JP4956414B2 - Manufacturing method of lining material - Google Patents
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Description
この発明は、老朽化した下水道管、電力管、通信管などの既設管を更生する際に使用するライニング材の製造方法に関するものである。 The present invention relates to a method for manufacturing a lining material used when rehabilitating existing pipes such as aging sewer pipes, power pipes, and communication pipes.
従来より、地中に埋設された既設管内に、既設管の内径よりも小径であって、形状記憶温度において円管形状に形状回復する塩化ビニルなどの熱可塑性樹脂製のライニングパイプを挿入し、ライニングパイプを加熱して拡径させ、円管形状に復元させた後、ライニングパイプを既設管の内周面に密着させてライニングする更生方法が提案され、広く実施されている(例えば、特許文献1参照)。 Conventionally, a lining pipe made of a thermoplastic resin such as vinyl chloride, which is smaller in diameter than the inner diameter of the existing pipe and recovers the shape of the circular pipe at the shape memory temperature, is inserted into the existing pipe buried in the ground, A rehabilitation method in which a lining pipe is heated to expand its diameter and restored to a circular pipe shape, and then the lining pipe is brought into close contact with the inner peripheral surface of an existing pipe has been proposed and widely implemented (for example, Patent Documents) 1).
このようなライニングパイプは、熱可塑性樹脂材を管状に押出成形した後、熱可塑性樹材料のガラス転移温度以下の温度に冷却し、次いで、熱可塑性樹材料のガラス転移温度以上の温度に再加熱し、断面径が小さくなるように屈曲変形させることにより、製造される(例えば、特許文献2 参照)。
このような既設管の更生方法において、既設管内を浸入水や不明水などの流水が流下している状態でライニングパイプをライニングするときには、流水が接触することによってライニングパイプが冷却されるため、ライニングパイプを加熱する工程で温度上昇が不十分となることがある。ライニングパイプの加熱による温度上昇が不十分であると、ライニングパイプが円管形状に形状復元する際、あるいは、軟化したライニングパイプを加圧して膨張拡径させ、既設管の内周面に密着させる際、不完全な仕上がり状態となる可能性が高い。 In such an existing pipe rehabilitation method, when the lining pipe is lined while running water such as infiltration water or unknown water is flowing through the existing pipe, the lining pipe is cooled by contact with the running water. In the process of heating the pipe, the temperature rise may be insufficient. If the temperature rise due to heating of the lining pipe is insufficient, when the lining pipe is restored to the shape of a circular pipe, or the softened lining pipe is pressurized to expand and expand to adhere to the inner peripheral surface of the existing pipe At that time, there is a high possibility that the finished state will be incomplete.
このため、前述した更生方法は、既設管内を流水が流下する環境下で施工することはできず、流水がライニングパイプと接触しないように、バイパスさせる必要があった。具体的には、ライニング対象の既設管を挟む発進側マンホールおよび到達側マンホール間にわたって道路上にバイパス配管を敷設し、流水をバイパスさせる水替え作業が必要となる。この結果、更生作業に時間を要するばかりでなく、バイパス配管の敷設に伴う交通規制によって交通渋滞などを招来するという問題があった。 For this reason, the rehabilitation method described above cannot be performed in an environment where flowing water flows down the existing pipe, and it is necessary to bypass the flowing water so that it does not contact the lining pipe. Specifically, it is necessary to carry out a water change operation for laying a bypass pipe on the road between the start side manhole and the arrival side manhole across the existing pipe to be lined to bypass the running water. As a result, there is a problem that the rehabilitation work not only takes time, but also causes traffic congestion due to traffic restrictions associated with the laying of bypass piping.
そこで、流水によるライニングパイプの冷却を防止するため、ライニングパイプの既設管への引き込みに先立って既設管に断熱層を引き込むことが提案されているが、断熱層を挿入した後、ライニングパイプを挿入することになるため、引込工程が2段階となり、作業時間が大幅に増加するものとなる。 Therefore, in order to prevent cooling of the lining pipe due to running water, it has been proposed to draw a heat insulation layer into the existing pipe prior to drawing the lining pipe into the existing pipe, but after inserting the heat insulation layer, insert the lining pipe. Therefore, the drawing-in process becomes two stages, and the working time is greatly increased.
一方、ライニングパイプと断熱層を同時に既設管内に引き込むためには、既設管への引き込みに先立ってライニングパイプに断熱層を被せる必要があるが、ライニングパイプは、巻取りドラムに巻き取られた状態で施工現場に輸送されるため、施工現場において、長尺の連続体であるライニングパイプに管状の断熱層を被せることはきわめて困難である。 On the other hand, in order to draw the lining pipe and the heat insulation layer into the existing pipe at the same time, it is necessary to cover the lining pipe with the heat insulation layer prior to drawing into the existing pipe, but the lining pipe is wound around the take-up drum. Therefore, it is very difficult to cover a tubular heat insulating layer on a long continuous lining pipe at the construction site.
