×
09.05.2019
219.017.4cf7

Результат интеллектуальной деятельности: КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОКАТКИ ТРУБ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к трубопрокатному производству, в частности к холодной и горячей периодической прокатке труб на станах валкового типа. В калибровке инструмента для холодной прокатки кривые профиля развертки внешнего и профиля внутреннего инструментов являются геометрическим местом узловых точек различных сплайн-функций, при этом координаты кривых профиля развертки внешнего и профиля внутреннего инструментов полностью определяются из условий постоянства деформационного соотношения и заданной равномерности распределения интенсивности трубной деформации:

Изобретение относится к трубопрокатному производству и может быть использовано при холодной и горячей периодической прокатке труб из различных сталей и сплавов на станах валкового типа.

Известен способ холодной пилигримовой прокатки труб, патент РФ №2150342, в котором описан способ холодной пилигримовой прокатки труднодеформируемых сплавов титана.

К недостаткам данной калибровки относится использование относительных разностных характеристик процесса деформирования, что снижает точность проведения расчетов и не отражает полную картину физических процессов, протекающих по длине очага деформации.

Известна наиболее близкая к предлагаемому изобретению калибровка инструмента для холодной прокатки труб, патент №2156174 (прототип), в которой описано калибрование внутреннего профиля прокатного инструмента для диаметров оправки (dox) и наружного профиля для диаметров ручья калибров (dkx) на ряде последовательных участков по рабочей длине развертки (х) прокатного инструмента.

К недостаткам данной калибровки относится чисто математический подход построения профилей инструмента без учета реальных физических процессов, протекающих в очаге деформации. Также неточно учитывается упрочнение металла прокатываемой трубы в зависимости от режима деформирования, что может приводить к неравномерности распределения интенсивности деформации, разбросу получаемых механических свойств и неточности геометрии труб.

Практическое применение предлагаемого настоящего технического решения направлено на:

- получение высокой однородности деформации по толщине стенки и длине готовой трубы благодаря постоянству типа трубной деформации Q;

- устранение очагов и концентраторов напряжений благодаря равномерно распределенной интенсивности трубной деформации;

- увеличение рабочего ресурса прокатного инструмента благодаря непревышению предельно пластической деформации металла;

- повышение общей производительности прокатки труб путем применения более интенсивных режимов прокатки с увеличенной подачей трубной заготовки (m) и с увеличенной частотой двойных ходов клети (N), недостижимые ранее при прежних калибровках прокатного инструмента.

Поставленная задача калибровки инструмента холодной прокатки труб решается за счет того, что координаты кривых профилей развертки внешнего и профиля внутреннего инструментов полностью определяются из условий постоянства деформационного соотношения и заданной равномерности распределения интенсивности трубной деформации:

где

dkx - диаметр калибра ручья;

dox - диаметр оправки;

y - смещенное сечение х на величину, равную произведению подачи заготовки m на текущую вытяжку µх при прокатке: y=x+m·µх.

Для получения оптимальных результатов калибровки инструмента для прокатки труб согласно изобретению

- сохраняется постоянство отношений трубной деформации по толщине стенки, еtx, к трубной деформации, еdx, по диаметру трубы из условия

где etx=ln((dky-doy)/(dkx-dox)),

edx=ln((dky+doy)/(dkx+dox)),

y - смещенное сечение x на величину, равную произведению подачи заготовки (m) на текущую вытяжку µx при прокатке: y=x+m·µx в каждом x - сечении обжимного участка, равного общему соотношению деформаций на всем трубном переделе;

- соблюдается равномерность распределения интенсивности трубной деформации прокатки (dWx) в каждом сечении (х) обжимного участка с учетом (Fx) нормированного деформационного упрочнения металла трубы в зависимости от режима обжатия из условия

где Fx - нормированное деформационное упрочнение металла трубы;

- интенсивность деформации прокатки монотонно нарастает на участке редуцирования до постоянного уровня на обжимном участке и монотонно уменьшается на предотделочном участке с постоянного уровня до минимального значения на калибрующем участке прокатки трубы;

- общая трубная деформация (W=∫dWxdx) не превышает предельно допустимую пластическую деформацию металла трубы (Λq):

W<Λq.

Реализация указанных условий подвигает к необходимости разработки и создания новых подходов к калибровке инструмента для прокатки труб.

На чертеже изображена калибровка инструмента для прокатки труб.

Среди множества параметров, задаваемых при изготовлении инструмента и в дальнейшем определяющих процесс холодной трубной прокатки на валковых станах, базовыми являются продольные профили внутреннего инструмента (диаметра оправки) и вершины внешнего инструмента (ручья калибра). Базовые профили прокатного инструмента в основном задают распределение фактора трубной деформации Qx и интенсивности деформации Wx по всей рабочей зоне инструмента для выбранного трубного передела.

