×
12.07.2018
218.016.6f47

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления бесшовных холоднодеформированных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2,5V

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к трубопрокатному производству, а именно к изготовлению бесшовных холоднодеформированных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2,5V, и может быть использовано для изготовления изделий ответственного назначения. Способ изготовления холоднодеформированных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2,5V включает механическую обработку горячедеформированной цилиндрической заготовки, горячее прессование заготовки при температуре нагрева Т=Т-k⋅ε⋅υ, не превышающей температуру Т полиморфного α→β-превращения, где Т - температура полиморфного превращения, °С, k=0,15÷0,20 - эмпирический коэффициент, учитывающий влияние деформационного разогрева, °С⋅с/мм, ε - логарифмическая степень деформации, υ - скорость перемещения деформирующего инструмента при прессовании, мм/с. Затем проводят механическую обработку и холодную прокатку со степенью деформации от 40 до 44% для получения трубы, при этом промежуточные и конечную термические обработки осуществляют в вакууме. Обеспечиваются требуемые механические свойства труб по пределу прочности и относительному удлинению за счет сохранения микроструктуры исходной заготовки, увеличение коэффициента выхода годного с одновременным снижением трудоемкости технологического процесса и затрат на производство. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к изготовлению бесшовных холоднодеформированных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2.5V, и может быть использовано для изготовления изделий ответственного назначения для гражданской и военной авиации, ядерной энергетики, химического машиностроения, строительства, медицины и других отраслей.

Известен способ изготовления холоднодеформированных труб из двухфазных сплавов на основе титана (патент РФ №2463376, C22F 1/18, В21В 3/00, опубл. 10.10.2012), включающий выплавку слитка, ковку слитка в заготовку промежуточного размера с коэффициентом укова не менее 1,35 и окончанием ковки в α+β-области. Заготовку промежуточного размера подвергают механической обработке с получением «шашки», из которой прессуют трубу. Затем горячепрессованную трубу термообрабатывают при температуре на 30÷40°С ниже температуры полиморфного α↔β-превращения. После этого осуществляют холодную прокатку горячепрессованной трубы, промежуточные операции механической обработки поверхности, травления и термической обработки. В описываемом способе температуру прессования и коэффициент вытяжки при прокатке определяют расчетным путем.

При определении температуры прессования в способе учтен прирост температуры в результате деформационного разогрева, но не учтено влияние скорости прессования, что снижает точность определения температуры прессования, может привести к прессованию выше температуры ТПП полиморфного α↔β-превращения и сопровождаться необратимым переходом и формированием β-фазы. При этом нарушается наследственность фазового состава заготовки, не обеспечивается сохранение исходной микроструктуры в холоднодеформированных трубах и отрицательно сказывается на величине механических свойств холоднодеформированных труб.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ изготовления холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2.5V (патент РФ №2583566, C22F 1/18, В21В 3/00, В21В 21/00, опубл. 10.05.2016), включающий ковку слитка в цилиндрическую заготовку за несколько переходов с чередованием деформации в β- и (α+β)-областях, финишную ковку с коэффициентом укова не менее 1,3 после нагревов в (α+β)-области, механическую обработку заготовки, прессование при температуре на 50÷90°С ниже температуры ТПП полиморфного α↔β-превращения со степенью деформации 65÷80%. Затем полученную заготовку промежуточного размера механически обрабатывают и прессуют трубу при температуре (ТПП - 50÷90)°С со степенью деформации 55÷95%, осуществляют охлаждение, правку и механическую обработку. Далее горячепрессованную трубу подвергают окислительному отжигу при температуре 700÷740°С, проводят холодную прокатку по меньшей мере в два прохода со степенью деформации 45÷60% при осуществлении промежуточных и конечной термообработок при температуре 690÷750°С. Для получения готовой холоднодеформированной трубы проводят прокатку не менее чем за три прохода со степенью деформации 45÷75% и механическую обработку после каждого прохода прокатки, осуществляют промежуточные термообработки при температуре 650÷750°С и конечную термообработку в вакууме при температуре 370÷600°С.