また、ライニングパイプを製造する際、ライニングパイプに断熱層を管状に形成して被せることも考えられるが、ライニングパイプに断熱層を被せただけでは、巻取りドラムへの巻き取りに際して、ライニングパイプに対して滑りながら外周側の断熱層のみを巻き取ることになり、断熱層にしわが発生して円滑に巻き取ることができないという問題がある。さらに、ライニングパイプとともに断熱層を巻取りドラムに巻き取る場合、屈曲変形されたライニングパイプの幅よりも管状の断熱層の幅が大きくなってライニングパイプの端縁から断熱層がはみ出すことになり、断熱層のはみ出した部分が捲れ上がったり、折れ曲がたりして、破れや破損の原因となる。 In addition, when manufacturing a lining pipe, it may be possible to cover the lining pipe with a heat insulating layer formed in a tubular shape. On the other hand, only the heat insulating layer on the outer peripheral side is wound while sliding, and there is a problem that wrinkles are generated in the heat insulating layer and the winding cannot be smoothly performed. Furthermore, when the heat insulation layer is wound around the winding drum together with the lining pipe, the width of the tubular heat insulation layer becomes larger than the width of the bent lining pipe, and the heat insulation layer protrudes from the edge of the lining pipe, The protruding part of the heat insulation layer may be rolled up or bent, causing tearing or breakage.
本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、既設管内を流水が流下する環境下であっても、必要な温度まで確実に加熱して、既設管を品質を確保して更生することができるように、熱可塑性樹脂製のパイプ本体および該パイプ本体に被せられた断熱層からなるライニング材を確実に巻き取って連続的に製造することのできる製造方法を提供するものである。 The present invention has been made in view of such problems, and even in an environment where running water flows down the existing pipe, it is surely heated to the required temperature to ensure the quality of the existing pipe and rehabilitate. It is possible to provide a manufacturing method capable of continuously winding and continuously manufacturing a lining material comprising a pipe body made of a thermoplastic resin and a heat insulating layer placed on the pipe body. .
本発明のライニング材の製造方法は、熱可塑性樹脂材料を押出成形して管状のパイプ本体を形成し、このパイプ本体を熱可塑性樹脂材料のガラス転移温度以下の温度になるまで冷却した後、パイプ本体を熱可塑性樹脂材料のガラス転移温度以上の温度になるまで再加熱し、次いで、パイプ本体に接着剤を塗布した後、シート状の断熱層を管状に形成してパイプ本体に被せ、次いで、パイプ本体をその断面径が小さくなるように屈曲変形させると同時に、断熱層をパイプ本体に沿うように変形させてパイプ本体に接着剤を介して接着し、屈曲変形されたパイプ本体および該パイプ本体に沿う変形状態で接着された断熱層を巻き取ることを特徴とするものである。 The method for producing a lining material according to the present invention includes forming a tubular pipe body by extruding a thermoplastic resin material, cooling the pipe body to a temperature lower than the glass transition temperature of the thermoplastic resin material, The body is reheated to a temperature equal to or higher than the glass transition temperature of the thermoplastic resin material, and then an adhesive is applied to the pipe body, and then a sheet-like heat insulating layer is formed into a tubular shape and covered with the pipe body. The pipe body is bent and deformed so that its cross-sectional diameter is reduced, and at the same time, the heat insulating layer is deformed along the pipe body and bonded to the pipe body via an adhesive, and the pipe body is bent and deformed, and the pipe body The heat-insulating layer bonded in a deformed state is wound up.
本発明によれば、熱可塑性樹脂材料を押出成形して管状のパイプ本体を形成し、このパイプ本体を熱可塑性樹脂材料のガラス転移温度以下の温度になるまで冷却して、パイプ本体に形状記憶作用を保持させた後、パイプ本体を熱可塑性樹脂材料のガラス転移温度以上の温度になるまで再加熱する。次いで、パイプ本体に接着剤を塗布した後、シート状の断熱層を管状に形成してパイプ本体に被せ、次いで、パイプ本体をその断面径が小さくなるように屈曲変形させると同時に、断熱層をパイプ本体に沿うように変形させてパイプ本体に接着剤を介して接着する。この後、屈曲変形されたパイプ本体および該パイプ本体に沿う変形状態で接着された断熱層を巻き取る。 According to the present invention, a thermoplastic resin material is extruded to form a tubular pipe body, the pipe body is cooled to a temperature not higher than the glass transition temperature of the thermoplastic resin material, and a shape memory is stored in the pipe body. After maintaining the action, the pipe body is reheated until the temperature becomes equal to or higher than the glass transition temperature of the thermoplastic resin material. Next, after applying an adhesive to the pipe body, a sheet-like heat insulation layer is formed into a tubular shape and covered with the pipe body, and then the pipe body is bent and deformed so that its cross-sectional diameter is reduced, and at the same time, the heat insulation layer is formed. The pipe body is deformed and bonded to the pipe body via an adhesive. Thereafter, the bent pipe body and the heat insulating layer bonded in a deformed state along the pipe body are wound up.
この結果、パイプ本体および該パイプ本体に被せられた断熱層からなるライニング材を、パイプ本体に対して断熱層がずれることなく確実に巻き取って連続的に製造することができる。 As a result, the lining material comprising the pipe main body and the heat insulating layer placed on the pipe main body can be reliably wound and continuously manufactured without the heat insulating layer being displaced from the pipe main body.
