СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ИЗ СТАЛЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ Российский патент 2003 года по МПК B21B21/00 B21B21/04 

Описание патента на изобретение RU2219006C2

Изобретение относится к трубопрокатному производству, в частности к способу производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра из сталей с повышенным коэффициентом линейного расширения, и может быть использовано при производстве бесшовных горячекатаных труб на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами.

В трубопрокатном производстве известны способы производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами из сталей с повышенным коэффициентом линейного расширения, к которым относятся стали из нержавеющих и высоколегированных марок стали (ТИ 158-Тр.ТБ1-6-94 "Изготовление труб из стали марок 08Х10Н20Т2 и 08X10H16T2 по ТУ 14-3-1564-83"). Известен способ производств нержавеющих труб из стали марки 08Х18Н10Т на дорнах с повышенной конусностью (ТИ API Q1 158-Тр. ТБ 1-63-98 "Изготовление бесшивных горячекатаных труб из стали марки 08Х18Н10Т для химического машиностроения и для рубашек гидроцилиндров форголлеров пильгерстана по ТУ 14-3-743-78").

Наиболее близким техническим решением является способ производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра из сталей с повышенным коэффициентом литейного расширения, заключающийся в нагреве заготовок (слитков ЭШП) до температуры 1150-1280 С (в зависимости от марки стали), прошивке их в стане поперечно-винтовой прокатки в полую гильзу и прокатке их в трубы на пилигримовом стане в валках с круглым калибром на пилигримовом участке, равным Дк=Дн (1+αt)+(1,0-1,8) мм (Данилов Ф.Н., Глейберг А.З., Балакин В.Г. Горячая прокатка труб. Металлургиздат, 1962, с. 325).

Недостатком известного способа производства бесшовных горячекатаных труб из сталей с повышенным коэффициентом линейного расширения является затяжка (застревание) дорнов в трубах и повышенный расходный коэффициент металла, вызванный необходимостью использования дорнов с повышенной конусностью (перепад по диаметру до 8 мм), что в свою очередь приводит к продольной разностенности труб и как следствие - к увеличению расхода металла при механической обработке (обточке и расточке). Так, например, при производстве труб размером 426•20 из стали 08Х18Н10Т по ТУ 14-3-743-78 на пилигримовом стане катаются трубы размером 450•45 мм, т.е. при механической отработке в стружку уходит более 50% металла.

Целью предложенного способа является исключение затяжек (застревания) дорнов при прокатке и снижение расходного коэффициента металла за счет уменьшения продольной разностенности труб при производстве их на установках с пилигримовыми станами.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе производства бесшовных горячекатаных труб из сталей с повышенным коэффициентом линейного расширения прокатку труб производят в валках с круглым калибром на полирующем участке, равным Дк=Дн(1+αt) [l+4α(t-t1)], c уменьшением расстояния между ребордами валков после затравки на величину
Δ=4Днα(1+αt)(t-t1),
где Дн - номинальный диаметр прокатываемой трубы, мм;
α - коэффициент линейного расширения стали;
t - температура гильзы в начале прокатки, oС;
t1 - температура конца трубы в момент схода с дорна, oС.

Создав определенную овализацию в очаге деформации с учетом коэффициента линейного расширения осуществляем отрыв металла от дорна со стороны реборд (выпусков) валков. При этом периметр по внутренней поверхности трубы будет больше периметра дорна. Так как процесс прокатки периодический, с кантовкой на угол ≈90o, то за счет внеконтактной деформации овал переходит в круг, диаметр которого больше диаметра дорна.

Таким образом зазор, полученный между дорном и внутренней поверхностью трубы при остывании последней, в процессе прокатки исключает затяжину дорна, т. е. застревание его в трубе. Использование предложенного способа позволит вести процесс прокатки на цилиндрических дорнах или дорнах с наименьшим перепадом диаметров по длине, порядка 1-2,0 мм. Сопоставимый анализ с прототипом показывает, что предлагаемый способ производства бесшовных горячекатаных труб из сталей с повышенным коэффициентом линейного расширения отличается тем, что прокатку на пилигримовом стане производят в валках с калибром на полирующем участке, равным Дк=Дн(1+αt)[1+4α(t-t1)], с уменьшением расстояния (зазора) между ребордами валков после затравки на величину Δ= 4Днα(1+αt)(t-t1). Таким образом, предлагаемый способ соответствует критерию изобретения "новизна".

