ширине и с образованием аналогичных кромок, причем наклон витков каждой ленты составляет 10-30° и далее готовая труба двигается через зону сушки в сторону ее съема с оправки при температуре 50-300°C.
Связующее вещество 8 и 9, например клей резиновый 88-СА, помещено в дозаторе, на чертеже не указано, подается в зону между формирующим 5 и армирующим 6 слоями и армирующим 6 и футеровочным 7 слоями, при непрерывном наматывании образующих трубу лент 1, 2, 3 с механизма лентораскладчика, на чертеже не указан, на движущуюся оправку 4, представляющую собой систему ременных передач, отводящую изготовленную часть трубы через зону сушки. В результате оказывается изготовленной труба из спирально расположенных лент. Процесс изготовления является непрерывным и установившимся во времени.
Перемещение оправки 4 с трубой ведут с одновременным вращением вокруг нее лентораскладчика 5, что позволяет обеспечить регулирование и сохранение направления и угла винтовой намотки материала 5, 6, 7 при перемещении трубы.
Соотношение скоростей перемещения оправки 4 и скорости лентораскладчика позволяет обеспечить равномерную спиральную намотку лент 5, 6 и 7 при непрерывном перемещении трубы, а также возможность изменять количество слоев готовой трубы.
Отвод изготовленной части трубы ременной передачей оправки 4 происходит за счет сил трения между рабочей поверхностью оправки 4 и внутренней поверхностью трубы. Это обеспечивает непрерывную намотку трубы и тем самым увеличивает производительность установки, а также реализацию способа.
Данный способ отличается простотой реализации и позволяет расширить ассортимент и механические свойства труб за счет использования лент, изготавливаемых из различных материалов.
Отсутствие принудительного съема готового изделия с оправки существенно повышает качество изготавливаемого изделия за счет снижения риска нарушения целостности.
От способа-прототипа отличие заключается в том, что в качестве оправки используют сборную конструкцию, включающую ременную передачу, задающую геометрию поперечного сечения изготавливаемой трубы. Ось вращения лентораскладчика соосна оси оправки. Труба формируется непрерывно одновременной намоткой трех лент, расположенных инвариантно относительно поворота на 120° и имеющих одинаковую ширину друг на друга, на движущуюся оправку.
В нашем случае, нижнюю - формирующую заданную геометрию поперечного сечения ленту наматывают вместе с нанесением связующего вещества, с перекрытием соседних витков не более, чем на 15% от ширины ленты; среднюю - армирующую ленту наматывают со смещением на 40-60% по ширине ленты относительно формирующей ленты с образованием аналогичной кромки и с одновременным нанесением связующего вещества на нее; наружную - футеровочную ленту наматывают на армирующую со смещением на 40-60% по ширине и с образованием аналогичных кромок, при чем наклон витков каждой ленты составляет 10-30°.
Такое решение повышает производительность за счет только поступательного движения оправки при одновременном создании гибкой тонкостенной многослойной трубы. Улучшается качество трубы - равномерность распределения слоев по длине трубы.
Показатели трубы оценивались по ГОСТ 24157, с использованием устройства SCITEQ 2000.
В таблице 1 представлены используемые материалы лент, а в таблице 2 приведены примеры конкретной реализации способа и показатели качества.
Таблица 1
Исходные данные при ширине лент 100 мм Показатели
материал марка рабочая температура Толщина, мм Вес 1 погонного метра, кг Разрывная нагрузка по основе на ширину ленты, Н
Лента асбестовая теплоизоляционная ГОСТ 14256-2000 ЛАТ до 400°С 0,5 800
Асбобумага БТ ГОСТ 23779-79 до +500°С 0,65 0,81 320
Лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая радиационной вулканизации ЛЭТСАР -50°С-+150°С; кратковременно - при +300°С 0,5 0,61 600
Лента ЛСК ТУ 6-11-508-80 ЛСК-ВМ-0,50×100-76 до +300°С 0,5 0,67 1764
Лента тканная специального назначения до +200°С 0,6 0,9 1500
Figure 00000001
Figure 00000002
В таблице 2 приведены режимы изготовления трубы предложенным способом. Таким образом, приведенные в таблице 2 показатели с учетом исходных данных из таблицы 1 позволяют обеспечить получение труб с показателями, которые обеспечивают использование труб для защиты от коррозии и для транспортирования газов, соответствующие ТУ 6-19-231-87, с показателями прочности в диапазоне 0,025-0,028 МПа и 0,009-0,011 МПа, примеры 1-16; жидкостей, соответствующих ГОСТ 18599-83, с показателями прочности в диапазоне 0,018-0,021 МПа, примеры 17-24; сыпучих сред, соответствующих ГОСТ 18599-2001, с показателями прочности 0,044-0,048 МПа и 0,050-0,060 МПа, примеры 25-40. При увеличении соотношения скорости оправки выше 0,09 перекрытие соседних витков кромок лент уменьшается, то же самое происходит и при увеличении угла наклона витков, что приводит и к снижению прочности трубы, если же скорость оправки уменьшается или уменьшается угол наклона витков, то прочность трубы увеличивается, однако увеличивается также и расход материала и тем самым увеличивается стоимость трубы.
Смещение лент относительно друг друга в указанном в таблице 2 диапазоне, примеры 1-40, позволяет получать трубы с равномерной структурой стенок.
Температура зависит от температуры застывания клея, примеры 1-40.

