СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СУДОВЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ПОЛЫХ ВАЛОВ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ МАЛОМАГНИТНЫХ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ Российский патент 2010 года по МПК B21B21/00 

Описание патента на изобретение RU2387499C2

Изобретение относится к металлургическому, трубному и механически обрабатывающему производствам, в частности к способу производства слитков-заготовок из маломагнитных коррозионно-стойких сталей, прокатки из них передельных цилиндрических черновых толстостенных труб с последующей перекаткой их на станах ХПТ в трубы-заготовки необходимой длины, нагрева концевых участков труб-заготовок в индукторе, высадки-утолщения одного или двух концов и может быть использовано при производстве слитков-заготовок способом электрошлакового переплава или свободной ковкой слитков в заготовки, прокатки из них передельных цилиндрических черновых толстостенных труб на ТПУ 8-16” с пилигримовыми станами для последующего переката их на станах холодной прокатки ХПТ 450 или ХПТ 250 в трубы-заготовки необходимой длины, нагрева концевых участков труб-заготовок в индукторе до температуры пластичности, высадки-утолщения одного или двух концов на высадочной машине и механическую обработку утолщенных концов и тела валов с последующей шлифовкой их на заданные геометрические размеры.

В настоящее время в России судовые длинномерные полые валы длиной до 12000 мм большого и среднего диаметров из маломагнитных коррозионно-стойких сталей типа 17Х18Н10Т производят способом способной ковки слитков на прессах в длинномерные черновые заготовки с утолщенными одним или двумя концами, с последующей механической обработкой по наружной поверхности, сверлением, расточкой центрального отверстия и шлифовкой на заданные геометрические размеры.

Недостатком данного способа является трудоемкость нагрева слитков массой более 5 тонн, трудоемкость ковки данных слитков в длинномерные заготовки с многократным их подогревом, сверловка, расточка и механическая обработка по наружной поверхности, требующие уникального станочного оборудования, повышенный расходный коэффициент металла, достигающий 5,0 и более, а следовательно, высокая их стоимость.

В трубопрокатном производстве известен способ производства слитков-заготовок электрошлаковым переплавом из легированных марок стали, прокатки из них товарных и передельных труб диаметром 273-325 мм по ГОСТ 9940 на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами, включающий отливку слитков электрошлаковым переплавом из нержавеющих марок стали типа 08-12Х18Н10Т и 12Х18Н12Т размером 420-520×1750 мм, механическую обработку слитков в слитки-заготовки (обточку) размером 400-500×1750 мм, сверление центрального отверстия диаметром 100±5,0 мм, нагрев слитков-заготовок до температуры пластичности, прошивку слитков-заготовок в стане косой прокатки в гильзы, прокатку гильз на пилигримовом стане в товарные или передельные трубы по ГОСТ 9940 с подкладными углеродистыми кольцами (патент РФ №2175899, кл. 7 В21В 21/00, бюл. №32, 2001 и авт. свидетельства СССР №732043, кл. В21В 21/00, 1980).

Однако такой способ производства товарных и передельных труб по ГОСТ 9940 из слитков ЭШП имеет следующие недостатки: из-за повышенных нагрузок за одну прошивку в станах косой прокатки можно прошивать слитки диаметром не более 500 мм, из которых на пилигримовых станах прокатывать трубы диаметром до 325 мм, длиной не более 6000 мм и только из нержавеющих марок стали типа 08-12Х18Н10Т и 08-12Х18Н12Т, а трубы из труднодеформируемых марок стали и сплавов типа ХН65МВУ, 06ХН28МДТ и 20Х25Н25ТЮ-Ш производить по данной технологии не возможно.

В трубном производстве, с целью снижения нагрузок на станах косой прокатки при производстве горячедеформированных товарных и передельных труб большого и среднего диаметров из коррозионно-стойких труднодеформируемых марок стали и сплавов на ТПА с пилигримовыми станами используется способ двойной прошивки слитков-заготовок, а прокатку труб на пилигримовом стане ведут с вытяжкой µ=3,0-5,0 и выведением пилигримовой головки на подкладное углеродистое кольцо (патент РФ №2247612, кл. В21В 21/00, бюл. №7, 2005 и патент РФ №2207199, кл. В21В 21/00, бюл. №18, 2003).