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

Способ опробован на установке с пилигримовыми станами 8-16" ОАО "ЧТПЗ".

Проведены сравнительные прокатки труб размером 273•11 мм из стали марки 08Х18Н10Т по существующей технологии и предлагаемому способу.

По существующей технологии для производства труб размером 273•11 мм используют заготовки (слитки ЭШП) размером 480•100•1500 мм, которые нагревают в методической печи до температуры 1240-1260oС, прошивают на прошивном стане в гильзы размером 500•290•2000 мм на оправке диаметром 275 мм и прокатывают в пилигримовом стане в трубы размером 293•29 мм в валках с калибром 298 мм на дорнах диаметром 232/239 мм, т.е. с переподом по диаметру 7,0 мм. В производство было задано 8 слитков ЭШП. Прокатано 8 труб, из них две трубы застряли на дорнах, которые затем подогревали на яме в методической печи и повторно вытягивали (снимали) на пилигримовом стане. Припуск на механическую обработку по толщине стенки (обточку и расточку) составил 18 мм. После механической обработки (обточки и расточки) получено 8 труб размером 273•11 мм. От двух труб со стороны пилигримовой головки отрезаны концы длиной 800 и 650 мм по внутренним дефектам в виде невыведенной черноты и мелких плен, которые были прокатаны на участках дорнов, имеющих максимальный диаметр 239 мм. Расходный коэффициент металла за счет механической обработки (обточки и расточки) составил 2,62, а за счет дополнительного брака по внутренним дефектам составил 1,023. Общий расходный коэффициент металла по партии составил 2,68.

Для проведения опытной прокатки по предложенному способу также были взяты 8 слитков ЭШП данной марки стали размером 480•100•1500 мм, которые были нагреты в методической печи до температуры 1240-1260oС, прошиты на прошивном стане в гильзы размером 500•290•2000 мм на оправке диаметром 275 мм и прокатаны в пилигримовом стане в трубы размером 293•26 мм в валках с калибром 303 мм на дорнах 236/237 мм и сведением валков после затравки на величину 6,2 мм, т. е. с уменьшением зазора между бочками валков (шпронта) с 25 до 18,8 мм. В результате прокатки получено 8 труб. Затяжек дорнов не было. Трубы хорошо сходили с дорна. Брак по внутренним дефектам после расточки отсутствовал. Расходный коэффициент металла за счет механической обработки труб размером 293•26 мм на размер 273•11мм составил 2,37, т.е. получили снижение расхода металла на 310 кг на тонну труб, а следовательно, увеличение длины трубы на 4,2 метра.

Использование предлагаемого способа производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра из сталей с повышенным коэффициентом линейного расширения позволит исключить затяжку дорнов в трубах, снизить продольную разностенность труб за счет ведения процесса прокатки на дорнах с минимальной конусностью, снизить расходный коэффициент металла при переделе заготовка (слиток ЭШП) - труба и как следствие увеличить выход годного, за счет чего снизить стоимость труб из дорогостоящих сталей и сплавов.