Однако указанный в способе диапазон температуры горячего прессования не учитывает в полной мере влияния степени и скорости прессования на деформационный разогрев материала, что может привести к превышению температуры ТПП полиморфного α↔β-превращения. При этом происходит нарушение наследственного фазового состава, не обеспечивается сохранение исходной микроструктуры в холоднодеформированных трубах, что отрицательно сказывается на уровне механических свойств готовых труб. Кроме того, проведение окислительного отжига перед холодной прокаткой оказывает отрицательное влияние на микроструктуру материала, требует проведения операции механической обработки труб после каждого прохода холодной прокатки, что существенно увеличивает трудоемкость технологического процесса и затраты на его реализацию, а также ведет к дополнительным потерям дорогостоящего металла труб.

Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в обеспечении требуемых механических свойств холоднодеформированных труб из сплава типа Ti-3Al-2.5V за счет сохранения микроструктуры исходной заготовки, снижении потерь металла и трудоемкости технологического процесса.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе изготовления холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2.5V, включающем механическую обработку горячедеформированной цилиндрической заготовки, горячее прессование заготовки при температуре, не превышающей температуру полиморфного α→β-превращения, последующие механическую обработку, холодную прокатку по меньшей мере в три прохода при осуществлении промежуточных термических обработок при температуре 690÷740°С и конечную термическую обработку в вакууме, согласно изобретению горячее прессование осуществляют при температуре ТН, которую определяют по зависимости

где ТПП - температура полиморфного превращения, °С;

k=0,15÷0,20 - эмпирический коэффициент, учитывающий влияние деформационного разогрева, °С⋅с/мм;

ε - логарифмическая степень деформации;

υпр - скорость перемещения деформирующего инструмента, мм/с,

при этом холодную прокатку осуществляют со степенью деформации от 40 до 44%.

Учитывая, что деформационный разогрев металла в процессе прессования может привести к превышению температуры ТПП полиморфного α→β-превращения, температуру нагрева заготовки под горячее прессование предложено определять по зависимости (1). Эмпирический коэффициент k=0,15÷0,20, учитывающий влияние деформационного разогрева, определен с использованием многофункционального комплекса Gleeble на основании результатов пластометрических исследований, моделирующих реальный процесс горячего прессования титанового сплава типа Ti-3Al-2.5V. При этом меньшее значение коэффициента k=0,15 определено для минимально возможной скорости прессования и температуры, близкой к температуре ТПП полиморфного α→β-превращения, а большее значение k=0,20 - для максимально возможной скорости прессования и минимально возможной температуры нагрева (исходя из предельно допустимых нагрузок на существующее оборудование).

При нагреве заготовки до температуры, превышающей температуру ТПП полиморфного α→β-превращения, деформация будет проходить в β-области с интенсивным ростом зерна и грубым внутризеренным строением, что приведет к структурным изменениям, которые влияют на механические свойства и снижают пластичность и деформационную способность сплава. При этом не обеспечиваются требуемые эксплуатационные свойства холоднодеформированных труб.

Холодную прокатку осуществляют с оптимальными значениями степени холодной деформации в интервале от 40 до 44%, что обеспечивает постепенное измельчение микроструктуры после каждого прохода, сопровождающееся равномерным изменением механических свойств холоднодеформированных труб и отсутствием поверхностных дефектов. При величине холодной деформации более 44% существенно возрастают нагрузки на деформирующий инструмент, что отрицательно сказывается на точности холоднодеформированных труб, а также повышается вероятность образования внутренних дефектов металла, связанных с его упрочнением в процессе холодной деформации. При величине холодной деформации менее 40% существенно повышается трудоемкость технологического процесса за счет увеличения числа проходов и ухудшается проработка структуры сплава типа Ti-3Al-2.5V (не удается обеспечить требуемый размер зерна), что приводит к снижению механических свойств металла готовых труб.

Холодную прокатку осуществляют с применением жидких технологических смазок, что существенно улучшает качество поверхности труб. Проведение термической обработки труб в вакууме на всех этапах цикла холодной прокатки позволяет сохранить полученную при горячей деформации микроструктуру металла труб, предотвратить процесс наводораживания металла и снизить потери металла, связанные с проведением механической обработки поверхности труб.

Предлагаемое техническое решение иллюстрируется фотографиями микроструктуры сплава типа Ti-3Al-2.5V при увеличении ×200 на разных этапах технологического процесса, где на фиг. 1 показана микроструктура заготовки, на фиг. 2 - микроструктура горячепрессованной трубы и на фиг. 3 - микроструктура готовой холоднодеформированной трубы.

