Трубопровод и способ его изготовления

 

Трубопровод предназначен для систем вентиляции, кондиционирования воздуха, транспортировки сред, для защиты от абразивной пыли. Трубопровод содержит стенку, выполненную из ленты с термопластичным материалом, навитой по спирали совместно с армирующим элементом и скрепленной путем сварки, стенка выполнена из двух лент, навитых по спирали совместно с армирующим элементом, расположенным между ними, с перекрытием стыка или зазора между витками лент, а ленты скреплены друг с другом путем сварки термопластичного материала, и каждая лента содержит термопластичный материал на стороне, обращенной к другой ленте. Способ изготовления трубопровода, включает навивку на оправке двух лент, каждая из которых на одной из сторон содержит термопластичный материал, располагая ленты одна над другой сторонами, снабженными термопластичным материалом, навстречу друг другу, скрепление лент друг с другом путем сварки термопластичного материала. Возможно изготовление гофрированного трубопровода путем формирования спиральной канавки на стенке трубопровода. Технический результат - снижение веса и стоимости изготовления. 2 с.и 24 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к трубопроводам, навитым из ленточных материалов, и технологии их изготовления. Такие трубопроводы могут быть использованы в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, транспортировки сред, для защиты от абразивной пыли.

Известен трубопровод, конструкция которого и способ изготовления описаны в патенте РФ N 2007654. Трубопровод выполнен из ленты, навитой по спирали с перекрытием кромки на спиральный армирующий элемент, расположенный между кромками соседних витков ленты. Лента по меньшей мере на ширине перекрытия выполнена с пропиткой термопластичным материалом, а соседние витки ленты соединены между собой двойным спиральным сварным швом, расположенным на перекрытии.

Способ изготовления известного трубопровода состоит в том, что на оправку спирально навивают совместно армирующий элемент и ленту с нанесенным на ее поверхность термопластичным материалом с перекрытием кромок ленты. Термопластичный материал расположен по меньшей мере на ширине перекрытия кромок ленты, а при навивке армирующий элемент укладывают на кромку последнего лежащего на оправке витка и накрывают его кромкой последующего витка. Соединяют кромки высокочастотной сваркой, а снимают трубопровод за спиральный выступ, образованный армирующим элементом.

Известный трубопровод имеет ограниченное применение в силу его конструктивных особенностей и технических характеристик. Нежесткая конструкция трубопровода не позволяет использовать его в магистральных линиях систем вентиляции и кондиционирования и некоторых системах отсоса паров агрессивных сред.

Задачей заявляемого изобретения является создание трубопровода и способа его изготовления, которые позволяют повысить жесткость и прочность новой конструкции трубопровода, обеспечить возможность его изгиба, снизить вес конструкции и себестоимость технологии изготовления.

Технический результат достигается за счет того, что в трубопроводе, содержащем стенку, выполненную из ленты с термопластичным материалом, навитой по спирали совместно с армирующим элементом и скрепленной путем сварки, стенка выполнена из двух лент, навитых по спирали совместно с армирующим элементом, расположенным между ними, с перекрытием стыка витков или зазора между витками лент, а ленты скреплены друг с другом путем сварки термопластичного материала, и каждая лента содержит термопластичный материал на стороне, обращенной к другой ленте.

Стенка трубопровода может быть выполнена из лент одинаковой ширины, равной шагу между витками армирующего элемента, или из лент равной ширины, меньшей шага между витками армирующего элемента.

Как вариант возможен трубопровод, стенка которого выполнена из лент разной ширины, с шириной нижней ленты, меньшей ширины верхней ленты, а шаг между витками армирующего элемента в этом случае равен ширине верхней ленты.

Как вариант возможен трубопровод, стенка которого выполнена из лент разной ширины, с шириной верхней ленты, меньшей ширины нижней ленты, а шаг между витками армирующего элемента в этом случае равен ширине нижней ленты.

Ленты могут быть изготовлены из металлической фольги, бумаги, либо тканевых, или пленочных материалов и др. материалов. Используемые материалы должны обладать необходимыми физико-механическими и коррозионными свойствами, обеспечивающими надежную работу трубопровода в течение длительного времени. Возможно также использование лент, изготовленных из разных материалов.

Навивка с перекрытием стыка между витками лент (без зазора) позволяет повысить прочность изделия и обеспечить его надежную работу в условиях избыточного давления до 2 ати, а также повысить стойкость трубопровода к агрессивным средам за счет изоляции термопластичного покрытия материалом ленты.