Похожие патенты RU2219006C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 2002
  • Фёдоров А.А.
  • Сафьянов А.В.
  • Игнатьев В.В.
  • Лапин Л.И.
  • Романцов И.А.
  • Ненахов С.В.
  • Климов Н.П.
  • Логовиков В.А.
RU2221656C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 2002
  • Фёдоров А.А.
  • Сафьянов А.В.
  • Игнатьев В.В.
  • Лапин Л.И.
  • Романцов И.А.
  • Ненахов С.В.
  • Климов Н.П.
  • Логовиков В.А.
RU2220794C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 2001
  • Сафьянов А.В.
  • Фёдоров А.А.
  • Игнатьев В.В.
  • Лапин Л.И.
  • Романцов И.А.
  • Ненахов С.В.
  • Дановский Н.Г.
RU2214312C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ТРУБ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ 2001
  • Сафьянов А.В.
  • Фёдоров А.А.
  • Игнатьев В.В.
  • Лапин Л.И.
  • Романцов И.А.
  • Ненахов С.В.
  • Дановский Н.Г.
  • Хамедзянов М.Р.
RU2226132C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ 2002
  • Сафьянов А.В.
  • Фёдоров А.А.
  • Игнатьев В.В.
  • Лапин Л.И.
  • Романцов И.А.
  • Ненахов С.В.
  • Панов С.А.
  • Логовиков В.А.
RU2238811C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ТРУБ ИЗ СПЛАВОВ НА ЖЕЛЕЗНО-НИКЕЛЕВОЙ И НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВАХ НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ 2012
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Пашнин Владимир Петрович
  • Шмаков Евгений Юрьевич
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Головинов Валерий Александрович
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2523399C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТОВАРНЫХ И ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ 2006
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Вольберг Исаак Иосифович
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Логовиков Валерий Андреевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
RU2315673C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ 2003
  • Сафьянов А.В.
  • Фёдоров А.А.
  • Игнатьев В.В.
  • Лапин Л.И.
  • Романцов И.А.
  • Ненахов С.В.
  • Логовиков В.А.
  • Смирнов В.Г.
RU2242302C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТОВАРНЫХ И ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ 2005
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Вольберг Исаак Иосифович
  • Нугумонов Рашид Фасхеевич
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Романцов Игорь Александрович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Логовиков Валерий Александрович
RU2306991C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 530Х16 ММ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 08Х18Н10Т ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Климов Николай Петрович
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Шмаков Евгений Юрьевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Бураков Александр Павлович
RU2554250C1

Реферат патента 2003 года СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ИЗ СТАЛЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ

Использование: изобретение относится к производству бесшовных горячекатаных труб большого диаметра из сталей с повышенным коэффициентом линейного расширения и может быть использовано при производстве бесшовных горячекатаных труб на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами. Сущность: способ производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра из сталей с повышенным коэффициентом линейного расширения включает нагрев заготовки, например слитка ЭШП, прошивку и прокатку на пилигримовом стане в валках с круглым калибром на полирующем участке, при этом прокатку производят в валках с калибром, равным Дк= Дн(1+αt)[1+4α(t-t1)], с уменьшением расстояния между ребордами валков после затравки на величину Δ=4Днα(1+αt)(t-t1), где Дн - номинальный диаметр прокатываемых труб, мм; α - коэффициент линейного расширения; t - температура гильзы в начале прокатки, oС; t1 - температура конца трубы в момент схода с дорна, oС. Изобретение обеспечивает исключение застревания дорнов при прокатке и снижение расходного коэффициента металла за счет уменьшения продольной разностенности труб при производстве труб на установках с пилигримовыми станами.

Формула изобретения RU 2 219 006 C2

Способ производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра из сталей с повышенным коэффициентом линейного расширения, включающий нагрев заготовки, например, слитка ЭШП, прошивку и прокатку на пилигримовом стане в валках с круглым калибром на полирующем участке, отличающийся тем, что прокатку производят в валках с калибром, равным Дкн(1+αt)[1+4α(t-t1)], с уменьшением расстояния между ребордами валков после затравки на величину

Δ=4Дн·α(1+αt)(t-t1),

где Дн - номинальный диаметр прокатываемых труб, мм;

α - коэффициент линейного расширения;

t - температура гильзы в начале прокатки, °С;

t1 - температура конца трубы в момент схода с дорна, °С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2219006C2

ДАНИЛОВ Ф.Н
и др
Горячая прокатка труб
Металлургиздат, 1962, с.325
SU 1199318, 23.12.1985
СПОСОБ ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОШИВКИ 1991
  • Лапин Л.И.
  • Сафьянов А.В.
  • Спиридонов Г.И.
  • Игнатьев В.В.
  • Голодягин А.С.
RU2009739C1
СПОСОБ ПРОШИВКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЛИТКОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА, ПОЛУЧЕННЫХ ВДП И ЭШП 1997
  • Лапин Л.И.
  • Сафьянов А.В.
  • Игнатьев В.В.
  • Голодягин А.С.
  • Спиридонов Г.И.
  • Ненахов С.В.
RU2113296C1
US 4641513, 10.02.1987
US 4798071, 17.01.1989.

RU 2 219 006 C2

Авторы

Сафьянов А.В.

Лапин Л.И.

Федоров А.А.

Воронин А.А.

Игнатьев В.В.

Ненахов С.В.

Спиридонов Г.И.

Головинов В.А.

Логовиков В.А.

Дановский Н.Г.

Даты

2003-12-20Публикация

2000-12-06Подача