×
01.05.2020
220.018.1a92

Результат интеллектуальной деятельности: Способ контроля толщины антикоррозионного покрытия стальной трубы, находящейся в производственном потоке

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002720265
Дата охранного документа
28.04.2020
Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к технологии и средствам электромагнитного контроля толщины антикоррозионного покрытия стальных труб, и может быть использовано для трубного производства в технологическом процессе, включающем нанесения антикоррозионного покрытия на поверхность стальных бесшовных и сварных труб. Способ контроля толщины антикоррозионного покрытия стальной трубы, находящейся в производственном потоке и совершающей винтовое движение на вращающихся роликах, включает определение толщины антикоррозионного покрытия движущейся трубы с использованием вихретоковых датчиков, генерирующих сигнал о толщине антикоррозионного покрытия. Датчики установлены неподвижно относительно контролируемого участка поверхности движущейся трубы и распределены в шахматном порядке. Контролируемый участок ориентирован вдоль образующей трубы и выходит за пределы шага винтового движения трубы. В режиме реального времени с помощью компьютерной программы, заложенной в промышленный компьютер, ведут сравнение данных о толщине покрытия, полученных путем обработки сигнала вихретоковых датчиков, с данными о требуемой толщине антикоррозионного покрытия и выявляют дефектный участок поверхности трубы, которому соответствует отклонение от требуемой толщины антикоррозионного покрытия. На поверхность дефектного участка наносят маркировку. Технический результат: расширение арсенала средств, используемых для контроля толщины антикоррозионного покрытия на трубах, повышение точности контроля, исключающего наличие «слепых» зон поверхности трубы. 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к технологии и средствам электромагнитного контроля толщины антикоррозионного покрытия стальных труб, находящихся в производственном потоке, и может быть использовано для трубного производства в технологическом процессе, включающем нанесения антикоррозионного покрытия на поверхность стальных бесшовных и сварных труб.

Технической проблемой, не решаемой известными средствами, является поиск оптимальных решений, используемых для контроля труб с нанесенным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена, эпоксидных и полиуретановых композиций. Так, для труб такого рода необходимо повысить точность измерения толщины антикоррозионного покрытия на всей поверхности трубы, исключая «слепые» зоны, при полной автоматизации процесса измерения/контроля толщины такого покрытия.

Для измерения толщины антикоррозионного покрытия на стальных трубах наиболее приемлемы вихретоковые датчики с точки зрения удобства функционального использования, однако в уровне техники не обнаружены технические решения, предназначенные для обеспечения контроля толщины антикоррозионного покрытия с использованием таких датчиков.

Исходя из уровня техники, авторы данного изобретения создали способ, решающий указанную выше техническую проблему.

Так, в патенте RU №2284471 раскрыто техническое решение, относящееся к способу контроля толщины покрытия цилиндрических изделий. Согласно способу через контролируемую трубу пропускают рентгеновское излучение, которое пронизывает слой покрытия и частично отражается от границы материала покрытия и основного материала трубы; отраженное излучение попадает в рабочую зон детекторов, обрабатывается и на экране монитора возникают сигналы нулевого уровня - поверхности покрытия и сигнал границы покрытия и основного материала. Толщина покрытия определяется разностью между этими сигналами.

Данный способ не решает проблему оптимизации процесса контроля антикоррозионного покрытия стальных труб, т.к. в производственном потоке достаточно сложно организовать отдельный участок рентгеновского контроля, предполагающий сооружение защитных экранов, организацию изоляции установки для защиты персонала от вредного воздействия рентгеновского излучения. Также рентгеновское оборудование достаточно дорогое, что также влияет на выбор и приводит к поиску иного оборудования.

В качестве ближайшего аналога к предлагаемому техническому решению выбран способ, контролю толщины покрытия на стальной трубе, находящейся в производственном потоке, раскрытый в описании патента RU №2233429.

Так, известный способ контроля толщины антикоррозионного покрытия труб включает поступательное и вращательное движение трубы с одновременным определением толщины антикоррозионного покрытия посредством двух измерительных преобразователей, установленных на поверхности трубы. Принцип действия измерительных преобразователей основан на магнитно-индукционном методе. При этом в процессе контроля труба совершает поступательно-вращательное движение так, что измерительные преобразователи выписывают спираль на ее поверхности. Измерительные преобразователи определяют толщину антикоррозионного покрытия на участке трубы, ширина которого равна половине ширины полосы данного покрытия; по величине выходных сигналов, преобразованных в данные о величине толщины покрытия, судят об отклонениях толщины от требуемого значения.

