×
17.06.2020
220.018.2704

Результат интеллектуальной деятельности: Способ раскатки полой заготовки на оправке в трехвалковом стане винтовой прокатки и рабочий валок для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к области обработки металлов давлением, а именно производству бесшовных труб, и может быть применима при раскатке полых заготовок валками на оправке в стане винтовой прокатки. Способ включает захват полой заготовки валками, деформацию полой заготовки по диаметру, деформацию по стенке, интенсивную деформацию стенки гребнем, калибровку по диаметру и стенке. Возможность получения широкого размерного сортамента получаемых труб из заданных диаметров исходной заготовки при сокращении размерного ряда самих заготовок обеспечивается за счет того, что деформацию полой заготовки по диаметру ведут с дополнительным обжатием на величину ε, равную 0,25…0,88 от суммарной деформации. Рабочий валок имеет конус захвата, имеющий основной участок, смежный с гребнем, и дополнительный участок с углом наклона к оси прокатки, равный 5…15°. Валок выполнен с раскатным и калибрующим конусом. Технический результат заключается в увеличении количества циклов деформации, что способствует проработке структуры металла непрерывнолитой заготовки. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно производству бесшовных труб и может быть применимо при раскатке полых заготовок валками на оправке в стане винтовой прокатки.

Наряду с процессом прошивки, обеспечивающим получение полой заготовки, раскатка полых заготовок является неотъемлемой частью производства бесшовных труб. Уровень техники в данной области решает техническую проблему повышения качества бесшовных труб, получаемых из непрерывнолитой заготовки, склонных к образованию дефектов внутренней поверхности трубы, но не приводит к получению качественных бесшовных труб широкого размерного сортамента при сокращении размерного ряда полых заготовок.

Известен способ раскатки полых заготовок валками на плавающей оправке в трехвалковом стане винтовой прокатки (SU №113579), включающий захват полой заготовке, интенсивную деформацию стенки гребнем на короткой плавающей оправке, деформацию заготовки по диаметру. Способ позволяющий осуществлять процесс раскатки с большими обжатиями по диаметру на плавающей оправке.

В известном способе деформация полой заготовки в начале осуществляется за счет обжатия по стенке, а затем - за уменьшения диаметра. Таким образом, при использовании данного способа обжатие по диаметру ограничено. Это связано с повышением овальности заготовки и снижению устойчивости процесса раскатки при больших деформациях по диаметру.

Кроме того, использование короткой плавающей оправки может привести к технической проблеме, связанной с низкой износостойкостью такой оправки. Контакт короткой оправки с разогретым до температуры прокатки металлом осуществляется на небольшой длине, что приводит к существенному локальному разогреву и износу в области контакта.

Другой технической проблемой является наличие дополнительного оборудования на выходной стороне стана, необходимого для удержания перед прокаткой оправки. За счет необходимости установки оправки в очаге деформации, повышается время настройки стана в паузах между прокатками гильз, что снижает его производительность и маневренность.

В качестве ближайшего аналога к заявляемому способу, выбран способ раскатки гильз на трехвалковом стане винтовой прокатки (Ф.А. Данилов, А.З. Глейберг, В.Г. Балакин «Горячая прокатка и прессование труб». М.: Металлургия, 1962 г., с. 398-408, далее - книга), включающий захват полой заготовки, деформацию по диаметру, интенсивную деформацию стенки гребнем, калибровку по диаметру и стенке. Особенность способа заключается в том, что основная деформация полой заготовки осуществляется путем ее обжатия по толщине стенки гребнем на величину (1,18…1,25)⋅h, где h - высота гребня, что может составлять до 90% от исходной толщины стенки. Величина обжатия по толщине стенки зависит от размеров полой заготовки. Обжатие по диаметру захватным конусом валка осуществляется на величину до 5% с целью улучшения условий захвата и выбора технологического зазора между внутренней поверхностью гильзы и оправкой.

Данный способ позволяют производить бесшовные трубы с жесткими допусками по геометрическим размерам, а также обеспечивать высокую маневренность - возможность несложной и быстрой перестройки на прокатку труб другого диаметра. Жесткие допуски по геометрическим размерам характеризуются высокой точностью по толщине стенки в пределах ±6,0% от номинальной и диаметру в пределах ±0,5% от номинального размера диаметра. Кроме того, известный способ обеспечивает прокатку труб с отношением диаметра к толщине стенки (D/S) от 4 до 11.