Навивка одной или обеих лент с образованием зазора между витками лент позволяет облегчить конструкцию и снизить стоимость трубопровода при незначительном снижении прочности.

Термопластичный материал нанесен на одну из сторон каждой ленты, его толщина составляет 20-200 мкм.

Под термопластичным материалом в данном изобретении понимается полимерный материал, не претерпевающий существенных изменений под воздействием теплоты. Такие материалы могут многократно нагреваться, в том числе и до состояния размягчения, а затем вновь возвращаться в исходное состояние. К термопластам относится большинство полимеризуемых пластмасс (полиолефины, фтороплапласты, поливинилхлориды, пропилены, полиэтилентерефтолан и т.п. и их смеси).

Толщина термопластичного материала при использовании лент из пористого материала определяется с учетом глубины пропитки пор термопластичным материалом.

Армирующий элемент, как и в известном решении, может быть выполнен из металла или полимерного материала в виде проволоки, с прямоугольным сечением или сечением другой формы, обеспечивающей необходимую прочность трубопроводу.

Для обеспечения гибкости трубопровода, что особенно важно при его монтаже внутри помещений без его скрытия в полу или стене, часть трубопровода или весь трубопровод снабжены гофрами, которые позволяют изгибать трубопровод в необходимых местах на заданный угол. Трубопровод, выполненный из фольги и снабженный гофрами, может быть изогнут таким образом, что угол, образованный осями его изогнутых частей, составляет 0-180o.

Способ изготовления трубопровода согласно изобретению включает следующие действия: 1) навивку на оправке двух лент, каждая из которых на одной из сторон содержит термопластичный материал; 2) в процессе навивки ленты располагают одну над другой сторонами, снабженными термопластичным материалом, навстречу друг другу; 3) скрепление лент друг с другом путем сварки термопластичного материала; 4) изготовление на стенке трубопровода гофр путем формирования спиральной канавки.

В качестве сырья для реализации способа используют ленточные материалы, обладающие необходимыми прочностными и коррозионными свойствами, позволяющими создать надежную в эксплуатации конструкцию. Такими материалами могут быть металлическая фольга, бумага, ткань, пленочные и другие материалы. Для навивки используют ленты с нанесенным термопластичным материалом или его предварительно перед навивкой наносят на ленты. Из известных термопластичных материалов применимы такие, которые могут быть переведены в состояние вязкого расплава для обеспечения их соединения в вязкотекучем состоянии, т.е. плавлением. При этом переход полимера в вязкотекучее состояние не должен сопровождаться разложением материала (термодеструкцией), т.е. изменением химической природы цепных молекул, иначе материал шва будет отличаться от основного материала пониженными прочностными, деформационными и др. свойствами.

Конкретные режимы сварки для выбранного термопласта определяются в основном его реологическими свойствами. Так, в широком интервале режимов свариваются неориентированные термопласты (например, полиолефины), характеризующиеся следующими реологическими свойствами: энергия активации вязкого течения значительно меньше, чем энергия химической связи, и не превышает 150 кДж/моль (35 ккал/моль); температурный интервал вязкотекучего состояния (Tp-T) превышает 50oC; вязкость расплава находится в диапазоне 103-106 Пз (102-105 Пас).

Ориентированные термопласты с такими же реологическими свойствами, а также неориентированные и ориентированные термопласты с высокой энергией активации вязкого течения (близкой к энергии химической связи), термопласты с узким интервалом между температурой текучести и температурой разложения (менее 50oC) и сравнительно высокой вязкостью расплавов могут свариваться плавлением только при некоторых обязательных условиях.

Так, для ориентированных термопластов и термопластов с узким интервалом между Tp и Tт сварка плавлением не должна вызывать дезориентацию и деструкцию материала, что возможно только при условии быстрого и локального нагрева до температуры текучести свариваемых поверхностей без проплавления материала по толщине.

Сварка плавлением термопластов с вязкостью расплавов выше 106 Пз (105 Пас) возможна при условии снижения вязкости расплава в процессе сварки. Таким образом, для данной группы термопластов необходимо в каждом отдельном случае изыскивать оптимальные способы и технологические приемы их сварки. К указанной группе могут быть отнесены поливинилхлорид, поливинилиденхлорид, пентапласт, полиэтилентерефталат, поликарбонат, некоторые другие фторлоны и термопласты (см., например, К.И. Зайцев, Л.Н. Мацюк// Сварка пластмасс// М.: Машиностроение// 1978, с. 13-33).

