СПОСОБ ГИБКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ Российский патент 2008 года по МПК B21D9/15 

Описание патента на изобретение RU2322320C2

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к трубогибочному производству, и может быть использовано в различных отраслях промышленности при изготовлении тонкостенных гнутых трубопроводов.

Уровень техники известен из способа изготовления крутоизогнутых отводов из тонкостенных труб, заключающийся в том, что трубу с наполнителем, состоящим из воды и кварцевого песка, замораживают при криогенной температуре - 196°С, при этом сердцевина наполнителя охлаждается до 0°С, а наружные слои охлаждают до криогенной температуры, после чего трубу с наполнителем выдерживают при комнатной температуре и деформируют трубогибочным устройством (Заявка на изобретение RU 92007089, Кл. В21D 9/15, 1995. 07.27).

Недостатком способа является сложный и дорогостоящий процесс подготовки трубы с наполнителем для ее гибки вследствие высокой степени переохлаждения трубы и сложности обеспечения температурных градиентов, а также наличие в наполнителе абразивного компонента, который при гибке неизбежно будет повреждать внутреннюю поверхность трубы.

Сущность изобретения заключается в разработке способа гибки труб с замораживаемым наполнителем, исключающим повреждения внутренней поверхности трубы, упрощающей и удешевляющей технологии подготовки трубы к ее гибке, а также исключающим формоизменение трубы до ее гибки.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в повышении качества и эффективности, т.е. в снижении затрат, процесса гибки труб.

Существенные признаки, характеризующие изобретение.

Ограничительные: способ гибки тонкостенных труб с наполнителем, включающим в себя воду и кристаллообразующие компоненты, и замораживаемым перед гибкой трубогибочным устройством.

Отличительные: в качестве кристаллообразующих компонентов используют растворимые в воде соли, для размещения наполнителя используют шланг из эластичного материала с наружным диаметром, меньшим внутреннего диаметра трубы, шланг устанавливают с зазором внутри трубы и заполняют его наполнителем, при этом зазор между стенками шланга и трубы, температуру охлаждения наполнителя и концентрацию соли выбирают из условия обеспечения плотного соприкосновения поверхностей шланга и трубы без формоизменения трубы до начала ее гибки при увеличении объема наполнителя вследствие его замораживания, толщину стенки шланга и теплопроводные свойства его материала выбирают из условия обеспечения теплоизоляции между наполнителем и трубой, исключающей таяние льда наполнителя вследствие повышения температуры при ее гибке, и повреждения внутренней поверхности трубы вследствие разрушения льда наполнителя.

Известно (Богородский В.В., Гаврило В.П. Лед. Физические свойства. Современные методы гляциологии. - Л.: Гидрометеоиздат. - 1980. - 384 с.), что после замерзании воды и последующим охлаждением льда последний расширяется, т.е. увеличивается его объем, а растворение в воде солей, например NaCl, в значительной степени уменьшает его прочностные характеристики (пределы прочности на растяжение, скол и сжатие) и в меньшей степени влияет на его упругие свойства, т.е. на модуль упругости Юнга. Таким образом, если между стенками трубы и наполнителем предусмотреть зазор, достаточный для исключения формоизменения тонкостенной трубы, чувствительной к деформациям наполнителя, возникающим вследствие замораживания и расширения наполнителя, а также уменьшить его прочностные характеристики, то можно достичь заявленный технический результат.

Изобретение осуществляется следующим образом.

Перед гибкой в трубе размещают наполнитель, выполненный в виде шланга из эластичного материала, например резины, заполненного соленой водой, и затем его замораживают. Внешний диаметр шланга выбирают меньше внутреннего диаметра трубы, при этом зазор между стенками шланга и трубы, температуру охлаждения наполнителя (от нее зависит объемное расширение наполнителя) и концентрацию соли (от нее зависят физико-механические характеристики замороженного соленого льда) выбирают такими, чтобы увеличение объема наполнителя вследствие его замораживания приводило бы к плотному соприкосновению поверхностей шланга и трубы и не приводило бы к формоизменению трубы до начала ее гибки. Толщину стенки шланга и теплопроводные свойства его материала выбирают такими, чтобы они были достаточными для обеспечения теплоизоляции между наполнителем и трубой, исключающей таяние льда наполнителя вследствие повышения температуры трубы при ее гибке, и повреждаемости внутренней поверхности трубы вследствие разрушения льда наполнителя при перемещениях его обломков.

Изобретение не нуждается в графических пояснениях.

