Полиэтиленовые трубы в сельском хозяйстве. Часть 4

Объем строительства полиэтиленовых трубопроводов для различных нужд сельского хозяйства возрастает из года в год. Применяемые трубопроводы различного назначения в основном укладываются в грунт траншейным способом. Однако существуют способы бестраншейной прокладки - затаскивание трубы в грунт вслед за бестраншейным землеройным органом или подача трубы внутрь рабочего органа трубоукладчика. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки. В первом случае трубоукладчик имеет очень простую конструкцию, которая, однако, требует значительных усилий для перемещения трубы в грунте. При использовании второго варианта возможна прокладка труб любой длины в любых грунтах, но требуется более сложная конструкция трубоукладчика и более широкая щель для пропуска труб, которые должны быть эластичными.

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова было проведено исследование бестраншейной прокладки пластмассовых труб способом "затаскивания". При этом изучались вопросы, связанные с определением области применения указанного способа в различных грунтах и установлением тяговых усилий при протягивании труб, сохранности труб при прокладке, технологии производства работ и др.

Для монтажа полиэтиленовых трубопроводов, укладываемых бестраншейным способом, применялась раструбная и стыковая сварка. Сопротивление трубы волочению зависит от трения в кротовине и прилипания трубы к грунту. На последнюю величину влияют свойства грунта, материала и продольная жесткость трубы, соотношение диаметров кротовины и трубы, рельеф местности по трассе.

Как показала практика, лучшие условия для укладки создаются при наивысшем положении уровня грунтовых вод над укладываемой трубой. Отмечено незначительное влияние скорости волочения на тяговые усилия в диапазоне скоростей укладки 0,5-0,4 км/ч.

Как отечественный, так и зарубежный опыт свидетельствует о том, что полиэтиленовые трубы диаметром до 200 мм при протаскивании в кротовине на сотни метров в супесчаных грунтах имеют незначительный абразивный износ.

Глубина укладки полиэтиленовых трубопроводов способом затаскивания определяется как глубиной промерзания грунта, так и диапазоном рабочих глубин трубоукладчика.

Прокладка полиэтиленовых трубопроводов методом затаскивания может быть выполнена на машинах, серийно выпускаемых промышленностью. Кротователи КН-1200, ДКГ-55 и ДКГ-100 могут быть использованы для укладки труб в некаменистых и торфяных грунтах на глубину до 1,3 м со скоростью до 3,5 км/ч; узкотраншейные машины УТМ-3М - в каменистых грунтах с шириной щели до 10-12 см, глубиной укладки до 1,5 м и скоростью 120 пог. м/ч; дренажно-щелевые машины ДЩ-1,4 - в пнистых торфяниках с шириной щели 11,5 см, глубиной укладки до 1,4 м и скоростью до 320 пог. м/ч.

На Вильнюсском заводе пластмассовых изделий начат выпуск гофрированных полиэтиленовых труб для дренажа. Для их изготовления требуется почти на треть меньше полиэтилена, чем для гладкостенных. Гладкостенные полиэтиленовые трубы больших диаметров обычно поставляются в виде отрезков и свариваются у траншеи. Гофрированные полиэтиленовые трубы могут транспортироваться намотанными двухсотметровыми плетями. При помощи специального трубоукладчика труба автоматически укладывается в проделанную им щель. В этом случае стоимость работ будет в несколько раз меньше, чем при использовании гладкостенных полиэтиленовых труб.

В Швейцарии, например, проложены молокопроводы из полиэтилена, соединяющие альпийские пастбища с долинами.

В Англии полиэтиленовые трубы несколько раз использовались при сооружении водопроводных магистралей для орошения районов, страдающих засухой. Там же полиэтиленовые трубы интенсивно применяются в противопожарном деле.