Однако анализируемый способ не позволяет осуществлять раскатку гильз с высоким обжатием по диаметру, тем самым не обеспечивает необходимую проработку структуры металла для получения качественных труб, получаемых из непрерывнолитой заготовки.

Кроме того, известный способ предполагает использование широкого размерного сортамента катаных заготовок с дробностью по диаметру 5-10 мм вследствие того, что обжатие по диаметру не превышает 6 мм. Использование непрерывнолитой заготовки является затруднительным, т.к. их получение с дробностью по диаметру 5-10 мм технологически и технически задача довольно сложная.

Известен рабочий валок трехвалкового раскатного стана, который имеет конус захвата, конус обжатия стенки перед гребнем, гребень, раскатной и калибрующий конус. Валок имеет следующие технические характеристики, ограничивающие достижения указанного ниже технологического решения. Угол наклона образующей конуса захвата к оси прокатки составляет 2,5-3°, который не позволяет осуществлять дополнительную деформацию по диаметру более чем на 5%, при этом конус обжатия перед гребнем имеет ограниченную длину и предназначен для выполнения обжатия по стенке с целью улучшения условий деформации заготовки на гребне валка. Указанные характеристики не позволяют осуществлять дополнительную деформацию по диаметру (Чикалов С.Г. Производство бесшовных труб из непрерывнолитой заготовки / под науч. ред. А.П. Коликова. - Волгоград: Комитет по печати и информациию 1999. - 416 с.) (Чикалов С.Г. Производство бесшовных труб из непрерывнолитой заготовки / под науч. ред. А.П. Коликова. - Волгоград: Комитет по печати и информациию 1999. - 416 с.).

В указанной выше Книге Ф.А.Данилова, А.З. Глейберга, В.Г. Балакина также раскрыт рабочий валок, снабженный конусом захвата, гребнем раскатным и калибрующим участками. Данное техническое решение выбрано в качестве ближайшего аналога к предлагаемому устройству.

Известный рабочий валок имеет захватной конус с углом наклона образующей к оси прокатки не более 3°, который позволяет осуществлять стабильный захват переднего торца полой заготовки, осуществлять деформацию стенки перед гребнем, а так же ее интенсивную деформацию гребнем. Ввиду небольшого угла наклона образующей конуса захвата к оси прокатки, рабочий валок не обеспечивает должное обжатие по диаметру, которое привело бы к сокращению размерного ряда заготовок.

Группа изобретений решает техническую проблему получения на трехвалковом стане винтовой прокатки качественных бесшовных труб широкого размерного сортамента из непрерывнолитых катаных заготовок с сокращением размерного ряда таких заготовок.

Технический результат, обеспечиваемый способом, заключается увеличении циклов деформации, способствующих проработке структуры металла непрерывнолитой заготовки с обеспечением возможности получения широкого размерного сортамента получаемых труб из заданных диаметров исходной заготовки при сокращении размерного ряда самих заготовок.

Технический результат, достигаемый устройством в качестве валка трехвалкового раскатного стана винтовой прокатки, заключается в надежном захвате заготовки и возможности осуществлять дополнительную деформацию полой заготовки по диаметру.

Предлагаемый способ раскатки полой заготовки на оправке в трехвалковм стане винтовой прокатки включает захват полой заготовки валками, деформацию полой заготовки по диаметру, деформацию по стенке, интенсивную деформацию стенки гребнем, калибровку по диаметру и стенке, при этом в данном способе деформацию полой заготовки по диаметру ведут с обжатием на величину εр, равную 0,25…0,88 от суммарной деформации.

Предлагаемый рабочий валок трехвалкового стана винтовой прокатки выполнен с конусом захвата, имеющим основной участок, смежный с гребнем, раскатной и калибрующий конус, причем конус захвата выполнен с дополнительным участком, имеющим угол наклона к оси прокатки, равный 5…15°.