Использование данного способа позволяет производить товарные и передельные трубы большого и среднего диаметров из труднодеформируемых марок стали и сплавов на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами без пилигримовых головок длиной не более 6,0 м, снизить вероятность застревания (затяжек) дорнов в трубах, снизить расходный коэффициент дорогостоящего металла, а следовательно, и стоимость труб, но имеет недостатки, связанные с двойным нагревом (слитков ЭШП и гильз первой прошивки), двойной прошивкой (прошивка слитков ЭШП и раскатка гильз на оправках большего диаметра), которые приводят к снижению производительности пилигримовых станов из-за потери времени на первую прошивку гильз и повторную их раскатку (в данный момент простаивают оба пилигримовых стана), а также при повторной прошивке (раскатке) относительно тонкостенных гильз получаем гильзы с повышенной кривизной, что приводит к затруднению одевания их на дорн, а при прокатке гильз с повышенной кривизной на пилигримовом стане к повышенной поперечной и продольной разностенности труб, а следовательно, к снижению производительности станов, к повышенному расходу металла и повышению стоимости труб.

В трубной промышленности известен способ высадки одного конца горячекатаных труб размером 273×24 мм из стали марки 40ХН2МАШ по чертежу ЭЛ 90-29-02 на прессе ПО-540 с использованием нагревательного устройства-индуктора (ТИ 158-Тр.ТБ5-14-2006 "Высадка труб из стали 40ХН2МАШ по чертежу ЭЛ-90-20-02".

Недостатком данного способа высадки является то, что технологический процесс высадки рассчитан на цилиндрические горячекатаные трубы размером 273×24 мм из стали 40ХН2МАШ с длиной стабильного утолщения 220-240 мм.

Наиболее близким техническим решением является способ производства длинномерных передельных труб большого и среднего диаметров из центробежно-литых полых заготовок и слитков электрошлакового переплава стали марок 08Х10Н20Т2 и 08Х10Н16Т2 для выдвижных систем (перископов подводных лодок) с обеспечением ударной вязкости KCU более 100 Дж/см2, включающий отливку центробежно-литых заготовок, нагрев их до температуры пластичности, прокатку на пилигримовом стане в толстостенные трубы с припуском под механическую и термическую обработки, прокатку на пилигримовом стане передельных горячекатаных труб большего диаметра с учетом 1-3 перекатов на станах холодной прокатки в зависимости от вида заготовки и размеров готовых изделий (длины, диаметра и толщины стенки), прокатку передельных горячекатаных труб на промежуточный и готовый размеры на станах холодной прокатки с вытяжкой µ=1,2-1,55, использование в качестве трубной заготовки сверленых слитков ЭШП, при этом центробежно-литые полые заготовки и сверленые слитки электрошлакового переплава выдерживают на колосниках методической печи без кантовки при температуре 950-1000°С в течение 180-300 минут (гомогенизация) в зависимости от диаметра и толщины стенки, а затем производят равномерный нагрев центробежно-литых заготовок до температуры 1150-1200°С со скоростью нагрева 2,3-2,5°С в минуту с кантовкой через каждые 15-20 минут и общим временем нагрева 8-11 часов, а слитков ЭШП до температуры 1200-1250°С со скоростью нагрева 1,8-2,0°С в минуту с кантовкой через 20-25 минут и общим временем нагрева 9,5-12,5 часов (большая продолжительность нагрева относится к заготовкам и слиткам больших размеров), центробежно-литые заготовки прокатывают на пилигримовом стане в передельные горячекатаные трубы большего диаметра с учетом 2-3 перекатов на станах холодной прокатки, а гильзы, прошитые из слитков электрошлакового переплава, прокатывают на пилигримовом стане в передельные горячекатаные трубы с учетом 1-2 перекатов на станах холодной прокатки, слитки электрошлакового переплава диаметром до 500 мм включительно прошивают в стане косой прокатки в гильзы за одну прошивку с вытяжкой µ=1,2-1,4, а слитки диаметром 540 мм и более - за две прошивки с вытяжками, соответственно µ1=1,2-1,4 и µ2=1,1-1,3, передельные длинномерные трубы холодной прокатки после промежуточного размера подвергают аустенизации по режиму: температура печного пространства в момент посада 1000-1100С°, нагрев по мощности печи до температуры 1050±15°С с выдержкой при данной температуре 1 мин на 1 мм толщины стенки трубы и охлаждением на воздухе, а длинномерные трубы готового размера после холодной прокатки и аустенизации подвергают термообработке (отпуску) по режиму: посад при температуре 700-730°С; нагрев по мощности печи; выдержка при температуре 685±10°С; время выдержки 5-5,5 часов и охлаждение на воздухе (патент РФ №2257271, бюл. №21, 2005).