そして、このようなライニング材によって既設管を更生するときには、断熱層、パイプ本体の順に既設管に引き込む場合に比較して、施工時間を大幅に短縮することができるとともに、既設管内を流水が流下する環境下であっても、断熱層によってパイプ本体が流水と接触することを防止できることから、水替え作業を行うことなく更生作業を施工することができるとともに、ライニング材を十分に加熱して断熱層とともに拡径させて既設管に密着させることができ、仕上がり品質を確保したライニング材によって既設管を更生することができる。 And when rehabilitating an existing pipe with such a lining material, the construction time can be greatly shortened compared with the case of drawing in the existing pipe in the order of the heat insulation layer and the pipe body, and the flowing water flows down the existing pipe. Because the pipe body can prevent the pipe body from coming into contact with running water even in an environment where heat is applied, rehabilitation work can be performed without water change work, and the lining material can be heated sufficiently to insulate it. The diameter can be expanded together with the layer and brought into close contact with the existing pipe, and the existing pipe can be rehabilitated with a lining material that ensures the finished quality.
ここで、ライニング材を構成するパイプ本体の熱可塑性樹脂としては、硬質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレンなどを挙げることができる。 Here, examples of the thermoplastic resin of the pipe body constituting the lining material include hard vinyl chloride resin, polyethylene, and polypropylene.
また、断熱層としては、パイプ本体の材質に対応して、硬質塩化ビニル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の発泡体、不織布あるいは織布、フィルムなどを挙げることができる。 In addition, examples of the heat insulation layer include foams of thermoplastic resins such as hard vinyl chloride resin, polyurethane resin, and polyethylene resin, nonwoven fabrics, woven fabrics, films, and the like corresponding to the material of the pipe body.
この場合、断熱層としては、発泡体、もしくは、発泡体およびその外周面に積層された不透水材から形成されることが好ましい。これにより、断熱層を軽量化することができるとともに、ライニング材の加圧時に発泡体の気泡が容易に圧潰されて厚みを減少させることができ、ライニング材による更生管路の流路断面積を確保することができる。 In this case, the heat insulating layer is preferably formed of a foam or a water-impermeable material laminated on the foam and its outer peripheral surface. As a result, the heat insulation layer can be reduced in weight, and the foam bubbles can be easily crushed when the lining material is pressed, reducing the thickness of the lining material. Can be secured.
なお、発泡体の気泡としては、独立気泡、または、気泡同士が連通する連続気泡でもよいが、連続気泡である場合には、連続気泡内部への流水の吸収による断熱性能の低下を防止するため、発泡体の外周面に不透水層が積層されるていることが必要になる。 The foam bubbles may be closed cells or continuous bubbles in which the bubbles communicate with each other. However, in the case of the open cells, in order to prevent a decrease in heat insulation performance due to absorption of running water into the open cells. It is necessary that an impermeable layer is laminated on the outer peripheral surface of the foam.
ここで、不透水材としては、硬質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂などを挙げることができる。 Here, examples of the water-impermeable material include hard vinyl chloride resin, polyethylene resin, and polyethylene terephthalate resin.
本発明において、前記パイプ本体を断面U字状に折り畳むと同時に、断熱層をパイプ本体に沿うように断面U字状に折り込んで、それらの凹状底部において接着剤を介して接着することが好ましい。これにより、断熱層をU字状に折り畳まれたパイプ本体の凹部からはみ出すことなく保持することができ、パイプ本体および断熱層からなる断面U字状のライニング材Lを巻き取る際、パイプ本体より断熱層がはみ出して捲れ上がったり、折れ曲がったりして、破れや破損が発生することを確実に防止できる。 In the present invention, it is preferable that the pipe body is folded into a U-shaped section, and at the same time, the heat insulating layer is folded into a U-shaped section along the pipe body, and bonded to each other at the concave bottom portion via an adhesive. Accordingly, the heat insulating layer can be held without protruding from the concave portion of the pipe body folded in a U shape, and when the lining material L having a U-shaped cross section composed of the pipe main body and the heat insulating layer is wound, the pipe main body It can be reliably prevented that the heat insulating layer protrudes and rises or bends and breaks or breaks.
本発明のライニング材の製造方法は、熱可塑性樹脂材料を押出成形して管状のパイプ本体を形成し、このパイプ本体を熱可塑性樹脂材料のガラス転移温度以下の温度になるまで冷却した後、パイプ本体を熱可塑性樹脂材料のガラス転移温度以上の温度になるまで再加熱し、次いで、パイプ本体をその断面径が小さくなるように屈曲変形させた後、屈曲変形させたパイプ本体に接着剤を塗布し、次いで、シート状の断熱層を管状に形成してパイプ本体に被せた後、屈曲変形されたパイプ本体に沿うように断熱層を変形させてパイプ本体に接着剤を介して接着し、屈曲変形されたパイプ本体および該パイプ本体に沿う変形状態で接着された断熱層を巻き取ることを特徴とするものである。 The method for producing a lining material according to the present invention includes forming a tubular pipe body by extruding a thermoplastic resin material, cooling the pipe body to a temperature lower than the glass transition temperature of the thermoplastic resin material, Reheat the main body until it reaches the glass transition temperature or higher of the thermoplastic resin material, then bend and deform the pipe body so that its cross-sectional diameter is small, and then apply adhesive to the bent pipe body Then, after forming a sheet-like heat insulating layer into a tubular shape and covering the pipe body, the heat insulating layer is deformed along the bent pipe body and bonded to the pipe body with an adhesive, and then bent. The deformed pipe body and the heat insulating layer bonded in a deformed state along the pipe body are wound up.
