Монтаж трубопровода состоит из трех основных компонентов: основания, боковой поддержки и засыпки. Искусственное основание обеспечивает равномерную опору под трубой, цель боковой поддержки — исключить смещение из-за выравнивания. Такой материал следует укладывать и уплотнять по бокам трубопровода. Функция начальной засыпки заключается в обеспечении защиты верхней части трубы при окончательной засыпке. Если для начальной засыпки используется крупный материал, то такой же крупнозернистый материал следует использовать и для основной засыпки, чтобы предотвратить перемещение почвы. Материал не должен содержать обломков, замороженных комков или камней диаметром более 38 мм. Часто местные трудовые кодексы требуют использования траншейного короба или защитного покрытия для поддержки стен открытой траншеи во время строительства. Удаление этих опор после установки трубы может привести к появлению зазоров в зоне траншеи. Эти пустоты следует заполнить дополнительным материалом после снятия защитного покрытия. В некоторых случаях может быть желательно оставить защитную пленку на месте как часть защиты или использовать специальный траншейный короб.
После укладки и уплотнения первоначальной засыпки остаток материалов засыпки не должен содержать крупных камней, замороженного материала или мусора. При необходимости уплотнение должно обеспечивать заданную плотность почвы. Перед уплотнением необходимо установить достаточное покрытие для обеспечения надлежащей защиты трубы. Системы трубопроводов включают в себя не только трубы, но и различные приспособления для управления потоком, эксплуатации и обслуживания систем. К ним относятся регулирующие клапаны, предохранительные клапаны, пожарные краны и другая трубопроводная арматура. При правильном проектировании, установке и эксплуатации трубопроводных систем из ПВХ необходимо учитывать как приспособления, так и трубы. Клапаны, вентиляционные отверстия и гидранты следует устанавливать так, чтобы их управляющие элементы были в полной доступности. Регулирующие клапаны (например, задвижка или дроссельная заслонка) необходимы в системе, чтобы обеспечить изоляцию труб. Вторичные линии имеют клапаны от основных питающих линий. Теперь рассмотрим распространенные типы предохранительных клапанов и их применение. Клапаны сброса давления важны в длинных трубопроводах для контроля гидравлических ударов. На высоких точках рекомендуется использовать предохранительные клапаны, размер которых должен соответствовать рекомендациям производителя. Вакуумные предохранительные клапаны предотвращают образование вакуума, а продувочные и сливные клапаны используются в низких точках системы, чтобы обеспечить промывку линии и сбросить давление.
Пожарные гидранты обычно располагаются на расстоянии друг от друга для обеспечения противопожарной защиты в соответствии с требованиями компетентного органа. Трубопроводы, обслуживающие пожарные гидранты, обычно имеют диаметр 150 мм или больше. Соединения гидранта от магистральных трубопроводов должны иметь клапаны. Фитинги необходимы для изменения направления или размера линии, а также для создания ответвлений от магистральных трубопроводов (например, тройники и крестовины). Они доступны в различных размерах и конфигурациях. Фитинги из ПВХ, изготовленные методом литья под давлением, часто используются в системах труб малого диаметра IPS (эквивалент размера стальной трубы) и CIOD (внешний диаметр чугуна) (дополнительную информацию о фитингах вы можете получить из других наших материалов или у нашего инженера). Имеющиеся в продаже фитинги доступны для труб ПВХ любого размера. Что касается других типов трубопроводной арматуры, то стоит остановиться на регулирующих клапанах. Прежде всего заметим, что вес регулирующих клапанов не должен приходиться на трубу; Вместо этого клапаны должны иметь отдельные опоры, такие как щебень, бетонные подпорки или хорошо уплотненное дно траншеи.
Регулирующие клапаны в системах, находящихся под давлением, требуют создания жесткой опоры для предотвращения движения из-за давления, которое возникает в случаях, когда клапан закрыт или когда крутящий момент ощущается от силового привода. Дисковые затворы могут не работать должным образом на трубах из ПВХ определенных размеров, поскольку толщина стенок может мешать движению диска. Поэтому могут потребоваться специальные переходники. Как и в случае с регулирующими клапанами, вес предохранительного клапана не должен переноситься на трубу, и опять же, клапаны должны иметь индивидуальную опору. Вес пожарного гидранта также не должен переноситься на подсоединенную трубу. Гидранты, подводящие клапаны гидрантов, фитинги и тройники ответвлений должны поддерживаться щебнем, бетонными подпорками или хорошо уплотненным дном траншеи. Гидранты следует устанавливать вертикально на расчетной глубине и жестко закреплять во время установки. Использование бетонного фундамента для установки пожарного гидранта обеспечивает надежную опору.
Далее заметим, что вес стальной или чугунной трубопроводной арматуры должен поддерживаться должным образом уплотненной анкерной опорой. Фитинги нуждаются в ограничении осевого усилия, чтобы предотвратить движение, которое в противном случае могло бы быть вызвано продольным осевым усилием. При необходимости следует предусмотреть блокировку осевого усилия или фиксацию соединения для предотвращения перемещения трубы или вспомогательного оборудования в ответ на осевые усилия. Устройства блокировки осевой нагрузки могут потребоваться, когда трубопровод меняет направление на штуцере (тройники, отводы, отводы, крестовины), изменяет размер (редукторы), заканчивается (заглушки), или же в нем могут возникать изменения давления при закрытых клапанах и гидрантах. Размер и тип устройств блокировки тяги или шарнирно-удерживающих устройств зависят от максимального давления в системе (включая давления полевых испытаний), размера трубы, типа приспособления или принадлежностей, линейного профиля (горизонтальные или вертикальные изгибы), типа грунта, глубины покрытия. Общие конфигурации блокировки напряжений и ограничения соединений, используемых в системах с водой под давлением, известны и их можно найти в специальной литературе. Также в этих данных обычно указываются приблизительные усилия, развиваемые в фитингах и приспособлениях для каждого важного (то есть указанного в соответствующих стандартах) значения испытательного или рабочего давления.
Соответственно, можно пропорционально распределить нагрузки от большего или меньшего давления. В описаниях методов расчета размеров упорных блоков используются предполагаемые значения нагрузки на грунт и там же приведены приблизительные допустимые значения несущей способности для различных типов грунтов. Эти несущие нагрузки относятся к горизонтальным динамическим напряжениям, когда глубина грунтового покрытия превышает 0,6 м. Если есть сомнения, следует провести испытания на несущую способность почвы. Методы проектирования механических устройств ограничения напряжений доступны от различных производителей подобных устройств, а компьютерные программы проектирования удерживающих устройств рассчитывают необходимые длины и показывают пользователям наиболее подходящие конфигурации. Расчет блокировки и распределения нагрузок можно выполнить по специальным формулам или обратиться к соответствующим программам. Дополнительная информацию о блочных конструкциях можно найти в соответствующих стандартах ГОСТ, ISO или AWWA. Также эта информация содержится в различных руководствах по трубам ПВХ, в том числе по проектированию и монтажу. Для расчета оптимальных нагрузок на соединения необходимо проконсультироваться с производителем труб или его представителем. В частности, рекомендации по оптимальной конструкции трубопровода ПВХ могут предоставить наши инженеры.
Для получения более полной информации, надо обратиться к нашим специалистам по телефону
+7 (495) 268-0242, или почте info@nomitech.ru, они окажут помощь в подборе необходимого оборудования, которое будет соответствовать вашим требованиям как в части технических характеристик, так и в ценовом плане.