×
10.04.2019
219.017.05de

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАСКАТКИ ГИЛЬЗ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к технологии раскатки гильзы в многовалковых станах винтовой прокатки (стан Асселя), и может быть использовано при производстве тонкостенных труб на трубопрокатных агрегатах, оснащенных трехвалковыми раскатными станами винтовой прокатки. Способ раскатки гильз на оправке в многовалковом стане поперечно-винтовой прокатки включает захват гильзы, ее редуцирование до полного прилегания к оправке с некоторым обжатием стенки, интенсивное обжатие до конечной толщины стенки трубы и калибровку по диаметру и стенке. При этом интенсивное обжатие осуществляют последовательно путем расклинивания наружной поверхности гильзы в осевом направлении, формирования на ней по меньшей мере одного гребня и его раскатки. Кроме того, интенсивное обжатие стенки осуществляют в несколько приемов в зависимости от степени утонения стенки гильзы. Изобретение устраняет образование концевого раструба, повышает стойкость валков, позволяет освоить производство тонкостенных и, главное, высокоточных труб на трубопрокатных агрегатах, оснащенных трехвалковыми раскатными станами винтовой прокатки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к технологии раскатки гильзы в многовалковых станах винтовой прокатки (стан Асселя), и может быть использовано при производстве тонкостенных труб на трубопрокатных агрегатах, оснащенных трехвалковыми раскатными станами винтовой прокатки.

Известен способ раскатки гильз на трехвалковом стане винтовой прокатки (Ф.А.Данилов, А.З.Глейберг, В.Г.Балакин «Горячая прокатка труб». М.: Металлургия, 1962 г., с.398-408), включающий захват гильзы, ее редуцирование по диаметру до полного прилегания к оправке с некоторым незначительным обжатием стенки, интенсивное обжатие стенки гильзы до значений конечной толщины и калибровку стенки и наружного диаметра. При этом интенсивное обжатие стенки гильзы, до 90%, осуществляют коротким, т.н. гребневым участком, высота которого варьируется в зависимости от размера гильз. Основным достоинством способа является возможность производить трубы с жесткими допусками по геометрическим размерам: толщине стенки в пределах ±6,0% от номинальной толщины стенки и диаметру в пределах ±0,5% от номинального размера диаметра, что в 2-3 раза превышает точность размеров труб, получаемых на прочих типах раскатных станов - автоматическом, пилигримовом, непрерывном и реечном. Способ обеспечивает качественный прокат труб с отношением диаметра к толщине стенки (D/S) от 4 до 11, являющимся критическим. При отношении D/S большем 11 на концах трубы появляются треугольные раструбы, при меньшем - образование граненности и закат оправки. Основным недостатком способа является ограниченность сортамента прокатываемых труб, главным образом по толщине стенки, невозможность проката труб со средней толщиной стенки при D/S>11÷20 и тонкостенных труб при D/S>20÷25 и выше.

Известен способ винтовой прокатки труб на трехвалковом стане, в котором осуществляют обжим переднего конца гильзы гребнем валка на утоненном конце длинной оправки, не более высоты гребня, с разведением валков на величину не более высоты гребня в момент приближения заднего конца гильзы к гребню (а. с. СССР №358041, В21В 19/06, опубл. 03.11.72 г.). Недостатком способа является трудность выполнения калибровки или профилирования оправки, удовлетворяющей условиям производства широкого сортамента труб, поскольку оправка используется для проката труб различного сортамента по толщине, а гильза не фиксируется на оправке в одном положении. Процесс сведения и разведения валков при прокатке заднего конца гильзы связан с необходимостью коренной модернизации и автоматизации стана. Кроме того, способ предполагает наличие утолщенного заднего конца трубы вместо раструба, который так же, как и раструб, должен удаляться вместе с концевой обрезью, но большая толщина стенки заднего конца трубы определяет при этом и больший расходный коэффициент металла.

Известен способ раскатки гильз в трехвалковом стане винтовой прокатки, в котором предложено переформировать получивший искажение в процессе интенсивной деформации профиль поперечного сечения трубы из трехгранного в цилиндрический в т.н. зоне «восстановления», которая представляет собой выполненную в теле валка выемку меньшего диаметра, расположенную после зоны интенсивного обжатия (О.А.Пляцковский, А.А.Спирин, Б.Г.Павловский и др. «Расширение технологических возможностей трубопрокатных агрегатов с трехвалковыми раскатными станами». «Черметинформация», 1977 г., №23).

