×
15.03.2019
219.016.e013

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОНУСНЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ПОЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКОЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу производства конусных длинномерных полых металлических изделий горячей прокаткой из цилиндрических труб-заготовок на трубопрокатных установках с пилигримовыми и автоматическими станами с уменьшением диаметра и увеличением толщины стенки от одного конца к другому. Способ включает нагрев заготовок до температуры пластичности, прошивку в станах косой прокатки, прокатку на установках с пилигримовыми и автоматическими станами с последующей порезкой на мерные длины и прокатку в редукционно-растяжных станах, при этом конусные длинномерные полые металлические изделия прокатывают в редукционно-растяжных станах до момента выхода переднего конца конусного длинномерного полого металлического изделия из последней клети редукционно-растяжного стана, после выхода переднего конца конусного длинномерного полого металлического изделия из последней клети редукционно-растяжного стана валки всех клетей останавливают/тормозят, заготовку конусного длинномерного полого металлического изделия за счет реверса валков редукционно-растяжного стана выдают на входную сторону редукционно-растяжного стана, передают на шлеппер, охлаждают и передают в отделку, правят, удаляют технологическую обрезь, производят контроль и приемку готовых конусных длинномерных полых металлических изделий, расстояние от оси первой клети редукционно-растяжного стана до оси последней клети принимают равным длине конусного длинномерного полого металлического изделия за вычетом длины технологической обрези участка основания изделия и длины технологической обрези участка вершины изделия и определяют из выражения L=l/n, где l - длина готового изделия, мм; l=l-l-l, n - количество клетей редукционно-растяжного стана, шт; l - длина конусного изделия после прокатки, мм; l - длина технологической обрези участка основания изделия, мм; l - длина технологической обрези участка вершины изделия, мм, причем количество клетей редукционно-растяжного стана выбирают в зависимости от заданной конусности длинномерных полых металлических изделий и определяют из выражения n=1+(D-D)/δ, где D - диаметр основания конусного длинномерного изделия (диаметр заготовки), мм; D - диаметр вершины конусного длинномерного изделия, мм; δ - среднее обжатие по диаметру в рабочей клети редукционно-растяжного стана, мм; 1 - первая клеть редукционно-растяжного стана, служащая для захвата трубной заготовки, с обжатием δ=0, одну из сторон шлеппера выполняют выше на величину, определяемую из выражения h=h+(D-D)/2, где h - высота стороны шлеппера, по которой перемещается основание длинномерного полого изделия, мм, клети редукционно-растяжного стана устанавливают в станину с шагом (расстоянием между осями клетей), значение которого определяют из выражения m=l/n, и клети редукционно-растяжного стана выполняют 3- или 4-валковыми. Изобретение позволяет осуществить поточное промышленное производство качественных конусных длинномерных полых металлических изделий с заданными геометрическими параметрами. 6 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к металлургическому производству, а именно к способу производства конусных длинномерных полых металлических изделий горячей прокаткой из цилиндрических труб-заготовок на трубопрокатных установках с пилигримовыми и автоматическими станами с уменьшением диаметра и увеличением толщины стенки от одного конца к другому.

Известен способ производства конусных длинномерных полых или сплошных железобетонных изделий (опор осветительных столбов, опор для натяжения и поддержания силовых кабелей трамвайно-троллейбусных линий), включающий изготовление каркаса из арматуры, заливку данного каркаса бетоном, сушку и транспортировку их к месту монтажа и установки.

Недостатками данного способа являются низкая производительность, трудоемкость изготовления, повышенный брак при транспортировке и выход из строя при дорожно-транспортных происшествиях с выводом из строя линий электропередач, трамвайно-троллейбусных силовых кабелей и причинением ущерба транспортным средствам и вреда здоровью водителям транспортных средств.

Известен также способ производства конусных длинномерных полых металлических изделий, включающий развальцовку и стыковую сварку ручным или автоматическим способом нескольких трубных изделий разного диаметра и толщин стенок.

Недостатками данного способа являются низкая производительность, трудоемкость изготовления из-за стыковки трубных изделий разного диаметра и толщин стенок, нагрева и развальцовки стыкуемых изделий, сварки их ручным или автоматическим способом в кондукторах с последующей правкой. Технологический процесс изготовления данных изделий не имеет поточности, а следовательно, имеет большой разброс геометрических размеров и качественных показателей. Такие изделия не имеют художественно-эстетического вида из-за отсутствия плавных переходов от основания к вершине.

