PE燃气管水平定向钻穿越长度的选择
01PE燃气管水平定向钻穿越长度选择的必要性目前,PE燃气管在水平定向穿越施工技术中应用较为广泛,主要是因为PE燃气管自身具有较好的柔韧性,并且工具的断裂伸长率参数较大,因此,能适应不同程度沉降要求,且设备的抗冲击能力以及耐扭曲能力都较为理想,要想发挥PE燃气管的优势,就要对长度进行合理性选择,结合技术规程进行最大拖拉力的判定。另外,为了确保安全性和施工管理的完整性,只有科学化进行PE燃气管水平定向钻穿越长度选择,才能搭建完整的施工管控流程。
02PE燃气管水平定向钻穿越长度选择的方式在进行回拖力计算的过程中,主要采取的方式就是估算法,要对有卸荷载拱土压力进行计算,或者是借助净浮力计算和绞盘计算等方式完成数收集。也就是说,在设计水平定向钻穿越方案的过程中,PE燃气管的穿越管道曲率半径要满足科学标准和要求,必须充分考量管道自身绞盘力的参数要求。
2.1 定向钻穿越回拖力判断
依据美国塑料管协会的相关数据资料,在对定向钻穿越回拖力进行计算的过程中,要按照Fs=μPBL进行计算,其中,Fs表示的是顺直管段的基础性回拖力,μ表示的是摩擦系数,PB表示的是单位长度穿越管段的净浮力参数,L则表示整个穿越管段的实际长度。结合相应的公式进行数据分析。
需要注意的是,在实际计量分析的过程中,因为要对回拖过程中孔内流体进行判定,就要充分结合穿越管段运动阻力完成数据汇总,并且将回拖头作为后续计量的基点,从而合理性判定PE燃气管一次的拐点回拖力计算公式。
2.2 穿越管道回拖力判断
在对PE燃气管相应参数进行判定的过程中,要结合现行规定要求完成参数的选择和管理,在CJJ63-2008《聚乙烯燃气管道工程技术规程》中,对PE燃气管穿越过程的最大拖拉力进行了约束和要求。因此,长度选择的过程中也要结合分析标准完成数据的整理。需要注意的是,目前市面上较为常见的PE燃气管主要分为PE80和PE100两种基础型号,对应的壁厚标准尺寸则为SDR11和SDR17.6两种,为了保证水平定向钻穿越施工的合理性,选择SDR11和PE100进行搭配的几率较大,曲率半径为500D,基础性出入土角为12度,在进行拐点计算后得出相应参数如下:
①外径90mm,穿越长度为260m,总回拖力8490N,PE管允许最大回拖力8727N,设备满足应用要求;外径90mm,穿越长度为270m,总回拖力8720N,PE管允许最大回拖力8727N,设备满足应用要求;外径90mm,穿越长度为280m,总回拖力8950N,PE管允许最大回拖力8727N,设备不满足应用要求。
②外径110mm,穿越长度为270m,总回拖力12960N,PE管允许最大回拖力13636N,设备满足应用要求;外径110mm,穿越长度为280m,总回拖力13440N,PE管允许最大回拖力13636N,设备满足应用要求;外径110mm,穿越长度为290m,总回拖力13879N,PE管允许最大回拖力13636N,设备不满足应用要求。
③外径160mm,穿越长度为290m,总回拖力29550N,PE管允许最大回拖力30681N,设备满足应用要求;外径160mm,穿越长度为300m,总回拖力30100N,PE管允许最大回拖力30681N,设备满足应用要求;外径160mm,穿越长度为310m,总回拖力31678N,PE管允许最大回拖力30681N,设备不满足应用要求。
④外径200mm,穿越长度为330m,总回拖力52243N,PE管允许最大回拖力54545N,设备满足应用要求;外径200mm,穿越长度为340m,总回拖力54100N,PE管允许最大回拖力54545N,设备满足应用要求;外径200mm,穿越长度为350m,总回拖力55420N,PE管允许最大回拖力54545N,设备不满足应用要求。
依据PE燃气管水平定向钻穿越回拖力计算过程,就能1-3=1-1*9/10+2*9-7=3对相应参数和要求进行综合判定,管道的穿越长度会随着管径的增大逐渐增大,但是,达到一定的限制后,因为管径变大造成的垂直方向合力变化率会高于允许回拖力變化率,此时穿越管道的计算长度反而会减少。基于此,要结合工程项目的实际情况进行对应的分析,若是地质复杂程度较小且对应的情况变动幅度不大,此时就要结合安全系数对PE燃气管的穿越长度进行控制和分析。目前,市面上应用较为广泛的穿越长度为:
①外径为DE90,最长穿越长度230m;
②外径为DE110,最长穿越长度250m;
③外径为DE160,最长穿越长度270m;
④外径为DE200,最长穿越长度300m。
依据具体情况进行合理性选择,提高应用安全性。
03结束语
总而言之,在PE燃气管水平定向钻穿越长度选择的过程中,要结合实际情况进行针对性分析和判定,为了减少燃气管网建设的安全隐患问题,就要对工艺要点进行统筹分析,发挥技术分析和计算判断的作用,有效保证安全实施工作的顺利开展,为城市建设健康发展奠定基础。
PE管道带压开孔原理-金石湾管道技术服务