本発明によれば、熱可塑性樹脂材料を押出成形して管状のパイプ本体を形成し、このパイプ本体を熱可塑性樹脂材料のガラス転移温度以下の温度になるまで冷却して、パイプ本体に形状記憶作用を保持させた後、パイプ本体を熱可塑性樹脂材料のガラス転移温度以上の温度になるまで再加熱する。次いで、パイプ本体をその断面径が小さくなるように屈曲変形させた後、屈曲変形させたパイプ本体に接着剤を塗布し、次いで、シート状の断熱層を管状に形成してパイプ本体に被せた後、屈曲変形されたパイプ本体に沿うように断熱層を変形させてパイプ本体に接着剤を介して接着する。この後、屈曲変形されたパイプ本体および該パイプ本体に沿う変形状態で接着された断熱層を巻き取る。 According to the present invention, a thermoplastic resin material is extruded to form a tubular pipe body, the pipe body is cooled to a temperature not higher than the glass transition temperature of the thermoplastic resin material, and a shape memory is stored in the pipe body. After maintaining the action, the pipe body is reheated until the temperature becomes equal to or higher than the glass transition temperature of the thermoplastic resin material. Next, the pipe body was bent and deformed so as to reduce its cross-sectional diameter, and then an adhesive was applied to the bent pipe body, and then a sheet-like heat insulating layer was formed into a tubular shape and covered with the pipe body. Then, the heat insulating layer is deformed along the bent pipe body and bonded to the pipe body via an adhesive. Thereafter, the bent pipe body and the heat insulating layer bonded in a deformed state along the pipe body are wound up.
この結果、パイプ本体および該パイプ本体に被せられた断熱層からなるライニング材を、パイプ本体に対して断熱層がずれることなく確実に巻き取って連続的に製造することができる。 As a result, the lining material comprising the pipe main body and the heat insulating layer placed on the pipe main body can be reliably wound and continuously manufactured without the heat insulating layer being displaced from the pipe main body.
そして、このようなライニング材によって既設管を更生するときには、断熱層、パイプ本体の順に既設管に引き込む場合に比較して、施工時間を大幅に短縮することができるとともに、既設管内を流水が流下する環境下であっても、断熱層によってパイプ本体が流水と接触することを防止できることから、水替え作業を行うことなく更生作業を施工することができるとともに、ライニング材を十分に加熱して断熱層とともに拡径させて既設管に密着させることができ、仕上がり品質を確保したライニング材によって既設管を更生することができる。 And when rehabilitating an existing pipe with such a lining material, the construction time can be greatly shortened compared with the case of drawing in the existing pipe in the order of the heat insulation layer and the pipe body, and the flowing water flows down the existing pipe. Because the pipe body can prevent the pipe body from coming into contact with running water even in an environment where heat is applied, rehabilitation work can be performed without water change work, and the lining material can be heated sufficiently to insulate it. The diameter can be expanded together with the layer and brought into close contact with the existing pipe, and the existing pipe can be rehabilitated with a lining material that ensures the finished quality.
ここで、ライニング材を構成するパイプ本体の熱可塑性樹脂としては、硬質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレンなどを挙げることができる。 Here, examples of the thermoplastic resin of the pipe body constituting the lining material include hard vinyl chloride resin, polyethylene, and polypropylene.
また、断熱層としては、パイプ本体の材質に対応して、硬質塩化ビニル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の発泡体、不織布あるいは織布、フィルムなどを挙げることができる。 In addition, examples of the heat insulation layer include foams of thermoplastic resins such as hard vinyl chloride resin, polyurethane resin, and polyethylene resin, nonwoven fabrics, woven fabrics, films, and the like corresponding to the material of the pipe body.
この場合、断熱層としては、発泡体、もしくは、発泡体およびその外周面に積層された不透水材から形成されることが好ましい。これにより、断熱層を軽量化することができるとともに、ライニング材の加圧時に発泡体の気泡が容易に圧潰されて厚みを減少させることができ、ライニング材による更生管路の流路断面積を確保することができる。 In this case, the heat insulating layer is preferably formed of a foam or a water-impermeable material laminated on the foam and its outer peripheral surface. As a result, the heat insulation layer can be reduced in weight, and the foam bubbles can be easily crushed when the lining material is pressed, reducing the thickness of the lining material. Can be secured.
なお、発泡体の気泡としては、独立気泡、または、気泡同士が連通する連続気泡でもよいが、連続気泡である場合には、連続気泡内部への流水の吸収による断熱性能の低下を防止するため、発泡体の外周面に不透水層が積層されていることが必要になる。 The foam bubbles may be closed cells or continuous bubbles in which the bubbles communicate with each other. However, in the case of the open cells, in order to prevent a decrease in heat insulation performance due to absorption of running water into the open cells. It is necessary that an impermeable layer is laminated on the outer peripheral surface of the foam.
ここで、不透水材としては、硬質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂などを挙げることができる。 Here, examples of the water-impermeable material include hard vinyl chloride resin, polyethylene resin, and polyethylene terephthalate resin.
