СПОСОБ ПИЛИГРИМОВОЙ ПРОКАТКИ Российский патент 2006 года по МПК B21B21/00 

Описание патента на изобретение RU2280519C2

Изобретение относится к трубному производству, а именно к способу изготовления труб, и может быть использовано на трубопрокатных установках, имеющих в своем составе пилигримовые станы.

В прокатном производстве известен способ изготовления бесшовных горячекатаных труб на установках с пилигримовыми станами, где осуществляется обжатие горячей гильзы на дорне бойком валка и раскатка на полирующем участке с охлаждением валков. Охлаждение валков осуществляется с целью уменьшения износа (Ф.А.Данилов и др. Горячая прокатка труб. Металлургиздат, 1962, с.284-286).

Недостатком данного способа является повышенная разностенность (эксцентричная) по периметру труб, т.е. поперечная относительная разностенность гильз при пилигримовой прокатке не уменьшается. В связи с переходом на более жесткие требования по геометрическим размерам, вызванным переходом на зарубежные стандарты API 5L, API 5СТ, DIN, АСТМ, возникла необходимость поиска технического решения для снижения поперечной разностенности.

Известен калибр валка редукционного стана, где диаметрально противоположные части ручьев выполнены несимметричными относительно осей калибра, при этом правая часть ручья построена радиусом, не равным радиусу левой части. Несимметричность калибра создает разные условия трения по периметру калибра и приводит к вращению трубы при продольной прокатке. Возникающая схема напряженного состояния металла в очаге деформации уменьшает поперечную разностенность труб (Г.И.Гуляев и др. Калибр клети редукционного стана, А.С. №269895).

Использовать данное решение для уменьшения разностенности труб на пилигримовом стане не представляется возможным, т.к. прокатка производится на дорне, а несимметричный калибр приведет к дополнительной поперечной разностенности.

Целью данного изобретения является уменьшение поперечной разностенности на трубах, прокатанных на установках с пилигримовыми станами.

Указанная цель достигается тем, что охлаждение водой производят взаимно противоположные части ручьев верхнего и нижнего валков относительно вертикальной плоскости проходящей через ось прокатки.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый способ прокатки труб на пилигримовом стане отличается тем, что для создания схемы напряженного состояния, создающей вращательный момент, за счет изменения трения на поверхности калибров валков, охлаждение водой производят взаимно противоположные части ручьев верхнего и нижнего валков относительно вертикальной плоскости, проходящей через ось прокатки.

Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения "новизна". Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «существенные отличия».

Предложенный способ пилигримовой прокатки заключается в том, что в зависимости от температуры рабочего инструмента меняется коэффициент трения рабочий инструмент - прокатываемый металл. Охлаждая половину калибра верхнего и половину калибра нижнего валков, расположенных по разные стороны от вертикальной плоскости, проходящей через ось прокатки, на данных поверхностях калибра увеличивается трение и соответственно создается момент скручивания. Создаваемая схема напряженного состояния металла уменьшает затекание металла в выпуски и позволяет выравнивать стенку по периметру трубы, т.е. улучшает раскатку стенки гильзы.

Данный способ был опробован на установке ТПА 8-16" ЧТПЗ. На пилигримовом стане были установлены "экраны" (пластины), разделяющие ручьи валков на две равные части. "Экраны" расположены в калибре над верхним валком и в калибре под нижним валком. "Экраны" жестко связаны с подушками. Зазор между экраном и полирующим участком валка в вертикальной плоскости проходящей через ось прокатки составлял 10 мм.

К экрану были прикреплены трубы с направлением поступления воды на противоположные части ручьев верхнего и нижнего валков.

Сравнительный анализ толщин стенок труб размером 426×9 мм, прокатанных по существующей и предлагаемой технологиям, показал, что суммарный допуск по толщине стенки при охлаждении всей поверхности калибра составил 26,3% (максимальный суммарный допуск по ГОСТ 8732-78 составляет 27,5%), а при несимметричном охлаждении составил 22,2%. Для большой пилигримовой установки снижение поперечной разностенности труб на 4,1% является существенным.