Предлагаемый способ поясняется на примере изготовления опытно-промышленной партии холоднокатаных труб размером 38,1×5,36 мм из титанового псевдо-α-сплава типа Ti-3Al-2.5V (Grade 9) с требованиями согласно ASTM В338-14. Химический состав сплава, из которого изготовлены трубы, приведен в таблице 1.

Трубы изготавливали по двум технологическим схемам.

Технологическая схема I, реализуемая в соответствии с предлагаемым техническим решением, предусматривала следующую последовательность операций и режимы их выполнения. Механическая обработка горячедеформированной цилиндрической заготовки → нагрев заготовки до температуры ТН=857°С → горячее прессование заготовки на прессе усилием 20 МН с получением горячедеформированных труб → химическая обработка поверхности труб для удаления остатков технологической смазки -» операции отделки (правка, подрезка торцов труб) → механическая обработка (обточка-расточка поверхности) горячепрессованных труб → первый проход холодной прокатки со степенью деформации 43% на стане холодной прокатки труб (далее - ХПТ) ХПТ-90М → химическая обработка → промежуточная термическая обработка в вакууме при нагреве до температуры 700÷720°C с выдержкой 120 мин, охлаждение в муфеле → правка, подрезка концов → второй проход со степенью деформации 42% на стане ХПТ-55М → химическая обработка → промежуточная термическая обработка в вакууме при нагреве до температуры 700÷720°С с выдержкой 120 мин, охлаждение в муфеле → правка, подрезка концов → третий проход со степенью деформации 41,7% на размеры готовых труб 38,1×5,36 мм на стане ХПТ-55М → химическая обработка → конечная термическая обработка в вакууме при нагреве до температуры 700÷720°С с выдержкой 120 мин, охлаждение в муфеле → правка, подрезка концов → шлифовка.

Технологическая схема II предусматривала изготовление холоднодеформированных труб в соответствии с прототипом.

Холодную деформацию по обеим технологическим схемам осуществляли на четырех горячепрессованных трубах (по две трубы на каждую схему), длина которых была подобрана таким образом, чтобы в изготовление задавалось по две трубы общей массой 220 кг.

Изготовление холоднодеформированных труб по схеме I осуществляли на модернизированных станах ХПТ-90М и ХПТ-55М с подачей смазки Castrol Iloform TDN 81 на наружную поверхность труб и смазки Castrol Iloform TDN 86 на внутреннюю поверхность. Изготовление холоднодеформированных труб по схеме II осуществляли на типовых станах ХПТ-90 и ХПТ-55 с использованием существующей технологической смазки (мыльный порошок и графит в равных соотношениях). Точность размеров сечения готовых труб, качество поверхности и механические свойства холоднодеформированных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2.5V полностью соответствовали требованиям ASTM В338-14. В таблице 2 приведены механические свойства изготовленных труб по обеим технологическим схемам.

По технологической схеме I было изготовлено шесть труб готовых размеров общей массой 194,7 кг и длиной 45 м, коэффициент выхода годного составил 88,5%. По технологической схеме II было изготовлено также шесть труб готовых размеров общей массой 179,2 кг и длиной 41,4 м. Коэффициент выхода годного составил 81,5%. Кроме того, на этапе проведения холодной деформации труб по предлагаемому способу было обеспечено снижение трудоемкости технологического процесса примерно на 4% и уменьшение затрат на производство до 9%.

Температуру горячей деформации рассчитывали по зависимости (1), для чего предварительно методом пробных закалок (Аношкин Н.Ф. Металлография титановых сплавов / Н.Ф. Аношкин. - М.: Металлургия, 1980. - С. 36-38) определяли температуру полиморфного превращения ТПП сплава типа Ti-3Al-2.5V. Расчеты показали, что при использовании режима горячей деформации, предусмотренного прототипом, температура горячего прессования могла превысить температуру ТПП полиморфного превращения сплава типа Ti-3Al-2.5V примерно на 20÷30°С, что привело бы к необратимым последствиям как в изменении фазовой структуры сплава, так и механических свойств готовых труб.