Оптимальные режимы сварки зависят от способа ее осуществления и применяемого оборудования, при этом помимо температуры важное значение имеет давление между свариваемыми элементами. Температура и давление связаны между собой и обуславливают друг друга.

При реализации способа согласно заявляемому изобретению операцию соединения термопластов сваркой можно производить на соответствующем оборудовании в режимах, выбранных на основе принципов, изложенных выше.

В качестве альтернативных вариантов можно указать способы в соответствии с принятой в данной области классификацией (см., например, К.И. Зайцев, Л.Н. Мацюк// Сварка пластмасс// М.: Машиностроение//1978, с.38): способы, включающие подвод тепловой энергии (контактно-тепловая или термоконтактная сварка; сварка с подводом газового теплоносителя; сварка к экструдируемой присадкой (расплавом); способы, включающие генерирование тепловой энергии в материале (ультразвуком, трением, излучением).

Любой из указанных способов должен обеспечивать активацию соединяемых термопластов.

Наиболее предпочтительной, вследствие простоты осуществления, является сварка горячим воздухом (Т=80-600oC) с прикаткой давлением.

Заявляемое изобретение включает два объекта - устройство и способ, связанные единым изобретательским замыслом. Сопоставительный анализ существенных признаков прототипа и заявляемого технического решения выявил наличие в последнем отличительных признаков, что доказывает его соответствие критерию новизны. Новый технический результат, получаемый при реализации изобретения, не вытекает очевидным образом из уровня техники и является доказательством соответствия заявляемого изобретения критерию "изобретательский уровень".

Изобретение поясняется графическими материалами, где
на фиг. 1 схематично изображена часть трубопровода (вид сверху), выполненного из 2-х лент с перекрытием стыка витков верхней ленты;
на фиг. 2 схематично изображен вырез части трубопровода, изображенного на фиг. 1, выполненного из 2-х лент, у которого витки верхней и нижней лент расположены с перекрытием стыка;
на фиг. 3 схематично изображен вырез части трубопровода, изображенного на фиг. 1, выполненного из 2-х лент, у которого витки верхней ленты расположены с перекрытием стыка, а витки нижней ленты - с зазором, при этом верхняя лента перекрывает зазоры между витками нижней ленты;
на фиг. 4 схематично изображена часть трубопровода (вид сверху), выполненного из 2-х лент, у которого витки верхней ленты расположены с зазором;
на фиг. 5 схематично изображен вырез части трубопровода, изображенного на фиг. 4, выполненного из 2-х лент, у которого витки верхней ленты расположены с зазором, а витки нижней ленты - с перекрытием стыка, при этом нижняя лента перекрывает зазоры между витками верхней ленты;
на фиг. 6 схематично изображен вырез части трубопровода, изображенного на фиг. 4, выполненного из 2-х лент равной ширины, у которого витки как верхней, так и нижней лент расположены с зазором, при этом каждая из лент перекрывает зазоры между витками другой ленты;
на фиг. 7 схематично изображена гофрированная часть трубопровода.

В трубопроводе, выполненном из 2-х лент, представленном на фиг. 1-7, стенка выполнена из спирально навитых ленты 1 и ленты 2 и армирующего элемента 3, расположенного между лентами. Витки лент могут быть соединены с перекрытием стыка (фиг. 1,2,3,5) с образованием общей границы стыка 4 и с зазором 5 (фиг. 3,4,5,6). При расположении витков ленты с зазором другая лента перекрывает эти зазоры.

Величина выбираемого зазора должна обеспечивать достижение оптимального соотношения прочности и веса трубопровода исходя из заданных условий эксплуатации. В качестве металлической фольги может быть использована алюминиевая фольга, покрытая с одной стороны термопластичным материалом (например, полиэтиленом или полипропиленом). Толщина термопластичного материала составляет 20-200 мкм. Обе ленты располагают термопластичным материалом внутрь трубопровода.

Для обеспечения изгиба трубопровода, выполненного из металлической фольги, при монтаже, на его стенке дополнительно между витками армирующего элемента формируют спиральную канавку 6 путем приложения давления на наружную поверхность стенки. Канавка имеет необходимые длину, ширину и глубину. Указанная канавка обеспечивает образование гофр, необходимых для изгиба трубопровода на заданный угол. Величина угла, образованного осями изогнутых частей трубопровода, составляет 0-180o.

Изобретение поясняется следующим примером.