В изобретении-способе за счет вышеуказанной деформации по диаметру увеличивается количество последовательных деформаций заготовки валками трехвалкового раскатного стана или, иными словами, увеличивается количество циклов деформации. Это происходит благодаря тому, что увеличивается суммарное обжатие. Так, совместно с увеличением количества циклов деформации металл заготовки испытывает большее число разнонаправленных деформаций обусловленных наличием сжимающих напряжений под каждым валком и растягивающих в зазоре между смежными валками. При большом количестве циклов деформации и ее разнонаправленности в условиях винтовой прокатки создаются благоприятные условия для развития сдвиговых деформаций в металле, что дает возможность интенсивно воздействовать на его структуру и механические свойства, предупредить образования дефектов внутренней поверхности и повысить качества получаемых труб. Вместе с проработкой структуры и свойств металла, дополнительное обжатие по диаметру позволяет осуществлять процесс раскатки стабильнее и, вместе с тем, приводит к возможности использовать непрерывнолитую заготовку для широкого размерного сортамента получаемых труб, при этом сократить количество типоразмеров используемых заготовок.

Использование рабочего валка с дополнительным конусом захвата, имеющим углом наклона образующей к оси прокатки 5…15°, позволяет стабильно выполнять захват заготовки и ее деформацию по диаметру на требуемую, в соответствии с предлагаемым способом, величину.

Изобретение поясняется чертежами:

- на фигуре 1 изображено продольное сечение полой заготовки и валка;

- на фигуре 2 изображено поперечное сечение полой заготовки и трех валков стана.

Очаг деформации (фиг. 2) трехвалкового стана в процессе раскатки полой заготовки 1 образован валками 2, вращающимися в одном направлении с цилиндрической оправкой 3.

На валке 2 позициями обозначены следующие участки (фиг. 1):

- 4 - дополнительный участок захвата;

- 5 - основной участок захвата;

- 6 - гребень;

- 7 - участок, калибрующий по стенке

- 8 - участок, калибрующий по диаметру.

При осуществлении раскатки, полая заготовка с наружным диаметром Dг, толщиной стенки Sг задается в очаг деформации, где на участке 4 осуществляется захват валками 3, обжатие заготовки по диаметру на величину ΔDP, обжатие по стенке перед гребнем.

Гребнем 6 осуществляется интенсивное обжатие стенки заготовки в силу сосредоточенной нагрузки, обеспечивающей наилучшие условия для проработки заготовки.

Суммарное абсолютное обжатие по стенки участками 4 и 5 составляет ΔS.

Ниже показана взаимосвязь между абсолютными значениями обжатия заготовки по диаметру, толщине стенки и деформациями. Суммарное обжатие по диаметру ΔD и толщине стенки определяется по формуле (1):

При этом суммарная деформация с учетом дополнительного обжатия по диаметру и обжатия по стенке εр составляет (2):

где εр - дополнительная деформация по диаметру.

Тогда дополнительную деформацию по диаметру εр можно определить по формуле (3):

Таким образом, чтобы обеспечить на дополнительном участке 4 стабильный захват полой заготовки и ее дополнительную деформацию, позволяющую эффективно прорабатывать структуру металла с возможностью расширения размерного сортамента получаемых труб, отношение дополнительной деформации по диаметру к суммарной - εpd должно составлять 0,25…0,88.

При εpd меньше 0,25, что характерно при раскатке труб из заготовок диаметром (220-240) мм, дополнительная деформация по величине будет сопоставима с деформацией участком захвата согласно прототипу, т.е. менее 5%, что не даст положительного эффекта при использовании способа. Количество циклов деформации будет недостаточным, чтобы развить сдвиговые деформации в металле полой заготовки. Небольшие обжатия по диаметру 5-10 мм не позволят расширить размерный сортамент получаемых труб.

При εpd больше 0,88, что характерно при раскатке труб из заготовок диаметром (115-120) мм, зазор между внутренней поверхностью полой заготовки и оправкой будет большим, это приведет к потере устойчивости захвата полой заготовкой оправку, биению оправки о внутреннюю поверхность трубы, что приводит к «разлохмачиванию» заднего конца полой заготовки. Наличие биения оправки о заготовку увеличивает динамические нагрузки, испытываемые заготовкой, что негативно сказывается на форму и геометрические размеры получаемых труб. При высоких динамических нагрузках возможно образование гранения получаемых труб.