Следует отметить, что поступательное и вращательное движение трубы обусловлено тем фактом, что в устройстве, реализующем способ, содержится блок анализа нахлеста покрытия, наносимого на трубу, совершающую поступательное и вращательное движение (т.е. винтовое движение).

Анализируемый способ не обеспечивает контроль толщины антикоррозионного покрытия на всей поверхности трубы, т.к. два установленных преобразователя на участке на расстоянии половины ширины полосы покрытия приводит к появлению слепых зон, не подверженных измерению толщины покрытия. Следовательно, контроль всей поверхности трубы не является сплошным, а это отрицательно сказывается на точности контроля и не обеспечивает максимальную экономию расходного материала, предназначенного для нанесения покрытия на поверхность трубы.

Кроме того, применение в способе постоянных магнитов способствует прилипанию металлических частиц к рабочей поверхности измерительных преобразователей и возникновению ошибок при измерении толщины покрытия труб.

Следует также отметить, что использование датчиков, основанных на магнитно-индукционном методе определения толщины покрытия, ограничивает применение способа, т.к. датчики такого вида способны генерировать сигнал о толщине покрытия труб, изготовленных только из легированных, углеродистых (ферромагнитных) марок стали. Кроме того, размещение таких датчиков вблизи поверхности трубы предполагает наличие громоздкого приспособления вследствие того, что датчики разнесены друг от друга на расстояние, превышающее половину полосы покрытия.

Итак, техническая проблема, решаемая с использованием предлагаемого изобретения, заключается в расширении арсенала средств подобного назначения, используемых для контроля толщины антикоррозионного покрытия на трубах, находящихся в производственном потоке, благодаря возможности создавать вихревые токи в толще стенки трубы независимо от марок стали при обеспечении точности контроля, исключающего наличие «слепых» зон поверхности трубы.

Предлагаемый способ контроля толщины антикоррозионного покрытия стальной трубы, находящейся в производственном потоке на вращающихся роликах, обеспечивающих винтовое движение трубы, включает определение толщины антикоррозионного покрытия с использованием вихретоковых датчиков, генерирующих сигнал о толщине антикоррозионного покрытия, установленных неподвижно относительно контролируемого участка поверхности движущейся трубы и распределенных в шахматном порядке, причем указанный контролируемый участок ориентирован вдоль образующей трубы и выходит за пределы шага винтового движения трубы; в режиме реального времени с помощью компьютерной программы, заложенной в промышленный компьютер, ведут сравнение данных о толщине покрытия, полученных путем обработки сигнала вихретоковых датчиков, с данными о требуемой толщине антикоррозионного покрытия и выявляют дефектный участок поверхности трубы, которому соответствует отклонение от требуемой толщины антикоррозионного покрытия, при этом на поверхность дефектного участка наносят маркировку. Сущность изобретения поясняется следующим образом.

Повышение точности контроля толщины антикоррозионного покрытия на поверхности стальных труб, изготовленных из любых марок стали, обусловлено наличием датчиков, способных создавать вихревые токи в толще стенки труб, производимых как из легированных, углеродистых (ферромагнитных) марок стали, например, марки стали 13Г1СУ и 09ГСФ, так и аустенитных (неферромагнитных) марок стали, например, марки стали 08Х18Н10Т и 12Х18Н12Т.

Следует отметить, что использование вихретоковых датчиков (называемых также вихретоковыми преобразователями) обусловлено:

- точностью измерения покрытия на поверхности стальной трубы при полной адаптации датчиков такого типа к поверхности трубы с нанесенным антикоррозионным покрытием;

- отсутствием необходимости монтажа защитных конструкций и для изоляции операторов процесса от рентгеновского излучения;

- отсутствием необходимости использования громоздкого приспособления, обеспечивающего размещение магнитно-индукционных датчиков вблизи поверхности трубы на значительном расстоянии друг от друга.

