MÉTHODE ET INSTALLATION DE CONSTRUCTION D'UNE COUCHE DE FILS D'ARMURE |
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申请号 | EP09784306.4 | 申请日 | 2009-07-27 | 公开(公告)号 | EP2331316B1 | 公开(公告)日 | 2012-07-11 |
申请人 | Technip France; | 发明人 | ROCHE, Fabien; PIRONIN, Guillaume; DESBAZEILLE, Etienne; | ||||
摘要 | The invention relates to a method and installation for constructing a layer (12) of armour strips around a tubular core (10) of a flexible pipe. The installation comprises a support wheel (14) comprising a plurality of armour strips (32, 34) having, respectively, two opposite faces (44, 46) and a plurality of pairs of guide members (20, 22). The said pairs of guide members comprise upstream guide members (52, 54) and downstream guide members (56, 58) which are angularly offset from one another, the said support wheel (14) further comprising means (78, 92) of adjusting the said downstream guide members (56, 58) in order to adjust the said downstream guide members into a position such that the two opposite faces (44, 46) of the armour strip entering and leaving the said downstream guide members (56, 58) are substantially perpendicular to the said plane of flexing (Pf) defined by the entering and leaving armour strip. | ||||||
权利要求 | |||||||
说明书全文 | La présente invention se rapporte à une méthode et une installation de construction d'une couche de fils d'armure autour d'un noyau tubulaire d'une conduite flexible pour le transport des hydrocarbures. Les conduites flexibles concernées sont ici les conduites pétrolières du type non lié, telles que décrites dans les documents normatifs API17J et API RP 17B publiés par l'American Petroleum Institute. Ces conduites comprennent usuellement, de l'intérieur vers l'extérieur, une carcasse interne, une gaine interne d'étanchéité, une voûte de pression, plusieurs nappes d'armures de traction et une gaine de protection externe. La carcasse interne a pour fonction principale la reprise des efforts radiaux d'écrasement, par exemple ceux liés à la pression hydrostatique. Elle est réalisée à partir d'un feuillard profilé et enroulé pour agrafer ensemble des spires jointives dudit feuillard. La gaine interne d'étanchéité qui la recouvre est le plus souvent extrudée en matière plastique directement sur la carcasse. Cette gaine a pour fonction le confinement du fluide circulant dans le conduite. Quant à la voûte de pression, elle est formée généralement d'un fil de forme métallique enroulé en spires jointives autour de la gaine interne d'étanchéité. Elle permet ainsi de reprendre les efforts radiaux liés à la pression du fluide circulant dans la conduite. Les nappes d'armure de traction ont pour fonction la reprise des efforts de traction qui s'exercent sur la conduite. Ces nappes sont constituées de fils d'armure enroulés hélicoïdalement à pas long autour de la voûte de pression. Les angles d'hélice de ces nappes, exprimés en valeur absolue, sont inférieurs à 60° et plus généralement inférieurs à 55°. Afin d'équilibrer la structure en torsion, le nombre total de nappes d'armure de traction est généralement pair et les nappes sont croisées en elles. Ces fils d'armure sont usuellement de section rectangulaire, et ils présentent ainsi deux faces opposées sensiblement parallèles entre elles et respectivement deux flancs latéraux opposés l'un de l'autre. Les faces correspondent aux deux cotés de plus grande longueur du rectangle. La face dite interne est en appui sur le noyau tubulaire situé à l'intérieur de la nappe d'armure concernée. La difficulté réside dans la mise en oeuvre d'une pluralité de fils d'armure, pour les enrouler ensemble autour de la voûte de pression qui forme un noyau tubulaire avec les couches internes qu'elle comporte. Et précisément, il convient d'enrouler ces fils d'armure et de les ajuster les uns par rapport aux autres, flanc contre flanc, de telle sorte que leur face interne soit en appui stable sur le noyau tubulaire, avec le moins de contraintes résiduelles possibles, pour éviter ensuite une déformation de la nappe d'armure et un gonflement de cette nappe dans des conditions particulières de mise en oeuvre de la conduite flexible. Aussi, un problème qui se pose et que vise à résoudre la présente invention est alors de fournir