Claims (2)

1. Способ изготовления гибкой многослойной трубы, включающий спиральную намотку ленты на консольно установленную оправку с перекрытием кромок соседних витков ленты так, что, по меньшей мере, по одному краю ленты с одной стороны, обращенной к оправке, нанесен слой связующего материала, сушку, отличающийся тем, что спиральную намотку осуществляют одновременно тремя лентами, расположенными инвариантно относительно поворота на 120° и имеющими одинаковую прочность и ширину, друг на друга, на движущуюся поступательно оправку так, что нижнюю формирующую заданную геометрию поперечного сечения ленту наматывают вместе с нанесением связующего вещества, с перекрытием соседних витков не более 10-15% от ширины ленты; среднюю армирующую ленту наматывают со смещением на 40-60% по ширине ленты относительно формирующей ленты с образованием аналогичной кромки и с одновременным нанесением клеящего вещества на нее; наружную футеровочную ленту наматывают на армирующую со смещением на 40-60% по ширине и с образованием аналогичных кромок, с наклоном витков каждой ленты 10-30°, причем соотношение скоростей подачи лент к скорости оправки составляет 0,07-0,09, и далее готовая труба проходит через зону сушки в сторону ее съема с оправки.
2. Многослойная гибкая труба, образованная спиральной намоткой из футеровочной ленты одинаковой ширины с перекрытием кромок соседних витков ленты с наклоном этих витков и связующего вещества между ними, отличающаяся тем, что труба выполнена в виде спиральной намотки из трех лент, составляющих формирующий слой, образующий внутреннюю поверхность трубы, армирующий и футеровочный, между которыми расположено связующее вещество, причем соседние витки лент, образующие слои, расположены с перекрытием не более 10-15% и наклоном витков 10-30°; витки армирующего слоя смещены на 40-60% относительно формирующего и футеровочного по ширине ленты.
RU2009135351/05A 2009-09-22 2009-09-22 Способ изготовления гибкой многослойной трубы и многослойная труба RU2425753C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009135351/05A RU2425753C2 (ru) 2009-09-22 2009-09-22 Способ изготовления гибкой многослойной трубы и многослойная труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009135351/05A RU2425753C2 (ru) 2009-09-22 2009-09-22 Способ изготовления гибкой многослойной трубы и многослойная труба

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009135351A RU2009135351A (ru) 2011-03-27
RU2425753C2 true RU2425753C2 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44052582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009135351/05A RU2425753C2 (ru) 2009-09-22 2009-09-22 Способ изготовления гибкой многослойной трубы и многослойная труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425753C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726422C1 (ru) * 2019-06-17 2020-07-14 Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛКАД" Труба гибридная