Приведем пример расчета параметров раскатки по предлагаемому способу. Суммарная деформация определяется по формуле (2), при этом необходимо учитывать, что дополнительная деформация должна составлять (0,25…0,88) от суммарной. Результаты расчета представлены в таблице 1 для труб диаметром 80-200 мм (Чикалов С.Г. «Производство бесшовных труб из непрерывнолитой заготовки»/ под научн. ред. А.П. Коликова. - Волгоград: комитет по печати и информации. 1999 с. 299-405.). В таблице также представлены существующий диаметр заготовки 115-230 мм с шагом 5-10 мм, применяемые при получении указанных труб.

Как видно из результатов расчета в таблице 1 (фиг. 3), в зависимости от диаметра полой заготовки Dг и величине дополнительной деформации по диаметру, суммарная деформация заготовки может быть определено по эмпирической зависимости (4)

Суммарная деформация εd, определяемая по формуле (4), удовлетворяет вышеуказанным условиям дополнительной деформации и позволяет эффективно прорабатывать структуру металла с возможностью расширения размерного сортамента получаемых труб. Это хорошо заметно если обратить внимание на столбец 6 таблицы 1 (фиг. 3) «Возможный интервал диаметров заготовки». В случае применения дополнительной деформации по диаметру, трубу диаметром 80 мм можно получать не из полой заготовки диаметром 115 мм, а из заготовок диаметрами 123-160 мм. Иными словами, расширяется возможность получения труб из широкого диаметрального размерного сортамента заготовок и, наоборот, получение широкого размерного сортамента труб из заданных диаметров полой заготовки. Как показано в таблице 1 столбец 7 трубы диаметром 80-120 мм можно получить из полой заготовки диаметром 160 мм. Шаг диаметрального размера заготовок при применении указанного способа составляет 30-40 мм вместо 5 мм.

Количество циклов деформации зависит от величины суммарной деформации заготовки по диаметру и толщине стенки. Поскольку в предлагаемом способе суммарная деформация увеличивается за счет дополнительной, то количество циклов деформации будет зависеть от ее величины. В процессе раскатки с дополнительным обжатием полой заготовки по диаметру, увеличивается кол-во циклов деформации. За счет вращательного движения полой заготовки в очаге деформации, как видно в поперечном сечении (фиг. 2), она испытывает сжимающие напряжения под валком и растягивающие - между валками. При этом металл заготовки подвержен большему число разнонаправленных деформаций, что в условиях винтовой раскатки создает благоприятные условия для развития сдвиговых деформаций в металле подобно равноканальному угловому прессованию (Логинов Ю.Н. Прессование как метод как метод интенсивного прессования металлов и сплавов / Ю.Н. Логинов - Екатеринбург, Издательский дом уральского университета, 2016, с. 112-123.).

Проработка структуры в равноканальном угловом прессовании осуществляется за счет наличия и интенсивного воздействия сдвиговых деформаций (Семенова И.П., Саитова Л.Р., Исламгалиев Р.К. и другие авторы статьи «Эволюция структуры сплава ВТ6, подвергнутого равноканальному угловому прессованию», журнал «Физика металлов и металловедение», 2005, т. 100. №1, стр. 77-84). В процессе винтовой раскатки воздействие сдвиговых деформаций по аналогии с равноканальным угловым прессованием осуществляет интенсивную проработку структуры. В таблице 1 (фиг. 3) продемонстрировано количество циклов деформации при раскатке без дополнительной деформации и с дополнительной деформацией согласно представленным режимам. При этом при дополнительной деформации количество циклов деформации увеличивается в 2,5-6 раз.

Предлагаемый способ осуществляется с использованием рабочих валков, каждый из которых выполнен с дополнительным конусом захвата, имеющим угол наклона образующей к оси прокатки (ϕ1 и размещенным перед конусом захвата с углом наклона образующей к оси прокатки ϕ2. Угол ϕ1 должен обеспечивать необходимые режимы деформации при сохранении основных габаритных размеров рабочего валка. Связь между дополнительным обжатием по диаметру ΔDp, углом ϕ1 и длиной конуса дополнительного захвата можно представить соотношением (5):

Согласно соотношению (5) при больших значениях дополнительного обжатия по диаметру, например, 60 мм, согласно условию εpd=0,25…0,88, при угле ϕ1 менее 5°, длина составляет более 350 мм, что существенно увеличивает габариты рабочего валка. В случае, когда ϕ1 более 15°, ухудшаются условия захвата переднего торца полых заготовок, особенно при раскатке заготовок диаметром 150…230 мм. Наиболее рациональные значения угла ϕ1 позволяющие решить поставленную задачу составляют 5…15°. Второй участок - конус захвата выполнен с углом наклона образующей к оси прокатки ϕ2, равным 2,5°. На участке очага деформации, образованным этим конусом захвата, осуществляется выполнение условия вторичного захвата - захвата оправки внутренней поверхностью полой заготовки и деформацию перед гребнем. Угол ϕ2 равный 2,5° обеспечивает стабильный вторичный захват и позволяет осуществлять минимальную необходимую деформацию стенки перед гребнем.