Для исключения слепых зон на контролируемом участке поверхности трубы вихретоковые датчики установлены в шахматном порядке, предполагающем минимум два ряда таких датчиков. При таком расположении зоны между соседними в ряду датчиками перекрываются датчиками следующего ряда. В результате обеспечивается отсутствие «слепых зон» в пределах границы контролируемого участка. При этом расстояние между датчиками выбирается исходя из необходимости исключить взаимное влияние магнитного поля соседних датчиков, приводящее к погрешности измерения.

Минимум два ряда датчиков, ориентированных вдоль оси трубы, создают предпосылки для «сканирования» поверхности движущейся по винтовой линии трубы. Если длина контролируемого участка (вдоль оси трубы) превышает шаг винтового движения трубы, то исключается появление «слепых» зон за счет образования зон перекрытия, представляющих собой «нахлест» участков контроля.

При обработке сигнала с помощью программы, заложенной в промышленный компьютер, информация о зонах перекрытия и об аутентичных участках (вне зоны перекрытий с однократным «сканированием») интегрируется в данные о толщине покрытия на всей поверхности трубы.

Таким образом, исключение аспекта «слепых зон» происходит не только в пределах контролируемого участка, но и на всей поверхности трубы во время ее винтового движения в потоке.

Сравнение данных о толщине покрытия стальной трубы, полученных путем обработки сигнала вихретоковых датчиков, с данными о требуемой толщине антикоррозионного покрытия производят с использованием программы, реализованной в промышленном компьютере.

В качестве требуемой толщины антикоррозионного покрытия задают максимальную и минимальную его толщину, а отклонением от требуемой величины признают отклонение в сторону увеличения от максимальной толщины и отклонение в сторону уменьшения от минимальной толщины.

Таким образом, благодаря использованию вихретоковых датчиков обеспечивается возможность контролировать толщину покрытия на трубах практически любых марок стали и тем самым расширить сортамент труб, подлежащих контролю. При этом установка датчиков в шахматном порядке и принятое соотношение шага винтового движения трубы и участка контроля обусловливают исключение «слепых» зон на всей поверхности трубы и приводит к повышению точности контроля. Исходя из вышесказанного, способ является универсальным с точки зрения контроля труб широкого сортамента, а применение данного способа является альтернативой известным процессам контроля толщины антикоррозионного покрытия на стальных трубах.

Способ используется для труб, находящихся в поточной линии на приводных роликах, разделенных интервалом и движущихся одна за другой. Так, каждая труба совершает винтовое движение на протяжении всей линии и, минуя участки химической обработки, индукционного нагрева, нанесения эпоксидного праймера, поступает на участок нанесения адгезива и полиэтилена, проходит туннель охлаждения и затем поступает на участок контроля толщины нанесенного покрытия в зону действия установки, предназначенной для контроля толщины антикоррозионного покрытия, и выходит из зоны его действия для дальнейших операций.

Пример осуществления способа поясняется чертежом, на котором в изометрии изображена установка и контролируемая труба.

Контролю подвергается труба 1 диаметром от 426 до 1420 мм с нанесенным антикоррозионным покрытием (позицией не обозначено), например: двухслойным эпоксидным покрытием, трехслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена или полипропилена.

Труба 1 установлена на приводных роликах 2, обусловливающих винтовое движение трубы. Оборудование, обеспечивающее получение данных для контроля толщины антикоррозионного покрытия трубы 1, состоит из опорной конструкции, представляющей неподвижную часть 3 (пространственную металлоконструкцию) и связанную с ней с возможностью наклона и фиксации в заданном положении рамой 4, несущей пластину 5 с установленными на ней вихретоковыми датчиками 6.

Вихретоковые датчики 6 устанавливаются в посадочных отверстиях на пластине 5 из капролона/текстолита в шахматном порядке в два ряда (вдоль образующей трубы).

Возможность нахождения неподвижно установленных датчиков 6 в постоянном контакте с поверхностью трубы 1 может быть организована путем установки шариковых опор (не обозначены) по краям поверхности пластины 5, обращенной к поверхности трубы 1.

Длина контролируемого участка может быть 320 мм, а шаг винтового движения трубы 1 составляет 280 мм, при таком шаге перекрытие соседних участков (полос) составит 12%.

Следует отметить, что шаг винтового движения трубы - это расстояние между двумя ближайшими точками пересечения винтовой (или спиральной) траектории точки на поверхности трубы с образующей цилиндрической поверхности трубы.