本発明において、前記パイプ本体を断面U字状に折り畳んだ後、断熱層をパイプ本体に沿うように断面U字状に折り込んで、それらの凹状底部において接着剤を介して接着することが好ましい。これにより、断熱層をU字状に折り畳まれたパイプ本体の凹部からはみ出すことなく保持することができ、パイプ本体および断熱層からなる断面U字状のライニング材Lを巻き取る際、パイプ本体より断熱層がはみ出して捲れ上がったり、折れ曲がったりして、破れや破損が発生することを確実に防止できる。 In the present invention, it is preferable that after the pipe body is folded into a U-shaped section, the heat insulating layer is folded into a U-shaped section along the pipe body and bonded to each other at the concave bottom portion via an adhesive. Accordingly, the heat insulating layer can be held without protruding from the concave portion of the pipe body folded in a U shape, and when the lining material L having a U-shaped cross section composed of the pipe main body and the heat insulating layer is wound, the pipe main body It can be reliably prevented that the heat insulating layer protrudes and rises or bends and breaks or breaks.
本発明によれば、熱可塑性樹脂製のパイプ本体および該パイプ本体に被せられた断熱層からなるライニング材を確実に巻き取って連続的に製造することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the lining material which consists of a pipe main body made from a thermoplastic resin and the heat insulation layer covered on this pipe main body can be reliably wound up, and can be manufactured continuously.
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
本発明のライニング材の製造方法は、図1に示す製造装置により実施することができる。 The manufacturing method of the lining material of this invention can be implemented with the manufacturing apparatus shown in FIG.
なお、ライニング材Lは、熱可塑性樹脂、例えば、硬質塩化ビニル製のパイプ本体Pと、このパイプ本体Pの外側に被せられ、パイプ本体Pに対応する硬質塩化ビニル製の断熱層Fとから構成され、断熱層Fとしては、内部に気泡を含有する発泡体によって形成されている。 The lining material L is composed of a thermoplastic resin, for example, a pipe body P made of hard vinyl chloride, and a heat insulation layer F made of hard vinyl chloride covering the pipe body P and corresponding to the pipe body P. And as the heat insulation layer F, it is formed of the foam containing a bubble inside.
製造装置1は、硬質塩化ビニル樹脂材料を加熱溶融して押し出す押出機2と、押出機2から供給された溶融樹脂を管状に形成する押出金型3と、押出金型3から押し出されたパイプ本体Pを冷却し、再加熱する温度制御部4と、温度制御部4にて再加熱されたパイプ本体Pを引き取る第1引取機5と、第1引取機5から引き取られたパイプ本体Pに接着剤を塗布する接着剤塗布装置6と、接着剤が塗布されたパイプ本体Pを覆って管状の断熱層Fを形成する断熱層形成装置7と、パイプ本体Pを該パイプ本体Pを覆った断熱層Fとともにその断面径が小さくなるように屈曲変形させる賦形装置8と、賦形装置8にて賦形されたパイプ本体Pおよび断熱層Fを引き取る第2引取機51と、第2引取機51によって引き取られたパイプ本体Pおよび断熱層Fを巻き取る巻取機9とから主要部が構成されている。
The
ここで、製造装置1を構成する押出機2、押出金型3、温度制御部4、引取機5,51、賦形装置8、巻取機9は、従来公知の製造装置に採用されたものと同一であり、その詳細な説明を省略する。
Here, the
接着剤塗布装置6は、一定幅の接着剤Cをパイプ本体Pの外周面に管軸方向にわたって連続的に塗布するものであり、その塗布位置は、賦形装置7によって断面径が小さくなるように屈曲変形されるパイプ本体P、具体的には、断面U字状に折り畳まれるパイプ本体Pの凹状底部に対応して設定されている。
The
また、断熱層形成装置7は、シート状の断熱層Fをロール状に巻き取って形成された断熱層原反71から断熱層Fを繰り出し、パイプ本体Pを覆うように形成装置72によって管状に形成した後、管状に形成されて重ねられた両端部を端部接合装置73によって接合してパイプに形成するものである。この場合、断熱層Fの両端部の接合は、接着剤や熱接着を利用することができる。
Further, the heat insulating
このような製造装置1を使用してライニング材Lを製造するには、硬質塩化ビニル樹脂材料を押出機2に供給し、押出金型3から硬質塩化ビニル樹脂材料を管状に押し出してパイプ本体Pを成形し、第1引取機5にて引き取る(図2(a)参照)。この際、パイプ本体Pを温度制御部4を通過させ、その外径寸法を規制するとともに、パイプ本体Pを硬質塩化ビニル樹脂のガラス転移温度Tg よりも低い温度にまで冷却させた後、そのガラス転移温度Tg よりも高い温度にまで再加熱する。
In order to manufacture the lining material L using such a
再加熱されたパイプ本体Pの外周面には、接着剤塗布装置6によって一定幅の接着剤Cがその管軸方向にわたって塗布される(図2(b)参照)。次いで、接着剤Cが塗布されたパイプ本体Pに向けて、断熱層形成装置7の断熱層原反71よりシート状の断熱層Fを繰り出し、形成装置72によってパイプ本体Pを覆うように管状に形成した後、端部接合装置73によって重ね合わせられた断熱層Fの両端部を接合し、パイプに形成する(図2(c)参照)。
On the outer peripheral surface of the reheated pipe main body P, an adhesive C having a certain width is applied over the pipe axis direction by the adhesive application device 6 (see FIG. 2B). Next, the sheet-like heat insulating layer F is fed out from the heat insulating layer
この後、パイプ本体Pおよび該パイプ本体Pに被せられた断熱層Fは、賦形装置8によりその断面径が縮小するように屈曲変形される。具体的には、断熱層Fを断面U字状に折り込むとともに、断熱層Fを経てパイプ本体Pを断面U字状に折り畳む。そして、賦形装置8によって断面U字状に賦形されたパイプ本体Pおよび断熱層Fは、賦形する際に凹状底部において接着剤Cを介して接着される(図2(d)参照)。
Thereafter, the pipe main body P and the heat insulating layer F placed on the pipe main body P are bent and deformed by the
次いで、断面U字状に賦形されるとともに、接着剤Cを介して接着されたパイプ本体Pおよび断熱層Fは、ライニング材Lとして第2引取機51を介して引き取られ、巻取機9で巻取りドラム91に巻き取られる(図2(e)参照)。