Похожие патенты RU2322320C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГИБКИ ПРОФИЛЬНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ 2008
  • Казенкин Михаил Петрович
RU2378072C1
СПОСОБ ГИБКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ С НАПОЛНИТЕЛЕМ 2006
  • Козин Виктор Михайлович
  • Одиноков Валерий Иванович
  • Тимашев Святослав Анатольевич
  • Марьин Борис Николаевич
  • Козин Михаил Викторович
RU2337779C2
СПОСОБ ГИБКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 2006
  • Одиноков Валерий Иванович
  • Козин Виктор Михайлович
  • Тимашев Святослав Анатольевич
  • Марьин Борис Николаевич
RU2308342C1
СПОСОБ ГИБКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 2006
  • Козин Виктор Михайлович
  • Верещагин Владимир Юрьевич
  • Цветков Алексей Михайлович
  • Грисяк Антон Алексеевич
RU2349406C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГНУТЫХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК 2006
  • Одиноков Валерий Иванович
  • Козин Виктор Михайлович
  • Тимашев Святослав Анатольевич
RU2308341C1
СПОСОБ ГИБКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 2018
  • Марьин Борис Николаевич
  • Марьин Сергей Борисович
  • Пхон Хтет Кьяв
  • Иванов Илья Николаевич
RU2696913C1
СПОСОБ ГИБКИ ТРУБ С НАПОЛНИТЕЛЕМ 2006
  • Козин Виктор Михайлович
  • Одиноков Валерий Иванович
  • Тимашев Святослав Анатольевич
  • Марьин Борис Николаевич
  • Козин Михаил Викторович
RU2339477C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 2017
  • Агашкин Сергей Викторович
  • Ивановский Владимир Иванович
  • Ушаков Александр Ревович
  • Михнёв Михаил Михайлович
RU2663921C1
СПОСОБ И КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАЛОЙ ВОДЫ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СОЛЕЙ 2018
  • Мацевич Михаил Иванович
RU2701353C1
Способ гибки труб и оправка для его осуществления 1983
  • Горелик Борис Александрович
SU1165509A1

Реферат патента 2008 года СПОСОБ ГИБКИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении тонкостенных гнутых трубопроводов. Перед гибкой в трубе размещают шланг из эластичного материала с наполнителем. Наполнитель содержит воду и кристаллообразующие компоненты, в качестве которых используют растворимые в воде соли. Используют шланг, наружный диаметр которого меньше внутреннего диаметра трубы. Шланг устанавливают с зазором внутри трубы и заполняют его наполнителем. Зазор между стенками шланга и трубы, температуру охлаждения наполнителя и концентрацию соли выбирают из условия обеспечения плотного соприкосновения поверхностей шланга и трубы без формоизменения трубы до начала ее гибки при увеличении объема наполнителя вследствие его замораживания, толщину стенки шланга и теплопроводные свойства его материала выбирают из условия обеспечения теплоизоляции между наполнителем и трубой, исключающей таяние льда наполнителя вследствие повышения температуры при ее гибке, и повреждения внутренней поверхности трубы вследствие разрушения льда наполнителя. Повышается качество и эффективность гибки.

Формула изобретения RU 2 322 320 C2

Способ гибки тонкостенных труб с наполнителем, включающим в себя воду и кристаллообразующие компоненты, и замораживаемым перед гибкой трубогибочным устройством, отличающийся тем, что в качестве кристаллообразующих компонентов используют растворимые в воде соли, для размещения наполнителя используют шланг из эластичного материала с наружным диаметром, меньшим внутреннего диаметра трубы, шланг устанавливают с зазором внутри трубы и заполняют его наполнителем, при этом зазор между стенками шланга и трубы, температуру охлаждения наполнителя и концентрацию соли выбирают из условия обеспечения плотного соприкосновения поверхностей шланга и трубы без формоизменения трубы до начала ее гибки при увеличении объема наполнителя вследствие его замораживания, толщину стенки шланга и теплопроводные свойства его материала выбирают из условия обеспечения теплоизоляции между наполнителем и трубой, исключающей таяние льда наполнителя вследствие повышения температуры при ее гибке, и повреждения внутренней поверхности трубы вследствие разрушения льда наполнителя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2322320C2

RU 92007089 А, 27.07.1995
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ОБЖАТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 2000
  • Рафалович И.М.
  • Мазепа А.Г.
  • Кахадзе М.Ж.
RU2192326C2
Станок для гибки труб намоткой 1984
  • Антонова Галина Васильевна
  • Махов Юрий Сергеевич
  • Самохвалов Юрий Алексеевич
  • Царев Александр Александрович
  • Елисеев Олег Викторович
  • Черников Валерий Павлович
SU1159686A1
НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ГИБКИ ТРУБ 0
  • О. И. Кузнецова, И. Л. Гин, Л. Д. Павловска С. П. Асейкин, А. В. Степанов А. В. Нуждов
SU307834A1
DE 19960869 А, 28.06.2001.

RU 2 322 320 C2

Авторы

Одиноков Валерий Иванович

Козин Виктор Михайлович

Тимашев Святослав Анатольевич

Марьин Борис Николаевич

Даты

2008-04-20Публикация

2006-04-12Подача