Для обработки результатов сигналов вихретоковых датчиков используется программа, заложенная в промышленный компьютер с дисплеем (не изображены на чертеже).

Предлагаемый способ контроля толщины покрытия на стальных трубах не ставит задачу раскрытия особенностей сбора, обработки, хранения и передачи данных о толщине антикоррозионного покрытия, поэтому описание промышленного компьютера ограничится указанием на наличие двух связанных функциональных блоков:

- блок обработки сигнала о толщине покрытия, генерируемого вихретоковыми датчиками;

- блок обработки информации, обеспечивающий сбор данных о толщине покрытия на всей поверхности трубы, сравнение данных о толщине покрытия с данными о требуемой толщине покрытия, выявление дефектных участков при наличии отклонения от требуемой толщины на поверхности исследуемой трубы, интерпретация полученных данных в форму, приспособленную для отображения на средстве визуализации данных.

Промышленный компьютер снабжен средством отображения данных -дисплеем, на котором визуализируются данные работы блока обработки информации.

В качестве промышленного компьютера для генерирования вихревых токов в трубе вихретоковыми датчиками, обработки сигнала о толщине покрытия, сбора данных о толщине покрытия на всей трубе может быть использован промышленный компьютер модели PAC-125GW/A130B, разработанной компанией IEI Integration Corp., имеющий следующие характеристики: процессор Intel Core i5 7400Т, оперативная память от 32 до 64 Gb, жесткий диск (HDD) объемом 1Tb, мощность блока питания - 300 ватт. В качестве генератора синусоидального тока в обмотке вихретоковых датчиков может быть использована плата генератора ГСПФ-052. В качестве блока обработки сигналов может быть использован аналого-цифровой преобразователь Е-502. В качестве блока обработки информации могут быть использованы платы процессора PCIE-Q170-R10 и плата объединительная PE-8S-R40. В заявленной системе может функционировать любой компьютер, не обязательно IBM PC-совместимый; предпочтительно, чтобы промышленный компьютер работал под управлением операционной системы Windows.

Стальная труба 1 после нанесения покрытия и охлаждения подается в зону контроля путем установки на две пары наклонных роликов 2. Начало трубы 1 располагается напротив пластины 5 с датчиками 6 контроля, которые находятся в постоянном контакте с поверхностью трубы во время ее винтового движения. При перемещении трубы 1 на наклонных роликах 2 датчики 6 «сканируют» всю поверхность движущейся трубы.

Сигналы вихретоковых датчиков передаются в блок обработки сигнала промышленного компьютера с получением сигналов о толщине покрытия на всей поверхности трубы.

Сигнал о толщине покрытия на всей поверхности трубы передается в блок обработки информации промышленного компьютера, выполняющий вышеуказанные функции.

В режиме реального времени на дисплее отображаются результаты контроля и, если блок обработки информации распознает отклонение от требуемой величины толщины покрытия, также на дисплее отображаются координаты обнаруженного дефектного участка, при этом дефектоотметчик маркирует данный участок.

После этого труба выводится из зоны контроля, а на ее место поступает следующая труба.

Использование заявляемого способа приводит к дополнительному преимуществу. Так, повышение точности контроля толщины антикоррозионного покрытия и получение информации о дефектных участках покрытия является предпосылкой для снижения расхода материла покрытия (при превышении толщины) и/или для предотвращения выпуска бракованной продукции (при уменьшении толщины), т.к. имеющиеся данные об отклонении толщины от заданной могут быть переданы на участок по нанесению покрытий.

Как было указано выше, адаптация вихретоковых датчиков к поверхности стальной трубы и назначение таких датчиков приводит к возможности использовать предлагаемый способ для стальных труб любого сортамента, находящихся в производственном потоке, при повышении точности контроля за счет исключения «слепых» зон как на самом контролируемом участке, так и на всей поверхности трубы.