Таким образом, угол наклона образующей к оси прокатки дополнительного участка захвата валка составляющий 5…15° позволяет обеспечить надежный захват заготовки и осуществлять дополнительную деформацию полой заготовки по диаметру.

Приведем пример режимов раскатки труб диаметром 80, 110, 120, 150, 160 и 200 мм с соотношением D/S=7 по предлагаемому способу из заготовок диаметром 160, 200 и 240 мм, с использованием рабочего валка с углом наклона образующей конуса обжатия к оси прокатки 10°. В таблице 2 (фиг. 4) представлены режимы раскатки по предлагаемому способу. Трубу диаметром 80 мм со стенкой 13 мм, можно получить из заготовки диаметром 160 мм. При этом обжатие по диаметру составляет 50 мм, деформация по диаметру - 31%, что составляет 0,70 от суммарной, это позволяет эффективно увеличить количество циклов деформации и проработать структуру металла, при этом обеспечивается возможность получения трубы из заготовки диаметром 160 мм, а не 115 мм.

Таким образом, можно отметить технический результат, достигаемый способом раскатки:

- за счет дополнительной деформации благодаря дополнительному участку захвата валка увеличивается обжатие по диаметру, также увеличивается количество циклов деформации, что способствует проработке структуры металла непрерывнолитой заготовки;

- обеспечивается возможность получения широкого размерного сортамента получаемых труб из заданных диаметров исходной заготовки при сокращении размерного ряда самих заготовок;

- исключается операция дополнительного переката непрерывнолитой заготовки на меньший диаметр.

Применение рабочего валка с дополнительным конусом обжатия позволяет расширить возможности варьирования режимами обжатия полых заготовок по диаметру, осуществлять стабильный процесс деформации в условиях раскатки с дополнительным обжатием по диаметру.


Способ раскатки полой заготовки на оправке в трехвалковом стане винтовой прокатки и рабочий валок для его осуществления
Способ раскатки полой заготовки на оправке в трехвалковом стане винтовой прокатки и рабочий валок для его осуществления
Способ раскатки полой заготовки на оправке в трехвалковом стане винтовой прокатки и рабочий валок для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-5 из 5.
02.02.2019
№219.016.b5f2

Гильза кристаллизатора для непрерывной разливки сталей

Изобретение относится к области металлургии. Гильза кристаллизатора для непрерывной разливки стали содержит стенку из меди или медных сплавов с покрытием из хрома и/или никеля. С внутренней стороны стенки выполнены первый участок и второй расположенный в нижней части стенки в ее продольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678556
Дата охранного документа: 29.01.2019
20.04.2020
№220.018.1630

Высокопрочная коррозионно-стойкая бесшовная труба из нефтепромыслового сортамента и способ ее получения

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству высокопрочных легированных коррозионно-стойких сталей, используемых для изготовления бесшовных насосно-компрессорных и обсадных труб, применяемых для нефте- и газодобычи, эксплуатирующихся в агрессивных средах, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719212
Дата охранного документа: 17.04.2020
23.04.2020
№220.018.1800

Горячекатаная бесшовная насосно-компрессорная труба повышенной эксплуатационной надежности для нефтепромыслового оборудования

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству горячекатаной бесшовной насосно-компрессорной трубы повышенной эксплуатационной надежности, используемой для нефтепромыслового оборудования для добычи обводненной нефти и высокоминерализированных пластовых вод, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719618
Дата охранного документа: 21.04.2020
04.07.2020
№220.018.2f3e

Входное устройство для прокатки тонкостенных труб, предназначенное для использования в автоматическом многоручьевом стане