Наиболее близкими техническими решениями являются способы производства длинномерных полых цилиндрических труб диаметром 168-500 мм, длиной до 40 метров на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами и цилиндрических труб диаметром 168-325 мм, длиной 12-15 м на трубопрокатных установках с автоматическими станами, включающий нагрев заготовок до температуры пластичности, прошивку их в станах косой прокатки, прокатку на установках с пилигримовыми и автоматическими станами с последующей порезкой на мерные длины и прокатку в редукционно-растяжных станах в цилиндрические полые металлические изделия с утолщеним стенки по концам (Ф.А.Данилов, А.З.Глейберг, В.Г.Балакин. Горячая прокатка труб, Москва, 1962 г., с.183-206 и 292-305).

Недостатки данных способов заключаются в том, что они не обеспечивают производство конусных длинномерных полых металлических изделий необходимой формы и геометрических размеров.

Целью предложенного способа является промышленное поточное производство конусных длинномерных полых металлических изделий горячей прокаткой, имеющих эстетический вид, запас прочности при значительном снижении их веса, по сравнению с цилиндрическими, и снижение их стоимости.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе производства конусных длинномерных полых металлических изделий горячей прокаткой, включающем нагрев заготовок до температуры пластичности, прошивку в станах косой прокатки, прокатку на установках с пилигримовыми и автоматическими станами с последующей порезкой на мерные длины и прокатку в редукционно-растяжных станах, конусные длинномерные полые металлические изделия прокатывают в редукционно-растяжных станах до момента выхода переднего конца конусного длинномерного полого металлического изделия из последней клети редукционно-растяжного стана, после выхода переднего конца конусного длинномерного полого металлического изделия из последней клети редукционно-растяжного стана валки всех клетей останавливают (тормозят), заготовку конусного длинномерного полого металлического изделия за счет реверса валков редукционно-растяжного стана выдают на входную сторону редукционно-растяжного стана, передают на шлеппер, охлаждают и передают в отделку, правят, удаляют технологическую обрезь, производят контроль и приемку готовых конусных длинномерных полых металлических изделий, расстояние от оси первой клети редукционно-растяжного стана до оси последней клети принимают равным длине конусного длинномерного полого металлического изделия за вычетом длины технологической обрези участка основания изделия и длины технологической обрези участка вершины изделия и определяют из выражения

L=l/n,

где l - длина готового изделия, мм;

l=lизд.-lнач.-lкон.,

n - количество клетей редукционно-растяжного стана, шт;

lизд. - длина конусного изделия после прокатки, мм;

lнач. - длина технологической обрези участка основания изделия, мм;

lкон. - длина технологической обрези участка вершины изделия, мм,

количество клетей редукционно-растяжного стана выбирают в зависимости от заданной конусности длинномерных полых металлических изделий и определяют из выражения

n=1+(Dmax-Dmin)/δ,

где Dmax - диаметр основания конусного длинномерного полого металлического изделия (диаметр заготовки), мм;

Dmin - диаметр вершины конусного длинномерного полого металлического изделия, мм;

δ - среднее обжатие по диаметру в рабочей клети редукционно-растяжного стана, мм;

1 - первая клеть редукционно-растяжного стана, служащая для захвата трубной заготовки, с обжатием δ=0,

одну из сторон шлеппера выполняют выше на величину, определяемую из выражения

h=h1+(Dmax-Dmin)/2,

где h1 - высота стороны шлеппера, по которой перемещается основание длинномерного полого изделия, мм,

клети редукционно-растяжного стана устанавливают в станину с шагом (расстояние между осями клетей), значение которого определяют из выражения

m=l/n,

а клети редукционно-растяжного стана выполняют трех- или четырехвалковыми.

Таким образом, заявляемый способ, впервые в мировой практике обеспечит поточное производство качественных конусных длинномерных полых металлических изделий горячей прокаткой с необходимыми (заданными) геометрическими параметрами.

Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ производства конусных длинномерных полых металлических изделий горячей прокаткой отличается от известного тем, что конусные длинномерные полые металлические изделия прокатывают в редукционно-растяжных станах до момента выхода переднего конца конусного длинномерного полого металлического изделия из последней клети редукционно-растяжного стана, после выхода переднего конца конусного длинномерного полого металлического изделия из последней клети редукционно-растяжного стана валки всех клетей останавливают (тормозят), заготовку конусного длинномерного полого металлического изделия за счет реверса валков редукционно-растяжного стана выдают на входную сторону редукционно-растяжного стана, передают на шлеппер, охлаждают и передают в отделку, правят, удаляют технологическую обрезь, производят контроль и приемку готовых конусных длинномерных полых металлических изделий, расстояние от оси первой клети редукционно-растяжного стана до оси последней клети принимают равным длине конусного длинномерного полого металлического изделия за вычетом длины технологической обрези участка основания изделия и длины технологической обрези участка вершины изделия и определяют из выражения

L=l/n,

где l - длина готового изделия, мм;

l=lизд.-lнач.-lкон.,

n - количество клетей редукционно-растяжного стана, шт;

lизд. - длина конусного изделия после прокатки, мм;

lнач. - длина технологической обрези участка основания изделия, мм;

lкон. - длина технологической обрези участка вершины изделия, мм,

количество клетей редукционно-растяжного стана выбирают в зависимости от заданной конусности длинномерных полых металлических изделий и определяют из выражения

n=1+(Dmax-Dmin)/δ,

где Dmax - диаметр основания конусного длинномерного полого металлического изделия (диаметр заготовки), мм;

Dmin - диаметр вершины конусного длинномерного полого металлического изделия;

δ - среднее обжатие по диаметру в рабочей клети редукционно-растяжного стана, мм;

1 - первая клеть редукционно-растяжного стана, служащая для захвата трубной заготовки, с обжатием δ=0,

одну из сторон шлеппера выполняют выше на величину, определяемую из выражения

h=h1+(Dmax-Dmin)/2,

где h1 - высота стороны шлеппера, по которой перемещается основание длинномерного полого изделия, мм,

клети редукционно-растяжного стана устанавливают в станину с шагом (расстояние между осями клетей), значение которого определяют из выражения

m=l/n,

а клети редукционно-растяжного стана выполняют трех- или четырехвалковыми.

Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения "новизна".

Сравнение заявляемого решения (способа) не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".

Так как аналогичного способа и оборудования в мировой практике не существует, то пример конкретного выполнения в данный период времени привести не представляется возможным. На ТПА 140 с автоматическим станом при прокатке труб размером 108×5 мм из заготовки диаметром 140 мм на 3-валковом обкатном стане была получена трубная заготовка размером 146×5 мм, которая заторможена в 12-клетевом калибровочном стане и получено конусное длинномерное полое металлическое изделие с параметрами 146×5 (основание)×10500 (длина изделия)×108×5.5 мм (вершина изделия). Таким образом, это говорит о том, что данный способ гарантирует получение качественных конусных длинномерных полых металлических изделий горячей прокаткой с заданными геометрическими параметрами на новых установках горячей прокатки (специально спроектированных и смонтированных станах горячей прокатки для массового поточного производства, необходимых в народном хозяйстве всех стран мира конусных длинномерных полых металлических изделий).

Зная геометрические размеры готового конусного длинномерного полого металлического изделия, рассчитывают (определяют) геометрические размеры цилиндрических труб (трубных заготовок). Диаметр и толщина стенки трубных заготовок должны быть равны диаметру и толщине стенки основания конусного длинномерного полого металлического изделия. Длину трубных заготовок определяют по формуле

L=lизд.Σ,

где lизд. - длина конусного изделия после прокатки, мм;

μΣ - суммарный коэффициент вытяжки при прокатке цилиндрической трубы в конусное полое изделие в редукционно-растяжном стане.

Прокатанные на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами трубы пилой горячей резки разрезаются на мерные длины, а на трубопрокатных установках с автоматическими станами трубы катаются мерной длины из заготовок мерной длины. Мерные трубные заготовки, в зависимости от геометрических размеров длинномерных полых металлических изделий после пилигримового или автоматического станов, подаются на редукционно-растяжные станы с трех- или четырехвалковыми клетями. Диаметр первой клети редукционно-растяжного стана равен диаметру трубной заготовки. Количество клетей редукционно-растяжного стана выбирают в зависимости от заданной конусности и длины длинномерных полых металлических изделий и определяют по формуле

n=1+(Dmax-Dmin)/δ.