Инструмент станов холодной периодической прокатки труб: верхний калибр 1, нижний калибр 4 и оправка 3 характеризуются переменным продольным и поперечным профилем.

Конструкция станов валкового типа подразумевает наличие рабочей клети, которая, перемещаясь по направляющим силовой станины, за счет зацепления ведущих шестерен валков с закрепленными в ней зубчатыми рейками сообщает через указанные шестерни возвратно-поступательно-вращательное движение калибрам 1 и 4. Калибры 1 и 4, обкатываясь ручьями переменного профиля по металлу рабочего конуса 2, осуществляют его деформацию (обжатие) от диаметра черновой заготовки Dn до диаметра готовой трубы dn.

Рабочий конус 2 - как геометрическое место мгновенных очагов деформации - имеет размеры, соответствующие размерам заготовки Dn - на входе и размерам прокатываемой трубы dn - на выходе.

При подходе клети к мертвым точкам (переднему и заднему крайним положениям хода клети), ручьи калибров 1 и 4 освобождают рабочий конус 2, давая возможность произвести подачу (путем осевого перемещения заготовки) и поворот рабочего конуса 2.

На остальной части прямого и обратного хода клети производится прокатка металла рабочего конуса 2 путем обжатия черновой заготовки по диаметру, вследствие уменьшения диаметров калибров 1 и 4, и по толщине стенки, вследствие уменьшения диаметров оправки 3, находящейся внутри рабочего конуса 2 в зоне рабочей части хода калибров 1 и 4.

Рабочая длина развертки хода калибров разделена на четыре участка: редуцирования - x1, обжимной - x2, предотделочный - х3 и калибрующий - x4. Исходная трубная заготовка с наружным диаметром Dn и внутренним диаметром Di периодически выкатывается по рабочей зоне инструмента до готовой трубы с наружным диаметром dn и внутренним диаметром di. В каждом сечении x обжимного участка х2 диаметр ручья калибра dкх и диаметр оправки dox полностью определяют соответственно наружный и внутренний диаметры прокатываемой трубы.

Участок редуцирования исходной трубной заготовки (x1) - от начала рабочего участка прокатного инструмента до места первичного контакта трубы с оправкой.

Основной участок обжатия (х2) - от места первичного контакта трубы с оправкой до предготового размера прокатываемой трубы.

Предотделочный участок (х3) - участок формирования окончательного размера толщины стенки (t) прокатываемой трубы.

Калибрующий участок (х4) - участок, на котором формируется окончательный размер наружного диаметра, округлость и чистота поверхности готовой трубы.

Координаты кривых профилей диаметров ручья калибра dkx и диаметров оправки dox, определенные из представленных соотношений, являются базовыми профилями для изготовления прокатных калибров и оправок на станках с числовым программным управлением.

Изобретение обеспечивает прокатку труб с высоким качеством поверхности, точностью геометрических размеров и получением необходимых механических свойств.

Предлагаемое изобретение осуществлено практически путем калибровок прокатного инструмента для пяти отдельных и для двух полных деформационных схем изготовления промышленных труб на валковых станах холодной прокатки.

Пример 1. Пятипроходная деформационная схема прокатки труб диаметром 16,6×0,35 мм из стали 06Х18Н10Т-Ш с выпуском партии промышленных труб. Трубную заготовку подвергали холодной деформации за пять переделов до получения труб готового размера.

Первые две прокатки вели на стане ХПТ55, далее две прокатки вели на стане ХТП30, заключительную прокатку проводили на стане KPW18. Профиль развертки кривых вершины ручья калибра и оправки состоит из 44 сечений, каждое из которых определено исходя из постоянства типа трубной деформации (Q), равномерного распределения интенсивности деформации (Wx), зависящего от нормированного упрочнения металла трубы Fx. Упрочнение стали 06Х18Н10Т рассчитывалось с коэффициентом упрочнения 0,237. Общая трубная деформация (W) не превышает предельно допустимую пластическую деформацию металла трубы Λq=240%.

Использование предлагаемого изобретения для калибровок прокатного инструмента существенно увеличило выход годной продукции, на 50% возрос срок службы прокатного инструмента, увеличилась общая производительность прокатки.