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1502389A1 (ru) * 1987-04-27 1989-08-23 Ярославский политехнический институт Устройство дл изготовлени труб путем намотки по спирали ленточного материала
EP0703062A1 (fr) * 1994-09-15 1996-03-27 Polva Pipelife B.V. Procédé et dispositif de fabrication d'un tuyau composite renforcé
DE10242753A1 (de) * 2002-09-13 2004-03-18 Scheiff Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Verbundschlauchs
RU2294463C1 (ru) * 2005-10-07 2007-02-27 Денис Сергеевич Мохов Способ изготовления гибких трубопроводов и устройство для его осуществления
RU2323827C2 (ru) * 2006-03-13 2008-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Машспецстрой" Способ изготовления трубы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1502389A1 (ru) * 1987-04-27 1989-08-23 Ярославский политехнический институт Устройство дл изготовлени труб путем намотки по спирали ленточного материала
EP0703062A1 (fr) * 1994-09-15 1996-03-27 Polva Pipelife B.V. Procédé et dispositif de fabrication d'un tuyau composite renforcé
DE10242753A1 (de) * 2002-09-13 2004-03-18 Scheiff Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Verbundschlauchs
RU2294463C1 (ru) * 2005-10-07 2007-02-27 Денис Сергеевич Мохов Способ изготовления гибких трубопроводов и устройство для его осуществления
RU2323827C2 (ru) * 2006-03-13 2008-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Машспецстрой" Способ изготовления трубы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726422C1 (ru) * 2019-06-17 2020-07-14 Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛКАД" Труба гибридная

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009135351A (ru) 2011-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4758397A (en) Process for the continuous production of elongate hollow bodies or inner linings for such hollow bodies
CN104405962B (zh) 高强度玻璃钢管道及其生产方法
CN105307843B (zh) 制造复合材料的方法
KR100909006B1 (ko) 일체화된 코어 및 커버가 있는 페인트 롤러와, 그것의제조방법 및 장치
US5601881A (en) Method and device for coating a body rotating about an axis
US8578575B2 (en) Device and method for producing a UD layer
CN1827352B (zh) 用于制造波纹帘布层的装置和方法
RU2425753C2 (ru) Способ изготовления гибкой многослойной трубы и многослойная труба
KR100286878B1 (ko) 축을 중심으로 회전하는 본체를 피복하는 방법 및 장치
CN112955391A (zh) 玻璃短切原丝毡的卷绕体的形成方法及玻璃短切原丝毡的卷绕体
US6776744B1 (en) Method for and devices used in covering a roll core with a resin infused fiber reinforced adhesive under layer and a polymeric top layer, the method including the use of an improved mold tape
CN115871187B (zh) 一种用于对复合管材进行周向包覆纤维和塑料的生产线
CN101015954A (zh) 制造塑料成圈机件梳栉的方法以及塑料成圈机件梳栉
JPH0117451B2 (ru)
JP2001270004A (ja) 繊維強化樹脂管の製造方法並びに製造装置
RU2738529C1 (ru) Технологическая линия для производства композиционных длинномерных изделий и гнутых арматурных элементов
RU2430289C2 (ru) Устройство для изготовления гибкой многослойной трубы
EP3290176A1 (en) Ultrathin concrete composite pipe with oriented and localized fiber
CN102140718A (zh) 用于制造经纱的方法和锥形整经装置
CN106044324B (zh) 用于制造棉卷卷轴的卷绕机和用于卷绕棉卷的方法
KR100870212B1 (ko) 내부 평활형 복합수지 파형관의 제조방법
RU2327568C2 (ru) Устройство для изготовления труб из композиционно-волокнистых материалов и способ изготовления труб из композиционно-волокнистых материалов
US20230311408A1 (en) Method And Apparatus For Additive Manufacturing
US20250135733A1 (en) Spiral wound pipe insulation
CN104971866A (zh) 侧面进料涂覆方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150923