Таким образом, трубные заготовки прокатывают в редукционно-растяжном стане в конусные длинномерные полые металлические изделия до момента выхода переднего конца конусного длинномерного полого металлического изделия из последней клети редукционно-растяжного стана. После выхода переднего конца конусного длинномерного полого металлического изделия из последней клети редукционно-растяжного стана валки всех клетей останавливают (тормозят), заготовку конусного длинномерного полого металлического изделия за счет реверса валков редукционно-растяжного стана выдают на входную сторону редукционно-растяжного стана, а затем лапами передают на шлеппер для охлаждения и передачи в отделку на правку, удаление технологической обрези, контроль и приемку готовых конусных длинномерных полых металлических изделий. Для равномерного вращения и снижения кривизны при охлаждении длинномерных полых металлических изделий одну из сторон шлеппера выполняют выше второй на величину

h=h1+(Dmax-Dmin)/2,

где h1 - высота стороны шлеппера, по которой перемещается основание длинномерного полого изделия, мм.

Данный способ впервые в мировой практике позволит осуществить промышленное производство качественных конусных длинномерных полых металлических изделий с необходимыми (заданными) геометрическими параметрами на трубопрокатных установках с пилигримовыми и автоматическими станами, обеспечить потребность народного хозяйства страны и производить конкурентноспособную продукцию на экспорт.

L=l/n,гдеl-длинаготовогоизделия,мм;l=l-l-l,n-количествоклетейредукционно-растяжногостана,шт;l-длинаконусногоизделияпослепрокатки,мм;l-длинатехнологическойобрезиучасткаоснованияизделия,мм;l-длинатехнологическойобрезиучасткавершиныизделия,мм.n=1+(D-D)/δ,гдеD-диаметроснованияконусногодлинномерногоизделия(диаметрзаготовки),мм;D-диаметрверхнегооснованияконусногодлинномерногоизделия,мм;δ-среднееобжатиеподиаметруврабочейклетиредукционно-растяжногостана,мм;1-перваяклетьредукционно-растяжногостана,служащаядлязахвататрубнойзаготовки,собжатиемδ=0.h=h+(D-D)/2,гдеh-высотасторонышлеппера,покоторойперемещаетсяоснованиедлинномерногопологоизделия,мм.1.Способпроизводстваконусныхдлинномерныхполыхметаллическихизделийгорячейпрокаткой,включающийнагревзаготовокдотемпературыпластичности,прошивкувстанахкосойпрокатки,прокаткунаустановкахспилигримовымииавтоматическимистанамиспоследующейпорезкойнамерныедлиныипрокаткувредукционно-растяжныхстанах,отличающийсятем,чтоконусныедлинномерныеполыеметаллическиеизделияпрокатываютвредукционно-растяжныхстанахдомоментавыходапереднегоконцаконусногодлинномерногопологометаллическогоизделияизпоследнейклетиредукционно-растяжногостана.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопослевыходапереднегоконцаконусногодлинномерногопологометаллическогоизделияизпоследнейклетиредукционно-растяжногостанавалкивсехклетейостанавливают/тормозят,заготовкуконусногодлинномерногопологометаллическогоизделиязасчетреверсавалковредукционно-растяжногостанавыдаютнавходнуюсторонуредукционно-растяжногостана,передаютнашлеппер,охлаждаютипередаютвотделку,правят,удаляюттехнологическуюобрезь,производятконтрольиприемкуготовыхконусныхдлинномерныхполыхметаллическихизделий.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чторасстояниеотосипервойклетиредукционно-растяжногостанадоосипоследнейклетипринимаютравнымдлинеконусногодлинномерногопологометаллическогоизделиязавычетомдлинытехнологическойобрезиучасткаоснованияизделияидлинытехнологическойобрезиучасткавершиныизделияиопределяютизвыражения34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоколичествоклетейредукционно-растяжногостанавыбираютвзависимостиотзаданнойконусностидлинномерныхполыхметаллическихизделийиопределяютизвыражения45.Способпоп.2,отличающийсятем,чтооднуизстороншлепперавыполняютвышенавеличину,определяемуюизвыражения56.Способпоп.3,отличающийсятем,чтоклетиредукционно-растяжногостанаустанавливаютвстанинусшагом,равнымрасстояниюмеждуосямиклетей,значениекоторогоопределяютизвыраженияm=l/n.67.Способпоп.3,отличающийсятем,чтоклетиредукционно-растяжногостанавыполняют3-или4-валковыми.7
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-28 из 28.
04.04.2019
№219.016.fc88

