СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ Российский патент 2007 года по МПК B21C37/06 

Описание патента на изобретение RU2304477C1

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к изготовлению сварных прямошовных труб.

Известен способ изготовления прямошовных сварных труб на трубоэлектросварочных агрегатах, включающий формовку трубной заготовки в клетях с открытыми калибрами, последующую формовку в клетях с закрытыми калибрами и сварку кромок трубной заготовки [1].

Недостатком этого способа является возможность гофрообразования и смещения кромок при сварке. Основной причиной гофрообразования и смещения кромок при изготовлении сварных труб является наличие значительных, знакопеременных поперечных и продольных деформаций на свариваемых кромках полосы. При изготовлении трубы на трубоэлектросварочных агрегатах полоса последовательно проходит формовочные клети с открытыми и закрытыми калибрами, затем попадая в сварочную клеть. Особенности формирования замкнутого профиля трубы в закрытых калибрах приводят к возникновению значительных знакопеременных поперечных и продольных деформаций на кромках полосы, часто превышающих упругое пружинение этих кромок. Негативные факторы формовки обуславливают неравномерность поперечных и продольных деформаций по сечению трубной заготовки и, как следствие, образование гофров и смещение кромок, что отрицательно сказывается на последующем процессе высокочастотной сварки и качестве сварного соединения.

Известен способ формовки трубной, преимущественно овальной, заготовки, согласно которому для снижения поперечных и продольных деформаций заготовка в первых проходах формуется с обратной выпуклостью средней части заготовки в сторону сварного шва и выформовыванием радиуса боковых участков полосы [2]. При дальнейших проходах боковые участки заготовки удерживаются в недеформируемом состоянии, а изгибается только центральная часть полосы. Это позволяет на последних этапах формовки значительно уменьшить продольную деформацию кромок полосы, снизить упругое распруженение в зоне сварки. Однако данный способ не позволяет полностью выровнять продольные деформации по поперечному сечению трубной заготовки, по данным, приведенным в описании изобретения, продольные деформации составляют до 0,25% при формовке овальной трубы и еще значительнее при формовке круглых труб. Это значит, что обеспечить полностью бездефектный процесс формовки не удается.

Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является способ, включающий формовку трубной заготовки в клетях с открытыми калибрами, редуцирование в клетях с закрытыми калибрами с целью выравнивания продольных деформаций и последующую сварку кромок [3 стр.82, 83] - прототип.

Недостатком известного способа является следующее. Для исключения гофрообразования и смещения кромок необходимо правильно выбрать режим редуцирования в закрытых калибрах с разрезной шайбой. В способе-прототипе для снижения продольных деформаций кромок полосы до величин, не превышающих упругих деформаций, используются методы математического моделирования. Хотя при описании способа признается важность взаимосвязи поперечной (и, следовательно, продольной) деформации с геометрическими параметрами трубы, но данная взаимосвязь не установлена.

Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением, состоит в снижении дефектообразования (в частности, гофрообразования и дефекта смещения кромок) при формовке трубы и увеличении выхода годного.

Для решения поставленной технической задачи в известном способе изготовления прямошовных сварных труб на трубоэлектросварочных агрегатах, включающем их формовку в клетях с открытыми калибрами, редуцирование в клетях с закрытыми калибрами и сварку кромок трубной заготовки, согласно предлагаемому изобретению настройку вытяжки в закрытых калибрах в формовочной группе клетей осуществляют по соотношению

где Р - средний периметр готовой трубы,

А - безразмерный коэффициент, лежащий в пределах 0,00885-0,00933,

В - безразмерный коэффициент, лежащий в пределах 0,00139-0,00161.

Сущность изобретения состоит в следующем. Процесс редуцирования (поперечного сжатия) трубной заготовки в закрытых калибрах с разрезной шайбой обеспечивает выравнивание продольных деформаций, возникающих вследствие поперечного сжатия трубной заготовки. Режим редуцирования задается продольной вытяжкой трубной заготовки в закрытых калибрах. При выполнении экспериментально установленного соотношения

выравнивание продольных деформаций не вызывает гофрообразования и смещения кромок в зоне сварки.

Меньшие значения коэффициентов А и В по сравнению с указанными в диапазонах характеризуют низкие значения вытяжки, недостаточные для полного выравнивания продольных деформаций по поперечному сечению трубной заготовки, что вызывает опасность возникновения гофров и смещения кромок в зоне сварки. Большие значения коэффициентов приводят к подрезанию кромок трубной заготовки боковыми плоскостями разрезной шайбы, искривлению геометрии и смещению кромок трубной заготовки и, как следствие, к неравномерности прогрева их при сварке, снижению прочности сварного шва и увеличению выхода брака.