une méthode de construction d'une couche de fils d'armure, autour d'un noyau tubulaire, qui permette d'obtenir une parfaite stabilité des fils d'armure de ladite couche lors de la mise en oeuvre de la conduite flexible. Dans le but de résoudre ce problème, et selon un premier objet, la présente invention propose une méthode de construction d'une couche de fils d'armures autour d'un noyau tubulaire d'une conduite flexible destinée au transport des hydrocarbures. Selon l'invention, la méthode comprend les étapes suivantes. On fournit tout d'abord un noyau tubulaire de conduite flexible, ledit noyau tubulaire s'étendant longitudinalement selon un axe de symétrie, et on fournit une pluralité de fils d'armure présentant respectivement deux faces opposées sensiblement parallèles ; on fournit également une pluralité de paires d'organes de guidage comportant respectivement des organes de guidage amont et des organes de guidage aval réglables, chaque fil d'armure étant destiné à être étendu entre lesdits organes de guidage amont et lesdits organes de guidage aval réglables de manière à entrer selon une direction d'entrée R à travers lesdits organes de guidage aval, lesdits organes de guidage amont et aval étant décalés angulairement les uns par rapport aux autres pour permettre de torsader le fil d'armure (32, 34) ; on entraîne alors en rotation selon un sens de rotation V ladite pluralité de fils d'armure et ladite pluralité de paires d'organes de guidage autour dudit noyau tubulaire et on entraîne simultanément ledit noyau tubulaire en translation de manière à enrouler hélicoïdalement lesdits fils d'armure sur ledit noyau, tandis que chacun desdits fils d'armure est entraîné en translation à travers lesdits organes de guidage, lesdits fils d'armure s'étendant respectivement entre les organes de guidage aval et ledit noyau tubulaire selon une direction de sortie S desdits organes de guidage aval en provoquant la flexion plane dudit fil d'armure; ladite direction de sortie S étant inclinée par rapport à un plan axial contenant ledit axe de symétrie dudit noyau tubulaire et coupant lesdits organes de guidage aval ; et enfin, on règle lesdits organes de guidage aval réglables de façon que les deux faces opposées du fil d'armure entrant et sortant desdits organes de guidage aval soient décalés angulairement par rapport audit plan axial selon ledit sens de rotation V, d'un angle supérieur à 90° pour pouvoir appliquer ledit fil d'armure à plat sur ledit noyau tubulaire. Ainsi, une caractéristique de l'invention réside dans l'ajustement des organes de guidage aval, à partir desquels le fil d'armure est fléchi pour rejoindre le noyau tubulaire et s'enrouler autour, de telle sorte que ce fil d'armure soit essentiellement fléchi dans un plan perpendiculaire aux deux faces opposées du fil d'armure. De la sorte, le fil d'armure est fléchi de manière continue selon un rayon de courbure déterminé sans subir de fléchissement significatif selon un plan parallèle aux deux faces opposées. Ainsi, le fil d'armure subit une première déformation plastique en torsion, et une seconde déformation plastique en fléchissement, ce qui permet un parfait enroulement en hélice du fil d'armure contre le noyau tubulaire selon un cercle osculateur de rayon déterminé. De la sorte, la face interne du fil d'armure présente sur toute la longueur de la conduite une géométrie cylindrique épousant parfaitement le noyau tubulaire, ce qui permet de réduire les pressions de contact et les contraintes mécaniques endurées en service, si bien que la durée de vie de la conduite est augmentée. Si les précautions ne sont pas prises pour limiter le fléchissement du fil d'armure selon une composante comprise dans un plan parallèle aux faces opposées et perpendiculaire aux flancs du fil, alors, les fils d'armure ne viennent pas s'appliquer à plat sur le noyau tubulaire. Mais, l'un des bords du fil d'armure est en contact avec le noyau tubulaire, tandis que son bord opposé est libre et espacé du noyau tubulaire, ce qui a pour inconvénient de réduire la surface de contact entre le fils d'armure et le noyau tubulaire, et donc de générer des concentrations de contraintes mécaniques. En outre, il convient d'imprimer une déformation plastique en