Пример 2. Калибровка с равномерным распределением фактора Q и энергии деформации W

Стан KPW-18, сталь 06Х18Н10Т-Ш

Калибровка: 20×0,6 мм => 16,6×0,35 мм

Подача заготовки m<2,9 мм, коэффициент вытяжки суммарный µ=2,05, фактор трубной деформации Q=3,05, общая деформация W=129,4%

Диаметр ведущей шестерни, Ds=120,0 мм. Диаметр бочки калибра, Db=133,0 мм

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 44.
10.04.2019
№219.017.0ad2

Способ производства таблеток ядерного топлива, преимущественно для реактора на быстрых нейтронах

Изобретение относится к ядерной энергетике и касается технологии получения ядерного топлива, в частности для зоны воспроизводства реакторов на быстрых нейтронах при использовании в качестве сырья регенерата топлива, выгружаемого из водоохлаждаемых ядерных реакторов. Способ включает смешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199161
Дата охранного документа: 20.02.2003
10.04.2019
№219.017.0aeb

Центробежный экстрактор

Экстрактор относится к химической аппаратуре, предназначенной для жидкостной экстракции с растворителями, содержащими твердые примеси. Включает привод, опору, корпус со смесительной камерой и камерами вывода фаз, ротор с камерами разделения, транспортирующим устройством, гидрозатвором с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02190449
Дата охранного документа: 10.10.2002
29.04.2019
№219.017.3fa1

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение применяется в ядерной технике для тепловыделяющих сборок, в частности в конструкции элементов жесткого каркаса. Тепловыделяющая сборка содержит головную и хвостовую части, соединенные направляющими каналами, размещенными в ячейках дистанционирующих решеток. Направляющие каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252458
Дата охранного документа: 20.05.2005
09.05.2019
№219.017.4be6

Способ для конверсии гексафторида урана в оксиды урана и устройство для его осуществления

Назначение: в технологии получения оксидов урана из гексафторида урана за счет взаимодействия гексафторида урана любой степени обогащения по изотопу U с продуктами горения кислород-водородного пламени. Способ включает подачу в камеру сгорания водорода, кислородсодержащего газа и гексафторида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211185
Дата охранного документа: 27.08.2003
29.05.2019
№219.017.6606

Пружинный фиксатор топливного столба твэлов твс

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к конструкциям стержневых тепловыделяющих элементов (твэлов), предполагающих наличие в своем составе средств для фиксации ядерного топлива при его транспортировке, а также для поджатия во время эксплуатации топлива, например, в виде таблеток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389088
Дата охранного документа: 10.05.2010
29.05.2019
№219.017.6617

Антидебризный фильтр твс

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к конструктивным элементам ТВС (тепловыделяющей сборки), обеспечивающим бесперебойную работу канальных ядерных реакторов большой мощности (РБМК), в частности к антидебризным фильтрам ТВС. Антидебризный фильтр тепловыделяющей сборки ядерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380772
Дата охранного документа: 27.01.2010
29.05.2019
№219.017.66ab

Тепловыделяющая сборка канального ядерного реактора с профилированным топливом

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно к конструкциям тепловыделяющих сборок (ТВС) канальных ядерных реакторов РБМК (реактор большой мощности канальный), использующих в своем составе ядерное топливо на основе двуокиси урана с выгорающим поглотителем в виде окиси эрбия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372676
Дата охранного документа: 10.11.2009
29.05.2019
№219.017.6899

Гравитационный отстойник для разделения смеси дисперсных фаз (варианты)

Техническое решение относится к области производства ядерного топлива, а именно к устройствам для разделения фаз в эмульсионно-суспензионных системах, содержащих ядерно-активные вещества. Устройство содержит корпус с параллельными верхней и нижней стенками, установленными под углом к горизонту,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407080
Дата охранного документа: 20.12.2010
29.05.2019
№219.017.6a78

Способ непрерывного контроля герметичности тепловыделяющих элементов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к ядерной энергетике. Техническим результатом изобретения является повышение надежности контроля герметичности тепловыделяющих элементов на стадии их производства. Это обеспечивается за счет того, что при проведении контроля твэлы непрерывно и без зазора между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164672
Дата охранного документа: 27.03.2001
29.06.2019
№219.017.9afc

Способ соединения трубчатых деталей из разнородных материалов, преимущественно направляющих каналов тепловыделяющих сборок ядерного реактора

Изобретение относится к технологии сборки деталей и узлов, в частности при соединении трубчатых деталей из разнородных материалов, и может быть использовано в различных областях техники. Способ заключается в том, что на наружную поверхность циркониевой трубы 2 устанавливают с натягом по спирали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02208850
Дата охранного документа: 20.07.2003
Показаны записи 1-2 из 2.
10.01.2014
№216.012.95ca

Способ и устройство модифицирования поверхности осесимметричных изделий

Изобретение относится к технологии ионно-плазменной обработки поверхности изделий в источнике ионов с широким энергетическим спектром в скрещенных электрическом и магнитном полях, с отбором ионов с границы плазмы и ускорении их электрическим полем. Технический результат заключается в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504040
Дата охранного документа: 10.01.2014
12.01.2017
№217.015.5fde

Шариковый шарнир

Изобретение относится к области универсальных шарниров, предназначенных для передачи вращения с перекосом осей соединяемых валов от двигателя к рабочим механизмам, например, в прокатном, транспортном и другом оборудовании. Шариковый шарнир содержит обойму и втулку с полуцилиндрическими пазами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590428
Дата охранного документа: 10.07.2016
+ добавить свой РИД