Устройство для правки кривизны передних концов холоднокатаных труб большого и среднего диаметров на станах хпт 450

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности для изготовления труб большого диаметра. Устройство содержит валковый калибр, конусную оправку и выводную наружную проводку, расположенную на расстоянии 1400-1500 мм от оси стана. Передний конец оправки выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323056
Дата охранного документа: 27.04.2008
17.04.2019
№219.017.15d8

Способ производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из труднодеформируемых марок стали и сплавов с повышенной точностью по стенке

Изобретение относится к способу производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из труднодеформируемых марок стали и сплавов из сварных прямошовных передельных трубных заготовок, и может быть использовано при производстве холоднокатаных труб большого и среднего диаметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387502
Дата охранного документа: 27.04.2010
17.04.2019
№219.017.15d9

Способ термомеханической обработки

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии упрочнения, непосредственно в процессе горячей деформации, труб нефтяного сортамента из углеродистых и микролегированных Nb, V, Mo и Cr сталей. Способ термомеханической обработки труб включает предварительную деформацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387718
Дата охранного документа: 27.04.2010
17.04.2019
№219.017.15da

Устройство для измерения расхождения "нулевых" точек валков пилигримового стана

Изобретение относится к прокатному производству, преимущественно к станам периодической прокатки, например к станам горячей пилигримовой прокатки. Технический результат - повышение надежности в эксплуатации, возможность измерять расхождение «нулевых» точек валков непосредственно под нагрузкой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387505
Дата охранного документа: 27.04.2010
19.04.2019
№219.017.2eea

Способ производства толстостенных труб большого диаметра из сталей аустенитного класса

Изобретение относится к производству толстостенных труб большого диаметра из сталей аустенитного класса. Способ производства толстостенных труб большого диаметра из сталей аустенитного класса включает нагрев сверленого слитка, двойную прошивку с промежуточным нагревом и раскатку гильзы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386497
Дата охранного документа: 20.04.2010
29.04.2019
№219.017.4156

Способ производства бесшовных горячедеформированных механически обработанных труб диаметром 530-550 мм из коррозионно-стойких труднодеформируемых марок стали и сплавов на тпу 8-16" с пилигримовыми станами

Изобретение относится к способу производства бесшовных горячедеформированных механически обработанных труб диаметром 530-550 мм из коррозионно-стойких труднодеформируемых марок стали и сплавов на ТПУ 8-16” с пилигримовыми станами. Способ включает отливку слитков ЭШП размером 610×1725±25 мм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387501
Дата охранного документа: 27.04.2010
29.04.2019
№219.017.4157

Способ производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра на трубопрокатной установке с пилигримовыми станами

Изобретение относится к трубному производству, а именно к способу производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами. Способ включает нагрев слитков и заготовок до температуры пластичности, прошивку их в стане поперечно-винтовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387500
Дата охранного документа: 27.04.2010
29.04.2019
№219.017.416e

Способ производства бесшовных горячекатаных обсадных труб диаметром 508 мм на тпу 8-16'' с пилигримовыми станами в обычном и хладостойком исполнении

Изобретение относится к способу прокатки бесшовных горячекатаных обсадных труб и может быть использовано при производстве бесшовных горячекатаных обсадных труб диаметром 508 мм на трубопрокатной установке 8-16'' с пилигримовыми станами в обычном и хладостойком исполнениях. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386501
Дата охранного документа: 20.04.2010
Показаны записи 141-150 из 253.
20.07.2015
№216.013.64f1

Способ производства шестигранных труб-заготовок размером "под ключ" 252,6±1,8×5,0+1,5/-1,0×4300+80/-30 мм для хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива

Изобретение относится к способам прокатки шестигранных труб. Способ включает отливку электрошлаковым переплавом полых слитков из низкопластичной стали, расточку и обточку их в полые слитки-заготовки. Снижение расходного коэффициента металла, массы шестигранных труб, их стоимости обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557388
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.07.2015
№216.013.64f3

Способ производства бесшовных горячедеформированных механически обработанных труб размером 630×16 мм повышенной точности из стали марки 08х18н10т для объектов атомной энергетики

Изобретение относится к трубопрокатному и металлургическому производствам. Полые слитки электрошлакового переплава размером 740×вн490×2650±50 мм растачивают и обтачивают в слитки-заготовки размером 720×вн510×2650±50 мм. Слитки-заготовки нагревают до температуры 1260-1270°C и продувают сжатым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557390
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.07.2015
№216.013.66b1

Способ производства бесшовных горячедеформированных механически обработанных труб размером 630×16 мм повышенной точности из стали марки 08х18н10т для объектов атомной энергетики

Изобретение относится к трубопрокатному и металлургическому производствам. Слитки электрошлакового переплава размером 620×1700±25 мм обтачивают в слитки-заготовки размером 600×1700±25 мм. Сверлят сквозное центральное отверстие диаметром 100±5 мм. Растачивают слитки-заготовки на размер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557842
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.6768

Способ производства бесшовных длинномерных труб размером 325×46-60 мм для паровых котлов, паропроводов и коллекторов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара из стали марки 10х9мфб-ш

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу производства бесшовных длинномерных труб размером 325×46-60 мм для паровых котлов, паропроводов и коллекторов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара из стали марки 10Х9МФБ-Ш из слитков-заготовок ЭШП и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558025
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.688e

Способ производства бесшовных горячедеформированных котельных и паропроводных труб размером 530×30-75 мм из жаропрочной стали марки 10х9к3в2мфбр-ш для энергетического оборудования с суперсверхкритическими параметрами пара

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу производства труб для энергетического оборудования с суперсверхкритическими параметрами пара. Способ производства бесшовных горячедеформированных котельных и паропроводных труб размером 530×30 - 75 мм из жаропрочной стали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558319
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.10.2015
№216.013.8084

Способ производства бесшовных горячедеформированных котельных и паропроводных труб размером 465×25-75 мм из жаропрочной стали марки 10х9к3в2мфбр-ш для энергетического оборудования с суперсверхкритическими параметрами пара

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу производства бесшовных горячедеформированных котельных и паропроводных труб размером 465×25-75 мм из стали 10Х9К3В2МФБР-Ш для энергетического оборудования с суперсверхкритическими параметрами пара. Способ характеризуется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564497
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.8085

Способ производства бесшовных труб размером 325×26-45 мм для паровых котлов, паропроводов и коллекторов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара из стали марки 10х9мфб-ш

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу производства бесшовных труб размером 325×26-45 мм для паровых котлов, паропроводов и коллекторов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара из стали марки 10Х9МФБ-Ш. Способ включает выплавку полых слитков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564498
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.8088

Трубопрокатная установка для производства длинномерных многослойных металлических труб большого диаметра для транспортировки углеводородов

Изобретение относится к производству длинномерных многослойных труб большого диаметра. Установка содержит устройство для размотки штрипсовых рулонов, подающий рольганг с правильно-натяжным роликовым устройством, станки для нанесения фаски на торцы труб-заготовок, установку для металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564501
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.808a

Валок пилигримового стана для прокатки труб диаметром от 273 до 630 мм

Изобретение относится к области калибровки валков пилигримовых станов для прокатки труб диаметром от 273 до 630 мм. Валок содержит по окружности бочки ручей круглого сечения с тангенциальными выпусками, состоящий из последовательно расположенных бойка, образованного увеличивающимся радиусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564503
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.808b

Способ лазерной сварки труб большого диаметра

Изобретение относится к способу лазерной сварки труб большого диаметра. Перед сваркой продольного шва выполняют прихваточный шов, во время сварки которого с наружной стороны трубы, непосредственно перед зоной сварки упомянутым лазерным датчиком фиксируют через определенное расстояние по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564504
Дата охранного документа: 10.10.2015
+ добавить свой РИД