Способ контроля толщины антикоррозионного покрытия стальной трубы, находящейся в производственном потоке на вращающихся роликах с обеспечением винтового движения трубы, включающий определение толщины антикоррозионного покрытия с использованием вихретоковых датчиков, генерирующих сигнал о толщине антикоррозионного покрытия, установленных неподвижно относительно контролируемого участка поверхности движущейся трубы и распределенных в шахматном порядке, причем указанный контролируемый участок ориентирован вдоль образующей трубы и выходит за пределы шага винтового движения трубы; в режиме реального времени с помощью компьютерной программы, заложенной в промышленный компьютер, ведут сравнение данных о толщине покрытия, полученных путем обработки сигнала вихретоковых датчиков, с данными о требуемой толщине антикоррозионного покрытия и выявляют дефектный участок поверхности трубы, которому соответствует отклонение от требуемой толщины антикоррозионного покрытия, при этом на поверхность дефектного участка наносят маркировку.
Способ контроля толщины антикоррозионного покрытия стальной трубы, находящейся в производственном потоке
Способ контроля толщины антикоррозионного покрытия стальной трубы, находящейся в производственном потоке
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 45.
20.01.2018
№218.016.1766

Способ лазерно-дуговой сварки

Изобретение относится к способу лазерно-дуговой сварки с использованием плавящегося электрода в среде защитного газа, и может быть использовано для сварки сформованных трубных заготовок. Способ включает сварку с одновременным воздействием лазерного луча и дуги плавящего электрода в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635679
Дата охранного документа: 15.11.2017
13.02.2018
№218.016.2257

Способ лазерной сварки продольного шва трубы (варианты)

Изобретение относится к способу лазерной сварки продольного шва трубы (варианты). Способ включает подготовку под сварку с выполнением притупления на кромках трубной заготовки, формовку трубы, сборку и сварку лазерным лучом с наложением корневого шва сверху и сварного шва. При подготовке под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642218
Дата охранного документа: 24.01.2018
09.06.2018
№218.016.6050

Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки

Изобретение относится к способу ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки. Осуществляют обнаружение дефекта методом ультразвукового контроля путем сканирования вдоль линии шва с использованием ультразвуковых преобразователей до обнаружения дефекта. Строят координатную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656909
Дата охранного документа: 07.06.2018
08.07.2018
№218.016.6d9f

Способ лазерно-дуговой сварки стыка сформованной трубной заготовки

Изобретение относится к способу лазерно-дуговой сварки стыка сформованной трубной заготовки из углеродистой стали большого диаметра от 530 до 1420 мм с толщиной стенок от 8 до 45 мм и зазором до 1 мм. На свариваемую поверхность воздействуют гибридной лазерно-дуговой сваркой с плавящимся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660541
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dcb

Способ сварки сформованной трубной заготовки с индукционным подогревом

Изобретение может быть использовано для сварки сформованных трубных заготовок из углеродистой стали диаметром от 530 до 1420 мм с толщиной стенок от 8 до 45 мм. Околошовную зону свариваемого участка трубы нагревают индуктором до и после выполнения сварки до температуры 200-350°С. Выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660540
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e3d

Устройство для лазерно-дуговой сварки стыка сформованной трубной заготовки

Изобретение относится к устройству для лазерно-дуговой сварки стыка сформованной трубной заготовки. Первая электродуговая горелка закреплена на опорной конструкции перед лазерной головкой на расстоянии, при котором в процессе сварки расстояние между центром сфокусированного пятна лазерного луча...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660503
Дата охранного документа: 06.07.2018
12.07.2018
№218.016.7038

Способ лазерно-дуговой сварки стыка заготовок из углеродистой стали с толщиной стенок 10-45 мм

Изобретение относится к способу лазерно-дуговой сварки стыка заготовок из углеродистой стали с толщиной стенок 10-45мм. На свариваемую поверхность воздействуют расфокусированным первым лазерным лучом. Воздействием первого лазерного луча выполняют оплавление свариваемых кромок до перекрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660791
Дата охранного документа: 09.07.2018
22.09.2018
№218.016.88bf

Способ изготовления двухшовных труб большого диаметра

Изобретение относится к области производства стальных сварных труб и может быть использовано для изготовления двухшовных труб большого диаметра. Способ включает использование двух идентичных узких стальных листов. Повышение однородности механических характеристик рабочих швов трубы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667194
Дата охранного документа: 17.09.2018
22.09.2018
№218.016.8931