Однако эффект для прокатки задних концов труб оказался практически не ощутим, и авторы вынуждены рекомендовать использовать предложенное техническое решение в сочетании с уже известным способом использования специальной формы оправки и разведения валков в момент прохождения заднего конца трубы.

Известно осуществление прокатки тонкостенных труб в трехвалковом раскатном стане посредством комбинирования прокатки концевых участков без оправки с прокаткой основной части гильзы на оправке. Эту сложную программу осуществляют автоматически с помощью сложного устройства (Г.Н.Гуляев и Л.И.Спиваковский «Производство труб в США». Сборник «Черметинформация», 1974 г., 124 с.).

Данный способ сложен и также связан с наличием повышенных концевых отходов.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ раскатки гильз в трехвалковом стане поперечно-винтовой прокатки, включающий захват гильзы, ее редуцирование до полного прилегания к оправке с некоторым незначительным обжатием стенки, интенсивное обжатие до конечной толщины стенки трубы, калибровку стенки и наружного диаметра трубы (Ф.А.Данилов, А.З.Глейберг, В.Г.Балакин «Горячая прокатка труб». М.: Металлургия, 1962 г., с.398-408).

Основным и существенным недостатком известного способа является ограничение в сортаменте прокатываемых труб. Способ можно использовать только для производства толстостенных труб с отношением D/S менее 11÷11,5. При прокатке относительно тонкостенных труб с D/S более 10÷11 интенсивно увеличивается поперечная деформация. Если в установившемся режиме прокатки рост поперечной деформации ограничивает наличие т.н. «жесткого» конца, т.е. участков гильзы, находящихся в данный момент перед гребнем, то при прокатке заднего конца трубы, когда сдерживающий фактор отсутствует, поперечная прокатка вызывает интенсивный рост диаметра трубы, переполнение калибра, потерю устойчивости профиля, образование концевого треугольного раструба и прекращение процесса прокатки.

Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в устранении образования концевого раструба и освоении производства тонкостенных и, главное, высокоточных труб на трубопрокатных агрегатах, оснащенных трехвалковыми раскатными станами винтовой прокатки, а также повышении стойкости валков.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе раскатки гильз на оправке в многовалковом стане поперечно-винтовой прокатки, включающем захват гильзы, ее редуцирование до полного прилегания к оправке с некоторым обжатием стенки, интенсивное обжатие до конечной толщины стенки трубы, калибровку по диаметру и стенке, согласно изобретению интенсивное обжатие осуществляют последовательно путем расклинивания наружной поверхности гильзы в осевом направлении, формирования на ней по меньшей мере одного гребня и его раскатки. Кроме того, интенсивное обжатие стенки осуществляют в несколько приемов в зависимости от степени утонения стенки гильзы.

Сущность изобретения состоит в том, что интенсивное обжатие стенки гильзы гребневым участком валка осуществляют не полностью до конечной толщины стенки, а примерно наполовину путем расклинивания наружной поверхности гильзы в осевом направлении и формирования на поверхности гильзы по меньшей мере одного волнообразного гребня, который затем раскатывают до конечной толщины стенки, завершая вторую половину деформации стенки.

Интенсивное обжатие стенки может быть осуществлено в несколько приемов в зависимости от степени утонения стенки гильзы.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 схематически показан механизм процесса раскатки гильзы по действующему способу, а на фиг.2 - по предлагаемому.

На фиг.1 и 2 в разрезе изображены валок 1 и оправка 2 стана поперечно-винтовой прокатки в процессе раскатки гильзы 3.

При осуществлении способа по прототипу (фиг.1) интенсивную деформацию стенки осуществляют гребневым участком II. Особенностью процесса является то, что гребневым участком осуществляют около 90% всего обжатия стенки гильзы. Вместе с примыкающим к гребню участком I редуцирования гильзы, на котором также осуществляют частичное обжатие стенки, полное обжатие гильзы по стенке сосредоточено на сравнительно коротком участке очага деформации, которыми являются конец I участка и гребневой участок II. Вторая особенность известного способа состоит в неразрывности контакта металла с валками и оправкой как на участке интенсивного обжатия стенки II-IV, так и смежного с ним участка редуцирования I гильзы до посада гильзы на оправку, на котором также осуществляют частичное обжатие стенки. Неразрывность контакта металла с валками и оправкой, а также большие обжатия обусловливают действие осевых подпирающих сил трения (показано стрелками), препятствующих осевому течению металла и инициирующих поперечную деформацию, особенно в зоне II интенсивного обжатия гильзы. Процесс раскатки характеризуется большими удельными усилиями металла на прокатный инструмент, особенно в зоне интенсивного обжатия гильзы, а также развитием преимущественно поперечной деформации, ответственной за образование концевого раструба.