Статья в рубриках:  полиэтиленовые трубытрубыукладка
спонсор раздела: Детский интернет-журнал - КУЗЬМА - набор для игры в покер . Изучение английского без проблем.  / детские игровые домики
  1. Стабилизаторы
  2. Наполнители, заполнители и другие добавки
  3. Модифицированные природные полимеры
  4. Полисульфидные каучуки
  5. Кремнийорганические полимеры
  6. Фурановые полимеры
  7. Эпоксидные полимеры
  8. Полиуретановые полимеры
  9. Полиамидные полимеры
  10. Поликарбонаты
  11. Карбамидные (мочевиноформальдегидные) полимеры
  12. Поликонденсационные полимеры (реактопласты)
  13. Полимеризационные полимеры. Часть 4
  14. Полимеризационные полимеры. Часть 3
  15. Полимеризационные полимеры. Часть 2
  16. Полимеризационные полимеры. Часть 1
  17. Классификация, строение и свойства полимеров. Часть 3
  18. Классификация, строение и свойства полимеров. Часть 2
  19. Классификация, строение и свойства полимеров. Часть 1
  20. Полиэтиленовые трубы
  21. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 5
  22. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 4
  23. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 3
  24. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 2
  25. Технико-экономическая эффективность производства и применения полиэтиленовых труб. Часть 1
  26. Полиэтиленовые трубы в различных областях народного хозяйства. Часть 3
  27. Полиэтиленовые трубы в различных областях народного хозяйства. Часть 2
  28. Полиэтиленовые трубы в различных областях народного хозяйства. Часть 1
  29. Полиэтиленовые трубы в сельском хозяйстве. Часть 4
  30. Полиэтиленовые трубы в сельском хозяйстве. Часть 3
  31. Полиэтиленовые трубы в сельском хозяйстве. Часть 2
  32. Полиэтиленовые трубы в сельском хозяйстве. Часть 1
  33. Наружные сети. Часть 7
  34. Наружные сети. Часть 6
  35. Наружные сети. Часть 5
  36. Наружные сети. Часть 4
  37. Наружные сети. Часть 3
  38. Наружные сети. Часть 2
  39. Наружные сети. Часть 1
  40. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 5
  41. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 4
  42. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 3
  43. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 2
  44. Внутридомовые системы. Системы канализации. Часть 1
  45. Внутридомовые системы. Системы горячего водоснабжения и отопления. Часть 4
  46. Внутридомовые системы. Системы горячего водоснабжения и отопления. Часть 3
  47. Внутридомовые системы. Системы горячего водоснабжения и отопления. Часть 2
  48. Внутридомовые системы. Системы горячего водоснабжения и отопления. Часть 1
  49. Внутридомовые системы. Системы холодного водоснабжения. Часть 3
  50. Внутридомовые системы. Системы холодного водоснабжения. Часть 2
  51. Внутридомовые системы. Системы холодного водоснабжения. Часть 1
  52. Гидравлический расчет трубопроводов из чистого и наполненного полиэтилена. Часть 2
  53. Гидравлический расчет трубопроводов из чистого и наполненного полиэтилена. Часть 1
  54. Компенсация температурных деформации
  55. Расчет полиэтиленовых трубопроводов на жесткость и прочность пластмассовых трубопроводов при горизонтальной прокладке
  56. О поведении вертикальных пластмассовых трубопроводов в закритической области
  57. Расчет полиэтиленовых трубопроводов на устойчивость пластмассовых трубопроводов при вертикальной прокладке
  58. Расчет полиэтиленовых трубопроводов на прочность
  59. Сопротивляемость труб длительному нагружению
  60. Теплостойкость и морозостойкость
  61. Ударная вязкость
  62. Модуль деформации при растяжении
  63. Прочность при осевом растяжении. Часть 2
  64. Прочность при осевом растяжении. Часть 1
  65. Сопротивляемость труб кратковременному нагружению
  66. При хранении и эксплуатации
  67. При монтаже
  68. Некоторые особенности проектирования, монтажа, хранения и эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов
  69. Разъемные соединения
  70. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 5
  71. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 4
  72. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 3
  73. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 2
  74. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб. Часть 1
  75. Изготовление фасонных частей трубопроводов
  76. Способ центробежного литья
  77. Изготовление труб способом экструзии
  78. Армированный полиэтилен
  79. Наполненный полиэтилен
  80. Полиэтилен как связующее
  81. Облученный полиэтилен
  82. Пути улучшения физико-механических характеристик полиэтилена
  83. Основные свойства полиэтилена
  84. Способы получения полиэтилена
  85. Винипластовые работы
  86. Изготовление аппаратов из стеклопластиков и бипластмасс. Часть 2
  87. Изготовление аппаратов из стеклопластиков и бипластмасс. Часть 1
  88. Изготовление аппаратов из упрочненного винипласта. Часть 4
  89. Изготовление аппаратов из упрочненного винипласта. Часть 3
  90. Изготовление аппаратов из упрочненного винипласта. Часть 2
  91. Изготовление аппаратов из упрочненного винипласта. Часть 1
  92. Облицовка армированным винипластом. Часть 2
  93. Облицовка армированным винипластом. Часть 1
  94. Облицовка неармированным винипластом
  95. Изготовление аппаратов из винипласта. Часть 2
  96. Изготовление аппаратов из винипласта. Часть 1
  97. Склеивание винипласта
  98. Контроль качества сварных швов
  99. Сварка ультразвуком
  100. Сварка токами высокой частоты

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6