Теплоизоляция для контактного взаимодействия с трубой

 

Использование: в гидравлике. Сущность изобретения: ребра на внутренней поверхности пенополимерной оболочки образуют воздушные каналы. Оболочка выполнена из упругого пенопласта и ее ребра имеют переменную жесткость по высоте. Воздушные каналы выполнены замкнутыми за счет изгиба упругих ребер оболочки при установке ее на трубу. Каналы выполнены по спирали. 1 з.Птф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 16 1 59/06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ЖН4Я

". 81 % (НЦ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4897598/29 (22) 29,12.90 (46) 23.06.93. Бюл. М 23 (71) Научно-исследовательский институт московского строительства Мосстройкомитета при Мосгорисполкоме (72) А,Г.Нейман, Я.Б,Алескер, Г.Л.Рувинский, Г,А.Даньшин и М.И.Нейман (56) Патент Франции М 1591914, кл. F 16 L 59/06, опублик, 1970.

Изобретение относится к области гидравлики, в частности к области тепловой изоляции объектов. работающих в условиях значительных перепадов температур.

Цель изобретения — снижение материалоемкости при одновременном повышении теплоизолирующей способности и обеспечения универсальности теплоизоляции.

Поставленная цель достигается тем, что в пористой пенополимерной теплоизоляции для контактного взаимодействия с трубой образованы упругие внутренние гофры, которые выполнены с переменной жесткостью по высоте. и наклонены вставленной трубой в одну сторону с образованием концами гофр замкнутого профиля и воздушных каналов между смежными стенками гофров; кроме того гофры могут быть выполнены по спирали относительно оболочки.

На фиг. 1 показана предложенная теплоизоляция без изолируемого элемента; на фиг.2 — то же, с изолируемым элементом.

Теплоизоляция содержит оболочку 1, выполненную из упругого неполимерного материала. На внутренней поверхности.,. Ж „1822922 Al (54) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРУБОЙ (57) Использование: в гидравлике, Сущность изобретения: ребра на внутренней поверхности пенополимерной оболочки образуют воздушные каналы. Оболочка выполнена из упругого пенопласта и ее ребра имеют переменную жесткость по высоте. Воздушные каналы выполнены замкнутыми за счет изгиба упругих ребер оболочки при установке ее на трубу. Каналы выполнены по спирали.

1 з.п-.ф-лы, 2 ил. оболочки выполнены гофры 2, утончающиеся к их концам, что придает гофрам 2 пере- 1 менную по высоте жесткость (фиг.1). В рабочем состоянии теплоизоляция надета на изолируемый элемент — трубу 3. При этом гофры 2 наклонены в одну сторону и образуют замкнутый профиль с внутренними воздушными каналами 4 (фиг.2).

Теплоиэоляция изготавливается следующим образом.

Предварительно вспененную полимерную массу пропускают через экструэионную головку, дорн которой имеет поверхность соответствующую внутренней поверхности сЦ теплоизоляции. После соответствующей выдержки и нарезки на мерные элементы теплоизоляция готова к эксплуатации.

Монтаж теплоизоляции на изолируемую деталь — трубу 3, осуществляется следующим образом. аеа3

Элемент теплоизоляции требуемой длины натягивают на трубу 3. При этом, для того, чтобы гофры наклонились в одну сторону, теплоизоляцию прокручивают относительно трубы 3 в одном направлении (по

1822922 стрелке — на фиг,2). Гофры 2 наклоняются в одну сторону, образуя замкнутый профиль с внутренними воздушными канавками 4.

Операцию прокручивания теплоизоляции относительно трубы 3 при монтаже можно исключить, если сформировать гофры 2 по спирали относительно оболочки 1. При этом, направление спирали будет определять наклон гофров 2.

Очевидно (из геометрии теплоизоляции), что для обеспечения замкнутого профиля с образованием внутренних воздушных каналов 4 между смежными стенками гофров 2, необходимо соблюсти условие(для гофров с линейно изменяющейся по высоте жесткостью)

11> +Т

2 где h — высота гофров:

0 — диаметр оболочки;

d — диаметр трубы;

Т вЂ” шаг между гофрами.

Таким образом при весьма простом изготовлении и монтаже предложенная конструкция обладает следующими преимущества; пониженной материалоемкостью (до

15ф, по сравнению с известными конструкциями); повышенной надежностью эа счет повышения стойкости к термическим деформациям; улучшенными теплофиэическими свойствами за счет образования внутренних воздушных каналов в теплоизоляции; расширенными технологическими возможностями и универсальности за счет более широкого варьирования размеров изолируемых труб, Формула изобретения

1. Теплоизоляция для контактного взаимодействия с трубой. содержащая пенополи15 мерную оболочку с ребрами на внутренней поверхности, образующими воздушные каналы, о т л и ч à ю щ а я с я тем, что оболочка выполнена из упругого пенопласта, и ее ребра имеют переменную жесткость по высо20 те, а воздушные каналы выполнены замкнутыми эа счет изгиба упругих ребер оболочки при установке ее на трубу, 2, Теплоизоляция по п.1. о т л и ч а ю щ ая с я тем, что воздушные каналы выполнены по спирали.

1822922

Составитель А.Гейман

Техред М.Моргентал Корректор С.Юско

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 2176 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Теплоизоляция для контактного взаимодействия с трубой Теплоизоляция для контактного взаимодействия с трубой Теплоизоляция для контактного взаимодействия с трубой 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при прокладке подземных теплопроводов в водонасыщенных и других грунтах

Изобретение относится к нагревательным устройствам и может быть использовано в химической промышленности

Изобретение относится к криогенной технике и может использоваться в криогенных трубопроводах различного типа с экранно-вакуумной теплоизоляцией

Изобретение относится к криогенной технике и может использоваться в криогенных трубопроводах различного типа с экранно-вакуумной теплоизоляцией

Изобретение относится к машиностроению, а именно к трубопроводному транспорту водородосодержащих жидкостей, таких как сжиженный природный газ, водород и т.д., и может быть использовано в магистральных и различного рода внутризаводских трубопроводах

Изобретение относится к области теплоизолирования в энергетике и может быть использовано в других областях техники, например, машиностроении, строительстве, холодильной технике и т.д

Изобретение относится к строительству, а именно к изоляционным конструкциям подземных трубопроводов, предназначенных для транспортировки теплоносителя

Изобретение относится к теплоизоляционным изделиям и предназначено для использования в строительстве, а также для теплоизоляции рефрижераторов, холодильников, теплоэнергетического и технологического оборудования и др
Изобретение относится к области теплоизоляции

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам бестраншейной прокладки под препятствием трубопровода для транспортировки продукта, имеющего отрицательную температуру, и может быть использовано при сооружении переходов под транспортными магистралями, например железными и автомобильными дорогами и взлетно-посадочными полосами аэродромов

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано при изготовлении средств транспортировки криогенной жидкости

Изобретение относится к области холодильной и криогенной техники и касается конструкции и эксплуатации емкостей для хранения криогенных, биологических и др

Изобретение относится к области холодильной и криогенной техники и касается конструкции и эксплуатации устройств для хранения криогенных, пищевых и биологических продуктов при низких температурах
Наверх