fléchissement du fil d'armure selon un rayon de courbure inférieure au rayon du cercle osculateur, de manière à ce que le fil d'armure tende à enserrer le noyau tubulaire. Le rayon du cercle osculateur est bien évidemment directement lié au rayon du noyau tubulaire et à l'angle d'enroulement du fil d'armure par rapport à l'axe du noyau tubulaire comme on expliquera ci-après. De la sorte, la nappe d'armure de traction est stable et n'a pas tendance à gonfler violemment comme un ressort lorsqu'elle est libre de la faire. Cette instabilité est liée à une plastification en flexion plane insuffisante des fils d'armure, laquelle est associée à un taux excessif de contraintes résiduelles. Ce phénomène doit être évité car il peut poser un problème de sécurité lors des opérations de montage des embouts d'extrémité. Cependant, ce phénomène n'a pas d'influence significative sur la tenue en service de la conduite flexible, car ces contraintes résiduelles décroissent fortement lors du test de pression effectué à pression interne élevée avant la mise en service de ladite conduite. Selon un mode de mise en oeuvre de l'invention particulièrement avantageux, lesdites directions d'entrée et de sortie définissant un plan de flexion Pf, on règle lesdits organes de guidage aval réglables de façon que les deux faces opposées du fil d'armure entrant et sortant desdits organes de guidage aval soient décalés angulairement par rapport audit plan de flexion selon ledit sens de rotation V, d'un angle supérieur ou égal à 90°, par exemple supérieur à 95°. De la sorte, le fil d'armure est fléchi uniquement selon une composante comprise dans le plan perpendiculaire à ses deux faces opposées ce qui permet une meilleure application à plat du fil sur le noyau tubulaire. A première vue, un tel fléchissement devrait pouvoir être obtenu en réglant lesdits organes de guidage aval de façon que les deux faces opposées du fil d'armure entrant et sortant soient décalés angulairement par rapport au plan de flexion, d'un angle égal à 90°. Mais cela n'est pas le cas, car le fil d'armure en sortie des organes de guidage aval présente une torsion de telle sorte que les contraintes de fléchissement qu'il subit ne s'appliquent pas avec la même intensité sur toute sa largeur. Par ailleurs, on fournit en outre des moyens de réglage desdits organes de guidage aval, comme on l'expliquera en détail ci-après, permettant de les régler en cours de mise en oeuvre du procédé. Avantageusement, on guide ledit fil d'armure à travers lesdits organes de guidage aval entre deux premières surfaces de déformation opposées et mobiles afin de diminuer les forces de frottement exercées sur les fils d'armure. Pour les mêmes raisons, on guide préférentiellement ledit fil d'armure à travers lesdits organes de guidage amont entre deux secondes surfaces de déformation opposées, mobiles également. Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, les surfaces de déformation précitées sont circulaires. Pour ce faire, lesdits organes de guidage aval comportent avantageusement une première paire de premiers galets montés à rotation, lesdits premiers galets présentant des axes de rotation parallèles entre eux et des premières bandes de roulement en regard. Ledit fil d'armure est alors destiné à être entraîné en translation entre lesdits premiers galets, lesdites premières bandes de roulement respectivement en appui contre lesdites faces opposées, de telle sorte que les premiers galets sont entraînés en rotation dans des sens opposés à mesure que le fil d'armure est entraîné entre les deux. On notera que c'est à partir de ces premiers galets que le fil d'armure est entraîné en flexion vers le noyau tubulaire et que par conséquent, l'un de ces premiers galets constitue un élément d'appui sur lequel s'exercent des efforts de renvoi importants pour la flexion comme on l'expliquera plus en détail dans la suite de la description. En outre, lesdits organes de guidage amont comportent préférentiellement, une seconde paire de seconds galets montés également à rotation. Lesdits seconds galets présentant des axes de rotation parallèles et des secondes bandes de roulement en regard. Là également, ledit fil d'armure est destiné à être entraîné en translation entre lesdits seconds