Ленты 1, 2, изготовленные из алюминиевой фольги с односторонним полимерным покрытием из полиэтилена на одной из сторон ленты (ТУ) 1811-021-00463800-99), и армирующий элемент 3, изготовленный из стальной пружинной проволоки (ГОСТ 9389-75, d= 60-90 мкм), навивают совместно на вращающуюся оправку по спирали. Армирующий элемент располагают между лентами. В зону соединения лент (между лентами) подают горячий воздух, температуру которого регулируют в интервале Т=20-600oC, а расход воздуха поддерживают в пределах 170-350 л/мин и дополнительно сдавливают ленты и армирующий элемент давлением Р 5-10 кг/см2.

В процессе вращения оправки под давлением происходят сварка лент и формирование стенки трубопровода при размягчении термопластичного слоя горячим воздухом. По мере формирования спирального выступа на поверхности трубопровода производятся последовательно фиксация его прижимными элементами и снятие трубопровода с оправки. После изготовления трубопровода необходимой длины последовательно отключаются вращение оправки и подача горячего воздуха.

Для съема трубопровода с оправки проволоку разрезают и трубопровод отрезают ручным инструментом.

Для формирования гофр между соседними спиральными выступами армирующего элемента на движущуюся стенку трубопровода снаружи прикладывают давление для получения спиральной канавки 6. Величина давления зависит от свойств используемой металлической фольги. Для образования канавки предпочтительно использовать профильный ролик.

Реализация заявляемого изобретения позволяет получить прочный, легкий как гибкий, так и жесткий трубопровод, выполненный с возможностью изгиба таким образом, что угол между осями его изогнутых частей составляет 0-180o. Такая конструкция обеспечивает комплексный монтаж любых систем вентиляции и кондиционирования по месту прокладки с нестандартными размерами и конфигурацией помещений. Изготовленные согласно заявляемому изобретению трубопроводы из алюминиевой фольги диаметром 160 мм были испытаны на герметичность методом "Аквариум" с избыточным давлением воздуха Р=0.5 кг/см2 с положительным результатом. Исследования зависимости температуры эксплуатации от величины разряжения в трубопроводе показали, что величина максимально допустимого давления при Т=20oC составляет 2.5 кг/см2, максимально допустимое разряжение при Т=20oC-28000 Па, при Т=100oC -5000 Па. Испытания проводились в Испытательном центре ГПЛЗС ИЦ, С.Петербург, аттестационное свидетельство N 662 Госстандарта.

Возможность использования различных материалов в конструкции позволяет использовать его для вытяжки паров агрессивных сред, а также значительно снизить его коррозию.


Формула изобретения

1. Трубопровод, содержащий стенку, выполненную из ленты с термопластичным материалом, навитой по спирали совместно с армирующим элементом и скрепленной путем сварки, отличающийся тем, что стенка трубопровода выполнена из двух лент, навитых по спирали совместно с армирующим элементом, расположенным между ними, с перекрытием стыка или зазора между витками лент, при этом ленты скреплены друг с другом путем сварки термопластичного материала, а каждая из лент снабжена термопластичным материалом на стороне, обращенной к другой ленте.

2. Трубопровод согласно п. 1, отличающийся тем, что его стенка выполнена из лент равной ширины, равной шагу между витками армирующего элемента.

3. Трубопровод согласно п. 1, отличающийся тем, что его стенка выполнена из лент равной ширины, меньшей шага между витками армирующего элемента.

4. Трубопровод согласно п. 1, отличающийся тем, что его стенка выполнена из лент разной ширины, при этом ширина нижней ленты меньше ширины верхней ленты, а шаг между витками армирующего элемента равен ширине верхней ленты.

5. Трубопровод согласно п. 1, отличающийся тем, что его стенка выполнена из лент разной ширины, при этом ширина верхней ленты меньше ширины нижней ленты, а шаг между витками армирующего элемента равен ширине нижней ленты.

6. Трубопровод согласно любому из пп.1-5, отличающийся тем, что его стенка выполнена из бумаги, или тканевых, или пленочных материалов, или из металлической фольги, или из сочетаний указанных материалов.

7. Трубопровод согласно любому из пп.1-6, отличающийся тем, что в качестве термопластичного материала он содержит термопласт, свариваемый плавлением.

8. Трубопровод согласно любому из пп.1-7, отличающийся тем, что в качестве термопластичного материала он содержит полиэтилен, или полиамид, или полипропилен, или полиэтилентерифтолат толщиной 20-200 мкм.