В результате большого обжатия и интенсивного развития поперечной деформации профиль поперечного сечения трубы на участке интенсивного обжатия стенки приобретает форму, близкую к треугольной (фиг.1, сеч.А-А). Устойчивость профиля поддерживается наличием недеформируемого сечения перед гребнем, выполняющего функцию «жесткого» конца. Избыток поперечной деформации на гребневом участке сопровождается локальным утолщением стенки трубы от действия внеконтактной деформации (фиг.1, сеч.А-А). Процесс раскатки энергоемок из-за циклически повторяющихся операций утонения стенки в месте контакта и утолщения стенки от внеконтактной деформации. Прокатка заднего конца трубы при отсутствии «жесткого» конца заканчивается интенсивной поперечной раскаткой, потерей устойчивости профиля с образованием концевого треугольного раструба и преждевременным прекращением процесса.

Механизм деформирования гильзы в предложенном способе представлен на фиг.2. Во-первых, расклинивающее действие клинового участка II при отсутствии подпирающих сил трения на разгрузочном участке III, выполняющего одновременно функцию формирования гребневого профиля, инициирует осевую деформацию и уменьшает поперечную. Во-вторых, примерно двукратные уменьшения обжатия на клиновом участке также способствуют уменьшению поперечной деформации. На последующем деформационном участке IV, в котором осуществляют осадку сформированного на участке III гребня, процесс проходит также с превалирующим течением металла в осевом направлении, поскольку поперечное сечение гребня сориентировано перпендикулярно к оси прокатки. Поэтому на обжимных участках очага деформации, клиновом II и раскатном IV, форма поперечного сечения гильзы-трубы близка к круглой (фиг.2, сеч.А-А).

Термин «гильза-труба» выбран исходя из того факта, что в очаге деформации между II и IV участками сечение приобретает промежуточную толщину стенки: по вершине гребня еще сохраняет номинальную толщину стенки гильзы, а по впадине уже приобретает номинальную толщину стенки трубы. При прокатке заднего конца роль сдерживающего фактора или «жесткого» конца принимает на себя участок гильзы - трубы с кольцевым гребнем, сформированным в свободной зоне очага деформации III. Раскатка самого гребня, как уже было отмечено, сопровождается интенсивным течением металла в осевом направлении, причем тем сильнее, чем тоньше стенка трубы. Эти же особенности и отличия позволяют изготовлять тонкостенные трубы путем двукратного или многократного повторения операций расклинивания и раскатки гребней в очаге деформации, т.е. осуществлять многоступенчатый процесс раскатки гильзы, что не представляется возможным в известном способе. Количество ступеней деформации лимитируется длиной бочки валка.

Таким образом, механизм деформирования гильзы в предложенном способе обеспечивает реальные условия для исключения образования концевого раструба и прокатки тонкостенных и одновременно высокоточных труб на прокатных агрегатах, оснащенных трехвалковыми раскатными станами винтовой прокатки. Кроме этого, предложенный способ прокатки позволит:

- уменьшить расходный коэффициент металла,

- снизить усилие металла на прокатный инструмент,

- повысить эксплуатационную стойкость валков и оправок раскатного трехвалкового стана за счет снижения удельных усилий на инструмент,

- улучшить качество поверхности труб за счет уменьшение винтового следа и порезов на внутренней поверхности труб,

- стабилизировать технологию операции раскатки и последующего редуцирования труб за счет устранения раструба. В качестве примера приведена технология изготовления тонкостенной трубы размером 76×5,5 мм (D/S=14,3) из гильзы размером 102×15 мм, прошитой из заготовки диаметром 105 мм. Настроечные параметры прошивного стана были следующими:

расстояние между валкамиb=86 мм
расстояние между линейкамиа=102 мм
диаметр оправкиdо=66 мм
длина оправкиlо=148 мм
выдвижение оправки за пережимС=94 мм
обжатие в пережимеUп=17,8%
размер гильзы102×15 мм
коэффициент вытяжкиμ=2,13

Полученную гильзу раскатывают в трехвалковом стане винтовой прокатки в трубу размером 76×5,5 мм.