galets, lesdites secondes bandes de roulement respectivement en appui contre lesdites faces opposées. En revanche, on notera ici que le fil d'armure est amené entre les seconds galets dans une direction sensiblement confondue avec celle du fil d'armure étendue entre les organes de guidage aval et les organes de guidage amont. Aussi, les efforts qui s'exercent alors sur ces seconds galets, sont sensiblement équivalents, et bien moindre que les efforts de renvoi précités qui s'exercent sur l'un des premiers galets de la première paire de galets. Selon un mode de réalisation de l'invention particulièrement avantageux, on maintient les organes de guidage de ladite pluralité d'organes de guidage en position fixe les uns par rapport aux autres et espacés les un des autres autour dudit noyau tubulaire. Ainsi, chaque fil d'armure de la pluralité de fils d'armure, est guidé à travers les organes de guidage sans que les fils d'armure ne soient amenés à se croiser. Ils viennent simplement s'ajuster bord à bord sur le noyau tubulaire. Préférentiellement, on monte lesdits organes de guidage amont et aval mobiles en rotation les uns par rapport aux autres autour d'un même axe de rotation de manière à pouvoir imposer une contrainte de torsion au fil d'armure, en fonction du décalage angulaire entre les deux organes de guidage. Bien évidemment, ces organes de guidage sont susceptibles d'être maintenus en position fixe les uns par rapport aux autres pour imposer une torsion déterminée. Selon un mode de réalisation particulier, on ajuste lesdits organes de guidage amont et aval de façon que ledit même axe de rotation soit orienté sensiblement parallèlement audit noyau tubulaire. Par ailleurs, et de manière particulièrement avantageuse, on incline lesdites premières surfaces de déformation perpendiculairement audit plan de flexion qui contient ledit axe de rotation et s'étend tangentiellement audit noyau tubulaire, car en effet, les fils d'armure en quittant respectivement leur organe de guidage aval, sont orientés dans une direction qui est non pas celle du centre du noyau tubulaire mais celle de sa périphérie où les fils d'armure viennent s'enrouler. Cette direction est comprise dans le plan de flexion défini par l'axe de rotation précité qui s'étend entre les deux organes de guidage, et la droite coupant cet axe de rotation et venant s'appliquer tangentiellement sur le noyau tubulaire. Ce plan de flexion s'écarte bien évidemment du plan axial de la conduite contenant l'axe de rotation précité. Selon un second objet, la présente invention propose une installation de construction d'une couche de fils d'armures autour d'un noyau tubulaire d'une conduite flexible destinée au transport des hydrocarbures, ledit noyau tubulaire s'étendant longitudinalement selon son axe de symétrie. Selon l'invention, l'installation comprend une roue support présentant un évidement central pour autoriser le passage dudit noyau tubulaire à travers ladite roue, ladite roue comprenant des moyens de stockage pour stocker une pluralité de fils d'armure présentant respectivement deux faces opposées sensiblement parallèles, et une pluralité de paires d'organes de guidage montés autour dudit évidement central. Lesdites paires d'organes de guidage comportent respectivement des organes de guidage amont et des organes de guidage aval, chaque fil d'armure étant destiné à être étendu entre lesdits organes de guidage amont et lesdits organes de guidage aval de manière à entrer selon une direction d'entrée à travers lesdits organes de guidage aval. Lesdits organes de guidage amont et aval sont décalés angulairement l'un par rapport à l'autre pour permettre de torsader le fil d'armure. Ledit noyau tubulaire et ladite roue sont destinés à être entraînés simultanément, ledit noyau tubulaire à travers ledit évidement central et ladite roue en rotation autour dudit noyau tubulaire selon un sens de rotation V, de manière à enrouler hélicoïdalement lesdits fils d'armure sur ledit noyau, tandis que chacun desdits fils d'armure est entraîné en translation à travers lesdits organes de guidage, lesdits fils d'armure s'étendant respectivement entre les organes de guidage aval et ledit noyau tubulaire selon une direction de sortie desdits organes de