Недостатком данного способа является то, что он направлен на производство цилиндрических передельных труб большого и среднего диаметров из центробежно-литых полых заготовок и слитков ЭШП специально из стали марок 08Х10Н20Т2 и 08Х10Н16Т2 для выдвижных систем (перископов подводных лодок) с обеспечением ударной вязкости KCU более 100 Дж/см2 и не требует дополнительных операций по высадке концевых участков.

Задачей предложенного способа является освоение нового технологического процесса производства судовых длинномерных полых валов большого и среднего диаметров из маломагнитных коррозионно-стойких сталей прокаткой на пилигримовых станах передельных цилиндрических черновых толстостенных труб с последующей перекаткой их на станах холодной прокатки ХПТ 450 и ХПТ 250 в трубы-заготовки необходимой длины в зависимости от диаметра, нагревом концевых участков труб-заготовок в индукторе до температуры пластичности, высадкой (утолщением) одного или двух концов на высадочной машине ПО-450 и механической обработкой утолщенных концов и тела валов с последующей шлифовкой на заданные геометрические размеры, снижение трудоемкости и расходного коэффициента металла при их изготовлении, а следовательно, снижение стоимости судовых валов.

Технический результат достигается тем, что в известном способе производства судовых длинномерных полых валов большого и среднего диаметров из маломагнитных коррозионно-стойких сталей, включающем получение слитков, нагрев их до температуры пластичности, прокатку на пилигримовых станах в передельные цилиндрические черновые толстостенные трубы, перекатку их на станах холодной прокатки труб ХПТ 450 или ХПТ 250 в цилиндрические трубы-заготовки необходимой длины, нагрев концевых участков цилиндрических труб-заготовок в индукторе до температуры пластичности и высадку-утолщение одного или двух концов на высадочной машине и механическую обработку утолщенных концов с последующей шлифовкой их на заданные геометрические размеры, при этом концы труб заготовок нагревают в индукторе до температуры 1100-1200°С и высаживают на высадочной машине на оправке с утолщениями, геометрические размеры которых определяют из выражений Sу=SвК1, Lу=DвК2, где Sу - толщина стенки высаженного конца трубы-заготовки, мм; Sв - толщина стенки трубы-заготовки, мм; K1=2,0-2,5 - коэффициент увеличения толщины стенки высаженного конца трубы-заготовки; Lу - длина высаженного конца трубы-заготовки, мм; Dв - диаметр трубы-заготовки, мм; К2=1,5-2,0 - коэффициент для определения длины высаженного концов трубы-заготовки, прокатку передельных цилиндрических черновых толстостенных труб для судовых длинномерных полых валов диаметром до 325 мм включительно на пилигримовых станах производят из сверленых кованых заготовок или сверленых слитков электрошлакового переплава (ЭШП), прокатку передельных цилиндрических черновых толстостенных труб для судовых длинномерных полых валов диаметром 325 мм и более на пилигримовых станах производят из полых слитков ЭШП, передельные цилиндрические черновые толстостенные трубы перекатывают на станах холодной прокатки труб ХПТ 250 и ХПТ 450 в трубы-заготовки необходимой длины с вытяжкой µ=1,4-1,5, сверленые кованые заготовки и сверленые слитки ЭШП прокатывают в черновые цилиндрические толстостенные трубы на пилигримовых станах по технологии: посад кованых заготовок и слитков ЭШП на колосники методической печи при температуре 800-900°С; нагрев при данной температуре в течение 90-120 минут без кантовки; равномерный нагрев их в течение 600-630 минут до температуры 1230-1250°С с кантовкой через 25-30 минут на угол 150°≤α≤210°; прошивка заготовок и слитков ЭШП в стане косой прокатки размер в размер или с подъемом по диаметру не более 5,0% и вытяжкой µ=1,2-1,5; прокатка в черновые цилиндрические толстостенные трубы на пилигримовом стане на дорнах с конусностью 3-5 мм с величиной подачи гильз в очаг деформации 20-30 мм при температуре начала 1150-1200°С и конца прокатки не менее 800°С; отрезка пилигримовых головок пилой горячей резки; правка в косовалковых правильных машинах с использованием температуры прокатного нагрева, полые слитки ЭШП прокатывают на пилигримовых станах в черновые цилиндрические толстостенные трубы по технологии: посад полых слитков на колосники методической печи при температуре 800-900°С; нагрев при данной температуре в течение 60-90 минут без кантовки; равномерный нагрев их в течение 480-510 минут до температуры 1240-1260°С с кантовкой через 20-25 минут на угол 150°≤α≤210°; прокатка толстостенных труб на пилигримовых станах на дорнах с конусностью 3-5 мм с величиной подачи гильз в очаг деформации 20 -30 мм при температуре начала 1150-1200°С и конца прокатки не менее 800°С, а высаженные концы труб-заготовок для судовых длинномерных полых валов подвергают механической обработке по наружной и внутренней поверхности с последующей шлифовкой на заданные размеры.