Конструктивные размеры функциональных участков валка, а также настроечные параметры трехвалкового стана составляли:

угол выходного конусаα=2°30'
длина выходного конусаl1=110 мм
высота клинаhк=8 мм
ширина клина у основанияВк=24 м
диаметр оправкиdо=65 мм
угол подачи валковβ=10°
длина бочки валкаLб=260 мм
коэффициент вытяжкиμ=3,38

В процессе расклинивания в свободной зоне формировался гребень высотой 8 мм и шириной основания 24 мм, который затем полностью раскатывался до конечной толщины стенки трубы 5,5 мм. Концевые раструбы отсутствовали. Качество поверхности труб удовлетворительное. При раскатке гильзы в валках действующей калибровки процесс прекращался из-за потери устойчивости профиля в калибре и образования треугольного раструба на конце трубы.

Использование предлагаемого технического решения обеспечивает реальную возможность освоения производства высокоточных тонкостенных труб с соотношением D/S более 11 на трубопрокатных агрегатах, оснащенных раскатными трехвалковыми станами, а также снижение энергосиловых параметров процесса раскатки, повышение стойкости прокатного инструмента и улучшение качества поверхности труб.

1.Способраскаткигильзнаоправкевмноговалковомстанепоперечно-винтовойпрокатки,включающийзахватгильзы,еередуцированиедополногоприлеганиякоправкеснекоторымобжатиемстенки,интенсивноеобжатиедоконечнойтолщиныстенкитрубы,калибровкуподиаметруистенке,отличающийсятем,чтоинтенсивноеобжатиестенкигильзыосуществляютклиновымучасткомвалканаполовинуконечнойтолщиныстенкипутемрасклиниваниянаружнойповерхностигильзывосевомнаправлениииформированиянанейпоменьшеймереодноговолнообразногогребня,которыйраскатываютдоконечнойтолщиныстенкинапоследующемдеформационномучастке.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоинтенсивноеобжатиестенкиосуществляютвнесколькоприемоввзависимостиотстепениутонениястенкигильзы.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 42.
20.12.2014
№216.013.1138

Способ прессования полых профилей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве труб. Прессование полых профилей ведут в устройстве, которое содержит контейнер, пуансон, матрицу с центрирующим стаканом, пресс-шайбу со сквозным отверстием и пресс-иглу с коническим участком....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535831
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.1514

Продукт для горячей обработки металлов давлением

Настоящее изобретение относится к продукту для горячей обработки металлов давлением, который представляет собой порошковую смесь из неорганических плавких компонентов, средний размер частиц которых составляет не более 500 мкм, включающую фосфатные, боратные и галогенидные компоненты, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536820
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1a42

Баллон высокого давления

Изобретение относится к конструкциям комбинированных баллонов высокого давления и может быть использовано при изготовлении облегченных баллонов, применяемых на транспорте и для перевозки газов. Баллон содержит металлический лейнер, включающий обечайку, в которой созданы напряжения сжатия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538150
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.02.2015
№216.013.29e2

Способ комбинированной высадки концов труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к трубному производству. Осуществляют деформирование нагретого конца бурильной трубы на прессе в полости разъемной матрицы посредством перемещаемого пуансона за четыре последовательных операции высадки. Первоначально осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542179
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.389d

Способ волочения труб (варианты)

Группа изобретений относится к области производства труб волочением на монолитной самоустанавливающейся оправке и может быть использована при изготовлении труб из различных материалов, предназначенных для машиностроения. Способ включает формирование головки на трубной заготовке, нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545981
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.06.2015
№216.013.58c0

Устройство для изготовления труб с внутренним винтообразным оребрением

Изобретение относится к устройствам для производства труб с внутренним винтообразным оребрением методом прессования. Устройство включает контейнер с размещенной в нем заготовкой, пресс-шайбу, матрицу, пресс-иглу, выполненную на рабочем участке с винтообразными впадинами и выступами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554261
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.07.2015
№216.013.688a

Способ изготовления баллона

Изобретение относится к производству облегченных бесшовных баллонов высокого давления и может быть использовано при изготовлении баллонов из бесшовной трубной заготовки, в том числе и при изготовлении баллонов с наружной оболочкой из композитного материала. Способ изготовления баллона включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558315
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.08.2015
№216.013.6f8b