9. Трубопровод согласно любому из пп.1-8, отличающийся тем, что армирующий элемент выполнен из полимерного материала.

10. Трубопровод согласно любому из пп.1-8, отличающийся тем, что армирующий элемент выполнен из металла.

11. Трубопровод согласно любому из пп.1-10, отличающийся тем, что армирующий элемент выполнен прямоугольного сечения.

12. Трубопровод согласно любому из пп.1-10, отличающийся тем, что армирующий элемент выполнен круглого сечения.

13. Трубопровод согласно любому из пп.1-12, отличающийся тем, что он выполнен гибким.

14. Трубопровод согласно п.13, отличающийся тем, что по меньшей мере часть его стенки выполнена в виде гофр, расположенных между витками армирующего элемента.

15. Трубопровод согласно п.14, отличающийся тем, что его гофрированная часть выполнена с возможностью изменения угла, образованного осями его изогнутых частей, в диапазоне 0-180o.

16. Способ изготовления трубопровода, включающий спиральную навивку ленты с термопластичным материалом на одной из ее сторон, совместно с армирующим элементом на оправке, скрепление ленты путем сварки и съем трубопровода с оправки, отличающийся тем, что на оправке навивают две ленты с термопластичным материалом, которые располагают одну над другой и навивают по спирали совместно с армирующим элементом, расположенным между ними, с перекрытием стыка или зазора между витками лент, при этом ленты скрепляют друг с другом путем сварки термопластичного материала, а каждую ленту размещают стороной, снабженной термопластичным материалом, навстречу другой ленте.

17. Способ изготовления трубопровода, согласно п.16, отличающийся тем, что сварку осуществляют при 80-600oС.

18. Способ изготовления трубопровода, согласно п.16, отличающийся тем, что сварку осуществляют с подводом тепловой энергии контактно-тепловым или термоконтактным способом.

19. Способ изготовления трубопровода, согласно любому из пп.16-18, отличающийся тем, что сварку осуществляют с подводом тепловой энергии газовым носителем.

20. Способ изготовления трубопровода, согласно любому из пп.16-18, отличающийся тем, что сварку осуществляют с экструдируемой присадкой.

21. Способ изготовления трубопровода, согласно любому из пп.16-18, отличающийся тем, что сварку осуществляют с генерированием тепловой энергии током высокой частоты.

22. Способ изготовления трубопровода, согласно любому из пп.16-18, отличающийся тем, что сварку осуществляют с генерированием тепловой энергии излучением.

23. Способ изготовления трубопровода, согласно любому из пп.16-22, отличающийся тем, что, по меньшей мере, часть стенки трубопровода гофрируют.

24. Способ изготовления трубопровода, согласно п.23, отличающийся тем, что гофрирование производят путем формирования спиральной канавки на стенке трубопровода.

25. Способ изготовления трубопровода, согласно п.24, отличающийся тем, что спиральную канавку формируют путем приложения давления на наружную поверхность стенки трубопровода.

26. Способ изготовления трубопровода, согласно п.25, отличающийся тем, что спиральную канавку формируют при помощи профильного ролика.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области труб из пластических масс, выполненных с армированием

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, в частности к производству пластмассовых многослойных труб, предназначенных для строительства трубопроводов различного назначения

Изобретение относится к способу получения бесконечных полых профилированных изделий из полимеров, в частности полимерных труб

Труба // 2329429
Изобретение относится к области строительства трубопроводного транспорта и используется при изготовлении армированных пластмассовых труб
Изобретение относится к области изготовления жестких труб, а именно к способам изготовления напорных комбинированных труб из полимеров и композиционных материалов, и может быть использовано для изготовления труб для транспортировки жидких и газообразных сред