Next, the pipe body P and the heat insulating layer F, which are formed in a U-shaped cross section and bonded through the adhesive C, are taken up as the lining material L through the second take-up
この場合、断面U字状に折り畳まれたパイプ本体Pおよび断面U字状に折り込まれた断熱層Fは、それらの凹状底部において接着剤Cを介して接着されているため、パイプ本体Pに対して断熱層Fがずれることなく確実に巻き取ることができるとともに、断熱層Fを断面U字状に賦形されたパイプ本体Pの凹部からはみ出すことなく保持することができる。したがって、パイプ本体Pおよび断熱層Fからなる断面U字状のライニング材Lを巻取機9の巻取りドラム91に巻き取る際、断面U字状に賦形されたパイプ本体Pより断熱層Fがはみ出して捲れ上がったり、折れ曲がったりして、破れや破損が発生することを確実に防止できる。
In this case, the pipe body P folded into a U-shaped section and the heat insulating layer F folded into a U-shaped section are bonded to each other at the concave bottom portion with an adhesive C. Thus, the heat insulating layer F can be reliably wound without being displaced, and the heat insulating layer F can be held without protruding from the concave portion of the pipe body P shaped in a U-shaped cross section. Therefore, when the lining material L having a U-shaped section composed of the pipe main body P and the heat insulating layer F is wound around the winding
次に、このようにして製造されたライニング材Lを用いて既設管Kを更生する施工方法について説明する。 Next, a construction method for rehabilitating the existing pipe K using the lining material L manufactured in this way will be described.
なお、流水が、施工区間の既設管Kを通して上流側から下流側にかけて、すなわち、施工区間の始端となる発進側マンホールM1から終端となる到達側マンホールM2にかけて流下しているものとする。 It is assumed that the flowing water flows from the upstream side to the downstream side through the existing pipe K in the construction section, that is, from the start side manhole M1 which is the start end of the construction section to the arrival side manhole M2 which is the end.
この更生作業は、既設管K内周面の高圧水洗浄および自走式テレビカメラによる管内調査が行われた後に実行される。この際、管内調査に使用する自走式テレビカメラにケブラーワイヤなどの通線材を連結し、施工区間にわたって通線材を敷設する。 This rehabilitation work is performed after high pressure water cleaning of the inner peripheral surface of the existing pipe K and a pipe inspection by a self-propelled television camera are performed. At this time, a wire rod such as Kevlar wire is connected to the self-propelled television camera used for the in-pipe investigation, and the wire rod is laid over the construction section.
次いで、到達側マンホールM2側にウインチWを設置し、そのウインチワイヤ11と通線材とを結束した後、始端側マンホールM1側に通線材を巻き取って回収し、ウインチワイヤ11を既設管Kに敷設する。この後、発進側マンホールM1に運び込まれたライニング材Lのピンチした先端にウインチワイヤ11を結束した後、ウインチWを駆動してウインチワイヤー11を巻き取り、ライニング材Lを既設管Kの内部に引き込んで挿入する(図3参照)。この際、流水は、ライニング材Lの外側に配置されている断熱層Fに接触して既設管K内を流下するが、ライニング材Lのパイプ本体Pは、断熱層Fの内部に配置されているため、パイプ本体Pに流水が接触することは防止されている。。
Next, the winch W is installed on the arrival side manhole M2 side, and the
既設管K内にライニング材Lを引き込めば、発進側マンホールM1および到達側マンホールM2において、冷却時の線膨張を考慮してライニング材Lを一定長さマンホール側に延出させた状態でそれぞれ切断した後、その各端部に栓体12を装着して閉塞する一方、一端側栓体12に、加熱蒸気発生機Gに一端が接続された熱媒体供給管13の他端を接続するとともに、他端側栓体12に熱媒体排出管14の一端を接続する。
If the lining material L is drawn into the existing pipe K, the lining material L is extended to the manhole side by a certain length in the starting side manhole M1 and the arrival side manhole M2 in consideration of linear expansion during cooling. After cutting, the
次いで、加熱蒸気発生機Gを駆動して加熱蒸気を熱媒体供給管13を通してライニング材Lに供給すれば、加熱蒸気の熱をライニング材Lに伝える。この場合、前述したように、流水は、断熱層Fと接触しているが、その内方に配置されているパイプ本体Pと接触することは阻止されていることから、ライニング材Lは、その内部に供給された加熱蒸気によって内周面側から十分に加熱されて軟化し、円管形状に形状回復するとともに、加熱蒸気の圧力によって加圧され、膨張拡径されて断熱層Fの内周面に密着する(図4参照)。さらに、加熱蒸気発生機Gを駆動して加熱蒸気を熱媒体供給管13を通してライニング材Lに供給すれば、ライニング材Lのパイプ本体Pおよび断熱層F2は一体となって、加熱蒸気によって加熱されて軟化するとともに、加熱蒸気の圧力によって加圧され、膨張拡径されて既設管Kの内周面に密着する(図5参照)。
Next, when the heating steam generator G is driven and the heating steam is supplied to the lining material L through the heat
この際、断熱層Fを構成する発泡体の気泡が圧縮されることにより、断熱層Fの厚みが減少し、ライニング材Lによる仕上がり内径が大きくなり、更生管路の流路断面積の減少を抑えることができるとともに、既設管Kに対するライニング材Lの密着を確保することができる。 At this time, the foam bubbles constituting the heat insulation layer F are compressed, thereby reducing the thickness of the heat insulation layer F, increasing the finished inner diameter of the lining material L, and reducing the flow passage cross-sectional area of the rehabilitation pipe line. While being able to suppress, adhesion | attachment of the lining material L with respect to the existing pipe K can be ensured.