guidage aval en provoquant la flexion plane dudit fil d'armure, ladite direction de sortie S étant inclinée par rapport à un plan axial contenant ledit axe de symétrie dudit noyau tubulaire et coupant lesdits organes de guidage aval. Par ailleurs, ladite roue comprend en outre des moyens de réglage desdits organes de guidage aval pour régler lesdits organes de guidage aval de façon que les deux faces opposées du fil d'armure entrant et sortant desdits organes de guidage aval soient décalées angulairement par rapport audit plan axial selon ledit sens de rotation V, d'un angle supérieur à 90° pour pouvoir appliquer ledit fil d'armure à plat sur ledit noyau tubulaire. Ainsi, une caractéristique de l'invention selon ce second objet, réside dans la mise en oeuvre de moyens de réglage permettant d'ajuster et de maintenir en position les organes de guidage aval, à partir desquels le fil d'armure est fléchi pour rejoindre le noyau tubulaire, dans une position telle que ce fil d'armure puisse être fléchi essentiellement dans un plan perpendiculaire aux deux faces opposées du fil d'armure. Selon un mode préféré de mise en oeuvre, lesdites directions d'entrée et de sortie définissant un plan de flexion Pf, lesdits moyens de réglage permettent de régler lesdits organes de guidage aval réglables de façon que les deux faces opposées du fil d'armure entrant et sortant desdits organes de guidage aval soient décalés angulairement par rapport audit plan de flexion selon ledit sens de rotation V, d'un angle supérieur ou égal à 90°. En outre, et ainsi qu'on l'expliquera plus en détail dans la suite de la description, lesdits organes de guidage aval comportent avantageusement une première paire de premiers galets, lesdits premiers galets présentant des axes parallèles et des premières bandes de roulement en regard, ledit fil d'armure étant destiné à être entraîné en translation entre lesdits premiers galets, lesdites premières bandes de roulement respectivement en appui contre lesdites faces opposées. De plus, lesdits organes de guidage amont, comportent, préférentiellement, une seconde paire de seconds galets, lesdits seconds galets présentant des axes parallèles et des secondes bandes de roulement en regard, ledit fil d'armure étant destiné à être entraîné en translation entre lesdits seconds galets, lesdites secondes bandes de roulement respectivement en appui contre lesdites faces opposées. Par ailleurs, et selon un mode de mise en oeuvre particulièrement avantageux, lesdits moyens de réglage comprennent une pièce en U formant étrier, ladite pièce en U présentant deux ailes en regard, l'une desdites ailes présentant un arbre qui s'étend sensiblement perpendiculairement auxdites ailes et à l'opposé de l'autre desdites ailes, ledit arbre étant monté à rotation sur ladite roue autour d'un axe perpendiculaire à ladite roue, tandis que lesdits organes de guidage aval sont montés sur l'autre aile desdites ailes. Ainsi, les organes de guidage aval sont maintenus espacés de la roue support grâce à la pièce en U, et au surplus ils sont réglables en rotation puisque la pièce en U est elle-même montée à rotation sur la roue support autour d'un axe qui coupe perpendiculairement les deux ailes de la pièce en U. Cette dernière présente avantageusement un fond reliant lesdites ailes, ladite une desdites ailes présentant une extrémité libre opposée audit fond, ladite extrémité libre présentant des moyens d'engrènement pour entraîner ladite pièce en U en pivotement autour dudit arbre. De la sorte, en entraînant l'extrémité libre de la pièce en U selon un plan perpendiculaire à l'arbre précité, on entraîne par là même, la pièce en U et les organes de guidage aval. Pour ce faire, lesdits moyens de réglage comprennent en outre une roue dentée montée coaxialement mobile en rotation contre ladite roue support, et ladite roue dentée présente des dents aptes à coopérer avec lesdits moyens d'engrènement de ladite extrémité libre de ladite une desdites ailes. Ainsi, la roue dentée qui est montée réglable en rotation par rapport à la roue support, est apte à être entraînée en rotation par rapport à la roue support pour précisément venir engrener les moyens d'engrènement de l'extrémité libre de l'aile de la pièce en U et