Горячее прессование труб из сплава типа Ti-3Al-2.5V при температуре, определенной по зависимости (1), учитывающей влияние деформационного разогрева заготовки в процессе прессования в зависимости от степени и скорости деформации, обеспечивает сохранение микроструктуры исходной заготовки, представленной псевдо-α-фазовым составом (фиг. 2). Анализ микроструктуры холоднодеформированной трубы (фиг. 3) размером 38,1×5,36 мм из псевдо-α-сплава типа Ti-3Al-2.5V показал, что в результате проведения термических обработок в вакууме при температуре 700÷720°С получены рекристаллизованные равноосные α-зерна, вытянутые вдоль направления прокатки. Сохранение фазовой структуры металла заготовки в горячепрессованной трубе и затем в холоднодеформированной со степенью деформации 40÷44% обеспечивает получение требуемых механических свойств и отсутствие дефектов на поверхности холоднодеформированных труб.

Производство бесшовных холоднодеформированных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2.5V по предлагаемому способу обеспечило требуемые механические свойства труб, увеличение коэффициента выхода годного с одновременным снижением трудоемкости технологического процесса и затрат на производство.


Способ изготовления бесшовных холоднодеформированных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2,5V
Способ изготовления бесшовных холоднодеформированных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2,5V
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 11 items.
25.06.2018
№218.016.65de

Труба высокопрочная из низкоуглеродистой доперитектической молибденсодержащей стали для нефтегазопроводов и способ её производства

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству высокопрочных бесшовных стальных труб из низкоуглеродистых доперитектических сталей, используемых для магистральных нефтегазопроводов. Труба получена из стали, содержащей, мас. %: углерод менее 0,08; марганец - 1,20-1,70;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658515
Дата охранного документа: 21.06.2018
01.11.2018
№218.016.97f9

Линейка валкового прошивного стана

Изобретение относится к трубопрокатному производству и может быть использовано в станах поперечно-винтовой прокатки для получения гильз-заготовок. Линейка включает разделенные гребнем входной и выходной участки, выполненные в продольном сечении с уклоном рабочей поверхности. Контур гребня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671022
Дата охранного документа: 29.10.2018
23.02.2019
№219.016.c60e

Труба нефтяного сортамента высокопрочная в хладостойком исполнении (варианты)

Изобретение относится к металлургии, а именно к изготовлению высокопрочных насосно-компрессорных и обсадных труб, находящихся в климатических районах с температурой окружающей среды до минус 60°С. Труба выполнена из стали, которая подвергнута закалке и высокому отпуску при температуре не ниже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680457
Дата охранного документа: 21.02.2019
27.04.2019
№219.017.3d7b

Способ изготовления труб нефтяного сортамента (варианты)

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству бесшовных горячекатаных труб из среднеуглеродистой низколегированной стали, которые предназначены для обустройства нефтяных и газовых скважин. Способ изготовления труб нефтяного сортамента включает горячую деформацию стальной трубной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686405
Дата охранного документа: 25.04.2019
24.10.2019
№219.017.d979

Труба нефтяного сортамента из коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству труб нефтяного сортамента из коррозионно-стойкой стали мартенситного класса, которые могут быть использованы на нефтяных и газовых месторождениях с высокой концентрацией диоксида углерода в составе добываемого продукта, в том...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703767
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.daa2

Резьбовое соединение обсадных труб

Изобретение относится к муфтовым резьбовым соединениям обсадных труб и может быть использовано для соединения элементов колонн обсадных труб, применяемых для крепления вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин на нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождениях. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704075
Дата охранного документа: 23.10.2019
16.11.2019
№219.017.e339

Способ укладки на под кольцевой печи цилиндрических непрерывно-литых заготовок

Изобретение относится к способам загрузки и размещения заготовок на вращающемся поду печей перед обработкой давлением и может быть использовано для оптимизации и равномерности нагрева цилиндрических непрерывно-литых заготовок для производства бесшовных труб. Способ укладки на под кольцевой печи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706266
Дата охранного документа: 15.11.2019
24.11.2019
№219.017.e5db

Способ непрерывной прокатки труб и оправочный узел для его осуществления

Изобретение относится к области прокатки труб. Способ включает деформацию трубной заготовки с использованием оправочного узла. Оправочный узел содержит цилиндрическую оправку, которая выполнена с возможностью осуществления попеременного сочленения торцами с оснасткой оправочного узла. Снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707052
Дата охранного документа: 21.11.2019
08.02.2020
№220.018.0029