また、断熱層Fによってパイプ本体Pに流水が接触することはなく、流水の接触によるパイプ本体Pの温度低下が防止されることから、仕上がり品質を確保することができる。 Further, the flowing water does not come into contact with the pipe body P by the heat insulating layer F, and the temperature drop of the pipe body P due to the contact of the flowing water is prevented, so that the finished quality can be ensured.
なお、ライニング材Lに供給された過剰の加熱蒸気は、熱媒体排出管14を通して排出され、ライニング材Lの内部圧力を一定に維持している。
The excessive heating steam supplied to the lining material L is discharged through the heat
一体となったライニング材Lが加熱蒸気によって設定時間加熱加圧されることにより、既設管Kの内周面に密着したならば、加熱蒸気発生機Gの駆動を停止する一方、冷却媒体、例えば、常温の加圧空気を図示しない送風機を駆動して熱媒体供給管13を通してライニング材Lに供給する。ライニング材Lに常温の加圧空気が供給されることにより、ライニング材Lは、加熱蒸気に代わって供給された常温の加圧空気と熱交換し、加圧空気による加圧を継続しつつ冷却される。
If the integrated lining material L is heated and pressurized by heating steam for a set time to be in close contact with the inner peripheral surface of the existing pipe K, the heating steam generator G is stopped while a cooling medium, for example, Then, the air at normal temperature is supplied to the lining material L through the heat
ライニング材Lが冷却され、ガラス転移温度を超えて設定温度以下に低下したならば、加圧空気の供給を停止した後、既設管Kの管口際でライニング材Lを切断し、マンホール内壁の管口処理を行う。これにより、既設管Kの内周面に密着したライニング材Lに沿って既設管K内の流下が阻止された流水が流下を再開する。 If the lining material L is cooled and exceeds the glass transition temperature and falls below the set temperature, the supply of pressurized air is stopped, and then the lining material L is cut at the end of the existing pipe K, and the inner wall of the manhole Perform tube processing. Thereby, the flowing water in which the flow in the existing pipe K is prevented from flowing along the lining material L in close contact with the inner peripheral surface of the existing pipe K resumes the flow.
なお、前述した実施形態においては、パイプ本体Pに断熱層Fを被せた後、パイプ本体Pおよび断熱層Fを断面U字状に賦形させて接着する場合を説明したが、先にパイプ本体Pを屈曲変形させた後、屈曲変形させたパイプ本体Pに断熱層Fを被せ、次いで、断熱層Fを屈曲変形されたパイプ本体Pに対応して変形させてパイプ本体Pに接着させるようにしてもよい。 In the above-described embodiment, the case where the pipe body P is covered with the heat insulating layer F and then the pipe body P and the heat insulating layer F are formed in a U-shaped cross section and bonded is described. After bending and deforming P, the pipe body P bent and deformed is covered with a heat insulating layer F, and then the heat insulating layer F is deformed corresponding to the pipe body P bent and deformed to be adhered to the pipe body P. May be.
以下、このようにしてライニング材Lを製造する製造装置の他の実施形態について図6に基づいて説明する。 Hereinafter, another embodiment of the manufacturing apparatus for manufacturing the lining material L in this manner will be described with reference to FIG.
