Cтраница 1
Многопролетные балочные переходы в горных условиях монтируют в зависимости от местных условий из заранее заготовленных на всю длину перехода или из отдельных секций труб. Трубопровод на опоры укладывают таким образом, чтобы сварные стыки находились на расстоянии не менее 0 5 м от опоры. [1]
![]() |
Схема конструкции перехода газопровода. [2] |
Многопролетные балочные переходы монтируют из заранее заготовленных плетей на всю длину участка или из отдельных секций. Плети и секции укладывают на опоры путем их поперечного перемещения трубоукладчиками или способом продольной надвижки. [3]
Опоры многопролетных балочных переходов выполняются, как правило, из плит; промежуточные опоры в зависимости от местных условий выполняют из металлических свай-оболочек с монолитным железобетонным заполнением или полностью монолитными. [4]
Рациональное размещение опор в многопролетных балочных переходах / / Матер. [5]
![]() |
Шпренгельная конструкция перехода.| Арочный ( двухниточный переход газопровода. Размеры даны в. [6] |
Двух -, трех - и многопролетные балочные переходы устраивают с промежуточными опорами. [7]
В практике строительства трубопроводов применяют два способа монтажа многопролетных балочных переходов. Первый способ, называемый неразрезным, заключается в том, что длинную плеть, равную общей длине перехода, используя трубоукладчики, укладывают на промежуточные опоры. Расчетная схема такого перехода представляет многопролетную балку. При неразрезном способе монтажа многопролетного перехода трубопровода максимальный изгибающий момент от поперечной нагрузки возникает на промежуточных опорах и определяется общими правилами строительной механики. [8]
В практике строительства трубопроводов применяют два способа монтажа многопролетных балочных переходов. Первый способ, называемый неразрезанным, заключается в том, что длинную плеть, равную общей длине перехода, используя трубоукладчики, укладывают на промежуточные опоры. Расчетная схема такого перехода представляет многопролетную балку. При неразрезном способе монтажа многопролетного перехода трубопровода максимальный изгибающий момент от поперечной нагрузки возникает на промежуточных опорах и определяется общими правилами строительной механики. [9]
Конструктивно-расчетная схема тоннельного участка газопровода ( рис 4.12) представляет собой надземный бескомпенсаторный неразрезной многопролетный балочный переход общей длиной L. Собственный вес трубопровода воспринимается шарнирными Катковыми опорами, расположенными с определенным шагом вдоль оси. Кроме того, он воспринимает воздействие температурного перепада Л Т, равного разности температур трубопровода в период эксплуатации и в момент замыкания тоннельного участка. На входе и выходе перехода смонтированы неподвижные опоры, которые исключают любые перемещения трубопровода в этих точках. [10]
Если проведенными мероприятиями по организации поверхностного стока, по снятию грунта с верха трубы, по засыпке карстовых воронок и тампонированию не удается существенно разгрузить трубопровод и повысить его эксплуатационную надежность, то учитывая значительную длину участка газопровода, который может перемещаться вместе с грунтом, предлагается для закрепления газопровода применять опорную конструкцию, т.е. применять схему многопролетного балочного перехода. [11]
Однопролетный балочный переход монтируют из трубной секции, длина которой должна быть достаточной для перекрытия всего пролета. Многопролетные балочные переходы без промежуточных-компенсаторов сооружают из плетей, заготовленных сразу на всю длину перехода. При большой длине препятствия, если условия строительства позволяют вести монтаж пролетных строений непосредственно с земли или с лежневой дороги, целесообразно поднимать трубонровод на опоры отдельными секциями, длина которых зависит от расстояния между смежными промежуточными компенсаторами. Эту операцию обычно выполняют трубоукладчиками, реже стреловыми кранами, расстояние между которыми не должно превышать расчетной длины пролетов. Причем свес консолей при монтаже секций ограничивается значением, равным 0 4 расчетной длины пролетов. [12]
Арочный переход ( рис. 5.7, б) трубопровода не имеет промежуточных опор и способен к некоторой компенсации температурных деформаций труб. Многопролетный балочный переход ( рис. 5.7, в) сооружают при пересечении относительно широких препятствий, дно которых сложено из устойчивых горных пород. Включение в схему П -, Г - или Z-образных компенсаторов позволяет избегать разрушений при удлинениях труб. Трапецеидальный переход ( рис. 5.7, г) отличается от арочного способностью компенсировать удлинения труб в большей степени. При переходе в виде самонесущей провисающей нити ( рис. 5.7, ж) трубопровод подвешивается к озорным устройствам и материал труб воспринимает нагрузку от собственной массы и массы перекачиваемого продукта. Самонесущие висячие трубопроводы применяются при строительстве газопроводов диаметром до 100 мм. [13]
Однопролетный балочный переход монтируют из трубной секции, длина которой должна быть достаточной для перекрытия всего пролета. Многопролетные балочные переходы без промежуточных-компенсаторов сооружают из плетей, заготовленных сразу на всю длину перехода. При большой длине препятствия, если условия строительства позволяют вести монтаж пролетных строений непосредственно с земли или с лежневой дороги, целесообразно поднимать трубопровод на опоры отдельными секциями, длина которых зависит от расстояния между смежными промежуточными компенсаторами. Эту операцию обычно выполняют трубоукладчиками, реже стреловыми кранами, расстояние между которыми не должно превышать расчетной длины пролетов. Причем свес консолей при монтаже секций ограничивается значением, равным 0 4 расчетной длины пролетов. [14]
Принципиальные схемы воздушных переходов через естественные и искусственные препятствия приведены на рис. 19.7. Однопролетный балочный переход ( рис. 19.7 а) применяется при пересечении узких преград с устойчивыми стенками. Арочный переход ( рис. 19.7 б) трубопровода не имеет промежуточных опор и способен к некоторой компенсации температурных деформаций труб. Многопролетный балочный переход ( рис. 19.7 в) сооружают при пересечении относительно широких препятствий, дно которых сложено из устойчивых горных пород. Включение в схему П -, Г - или Z-образных компенсаторов позволяет избегать разрушений при удлинениях труб. Трапецеидальный переход ( рис. 19.7 г) отличается от арочного способностью компенсировать удлинения труб в большей степени. При переходе в виде самонесущей провисающей нити ( рис. 19.7 ж) трубопровод подвешивается к опорным устройствам и материал труб воспринимает нагрузку от собственной массы и массы перекачиваемого продукта. Самонесущие висячие трубопроводы применяются при строительстве газопроводов диаметром до 100 мм. [15]