Предложенная формула расчета рациональной величины вытяжки (μ) трубной заготовки оправдана с технологической точки зрения, т.к. именно величина вытяжки является технологически настраиваемым параметром на трубоэлектросварочных агрегатах (ТЭСА). Использование параметра вытяжки упрощает также настройку и контроль процессов формовки и сварки труб, что также приводит к уменьшению брака, улучшению стабильности работы агрегата и увеличению выхода годного.

Пример. Для производства электросварной прямошовной трубы ⊘45×2 мм из стали 3пс на ТЭСА 19-50 использовали заготовку 139 мм. Заготовку формовали в клетях с открытыми калибрами, редуцировали в клетях с закрытыми калибрами и затем осуществляли сварку кромок. Настройку вытяжки в закрытых калибрах осуществляли по соотношению

Средний периметр трубы составляет 135 мм, тогда вытяжка, рассчитанная по предлагаемому соотношению (1), составит

где 0.00909 и 0.0015 - средние значения коэффициентов А и В в приведенных диапазонах соответственно. Данное значение вытяжки является оптимальным с точки зрения снижения дефектов гофрообразования и смещения кромок.

По значению μ=1,0075 были настроены режимы производства труб на трубоэлектросварочном агрегате 19-50. Для трубы 45×2,0 мм данное значение вытяжки является оптимальным, выравнивающим продольные деформации по поперечному сечению трубной заготовки и обеспечивает значительное уменьшение образования гофров и смещение кромок при производстве данной трубы (выход годного составил 99,4%).

Варианты производства прямошовных труб с настройкой вытяжки в закрытых калибрах по соотношению (1) с различными коэффициентами А и В, а также выход годного представлены в таблице.

Таблица
Варианты реализации предложенного способа изготовления прямошовных сварных труб и выход годного при их производстве
№ вариантаАВμРазмер трубы D×S, ммВыход годного, %10,00800,001301,007930×2,091,120,008840,001381,007833,5×2,092,630,008850,001391,007738×2,098,640,00900,001451,007640×2,099,150,009090,00151,007545×2,099,460,00920,001551,007350×2,098,970,009330,001611,007451×2,098,580,009340,009341,007255×2,094,790,00940,00171,007157×2,092,310 (прототип)Не регламентируетсяНе регламентируетсяНе регламентируется63,5×2,092,0

Из таблицы следует, что при реализации предложенного способа производства прямошовных сварных труб (варианты 3-7) выход годного существенно выше, чем при использовании запредельных значений коэффициентов А и В (варианты 1, 2, 8, 9), а также выше, чем при производстве труб в соответствии со способом-прототипом (вариант 10).

Таким образом, технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в повышении выхода годного и позволят по сравнению с базовым вариантом (прототипом) повысить рентабельность производства на 15-20%.

Литературные источники

1. Коликов А.П., Романенко В.П., Самусев С.В. и др. Машины и агрегаты трубного производства. - М.: «МИСИС», 1998, 356 с.

2. А.с. №747559 СССР. Способ формовки трубной, преимущественно овальной, заготовки. В.В.Горбунов, П.И.Полухин, Г.И.Осинский и др. опубл. 15.07.80., бюл. №26

3. Рымов В.А., Полухин П.И., Потапов И.Н. Совершенствование производства сварных труб. М.: Металлургия, 1983, 312 с.