Сущность способа заключается в том, что концы цилиндрических труб-заготовок нагревают в индукторе до температуры 1100-1200°С и высаживают на высадочной машине на оправке с утолщениями, геометрические размеры которых определяют из выражений: Sу=SвK1, Lу=DвK2, где Sу - толщина стенки высаженного конца трубы-заготовки, мм; Sв - толщина стенки трубы-заготовки, мм; К1=2,0-2,5 - коэффициент увеличения толщины стенки высаженного конца трубы-заготовки; Lу - длина высаженного конца трубы-заготовки, мм; Dв - диаметр трубы-заготовки, мм; К2=1,5-2,0 - коэффициент для определения длины высаженного конца трубы-заготовки, прокатку передельных цилиндрических черновых толстостенных труб для судовых длинномерных полых валов диаметром до 325 мм включительно на пилигримовых станах производят из сверленых кованых заготовок или сверленых слитков электрошлакового переплава (ЭШП), прокатку передельных цилиндрических черновых толстостенных труб для судовых длинномерных полых валов диаметром 325 мм и более на пилигримовых станах производят из полых слитков ЭШП, передельные цилиндрические черновые толстостенные трубы перекатывают на станах холодной прокатки труб ХПТ 250 и ХПТ 450 в трубы-заготовки необходимой длины с вытяжкой µ=1,4-1,5, сверленые кованые заготовки и сверленые слитки ЭШП прокатывают в черновые цилиндрические толстостенные трубы на пилигримовых станах по технологии: посад кованых заготовок и слитков ЭШП на колосники методической печи при температуре 800-900°С; нагрев при данной температуре в течение 90-120 минут без кантовки; равномерный нагрев их в течение 600-630 минут до температуры 1230-1250°С с кантовкой через 25-30 минут на угол 150°≤α≤210°; прошивка заготовок и слитков ЭШП в стане косой прокатки размер в размер или с подъемом по диаметру не более 5,0% и вытяжкой µ=1,2-1,5; прокатка в черновые цилиндрические толстостенные трубы на пилигримовом стане на дорнах с конусностью 3-5 мм с величиной подачи гильз в очаг деформации 20-30 мм при температуре начала 1150-1200°С и конца прокатки не менее 800°С; отрезка пилигримовых головок пилой горячей резки; правка в косовалковых правильных машинах с использованием температуры прокатного нагрева, полые слитки ЭШП прокатывают на пилигримовых станах в черновые цилиндрические толстостенные трубы по технологии: посад полых слитков на колосники методической печи при температуре 800-900°С; нагрев при данной температуре в течение 60-90 минут без кантовки; равномерный нагрев их в течение 480-510 минут до температуры 1240-1260°С с кантовкой через 20-25 минут на угол 150°≤α≤210°; прокатка толстостенных труб на пилигримовых станах на дорнах с конусностью 3-5 мм с величиной подачи гильз в очаг деформации 20-30 мм при температуре начала 1150-1200°С и конца прокатки не менее 800°С, а высаженные концы труб-заготовок для судовых длинномерных полых валов подвергают механической обработке по наружной и внутренней поверхности с последующей шлифовкой на заданные размеры.