Похожие патенты RU2280519C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОКАТКИ ТРУБ НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ 2006
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Романцов Игорь Александрович
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Андрюнин Сергей Александрович
  • Логовиков Валерий Андреевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
RU2311977C2
ВАЛОК ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 2005
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Вольберг Исаак Иосифович
  • Романцов Игорь Александрович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Логовиков Валерий Андреевич
  • Гриценко Павел Александрович
RU2294250C2
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ВАЛКОВ ПИЛИГРИМОВЫХ СТАНОВ ДЛЯ ПРОКАТКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 2003
  • Сафьянов А.В.
  • Фёдоров А.А.
  • Игнатьев В.В.
  • Лапин Л.И.
  • Романцов И.А.
  • Ненахов С.В.
  • Панов С.А.
  • Логовиков В.А.
RU2243045C2
ВАЛОК ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 508 ММ С ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ ПО СТЕНКЕ 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Пашнин Владимир Петрович
  • Шмаков Евгений Юрьевич
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Климов Николай Петрович
  • Головинов Валерий Александрович
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2542131C1
ВАЛОК ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 530 И 550 ММ 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Пашнин Владимир Петрович
  • Шмаков Евгений Юрьевич
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Климов Николай Петрович
  • Головинов Валерий Александрович
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2537637C2
ВАЛОК ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ ТРУБ РАЗМЕРОМ 508×10-16 мм 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Ждань Ярослав Васильевич
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2537342C2
ВАЛОК ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ИЗ ХЛАДОСТОЙКИХ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ МАРОК СТАЛИ 2012
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Воронин Анатолий Андреевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Пашнин Владимир Петрович
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2516887C2
ВАЛОК ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 290Х11-12 ММ ИЗ НИЗКОПЛАСТИЧНЫХ БОРСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ МАРОК 04Х14Т3Р1Ф-Ш И 04Х14Т5Р2Ф-Ш 2012
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Воронин Анатолий Андреевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Пашнин Владимир Петрович
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2516148C1
ВАЛОК ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 610×28-32 И 630×28-32 мм ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРЕГРЕВА ПАРА КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ГИЛЬЗ И ПОЛЫХ СЛИТКОВ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА РАЗМЕРОМ 690×вн.590×3300-3500, 700×вн.580×3200±50 И 720×вн.600×3200±50 мм 2012
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Воронин Анатолий Андреевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Пашнин Владимир Петрович
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2523379C2
ВАЛОК ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 610×28-40 мм 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Ждань Ярослав Васильевич
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2527516C1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ ПИЛИГРИМОВОЙ ПРОКАТКИ

Использование: изобретение относится к трубному производству, а именно к способу изготовления труб, и может быть использовано на установках, имеющих в своем составе пилигримовые станы. Способ пилигримовой прокатки включает обжатие горячей гильзы на дорне бойками валков и раскатку полирующими участками с охлаждением их водой. В соответствии с изобретением, охлаждение водой производят взаимно противоположные части ручьев верхнего и нижнего валков относительно вертикальной плоскости, проходящей через ось прокатки. Изобретение обеспечивает снижение поперечной разностенности труб, прокатываемых на установках с пилигримовыми станами.

Формула изобретения RU 2 280 519 C2

Способ пилигримовой прокатки, включающий обжатие горячей гильзы на дорне бойками валков и раскатку полирующими участками валков с охлаждением их водой, отличающийся тем, что охлаждают водой взаимно противоположные части ручьев верхнего и нижнего валков относительно вертикальной плоскости, проходящей через ось прокатки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2280519C2

ДАНИЛОВ Ф.А
и др
Горячая прокатка труб
Металлургиздат, 1962, с.284-286
Способ винтовой раскатки труб на трехвалковом стане 1980
  • Остренко Виктор Яковлевич
  • Чуев Анатолий Васильевич
  • Шифрин Исай Захарович
  • Гетало Владимир Иванович
  • Онищенко Михаил Петрович
  • Чиж Леонид Афанасьевич
  • Умеренков Владимир Николаевич
  • Пастернак Наум Маркович
  • Кармазин Владимир Яковлевич
  • Ивченков Сергей Иванович
SU865445A1
Способ производства труб на непрерывном стане 1987
  • Клочко Владимир Иванович
  • Хайдуков Иван Филиппович
  • Марченко Леонид Григорьевич
  • Поповцев Юрий Александрович
  • Зайцев Владимир Валентинович
  • Митропольский Юрий Георгиевич
  • Грязин Александр Александрович
  • Шерстнев Сергей Александрович
SU1560340A1
JP 2001347303, 18.12.2001.

RU 2 280 519 C2

Авторы

Лапин Леонид Игнатьевич

Вольберг Исаак Иосифович

Климов Николай Петрович

Сафьянов Анатолий Васильевич

Романцов Игорь Александрович

Андрюнин Сергей Александрович

Соколинский Борис Яковлевич

Никитин Кирилл Николаевич

Даты

2006-07-27Публикация

2004-10-06Подача