partant, entraîner en pivotement cette pièce en U pour provoquer l'entraînement en rotation les organes de guidage aval. Par ailleurs, la roue dentée engrène avantageusement avec toutes les extrémités libres des ailes des pièces en U de ladite pluralité de paires d'organes de guidage disposées sur la roue support, de manière à pouvoir régler simultanément tous les organes de guidage aval. Avantageusement, ladite pièce en U est installée sur ladite roue de façon que ladite extrémité libre soit orientée vers le centre de ladite roue support, tandis que le fond de la pièce en U est orienté à l'opposé du centre et ainsi, la roue dentée est d'une conception relativement simple et elle s'étend entre l'évidement central et les extrémités libres avec lesquels elle engrène. En outre, ledit arbre présente un prolongement qui traverse ladite une desdites ailes et qui s'étend à l'intérieur de ladite pièce en U vers ladite autre aile, et lesdits organes de guidage amont sont montés à rotation sur ledit prolongement en regard desdits organes de guidage aval de manière à pouvoir être maintenus en position fixe, alors que les organes de guidage aval sont eux entraînés en rotation. De plus, lesdits organes de guidage amont sont équipés d'une couronne dentée montée coaxialement sur ledit prolongement pour pouvoir non seulement maintenir les organes de guidage amont en position fixe par rapport aux organes de guidage aval lorsque ceux-ci sont entraînés en rotation, mais aussi, pour commander l'inclinaison desdits organes de guidage amont indépendamment. Ainsi, l'objet de l'invention est de pouvoir ajuster en rotation les organes de guidage aval afin de contrôler la flexion plane du fil d'armure comme indiqué ci-dessus. Mais grâce aux caractéristiques précitées il est également possible de régler indépendamment l'angle de torsion imprimé au fil d'armure. Pour ce faire, ladite roue support comprend une autre roue dentée montée coaxialement et mobile en rotation sur ladite roue support, ladite autre roue dentée étant adaptée à engrener ladite couronne dentée et aussi, à engrener simultanément la couronne dentée de chaque organe de guidage amont de ladite pluralité d'organes de guidage. Aussi, ledit arbre et ledit prolongement présente un alésage axial pour former un chemin de passage dudit fil d'armure, lequel chemin de passage traverse également axialement la roue support derrière laquelle sont installés les moyens de stockage. Ainsi qu'on va l'expliquer ci-après, les fils d'armure sont stockés d'un côté de la roue support, et ils la traversent pour venir directement s'engager dans les organes de guidage pour ensuite être enroulés hélicoïdalement sur le noyau tubulaire. D'autres particularités et avantages de l'invention ressortiront à la lecture de la description faite ci-après d'un mode de réalisation particulier de l'invention, donné à titre indicatif mais non limitatif, en référence aux dessins annexés sur lesquels :
La Tout d'abord, la On se reportera maintenant à la On se reportera à présent sur la La paire d'organes de guidage 22 présente des organes de guidage amont 52, 54, et des organes de guidage aval 56, 58. Ces organes de guidage amont 52, 54 et aval 56, 58 comportent respectivement deux rouleaux amont 52, 54 et deux rouleaux aval 56, 58. Ces rouleaux sont constitués de galets identiques. Les deux galets amont 52, 54 sont adaptés à être entraînés en rotation autour de leurs axes de rotation amont respectif 60, 62 lesquels sont sensiblement parallèles. Ces deux galets 52, 54 présentent respectivement une bande de roulement 64, 66, et ils sont ajustés à distance l'un de l'autre de façon que leurs bandes de roulement 64, 66 soient espacées l'une de l'autre d'une distance équivalente à l'épaisseur du fil d'armure 34, soit des tranches 48, 50. Sur la Les deux galets avals 56, 58 sont destinés à être entraînés en rotation autour de leurs axes de rotation aval respectifs 68, 70 lesquels sont également parallèles entre eux. Ils présentent respectivement une bande de roulement 72, 74 et ils sont ajustés à distance l'un de l'autre de façon que leurs bandes de roulement 72, 74 soient espacées l'une de l'autre d'une distance, là également, équivalente à l'épaisseur du fils d'armure 34. Les deux axes de rotation