Сопоставительный анализ с прототипом показал, что заявляемый способ производства судовых длинномерных полых валов большого и среднего диаметров из маломагнитных коррозионно-стойких сталей отличается тем, что концы цилиндрических труб-заготовок нагревают в индукторе до температуры 1100-1200°С и высаживают на высадочной машине на оправке с утолщениями, геометрические размеры которых определяют из выражений: Sу=SвК1, Lу=DвK2, где Sу - толщина стенки высаженного конца трубы-заготовки, мм; Sв - толщина стенки трубы-заготовки, мм, K1=2,0-2,5 - коэффициент увеличения толщины стенки высаженного конца трубы-заготовки; Lу - длина высаженного конца трубы-заготовки, мм; Dв - диаметр трубы-заготовки, мм; К2=1,5-2,0 - коэффициент для определения длины высаженного конца трубы-заготовки, прокатку передельных цилиндрических черновых толстостенных труб для судовых длинномерных полых валов диаметром до 325 мм включительно на пилигримовых станах производят из сверленых кованых заготовок или сверленых слитков электрошлакового переплава (ЭШП), прокатку передельных цилиндрических черновых толстостенных труб для судовых длинномерных полых валов диаметром 325 мм и более на пилигримовых станах производят из полых слитков ЭШП, передельные цилиндрические черновые толстостенные трубы перекатывают на станах холодной прокатки труб ХПТ 250 и ХПТ 450 в трубы-заготовки необходимой длины с вытяжкой µ=1,4-1,5, сверленые кованые заготовки и сверленые слитки ЭШП прокатывают в черновые цилиндрические толстостенные трубы на пилигримовых станах по технологии: посад кованых заготовок и слитков ЭШП на колосники методической печи при температуре 800-900°С; нагрев при данной температуре в течение 90-120 минут без кантовки; равномерный нагрев их в течение 600-630 минут до температуры 1230-1250°С с кантовкой через 25-30 минут на угол 150°≤α≤210°; прошивка заготовок и слитков ЭШП в стане косой прокатки размер в размер или с подъемом по диаметру не более 5,0% и вытяжкой µ=1,2-1,5; прокатка в черновые цилиндрические толстостенные трубы на пилигримовом стане на дорнах с конусностью 3-5 мм с величиной подачи гильз в очаг деформации 20-30 мм при температуре начала 1150-1200°С и конца прокатки не менее 800°С; отрезка пилигримовых головок пилой горячей резки; правка в косовалковых правильных машинах с использованием температуры прокатного нагрева, полые слитки ЭШП прокатывают на пилигримовых станах в черновые цилиндрические толстостенные трубы по технологии: посад полых слитков на колосники методической печи при температуре 800-900°С; нагрев при данной температуре в течение 60-90 минут без кантовки; равномерный нагрев их в течение 480-510 минут до температуры 1240-1260°С с кантовкой через 20-25 минут на угол 150°≤α210°; прокатка толстостенных труб на пилигримовых станах на дорнах с конусностью 3-5 мм с величиной подачи гильз в очаг деформации 20-30 мм при температуре начала 1150-1200°С и конца прокатки не менее 800°С, а высаженные концы труб-заготовок для судовых длинномерных полых валов подвергают механической обработке по наружной и внутренней поверхности с последующей шлифовкой на заданные размеры. Таким образом, эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии критерию "изобретательский уровень".

Сравнение заявляемого способа не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемый способ от прототипа, что соответствует патентноспособности "изобретательский уровень".