Баллон высокого давления

Изобретение относится к комбинированным баллонам высокого давления из композитных материалов и может быть использовано при изготовлении облегченных баллонов, применяемых на транспорте и для перевозки газов. Баллон содержит лейнер из композитного материала, включающий днища и обечайку. Обечайка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560125
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.11.2015
№216.013.9144

Способ изготовления сварных прямошовных труб прямоугольного или квадратного сечений

Изобретение относится к области обработки металлов давлением при производстве сварных прямошовных профильных труб прямоугольного или квадратного сечения на непрерывных линиях трубоэлектросварочных агрегатов. Трубы формуют из труб круглого поперечного сечения за два прохода в валках чернового и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568804
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9145

Охлаждаемая оправка косовалкового стана и способ ее охлаждения

Изобретение относится к производству в косовалковых станах полых цилиндрических изделий с применением охлаждаемых оправок. Охлаждаемая оправка косовалкового прошивного стана включает носик, рабочий конус и калибрующий участок, а также внутреннюю полость и сквозные радиальные каналы на носовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568805
Дата охранного документа: 20.11.2015
Показаны записи 11-20 из 51.
10.10.2014
№216.012.fce9

Калибр трубопрокатного стана

Изобретение относится к трубопрокатному производству, преимущественно к калибровке валков непрерывных трубопрокатных станов и может быть использовано при прокатке труб в двух- и многовалковых калибрах. Калибр трубопрокатного стана образован ручьями валков, профиль поперечного сечения валка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530591
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.12.2014
№216.013.1514

Продукт для горячей обработки металлов давлением

Настоящее изобретение относится к продукту для горячей обработки металлов давлением, который представляет собой порошковую смесь из неорганических плавких компонентов, средний размер частиц которых составляет не более 500 мкм, включающую фосфатные, боратные и галогенидные компоненты, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536820
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1e03

Способ определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей

Изобретение относится к области испытания материалов и может быть использовано для определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей класса прочности К65 и выше с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м. Сущность: от трубы отбирают несколько заготовок, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539111
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.06.2015
№216.013.5267

Способ механической обработки глубокого отверстия в трубной заготовке

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке глубоких отверстий в трубных заготовках. Обработку осуществляют устройством, содержащим борштангу с режущим инструментом, расположенную на эксцентричных подшипниках в пиноли с режущими и дорнующими зубьями, которую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552616
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5319

Труба нефтяного сортамента хладостойкая

Изобретение относится к области металлургии, а именно к конструкционным хладостойким сталям, используемым для изготовления труб нефтяного сортамента, в частности для добычи нефти и газа, которые могут эксплуатироваться как в обычных условиях, так и в условиях макроклиматического холода при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552794
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.531b

Бурильная труба высокопрочная

Изобретение относится к области металлургии, а именно к конструкционным сталям, используемым для изготовления бурильных труб. Труба выполнена из стали, содержащей углерод, кремний, марганец, хром, молибден, никель, медь, титан, бор, алюминий, серу, фосфор, азот, железо и неизбежные примеси при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552796
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.09.2015
№216.013.7c3c

Способ механической обработки глубокого отверстия в трубной заготовке

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при механической обработке глубоких отверстий в трубных заготовках. Для осуществления способа используют борштангу с режущим инструментом, расположенную на эксцентричных подшипниках в пиноли, выполненной с режущими и дорнующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563401
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f52

Труба из стали, стойкой к коррозии в среде углеводорода и углекислого газа

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению труб для добычи нефти и газа, которые могут эксплуатироваться как в обычных условиях, так и в условиях коррозионного воздействия со стороны добываемого флюида в присутствии сероводорода (HS) и углекислого газа (CO). Труба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564191
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.11.2015
№216.013.9145

Охлаждаемая оправка косовалкового стана и способ ее охлаждения

Изобретение относится к производству в косовалковых станах полых цилиндрических изделий с применением охлаждаемых оправок. Охлаждаемая оправка косовалкового прошивного стана включает носик, рабочий конус и калибрующий участок, а также внутреннюю полость и сквозные радиальные каналы на носовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568805
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.06.2016
№217.015.049e

Способ изготовления горячекатаных бесшовных труб

Изобретение относится к области производства горячекатаных бесшовных труб с использованием материалов, предназначенных для обработки внутренней поверхности гильз. Способ включает обработку внутренней поверхности гильзы путем вдувания смазочного материала газом и деформацию нагретой гильзы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587610
Дата охранного документа: 20.06.2016
+ добавить свой РИД