Изобретение относится к магистральному трубопроводному транспорту, предназначенному, преимущественно, для транспортировки газа. Газопровод содержит линейные участки труб для перемещения транспортируемого газа от входа названного участка к его выходу, при этом, по меньшей мере, на части линейных участков установлена бесшовная труба, длина которой равна длине этого участка, которая выполнена из стекло - или углепластика, и имеет внутренний диаметр не менее 2500 мм. Технический результат - увеличение производительности магистрального газопровода, повышение его срока службы, снижение затрат на его сооружение. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к армированной волокнами пластмассовой структуре (композиционным материалам), изделиям, изготовленным из армированной волокнами пластмассовой структуры, описанной в данном изобретении, и использованию таких изделий. Композиционный материал включает армирующие волокна и матрицу, изготовленную из материала матрицы, окружающую указанные волокна, причем материал матрицы содержит фурановую смолу и возможно эпоксидную смолу, а армирующие волокна содержат полифениленсульфид. Композиционный материал применяют в качестве материала для труб, трубок и/или контейнеров, где указанные трубы, трубки и/или контейнеры находятся в контакте со щелочными жидкостями. Композиционный материал обладает устойчивостью к NaOH и другим щелочным жидкостям при температурах более 60°C. 5 н. и 12 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть применено для искусственного орошения полей. Дождевальная машина содержит подвижный водопроводящий трубопровод с подключенными к нему разбрызгивателями. По меньшей мере часть трубопровода выполнена из базальтопласта. В другом варианте дождевальной машины водопроводящий трубопровод с разбрызгивателями установлен на опорных тележках с колесами. По меньшей мере часть секций трубопровода выполнена из базальтопласта. В другом варианте дождевальная машина содержит водопроводящий трубопровод с разбрызгивателями. Трубопровод установлен на опорных тележках с колесами и снабжен системой поддержки. Система поддержки выполнена в виде ферм. По меньшей мере часть секций трубопровода и элементов ферм выполнены из базальтопласта. В другом варианте выполнения дождевальная машина содержит водопроводящий трубопровод с разбрызгивателями. Трубопровод установлен на опорных тележках с колесами и снабжен системой тросовой поддержки. Система поддержки включает тросовые опоры и поперечины. По меньшей мере часть секций трубопровода, поперечин, тросовых опор и тросов выполнены из базальтопласта. В другом варианте выполнения дождевальная машина содержит водопроводящий трубопровод с разбрызгивателями. Трубопровод установлен на опорных тележках. Тележки выполнены в виде рамы из профильных элементов с колесами. По меньшей мере часть секций трубопровода и профильных элементов рамы выполнены из базальтопласта. В другом варианте выполнения дождевальная машина содержит водопроводящий трубопровод с разбрызгивателями. Трубопровод установлен на опорных тележках. Тележки выполнены в виде рамы из профильных элементов с колесами. Трубопровод снабжен системой тросовой поддержки. Система поддержки включает тросовые опоры и поперечины. Секции трубопровода с поперечинами, профильные элементы рамы, тросовые опоры и тросы выполнены из базальтопласта. 6 н. и 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

Группа изобретений относится к технологии изготовления армированных полимерных труб. Способы формирования окружного армирования цельнотянутого полого изделия, в частности полимерных и металлополимерных труб, включают операцию спиральной навивки окружной арматуры. Перед операцией спиральной навивки осуществляют подачу окружной арматуры на обводной ролик, выполненный с возможностью осуществления окружной арматурой по меньшей мере одного витка по поверхности обводного ролика соосно виткам спиральной навивки. Также предложены устройство для формирования окружного армирования цельнотянутого изделия и устройство для получения указанного изделия. Группа изобретений обеспечивает повышение качества готовых изделий при снижении энергоемкости производства, а также при упрощении оборудования за счет исключения необходимости обращения запаса материала для изготовления окружного каркаса вокруг продольной оси изделия. Также улучшаются условия использования ленточных материалов для окружного армирования композиционных труб, поскольку предложенная кинематика подачи расходного материала для поперечного армирования предполагает использование только поперечного изгиба без продольного изгиба окружной арматуры. 7 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области изготовления комбинированных напорных труб из полимеров и композиционных материалов. Способ изготовления включает плазменную обработку внешней поверхности внутреннего герметизирующего слоя в виде трубной заготовки из полимерного материала, нанесение на него внешнего слоя из композиционного материала, включающего армирующие волокна и связующее, и отверждение связующего композиционного материала. Плазменную обработку трубной заготовки проводят в холодной плазме анормального тлеющего разряда в воздухе при вращении трубной заготовки вокруг собственной оси. В качестве полимерного материала для трубной заготовки используют фторопласт. На внешнюю обработанную поверхность трубной полимерной заготовки наматывают спирально нити жгута стеклоровинга, предварительно смоченных связующим на основе полимерной смолы. Отверждение связующего композиционного материала проводят под воздействием температуры, светового облучения или химического катализатора. Использование заявленного изобретения позволяет повысить адгезионную прочность по границе «полимер/композит», а также повысить устойчивость к температурным климатическим перепадам в широком интервале. 2 з.п. ф-лы, 4 табл.
Наверх