СПОСОБ ОБРАБОТКИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТРУБЫ Российский патент 2010 года по МПК C21D9/08 

Описание патента на изобретение RU2379362C1

Изобретение относится к области металлургии и нефтяного машиностроения и может быть использовано для изготовления насосно-компрессорных и бурильных труб из легированных углеродистых сталей и их термической обработке.

Известен способ изготовления горячекатаных высокопрочных труб, в том числе насосно-компрессорных, включающий горячую прокатку заготовки с получением насосно-компрессорной трубы диаметром 73 мм с толщиной стенки 5,5 мм, охлаждение трубы с температуры конца прокатки на холодильнике стана на воздухе с образованием структуры низкоуглеродистого мартенсита и последующий отпуск при 650°С для группы прочности Е (ГОСТ 633-80) (RU 2070885 C1, C21D 9/14, 20.12.1996).

Известен способ обработки насосно-компрессорной трубы, включающий электроконтактный нагрев трубы путем пропускания тока высокой плотности свыше 15/А/мм2 до температуры не превышающей Ac1, выдержку в течение не более 20 мин и последующее охлаждение со скоростью 75-100°С/с (RU 2299251 C1, C21D 9/08, 20.05.2007).

Наиболее близким аналогом является известный способ обработки насосно-компрессорных труб, включающий высадку концов мерных труб, нагрев трубы в печи до 950-1050°С, закалку путем охлаждения в воде, отпуск, теплую правку и окончательное охлаждение (SU 992601А, C21D 9/08, 30.01.1983).

Техническим результатом изобретения является получение насосно-компрессорных труб с мелкозернистой однородной структурой по их длине и сечению и высоких прочностных свойств.

Для достижения технического результата в способе обработки насосно-компрессорных труб, включающем нагрев концов мерных труб, их горячую высадку, охлаждение и отпуск, нагрев под горячую высадку концов труб ведут до Ас3+(50÷430)°С и с этой температуры охлаждают на воздухе, а нагрев трубы под отпуск осуществляют до 300÷700°C с выдержкой 10÷15 мин, при этом нагрев ведут со скоростью 90÷200°C/с путем пропускания электротока по всему объему трубы.

Высокая скорость нагрева препятствует развитию процессов рекристаллизации, обеспечивая тем самым сохранение мелкого зерна аустенита.

При быстром нагреве под отпуск превращение (выделение углерода из твердого раствора, диффузионное превращение аустенита в гетерогенную смесь, полное снятие внутренних напряжений) сдвигается в область высоких температур и в результате значительно ускоряется. Однако при этом исключается опасность роста зерна, т.е. открывается возможность за счет сокращения продолжительности времени отпуска предотвратить развитие собирательной рекристаллизации. Увеличение скорости нагрева, кроме того, снижает влияние предварительной степени деформации на величину зерна и способствует получению более мелкозернистой и однородной структуры.

Предлагаемый диапазон температур и скорость нагрева открывает возможность использования способа для широкого круга низко- и среднеуглеродистых сталей бейнитного и мартенситного классов.

Пример осуществления способа.

Обработке подвергают насосно-компрессорную трубу (ГОСТ 633-80) группы прочности "Д", "Е" диаметром 73 мм, толщиной стенки 5,5 мм, длиной 9,2 м из стали 37Г2Ф исходной структуры, имеющей размер зерна 9-10 баллов. Предварительно концы труб высаживают, при этом конец трубы длиной ≈150 мм нагревают в щелевой газовой печи до ковочной температуры 1200°С, затем нагретый конец трубы подвергают высадке на горизонтально-ковочной машине, где формируют высаженный конец с наружным диаметром 79 мм, внутренним диаметром в плоскости торца трубы 56,3 мм и длиной высаженной части 130 мм и охлаждают на воздухе до комнатной температуры (20°С).

Трубу с высаженными концами подвергают отпуску, для этого ее нагревают электроконтактным методом до 700°С со скоростью 90°С/с и выдерживают при этой температуре 1 мин. После чего трубу охлаждают до комнатной температуры.

Трубу подвергали контролю по геометрическим характеристикам и по дефектам поверхности, при этом кривизна труб за переходным участком высадки на расстоянии 125-150 мм составляет менее 1,0 мм на метр длины, а общая кривизна трубы (стрела прогиба), измеряемая на середине трубы - менее 1/2000 длины трубы.

Результаты проверки качества микроструктуры и механических свойств труб представлены в таблице 1, где показаны также свойства трубы из стали 37Г2С.