Способ опробован и осуществлен на трубопрокатной установке с пилигримовыми станами 8-16", на стане ХПТ 450 и на прессе ПО-540 ОАО "ЧТПЗ". В производство были заданы два сплошных слитка ЭШП размером 500×2050 мм и два полых слитка ЭШП размером 500×290 вн.х3100 мм стали марки 17Х18Н11Т поставки ОАО "ЗМЗ". В сплошных слитках ЭШП на ОАО "ЧТПЗ" просверлили центральное отверстие диаметром 100±5,0 мм. Сверленые слитки ЭШП нагревали в методической печи до температуры 1250°С и прошивали в стане косой прокатки на оправке диаметром 275 мм в гильзы размером 500×290×2970 мм, размер в размер с вытяжкой µ=1,45, т.е. в соответствии с п.5 формулы изобретения. Гильзы прокатывались на пилигримовом стане в калибре 332 мм в черновые передельные трубы размером 325×30×12000 мм. Передельные трубы были приняты УТК и отправлены в цех №5 для переката на стане ХПТ 450 в трубы размером Dв*Sв*L=280×25×15500 мм с общей вытяжкой 1,39 (п.4 формулы изобретения). В соответствии с формулой, приведенной в таблице 2, определили необходимую длину цилиндрической трубы. Произвели подрезку концов. Трубы были приняты УТК и направлены на высадочную машину ПО-540 для высадки одного конца. Высадку производили в соответствии с п.1 формулы изобретения. Размер высадочного конца составил мм. Высадку второго конца производили до получения необходимой длины передельной заготовки под механическую обработку, в нашем случае L=12300 мм. Размер второго высадочного конца составил .

Две полые заготовки размером 500×290 вн.×3100 мм были нагреты в методической печи в соответствии с п.6 формулы изобретения до температуры 1250°С и краном были переданы на пилигримовый стан. На пилигримовом стане полые заготовки-гильзы были прокатаны в трубы размером 325×30×12100 мм, а затем перекатаны на стане ХПТ 450 в цилиндрические трубы-заготовки размером Dв*Sв*L=280×25×15800 мм. Процесс высадки на ПО-540 производился в соответствии с п.1 формулы изобретения. Данные по производству опытно-промышленной партии труб-заготовок из маломагнитной коррозионно-стойкой стали 17Х18Н11Т для изготовления судовых длинномерных полых валов и по высадке концевых участков по предлагаемой технологии приведены в таблицах 1 и 2, а форма и геометрические размеры передельных труб-заготовок приведены на чертеже. Четыре трубы-заготовки из стали марки 17Х18Н11Т были отправлены на ОАО "Государственный Обуховский завод", где из них будут изготовлены судовые длинномерные полые валы.

Расходный коэффициент металла при производстве передельных труб для изготовлении длинномерных полых судовых валов из маломагнитной коррозионно-стойкой стали 17Х18Н1 IT по предлагаемой технологии составил 1,235 и 1,245, т.е. меньше, чем по существующей технологии, более чем в 4.0 раза.

Использование предлагаемого способа производства судовых длинномерных полых валов большого и среднего диаметров из маломагнитных коррозионно-стойких сталей типа 17Х18Н11Т позволит освоить новый технологический процесс, включающий прокатку на пилигримовых станах передельных цилиндрических черновых толстостенных труб с последующей перекаткой их на станах ХПТ 450 и ХПТ 250 в цилиндрические трубы-заготовки необходимой длины в зависимости от диаметра, нагрев концевых участков труб-заготовок в индукторе до температуры пластичности, высадку (утолщение) одного или двух концов на высадочной машине и механическую обработку утолщенных концов и тела валов с последующей шлифовкой на заданные геометрические размеры, значительно снизить трудоемкость и расходный коэффициент металла при их изготовлении, а следовательно, снизить стоимости судовых валов.