Похожие патенты RU2304477C1

название год авторы номер документа
Способ производства прямошовных труб диаметром от 10 до 530 мм на непрерывных трубоэлектросварочных агрегатах 2018
  • Новокшонов Дмитрий Николаевич
RU2677558C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КРУГЛЫХ ПРЯМОШОВНЫХ ТРУБ 2007
  • Васенин Андрей Геннадьевич
  • Колобов Александр Владимирович
  • Тюляпин Александр Николаевич
  • Немтинов Александр Анатольевич
  • Трайно Александр Иванович
  • Юсупов Владимир Сабитович
RU2350421C1
Способ изготовления электросварных прямошовных труб 2021
  • Новокшонов Дмитрий Николаевич
RU2763696C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ ТРУБ 2002
  • Барабанцев Г.Е.
  • Тюляпин А.Н.
  • Дозорцев Ю.К.
  • Колобов А.В.
  • Трайно А.И.
  • Юсупов В.С.
RU2240882C2
Валковый калибр трубоформовочного стана 1982
  • Ситников Леонид Леонидович
  • Цыкалов Виктор Филиппович
  • Миронов Валерий Георгиевич
  • Митберг Борис Яковлевич
  • Старшинов Александр Викторович
  • Гаврилов Анатолий Константинович
  • Лукиных Геннадий Анатольевич
  • Годин Александр Наумович
  • Сюкрин Анатолий Яковлевич
SU1049135A1
Трубоформовочный стан 1980
  • Рымов Виктор Андреевич
  • Потапов Иван Николаевич
  • Горбунов Владимир Васильевич
  • Самусев Сергей Владимирович
  • Фадеев Александр Михайлович
  • Старшинов Александр Викторович
  • Гаврилин Павел Максимович
  • Орлов Валерий Петрович
  • Баженов Владимир Николаевич
  • Бринза Владимир Николаевич
  • Парфенов Алексей Александрович
SU893282A1
Способ производства прямошовных сварных труб 1987
  • Халамез Ефим Менделевич
  • Буксбаум Виктор Борисович
  • Телицын Игорь Александрович
  • Пеньков Юрий Георгиевич
  • Небогатов Александр Юрьевич
  • Поклонов Геннадий Гаврилович
  • Мотырев Александр Владимирович
SU1489868A1
Стан для производства электросварных прямошовных труб 1989
  • Финагин Петр Михайлович
  • Потапов Иван Николаевич
  • Горбунов Владимир Васильевич
  • Самусев Сергей Владимирович
  • Фурманов Валерий Борисович
  • Гулый Владимир Константинович
  • Рыков Валерий Александрович
  • Кузьменко Владимир Алексеевич
  • Павленко Владислав Максимович
  • Майбродский Владимир Петрович
  • Епишев Александр Михайлович
SU1676704A1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ В ЛИНИИ ТЭСА 2006
  • Самусев Сергей Владимирович
  • Зелова Людмила Васильевна
  • Иванова Екатерина Юрьевна
  • Сербин Виктор Александрович
  • Пашков Николай Григорьевич
  • Соловьев Дмитрий Михайлович
RU2339475C2
Стан для производства электросварных прямошовных труб 1986
  • Фурманов Валерий Борисович
  • Ульянов Виктор Михайлович
  • Бураковский Валерий Наумович
  • Коломенский Владимир Константинович
  • Лебедь Генадий Александрович
  • Щербина Вадим Николаевич
  • Бондаренко Василий Яковлевич
  • Петрунин Евгений Петрович
  • Машинсон Израиль Зиновьевич
  • Белый Александр Иванович
SU1391754A1

Реферат патента 2007 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к изготовлению сварных прямошовных труб. Способ включает формовку трубной заготовки в клетях с открытыми калибрами и редуцирование в клетях с закрытыми калибрами, сварку кромок трубной заготовки. Настройку вытяжки в закрытых калибрах осуществляют по соотношению: μ=1/(1-А·е-В·Р), где Р - средний периметр готовой трубы, мм; А - коэффициент, равный 0,00885-0,00933; В - коэффициент, равный 0,00139-0,00161. Снижение дефектообразования (в частности, гофрообразования и дефекта смещения кромок) при формовке трубы, упрощение настройки и контроля процессов формовки и сварки труб приводит к улучшению стабильности работы агрегата и увеличению выхода годного. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 304 477 C1

Способ изготовления прямошовных сварных труб на трубоэлектросварочных агрегатах, включающий формовку трубной заготовки в клетях с открытыми калибрами, редуцирование в клетях с закрытыми калибрами и сварку кромок трубной заготовки, отличающийся тем, что настройку вытяжки μ в закрытых калибрах осуществляют по соотношению:

где Р - средний периметр готовой трубы, мм;

А - коэффициент, равный 0,00885-0,00933;

В - коэффициент, равный 0,00139-0,00161.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2304477C1

РЫМОВ В.А
и др
Совершенствование производства сварных труб
- М.: Металлургия, 1983, 312 с
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ ТРУБ 2002
  • Барабанцев Г.Е.
  • Тюляпин А.Н.
  • Дозорцев Ю.К.
  • Колобов А.В.
  • Трайно А.И.
  • Юсупов В.С.
RU2240882C2
Способ изготовления сварных прямошовных труб 1977
  • Горбунов Владимир Васильевич
  • Полухин Петр Иванович
  • Осинский Генрих Иосифович
  • Потапов Иван Николаевич
  • Рымов Виктор Андреевич
  • Матвеев Михаил Юрьевич
SU692653A1
Способ изготовления электросварных прямошовных труб 1988
  • Халамез Ефим Менделевич
  • Приходько Юрий Петрович
  • Буксбаум Виктор Борисович
  • Бобылев Юрий Николаевич
  • Небогатов Александр Юрьевич
  • Кричевский Евгений Маркович
  • Мотырев Александр Владимирович
SU1581403A1
US 5140123 А, 18.08.1992.

RU 2 304 477 C1

Авторы

Барабанцев Геннадий Ефимович

Тюляпин Александр Николаевич

Колобов Александр Владимирович

Виноградов Алексей Иванович

Юсупов Владимир Сабитович

Кузнецов Виктор Валентинович

Даты

2007-08-20Публикация

2006-04-25Подача