Таблица 1 Марка стали Временное сопротивление σв, МПа Предел текучести
σT, МПа
Относительное удлинение δ, % Действительное зерно, № Микроструктура
37Г2Ф 921 667 14,4 7-9 Сорбит отпуска 37Г2С 872 696 15,4 8-10 Сорбит отпуска Требование ГОСТ 633-80, группа прочности Е не менее 689 552÷758 не менее 13,0

Похожие патенты RU2379362C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТРУБЫ 2009
  • Абдуллин Наиль Мулахметович
  • Иванов Алексей Геннадьевич
RU2418078C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСОСНЫХ ШТАНГ 2006
  • Иванов Алексей Геннадьевич
  • Абдуллин Наиль Мулахметович
  • Тюрин Арнольд Владимирович
  • Козлов Николай Петрович
RU2340683C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 2011
  • Абдуллин Наиль Мулахметович
  • Иванов Кирилл Алексеевич
RU2464327C1
Способ изготовления насосно-компрессорной трубы 2016
  • Дементьев Вячеслав Борисович
  • Сабриков Фердинанд Зуфарович
  • Петренко Вячеслав Иванович
RU2617808C1
СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБЫ 2012
  • Иванов Кирилл Алексеевич
RU2500821C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕФТЕНАСОСНЫХ ШТАНГ 2005
  • Дементьев Вячеслав Борисович
  • Иванов Алексей Геннадьевич
  • Абдуллин Наиль Мулахметович
RU2270871C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТРУБЫ 2016
  • Иванов Кирилл Алексеевич
RU2628803C1
Устройство для вырезания в смятой обсадной колонне вогнутых участков стенки 2023
  • Абдуллин Наиль Мулахметович
RU2810117C1
Способ термической обработки зоны сварного соединения бурильных труб 2019
  • Медведев Александр Константинович
  • Кривов Степан Александрович
  • Приймак Елена Юрьевна
  • Степанчукова Анна Викторовна
  • Тулибаев Егор Сагитович
  • Атамашкин Артем Сергеевич
  • Кузьмина Елена Александровна
RU2726209C1
Устройство для вырезания участка обсадной колонны 2021
  • Абдуллин Наиль Мулахметович
RU2760545C1

Реферат патента 2010 года СПОСОБ ОБРАБОТКИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТРУБЫ

Изобретение относится к области металлургии и нефтяного машиностроения и может быть использовано для изготовления насосно-компрессорных и бурильных труб из легированных углеродистых сталей. Для получения труб с мелкозернистой однородной структурой по длине и сечению и высоких прочностных свойств концы мерной трубы нагревают до Ас3+(50÷430)°С, подвергают их горячей высадке на горизонтально-ковочной машине и с температуры ковки охлаждают на воздухе, затем нагревают трубу со скоростью 90-200°С/с путем пропускания электротока по всему объему трубы до температуры отпуска 300-700°С, выдерживают 10-15 мин и охлаждают. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 379 362 C1

Способ обработки насосно-компрессорных труб, включающий нагрев концов мерных труб, их горячую высадку, охлаждение и отпуск труб, отличающийся тем, что нагрев под горячую высадку концов труб ведут до Ас3+(50÷430)°С и охлаждают с этой температуры на воздухе, а нагрев труб под отпуск осуществляют до 300-700°С со скоростью нагрева 90-200°С/с путем пропускания электрического тока по трубе с выдержкой 10-15 мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2379362C1

Поточная линия для упрочняющей обработки труб 1981
  • Хейфец Георгий Наумович
  • Васильев Евгений Львович
  • Янковский Владимир Михайлович
  • Гуляев Геннадий Иванович
  • Семенов Олег Алексеевич
  • Ланге Зельман Иосифович
  • Калинушкин Павел Никитович
  • Пляцковский Оскар Александрович
  • Статников Владимир Михайлович
  • Соломадина Елизавета Андреевна
  • Маркевич Виталий Михайлович
  • Кадинова Аэлита Самойловна
  • Козинец Виктор Павлович
  • Шептев Рудольф Владимирович
  • Красновский Борис Нафтулович
  • Легенький Владимир Иванович
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Макиевский Юрий Изотович
  • Пороховников Юрий Зиновьевич
  • Чихачев Александр Эдмундович
  • Кривеженко Валентина Илларионовна
SU992601A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСОСНЫХ ШТАНГ ДЛЯ АНОМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 1994
  • Семенов В.В.
  • Дюжиков А.Е.
  • Пепеляев В.В.
RU2069119C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСОСНЫХ ШТАНГ 2003
  • Лепехин Ю.Н.
RU2246389C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ОБСАДНЫХ ТРУБ ПОД НАРЕЗКУ РЕЗЬБЫ НА ТПА С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ 2005
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Вольберг Исаак Иосифович
  • Романцов Игорь Александрович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Андрюнин Сергей Александрович
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Логовиков Валерий Андреевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Завалокин Александр Валентинович
RU2301713C2
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБ 2006
  • Пузенко Владимир Иванович
  • Николаев Анатолий Михайлович
  • Выбойщик Михаил Александрович
  • Николаев Евгений Анатольевич
  • Утриванов Александр Иванович
  • Егорова Галина Владимировна
  • Быков Роман Николаевич
  • Ольберг Валерий Петрович
RU2299251C1

RU 2 379 362 C1

Авторы

Абдуллин Наиль Мулахметович

Иванов Алексей Геннадьевич

Даты

2010-01-20Публикация

2008-10-14Подача