Изобретение относится к области прокатного производства и может быть использовано в качестве входной проводки стана горячей прокатки тонкостенных труб на трубопрокатном агрегате с многоручьевым автоматическим станом. Устройство для прокатки труб включает установленные горизонтально два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725445
Дата охранного документа: 02.07.2020
16.05.2023
№223.018.61aa

Способ производства электросварных холодноформированных труб

Изобретение относится к изготовлению электросварных холоднодеформированных труб из низколегированной стали регламентированного состава. Трубу исходного размера подвергают термообработке и предварительной пластической деформации, осуществляемой по меньшей мере за один проход короткооправочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746483
Дата охранного документа: 14.04.2021
Показаны записи 1-10 из 21.
27.02.2013
№216.012.2a00

Направляющий инструмент стана винтовой прокатки

Изобретение предназначено для уменьшения габаритов станины и упрощения настройки направляющего инструмента в оборудовании станов винтовой прокатки, используемых для производства трубчатых изделий, деформирования сплошной заготовки и т.д. Направляющий инструмент включает раму, закрепленную на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476279
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.07.2015
№216.013.602f

Способ получения тонкостенных труб на трубопрокатных агрегатах с трехвалковым раскатным станом

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и касается производства бесшовных тонкостенных труб поперечно-винтовой прокаткой. Способ включает прошивку сплошной заготовки в полую гильзу в стане поперечно-винтовой прокатки на перемещаемой оправке и последующую раскатку гильзы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556164
Дата охранного документа: 10.07.2015
26.08.2017
№217.015.d492

Способ получения прутков из высокопрочного алюминиевого сплава

Изобретение относится к области металлургии высокопрочных материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок, таких как детали летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств, детали спортинвентаря и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622199
Дата охранного документа: 13.06.2017
19.01.2018
№218.016.0276

Способ получения тонколистового проката из бор-содержащего алюминиевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к борсодержащим алюминиевым сплавам, к которым предъявляют требования по поглощению нейтронного излучения в сочетании с низким удельным весом и высокой прочностью. Способ получения тонколистового проката из борсодержащего алюминиевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630186
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.02e5

Способ получения слитков и тонколистового проката из бор-содержащего алюминиевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к борсодержащим алюминиевым сплавам, к которым предъявляют требования по поглощению нейтронного излучения в сочетании с низким удельным весом и высокой прочностью. Способ получения тонколистового проката из слитков борсодержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630185
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.02f0

Линейка прошивного стана

Изобретение относится к области производства бесшовных горячекатаных труб на станах винтовой прокатки. Линейка предназначена для повышения износостойкости рабочей поверхности линеек прошивного стана. Линейка имеет рабочую поверхность, включающую входной конус, пережим и выходной конус, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630188
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.15c8

Способ изготовления бесшовных труб диаметром менее 120 мм винтовой прокаткой

Изобретение относится к области изготовления бесшовных толстостенных труб диаметром менее 120 мм, используемых в машиностроении, атомной энергетике, строительстве. Способ включает нагрев заготовки, прошивку и прокатку в несколько проходов в калибре, образованном валками, линейками и короткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635207
Дата охранного документа: 09.11.2017
23.02.2019
№219.016.c642

Способ производства бесшовных горячедеформированных труб большого и среднего диаметров на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами

Изобретение относится к трубопрокатному производству, в частности к способу производства бесшовных горячедеформированных труб на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами, и может быть использовано при производстве бесшовных горячедеформированных труб диаметром 273-550 мм на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387498
Дата охранного документа: 27.04.2010
23.02.2019
№219.016.c644

Способ производства бесшовных горячедеформированных труб большого и среднего диаметров из труднодеформируемых марок стали и сплавов на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами

Изобретение относится к трубопрокатному производству, в частности к способу производства бесшовных горячедеформированных труб большого и среднего диаметров из труднодеформируемых марок стали и сплавов на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами, и может быть использовано при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387497
Дата охранного документа: 27.04.2010
23.02.2019
№219.016.c680

Способ производства труб повышенного качества из коррозионно-стойкой стали марки 08х18н10т-ш для объектов атомной энергетики

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу производства горячекатаных передельных труб размером 260-450×40-70 мм под последующую механическую обработку (расточку и обточку) в трубы размером 245×19, 351×36, 415×50, 426×40, 426×50 и 436×45 мм повышенного качества из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401169
Дата охранного документа: 10.10.2010
+ добавить свой РИД