この製造装置20は、熱可塑性樹脂材料を加熱溶融して押し出す押出機21と、押出機21から供給された溶融樹脂を管状に形成する押出金型22と、押出金型22から押し出されたパイプ本体Pを冷却し、再加熱する温度制御部23と、温度制御部23にて再加熱されたパイプ本体Pを引き取る第1引取機24と、第1引取機24から引き取られたパイプ本体Pをその断面径が小さくなるように屈曲変形させる賦形装置25と、賦形装置25にて屈曲変形されたパイプ本体Pに接着剤を塗布する接着剤塗布装置26と、屈曲変形されるとともに、接着剤が塗布されたパイプ本体Pを覆って管状の断熱層Fを形成する断熱層形成装置27と、屈曲変形されたパイプ本体Pに対応して断熱層Fを折り込む断熱層折込装置28と、断熱層折込装置28にて折り込まれた断熱層Fおよび屈曲変形されたパイプ本体Pを引き取る第2引取機241と、第2引取機241によって引き取られた屈曲変形されたパイプ本体Pおよび該パイプ本体Pに対応して折り込まれた断熱層Fを巻き取る巻取機29とから主要部が構成されている。
The
ここで、製造装置20を構成する押出機21、押出金型22、温度制御部23、引取機24,241、賦形装置25、巻取機29は、従来公知の製造装置に採用されたものと同一であり、その詳細な説明を省略する。
Here, the
接着剤塗布装置26は、一定幅の接着剤Cをパイプ本体Pの外周面に管軸方向にわたって連続的に塗布するものであり、その塗布位置は、賦形装置25によって断面径が小さくなるように屈曲変形されたパイプ本体P、具体的には、断面U字状に折り畳まれたパイプ本体Pの凹状底部に設定されている。
The
また、断熱層形成装置27は、シート状の断熱層Fをロール状に巻き取って形成された断熱層原反271から断熱層Fを繰り出し、屈曲変形されたパイプ本体Pを覆うように形成装置272によって管状に形成した後、管状に形成されて重ねられた両端部を端部接合装置273によって接合してパイプに形成するものである。
Further, the heat insulating
さらに、断熱層折込装置28は、賦形装置25によって断面U字状に折り畳まれたパイプ本体Pに対応して、断熱層FをU字状に折り込むとともに、パイプ本体Pの凹状底部において断熱層Fを接着するものである。
Furthermore, the heat insulating
このような製造装置20を使用してライニング材Lを製造するには、熱可塑性樹脂材料を押出機21に供給し、押出金型22から熱可塑性樹脂材料を管状に押し出してパイプ本体Pを成形し、第1引取機24で引き取る(図7(a)参照)。この際、パイプ本体Pを温度制御部23を通過させ、その外径寸法を規制するとともに、パイプ本体Pを熱可塑性樹脂のガラス転移温度Tg よりも低い温度にまで冷却させた後、そのガラス転移温度Tg よりも高い温度にまで再加熱する。
In order to manufacture the lining material L using such a
再加熱されたパイプ本体Pは、賦形装置25によりその断面径が縮小するように屈曲変形される。具体的には、断面U字状に折り畳まれる(図7(b)参照)。次いで、断面U字状に折り畳まれたパイプ本体Pの凹状底部に接着剤塗布装置26によって一定幅の接着剤Cがその管軸方向にわたって塗布される(図7(c)参照)。この後、断面U字状に折り畳まれるるとともに、その凹状底部に接着剤Cが塗布されたパイプ本体Pに向けて、断熱層形成装置27の断熱層原反271よりシート状の断熱層Fを繰り出し、形成装置272によってパイプ本体Pを覆うように管状に形成した後、接合装置273によって重ね合わせられた断熱層Fの両端部を接合し、パイプに形成する(図7(d)参照)。
The reheated pipe body P is bent and deformed by the shaping
さらに、パイプ本体Pに被せられた断熱層Fは、断熱層折込装置28により断面U字状に折り畳まれたパイプ本体Pに対応して断面U字状に折り込まれる。この際、断面U字状に折り畳まれたパイプ本体Pおよび断面U字状に折り込まれた断熱層Fは、それらの凹状底部において接着剤Cを介して接着される(図7(e)参照)。
Further, the heat insulating layer F placed on the pipe main body P is folded into a U-shaped cross section corresponding to the pipe main body P folded into a U-shaped cross section by the heat insulating
次いで、断面U字状に賦形されるとともに、接着剤Cを介して接着されたパイプ本体Pおよび断熱層Fは、ライニング材Lとして第2引取機241を介して引き取られ、巻取機29で巻取りドラム291に巻き取られる(図7(f)参照)。
Next, the pipe body P and the heat insulating layer F, which are formed in a U-shaped cross section and are bonded via the adhesive C, are taken as the lining material L via the second take-up
この場合、断面U字状に折り畳まれたパイプ本体Pおよび断面U字状に折り込まれた断熱層Fは、それらの凹状底部において接着剤Cを介して接着されているため、パイプ本体Pに対して断熱層Fがずれることなく確実に巻き取ることができるとともに、断熱層Fを断面U字状に賦形されたパイプ本体Pの凹部からはみ出すことなく保持することができる。したがって、パイプ本体Pおよび断熱層Fからなる断面U字状のライニング材Lを巻取機9の巻取りドラム91に巻き取る際、断面U字状に賦形されたパイプ本体Pより断熱層Fがはみ出して捲れ上がったり、折れ曲がったりして、破れや破損が発生することを確実に防止できる。
In this case, the pipe body P folded into a U-shaped section and the heat insulating layer F folded into a U-shaped section are bonded to each other at the concave bottom portion with an adhesive C. Thus, the heat insulating layer F can be reliably wound without being displaced, and the heat insulating layer F can be held without protruding from the concave portion of the pipe body P shaped in a U-shaped cross section. Therefore, when the lining material L having a U-shaped section composed of the pipe main body P and the heat insulating layer F is wound around the winding
このようにして製造されたライニング材Lを用いて既設管Kを更生する場合も、前述した通りであり、その詳細な説明を省略する。 The case where the existing pipe K is rehabilitated using the lining material L thus manufactured is also as described above, and the detailed description thereof is omitted.
1,20 製造装置
2,21 押出機
3,22 押出金型
4,23 温度制御部
5,51,24,241 引取機
6,26 接着剤塗布装置
7,27 断熱層形成装置
8,25 賦形装置
9,29 巻取機
28 断熱層折込装置
L ライニング材
P パイプ本体
F 断熱層
C 接着剤
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