aval 68, 70 sont parallèles entre eux, et compris dans un plan sensiblement parallèle au plan moyen Pm de la roue support 14 et aussi perpendiculaire à l'axe de rotation A de la roue support 14. Par ailleurs, le fil d'armure 34 qui s'étend entre les deux paires de galets 52, 54 ; 56, 58, entre selon une direction d'entrée confondue avec les directions T et R du fil d'armure à travers les deux galets aval 56, 58, sur les bandes de roulement 72, 74 desquels viennent respectivement prendre appui les deux faces opposées 44, 46 du fil d'armure 34. Il en ressort selon une direction de sortie S des deux galets aval 56, 58, comprise ici, dans le plan de fléchissement Pf et surtout, inclinée par rapport à la direction R du fil d'armure étendu entre les deux paires de galets 52, 54 ; 56, 58. Le fil d'armure 34 est ainsi fléchi selon une flexion plane dans ce plan de flexion Pf, et il rejoint ensuite selon la direction de sortie S le noyau tubulaire 10 pour venir s'y appliquer tangentiellement. Le plan de flexion Pf contient donc les droites R et S. L'angle ε est l'angle d'inclinaison du plan de flexion Pf par rapport au plan axial Pa selon le sens de rotation V. Il dépend d'une part du rayon du noyau tubulaire 10 et d'autre part de la distance séparant l'axe de rotation A de la droite R. En pratique, cette distance est de l'ordre de 2,5m et le rayon du noyau tubulaire 10 est de l'ordre de 10 à 30cm, si bien que l'angle ε varie typiquement entre 2° et 7°. L'angle δ est l'angle d'inclinaison des deux axes de rotation aval 68, 70 par rapport au plan axial Pa selon le sens de rotation V. L'angle δ est aussi égal au décalage angulaire des deux faces opposées 44, 46 du fil d'armure 34 entrant et sortant des organes de guidage aval 56, 58 par rapport au plan axial Pa selon le sens de rotation V. L'angle ρ est l'angle d'inclinaison des deux axes de rotation aval 68, 70 par rapport au plan de flexion Pf selon le sens de rotation V. L'angle ρ est aussi égal au décalage angulaire des deux faces opposées 44, 46 du fil d'armure 34 entrant et sortant des organes de guidage aval 56, 58 par rapport au plan de flexion Pf selon le sens de rotation V. Par conséquent, l'angle δ est égal à la somme des angles ε et ρ. Dans la configuration représentée à la Selon une variante de réalisation particulièrement avantageuse, et ce notamment lorsque le fil d'armure présente une faible limite élastique, typiquement moins de 600 MPa, on ajuste les axes de rotation 68, 70 des galets aval pour régler lesdits organes de guidage aval 56, 58 de façon que les deux faces opposées du fil d'armure entrant et sortant desdits organes de guidage aval soient décalés angulairement par rapport au plan de flexion Pf selon le sens de rotation V de la roue, d'un angle supérieur à 90°, par exemple 95°. Ceci signifie que l'angle ρ défini plus haut est dans ce cas ajusté à une valeur supérieure à 90°, par exemple supérieure à 95°. Un tel réglage s'obtient en ajustant les axes de rotations 68, 70 des galets selon une direction inclinée de plus de 95° par rapport au plan de flexion Pf selon le sens de rotation V. Des essais ont montré que dans le cas de fils d'armure à faible limite élastique, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l'angle ρ est compris entre 95° et 105°, avantageusement de l'ordre de 100°. Dans ce cas, l'angle δ est typiquement compris entre 97° et 112° en fonction du diamètre du noyau tubuliare 10. Par ailleurs, l'angle δ optimal pour ces fils à basse limite élastique est de l'ordre de 100° à 105°. On notera que les axes de rotation 68, 70 des galets, sont susceptibles d'être ajustés dans une position angulaire δ comprise par exemple entre 70° et 110°. Les réglages inférieurs à 90° permettent de changer le sens de rotation de la roue support sans avoir à changer les organes de guidage (un angle δ de 105° dans un sens de rotation donné étant par exemple équivalent à un angle de 75° dans le sens de rotation opposé). Le fait que ces valeurs soient relativement proches de 90° permet en outre d'utiliser des galets aval 56, 58 lisses ne présentant pas de gorge pour guider le fil d'armure 34 puisque l'axe de rotation de ces galets est quasiment perpendiculaire (à 20° près) au plan de flexion Pf, si bien que le fil d'armure 