Стан для сборки и сварки прямошовных труб

Изобретение относится к производству труб большого диаметра. Стан включает средство подачи трубной заготовки с транспортным рольгангом, имеющим продольную ось и проходящим через сборочно-сварочную клеть с радиально расположенными прижимными роликовыми балками, предназначенными для обжатия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667272
Дата охранного документа: 18.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d4c

Сборочно-сварочный стан для производства труб

Изобретение относится к производству труб большого диаметра, в частности к сборочно-сварочному стану для производства труб. Стан содержит средство подачи трубной заготовки с транспортным рольгангом с продольной осью, проходящим через сборочно-сварочную клеть с радиально расположенными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668237
Дата охранного документа: 27.09.2018
Показаны записи 11-20 из 52.
29.12.2017
№217.015.f537

Способ сварки труб методом лазерной сварки

Изобретение относится к способу сварки труб методом лазерной сварки. Осуществляют наложение технологического шва и лазерную сварку стыка кромок, при этом при наложении технологического шва виртуально задают три точки, соответствующие точкам на кромках трубной заготовки и включающие точку на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637038
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f5f7

Способ гибридной лазерно-дуговой сварки продольного шва трубы

Изобретение относится к способу гибридной лазерно-дуговой сварки продольного шва толстостенных трубных заготовок. Технический результат: повышение качества сварного шва при сварке заготовки стыка кромок как с максимально допустимым зазором, так и излишним зазором. Для сварки используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637035
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f692

Способ лазерной или лазерно-дуговой сварки труб

Изобретение относится к стыковой сварке металлопродукции, в частности к сварке продольных швов труб большого диаметра, кольцевых швов трубопроводов, а также швов трубопроводных изделий (отводов, тройников и т.д). Для улучшения микроструктуры сварного шва после лазерной или лазерно-дуговой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639086
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.f6bb

Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки

Изобретение относится способу ремонта трубы с продольном швом. Ремонт включает обнаружение дефекта, выборку дефекта и заплавление выборки. Оборудование для обнаружения, выборки дефекта и заплавления выборки устанавливают с возможностью работы через блок управления в единой системе координат....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639182
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa9d

Способ подготовки стыка кромок трубной заготовки под лазерную сварку

Изобретение относится к сварочному производству и может быть применимо для производства труб с использованием технологии лазерной сварки. Способ подготовки стыка кромок трубной заготовки под лазерную сварку включает подготовку разделки кромок листа, сборку трубной заготовки, размещение между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640119
Дата охранного документа: 26.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb40

Способ сварки продольных швов труб

Изобретение относится к способам сварки продольных швов труб большого диаметра, применяемых преимущественно для строительства магистральных нефтепроводов и газопроводов, а также водоканалов и тепловых сетей. После стыковки кромок трубной заготовки выполняют прихваточный шов дуговой сваркой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640106
Дата охранного документа: 26.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb42

Способ гибридной лазерно-дуговой сварки

Изобретение относится к способу гибридной лазерно-дуговой сварки. Формируют сварочную ванну одновременно электрической дугой и лазерным лучом путем расплавления металла присадочного материала в защитной среде, состоящей из инертного и активного компонентов. В качестве инертного компонента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640105
Дата охранного документа: 26.12.2017
20.01.2018
№218.016.16fa

Способ сварки стыковых соединений

Изобретение относится к способу лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки стыковых соединений толстостенных металлоконструкций, в частности к сварке продольных швов труб большого диаметра, кольцевых швов трубопроводов и трубопроводных изделий. Cварку стыковых соединений осуществляют с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635680
Дата охранного документа: 15.11.2017
20.01.2018
№218.016.1764

Стан для сборки и сварки прямошовных труб

Изобретение относится к трубосварочному производству. Стан содержит эстакаду с направляющими, на которых установлен с возможностью перемещения сварочный мост, несущий сварочное оборудование с первой сварочной головкой, предназначенной для нанесения сварного шва с наружной стороны трубной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635649
Дата охранного документа: 14.11.2017
20.01.2018
№218.016.1766

Способ лазерно-дуговой сварки

Изобретение относится к способу лазерно-дуговой сварки с использованием плавящегося электрода в среде защитного газа, и может быть использовано для сварки сформованных трубных заготовок. Способ включает сварку с одновременным воздействием лазерного луча и дуги плавящего электрода в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635679
Дата охранного документа: 15.11.2017
+ добавить свой РИД