在我国城市PE燃气管道开孔封堵技术尚处在起步和发展阶段,应用这项技术和使用这一开孔封堵设备的城市和企业还很少,但随着PE管在我国城市燃气管网中的普遍广应用,PE管开孔封堵技术将相伴而行,有其广阔的发展前景。 1、PE管道的带压开孔与封堵 随着PE管道在城市燃气管网中的大量运用,对PE燃气管的维修抢修工作已成为燃气输配公司日常运营管理工作中的一项重要工作。一般情形有三种: (1)对管道局部的较小孔洞及裂缝,可采用电熔鞍型管件将被破损部分挡住后,通过电熔焊机使鞍型管件与管道管壁熔为一体,从而达到修复管道目的。 (2)当D200以下的管道出现较大破损时,可利用管道本身的柔软性,在被破损处两端用燃气专用压管器将管道压扁(对于D63~D200的管道,用压扁器并不能完全切断气源),然后把气源切断,再对破损处进行维修。 (3)对于大口径的管道破损,则在破损处两端钻孔(专用PE管钻孔工具),然后将隔离球塞(皮碗或囊式)入孔内将管道封堵。最后对中间的破损部分进行切割更换处理。对于不容许停气的抢修,可在隔离球(皮碗)外侧再钻两个孔,连接旁通管以临时供气。 1.1带压开孔、封堵设备PE管道带压开孔与封堵的原理与金属管道开孔封堵原理是一样的,设备包括带压开孔机、机架、下堵器,适应管径D160~D300mm,温度-10~+40℃,介质压力≤0.4MPa。1.2鞍型管件与待开孔管材之间的熔接 PE管带压开孔与封堵中一个关键问题是:如何保证鞍型管件与待开孔管材的熔接质量。施工单位在PE燃气管道维修时,经常遇到待开孔管道与管件不配套的情况。由于不同厂家生产的电熔连接机具或电熔管件的焊接参数(如电压、加热时间)可能不同,因此,在电熔连接时,通电加热的电压和加热时间,应按电熔连接机具或电熔管件生产企业提供的参数进行。施工单位在熔接前,应该对管材(件)进行熔接工艺评定,以确定其是否可以熔接。实际上,针对PE带压开孔封堵这类“特殊”施工,施工单位对不同厂家的PE管材、管件进行熔接工艺评定是不现实的。综上,由于以上问题的存在,阻碍了PE管带压开孔封堵技术的普及应用。 2、PE管材、管件的电熔连接 2.1要求电熔连接的特殊情况 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63—2008)规定:不同级别和熔体质量流动速率(MFR)差值(条件是190℃、5kg)不小于0.5g/min的聚乙烯原料制造的管材、管件和管道附属设备,以及焊接端部标准尺寸比(SDR)不同的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用电熔连接。公称直径小于90mm的PE管道宜采用电熔连接(因为管径较小的管材,在采用热熔对接焊时其焊接断面尺寸较小,不能保证焊接强度,因而只能采用电熔承插焊接)。 2.2电熔连接的质量影响因素 《PE燃气电熔管件电熔连接耐气密性的研究》对注塑PE100电熔管件进行了熔接测试,得到结论:随着通电时间的延长,PE燃气电熔管件耐气密性不断升高,当通PE燃气电熔管件、管材电熔连接的耐气密性达到最高后,随着通电时间的继续延长,PE燃气电熔管件、管材电熔连接的耐气密性反而开始降低。这主要是因为:当通电时间过短时,管材、管件之问没有充分熔融,管材、管件之间存在缝隙;通电时间过长,管材、管件之间熔融过头,冷却后产生空洞;只有通电时间适中时,管材、管件之间才不会存在缝隙和产生空洞,PE燃气管件、管材电熔连接的耐气密性达到最高。随着铜电阻丝电阻的升高,PE燃气管件耐气密性不断升高,当铜电阻丝电阻升高到最大值后,PE燃气管件、管材电熔连接的耐气密性趋于稳定。这主要是因为:当铜电阻丝电阻过低时,电阻丝发热量不够,管材、管件塑料树脂不能充分熔融,使得管材、管件之间存在缝隙。管材、管件的MFR越接近,其相容性越好,管件电熔连接后气密性越好。管材、管件之间配合尺寸增大,电熔连接后耐气密性降低,只有管材、管件配合尺寸在0.05~0.20mm之间时,电熔后才不会产生缝隙和空洞,电熔连接后耐气密性良好。 2.3电熔鞍型连接的质量检验 对于热熔连接接头,主要检查接头翻边的对称性、接头对正性,并进行翻边切除检验。一般对于材料问题如熔体质量流动速率不匹配、受潮,操作问题如压力、温度、时间参数设置不当等基本能够发现。而对于电熔连接接头,接头的融合情况都包覆在电熔管件内,在熔融料没有大量溢出的情况下,质量检验只能从电熔管件上的观察孔来判断,对于材料本身及轴线不一致引起的质量问题往往无法发现。 PE管带压开孔、封堵技术有一定实际应用价值和发展前景,随着PE管道在城市燃气管网中比例的不断加大、PE材料质量标准以及工程建设标准的进一步完善和落实、PE材料市场的进一步规范,这项技术必将同金属管道带压开孔封堵技术一样得到普及应用,发挥其在燃气管网维修抢修中的作用。相关问答
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