Похожие патенты RU2387499C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СУДОВЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ПОЛЫХ ВАЛОВ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ МАЛОМАГНИТНЫХ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ 2007
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Чикалов Сергей Геннадьевич
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Логовиков Валерий Андреевич
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Климов Николай Петрович
  • Еремин Виктор Николаевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
RU2386499C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СУДОВЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ПОЛЫХ ВАЛОВ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ МАЛОМАГНИТНЫХ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ 2007
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Усанов Константин Александрович
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Еремин Виктор Николаевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Дановский Николай Григорьевич
RU2387494C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДЛИННОМЕРНЫХ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ ПОЛЫХ СЛИТКОВ-ЗАГОТОВОК ЭЛЕКТРОШЛАКОВ ПЕРЕПЛАВА СТАЛИ МАРОК 08Х10Н20Т2 И 08Х10Н16Т2 ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ СИСТЕМ 2006
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Фёдоров Александр Анатольевич
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Еремин Виктор Николаевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Логовиков Валерий Андреевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
RU2346764C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДЛИННОМЕРНЫХ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 265×22×13000±300 И 285×25×11750±50 мм ИЗ ПОЛЫХ СЛИТКОВ-ЗАГОТОВОК ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА СТАЛИ МАРОК 08Х10Н20Т2 И 08Х10Н16Т2 ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ СИСТЕМ-ПЕРИСКОПОВ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 2012
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Воронин Анатолий Андреевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2527591C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 377×14-19 мм ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ПАРОПРОВОДОВ И КОЛЛЕКТОРОВ УСТАНОВОК С ВЫСОКИМИ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 10Х9МФБ-Ш 2012
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Воронин Анатолий Андреевич
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Щенкова Изабелла Алексеевна
  • Головинов Валерий Александрович
  • Климов Николай Петрович
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2532873C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДЛИННОМЕРНЫХ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ ЦЕНТРОБЕЖНО-ЛИТЫХ ПОЛЫХ ЗАГОТОВОК И СЛИТКОВ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА СТАЛИ МАРОК 08Х10Н20Т2 И 08Х10Н16T2 ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ СИСТЕМ (ПЕРИСКОПОВ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК) С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ KCU БОЛЕЕ 100 ДЖ/СМ 2004
  • Сериков С.В.
  • Сериков С.С.
  • Сафьянов А.В.
  • Макаров В.А.
RU2257271C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ПАРОПРОВОДОВ И КОЛЛЕКТОРОВ УСТАНОВОК С ВЫСОКИМИ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА 2007
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Дановский Никопай Григорьевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Андрюнин Сергей Александрович
  • Головинов Валерий Александрович
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Гриценко Павел Александрович
  • Еремин Виктор Николаевич
  • Логовиков Валерий Андреевич
RU2353446C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 426×15-60 мм ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ПАРОПРОВОДОВ И КОЛЛЕКТОРОВ УСТАНОВОК С ВЫСОКИМИ И СВЕРХВЫСОКИМИ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 10Х9МФБ-Ш 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Щенкова Изабелла Алексеевна
  • Головинов Валерий Александрович
  • Климов Николай Петрович
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2545925C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ШЕСТИГРАННЫХ ТРУБ-ЗАГОТОВОК РАЗМЕРОМ "ПОД КЛЮЧ" 181,8±0,4×3,5+0,3/-0,2×3750+20/-0 мм ИЗ СТАЛИ МАРКИ 12Х12М1БФРУ-Ш ДЛЯ РЕАКТОРОВ АЭС НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Шмаков Евгений Юрьевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Еремин Виктор Николаевич
  • Усанов Константин Алекссандрович
  • Бураков Александр Павлович
  • Миняйло Борис Федорович
  • Сприкут Радий Вадимович
  • Мартынов Марк Наумович
RU2545949C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 325×12 мм С ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ ПО ДИАМЕТРУ И СТЕНКЕ ИЗ СТАЛЕЙ МАРОК 12Х12М1БФРУ-Ш И 16Х12МВСФБР-Ш ДЛЯ ПЕРЕКАТА НА СТАНАХ ХПТ 450 И ХПТ 250 В ПЕРЕДЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ-ЗАГОТОВКИ РАЗМЕРОМ 202±1,2×3,5+0,3/-0,2 мм, 194±1,2×2,5+0,3/-0,2 мм И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ В ШЕСТИГРАННЫЕ ТРУБЫ-ЗАГОТОВКИ РАЗМЕРОМ "ПОД КЛЮЧ" 181,8±0,4×3,5+0,3/-0,2×3750+20/-0 мм И 175±0,4×2,5+0,3/-0,2×2680+20/-0 мм ДЛЯ РЕАКТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Шмаков Евгений Юрьевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Еремин Виктор Николаевич
  • Усанов Константин Александрович
  • Бураков Александр Павлович
  • Миняйло Борис Федорович
  • Сприкут Радий Вадимович
  • Мартынов Марк Наумович
RU2550045C2