34 vient s'appliquer à plat sur ces galets, n'a pas tendance à glisser latéralement le long desdits galets, et ne vient pas non plus en frottement latéral contre leur support qui sera décrit plus loin. L'angle γ entre les droites R et S est l'angle de fléchissement du fil d'armure 34. Il conditionne l'amplitude de la déformation plastique en fléchissement imprimée au fil d'armure. Cette dernière est également conditionnée par les efforts de traction exercés sur le fil d'armure 34, et aussi par le rayon du galet aval 58 contre lequel est fléchi le fil d'armure 34. Les efforts de traction sont très largement conditionnés par les forces de frottement du fil d'armure entre les paires de galets 52, 54 ; 56, 58, lesquels présentent une intensité de l'ordre de 100 à 300 daN. Une motorisation des galets pourrait permettre une diminution de ces efforts de traction. On observera que l'angle de fléchissement γ pourrait aussi être ajusté en écartant ou en rapprochant radialement la paire de galets aval 56, 58 du noyau tubulaire 10. Quoi qu'il en soit, il convient d'imprimer une déformation plastique au fil d'armure 34 équivalente à un rayon de courbure correspondant au rayon du cercle osculateur du fil d'armure 34 enroulé autour du noyau tubulaire 10. Plus précisément, il est préférable d'imprimer une déformation plastique d'un rayon de courbure inférieure au rayon du cercle osculateur afin que le fils d'armure enroulé en hélice autour du noyau tubulaire 10 tende à l'enserrer plutôt que ce dernier soit relativement lâche à l'intérieur des pires de la pluralité des fils d'armure. On notera que le rayon du cercle osculateur, ou rayon de courbure du fil d'armure enroulé hélicoïdalement autour du noyau tubulaire 10, varie bien évidement en fonction du diamètre de ce noyau tubulaire et aussi en fonction de l'angle d'enroulement, ou angle d'armage. Typiquement, pour une conduite pétrolière, ce rayon est compris par exemple entre un demi et deux mètres. En outre, et ainsi que l'illustre la Cette On se reportera maintenant à la Ainsi, ces moyens de réglage 76 comportent tout d'abord une pièce en U formant étrier 78. Cette pièce en U 78 présente deux ailes opposées, une première aile 80 libre et une seconde aile 82 solidaire de la portion de bordure 24 de la roue support 14. Les deux ailes 80, 82 sont reliées ensemble par une partie de fond 84 qui s'étend sensiblement perpendiculairement à la roue support 14 et en particulier de la portion de bordure 24. On retrouve sur cette En outre, la seconde aile 82 présente un arbre non représenté qui s'étend perpendiculairement à la seconde aile 82 et à l'opposé de l'aile libre 80 et qui est monté à rotation à travers un orifice pratiqué dans la portion de bordure périphérique 24. La pièce en U 78 est alors mobile en rotation autour d'un axe confondu avec la direction R du fil d'armure 34. Par ailleurs, la seconde aile 82 présente une extrémité libre 88 de symétrie hémicirculaire présentant des moyens d'engrènement formés de dents 90 agencées de manière symétrique autour de l'axe de rotation confondu avec la direction R. En outre, les moyens de réglage comprennent également une première roue dentée 92 installée coaxialement et mobile en rotation contre la roue support 14 et de surcroît, qui engrène avec les dents 90 de l'extrémité libre 88. Bien évidemment, cette première roue dentée 92 engrène avec les dents des extrémités libres des secondes ailes de chacune des pièces en U installée de proche en proche dans la portion de bordure périphérique 24. Ainsi, l'entraînement en rotation de la roue dentée 92 par rapport à la roue support 14 permet d'entraîner simultanément en rotation toutes les pièces en U 78, et ainsi de régler l'orientation de la paire de galets aval 56, 58 dans une position telle que représentées sur la En outre, s'agissant de la paire de galets amont 52, 54, elle est installée sur une couronne support 94 laquelle est montée à rotation sur un prolongement de l'arbre précité qui traverse la seconde aile 82 et qui vient s'étendre entre les deux ailes 80, 82 selon l'axe R du fil d'armure 34. Sur la Selon une variante de réalisation, on prévoit la mise en oeuvre de courroies crantées pour entraîner simultanément les pièces en U et les couronnes support. |