Способ непрерывной прокатки труб

Изобретение относится к трубному производству, а именно к производству бесшовных труб в линии трубопрокатного агрегата с непрерывным раскатным станом. Способ включает деформацию гильзы на цилиндрической оправке, выдвинутой за первую клеть стана в начале процесса прокатки и перемещаемой с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713531
Дата охранного документа: 05.02.2020
09.02.2020
№220.018.013e

Способ производства стали с нормируемым содержанием серы

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству сталей с нормируемым содержанием серы. Способ включает выпуск металла в ковш с отсечкой шлака, присадку рафинирующей шлаковой смеси, внепечную обработку жидкой стали, раскисленной алюминием и десульфурированной до содержания серы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713770
Дата охранного документа: 07.02.2020
Showing 1-10 of 75 items.
10.02.2013
№216.012.2317

Способ комбинированной высадки концов труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к трубному производству, и может быть использовано при производстве нефте- и газопромысловых труб с высаженными концами из различных металлов и сплавов. Комбинированную высадку концов труб с получением преимущественно удлиненной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474485
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.03.2013
№216.012.2d87

Оправочный узел стана винтовой прокатки

Изобретение предназначено для снижения вероятности образования микротрещин на внутренней поверхности гильзы и эффективного удаления окалины в изделиях трубопрокатного производства. Справочный узел стана винтовой прокатки содержит полую оправку, выполненную преимущественно с переменным профилем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477186
Дата охранного документа: 10.03.2013
10.07.2013
№216.012.537d

Оправочный узел непрерывного трубопрокатного стана

Изобретение предназначено для повышения эксплуатационного ресурса оправочного узла непрерывного трубопрокатного стана. Оправочный узел включает оправку, имеющую цилиндрическую и коническую части с выполненным на одном из торцев цилиндрической части глухим резьбовым отверстием для сочленения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486976
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.5479

Секция теплоизолированной колонны

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при строительстве колонн для нагнетания теплоносителя в пласт при добыче тяжелой нефти. Секция содержит внутреннюю трубу, выполненную с усилениями на концах, расположенные на ней центраторы, изоляцию и газопоглотители. Также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487228
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.08.2013
№216.012.5c2f

Способ винтовой прошивки литой заготовки

Изобретение предназначено для повышения стойкости инструмента и качества внутренней поверхности прокатываемых труб из литой и непрерывно-литой заготовки в косовалковом прошивном стане. Способ включает подачу нагретой заготовки в рабочие валки, имеющие входной конус, пережим и выходной конус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489220
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5c30

Способ производства горячекатаных труб

Изобретение предназначено для повышения производительности трубопрокатных агрегатов, качества поверхности и точности бесшовных горячекатаных труб из непрерывно-литой, а также катаной заготовок, преимущественно на трубопрокатных агрегатах с автоматическими раскатными станами. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489221
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.09.2013
№216.012.66fa

Способ подготовки высокопрочных труб нефтяного сортамента с температурой 500-720°c после термообработки под нарезку резьбы

Изобретение относится к трубопрокатному производству и может быть использовано при производстве высокопрочных труб нефтяного сортамента в линиях термических отделений трубопрокатных цехов способом подготовки обсадных и насосно-компрессорных труб под нарезку резьбы с температурой 500-720°С после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492009
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.10.2013
№216.012.78d0

Технологический инструмент косовалкового прошивного стана

Изобретение предназначено для улучшения качества поверхности гильз, получаемых на косовалковом прошивном стане для производства горячекатаных труб. Технологический инструмент косовалкового прошивного стана содержит валки, включающие конус прошивки и конус раскатки, разделенные пережимом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496590
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.8978

Способ изготовления секции теплоизолированной колонны

Изобретение относится к добыче нефти и может быть использовано при изготовлении колонн для нагнетания теплоносителя в нефтяной пласт. Способ включает коаксиальное размещение внутренней трубы с изоляцией, газопоглотителями и центраторами в наружной трубе. Наружная труба снабжена герметичным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500874
Дата охранного документа: 10.12.2013
27.01.2014
№216.012.9aeb

Способ изготовления горячекатаных бесшовных труб

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу изготовления горячекатаных бесшовных труб с использованием материалов, предназначенных для обработки внутренней поверхности гильз. Способ включает обработку внутренней поверхности гильзы путем вдувания смазочного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505365
Дата охранного документа: 27.01.2014
+ добавить свой РИД