Реферат патента 2010 года СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СУДОВЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ПОЛЫХ ВАЛОВ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ МАЛОМАГНИТНЫХ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Изобретение относится к способу производства судовых длинномерных полых валов большого и среднего диаметров из маломагнитных коррозионно-стойких сталей. Способ включает получение слитков, нагрев их до температуры пластичности, прокатку на пилигримовых станах в передельные цилиндрические черновые толстостенные трубы, перекатку их на станах холодной прокатки труб ХПТ 450 или ХПТ 250 в цилиндрические трубы-заготовки необходимой длины, нагрев концевых участков цилиндрических труб-заготовок в индукторе до температуры пластичности, в частности до температуры 1100-1200°С, высадку-утолщение одного или двух концов на высадочной машине и механическую обработку утолщенных концов с последующей шлифовкой их на заданные геометрические размеры, геометрические размеры утолщений концов определяют из выражений: SУ=SBK1, LУ=DBK2, где SУ - толщина стенки высаженного конца трубы-заготовки, мм; SB - толщина стенки трубы-заготовки, мм; K1=2,0-2,5 - коэффициент увеличения толщины стенки высаженного конца трубы-заготовки; LУ - длина высаженного конца трубы-заготовки, мм; DB - диаметр трубы-заготовки, мм; К2=1,5-2,0 - коэффициент для определения длины высаженного конца трубы-заготовки. Обеспечивается снижение трудоемкости и расходного коэффициента металла при изготовлении судовых валов и их стоимости. 6 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Формула изобретения RU 2 387 499 C2

1. Способ производства судовых длинномерных полых валов большого и среднего диаметров из маломагнитных коррозионно-стойких сталей, включающий получение слитков, нагрев их до температуры пластичности, прокатку на пилигримовых станах в передельные цилиндрические черновые толстостенные трубы, перекатку их на станах холодной прокатки труб ХПТ 450 или ХПТ 250 в цилиндрические трубы-заготовки необходимой длины, отличающийся тем, что осуществляют нагрев концевых участков цилиндрических труб-заготовок в индукторе до температуры пластичности и производят высадку-утолщение одного или двух концов на высадочной машине и механическую обработку утолщенных концов с последующей шлифовкой их на заданные геометрические размеры, при этом концы труб-заготовок нагревают в индукторе до температуры 1100-1200°С и высаживают на высадочной машине на оправке с утолщениями, геометрические размеры которых определяют из выражений
SУ=SBK1,
LУ=DВK2,
где SУ - толщина стенки высаженного конца трубы-заготовки, мм;
SВ - толщина стенки трубы-заготовки, мм;
K1=2,0-2,5 - коэффициент увеличения толщины стенки высаженного конца трубы-заготовки;
LУ - длина высаженного конца трубы-заготовки, мм;
DВ - диаметр трубы-заготовки, мм;
К2=1,5-2,0 - коэффициент определения длины высаженного конца трубы-заготовки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что прокатку передельных цилиндрических черновых толстостенных труб для судовых длинномерных полых валов диаметром до 325 мм включительно на пилигримовых станах производят из сверленых кованых заготовок или сверленых слитков электрошлакового переплава (ЭШП).

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что прокатку передельных цилиндрических черновых толстостенных труб для судовых длинномерных полых валов диаметром 325 мм и более на пилигримовых станах производят из полых слитков ЭШП.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что передельные цилиндрические черновые толстостенные трубы перекатывают на станах холодной прокатки труб ХПТ 250 и ХПТ 450 в трубы-заготовки необходимой длины с вытяжкой µ=1,4-1,5.

5. Способ по п.2, отличающийся тем, что сверленые кованые заготовки и сверленые слитки ЭШП прокатывают в черновые цилиндрические толстостенные трубы на пилигримовых станах по технологии
посад кованых заготовок и полых слитков ЭШП на колосники методической печи при температуре 800-900°С,
нагрев их при данной температуре в течение 90-120 мин без кантовки,
равномерный нагрев их в течение 600-630 мин до температуры 1230-1250°С с кантовкой через 25-30 мин на угол 150°≤α≤210°,
прошивка заготовок и полых слитков ЭШП в стане косой прокатки размер в размер или с подъемом по диаметру не более 5,0% и вытяжкой µ=1,2-1,5,
прокатка в черновые цилиндрические толстостенные трубы на пилигримовом стане на дорнах с конусностью 3-5 мм с величиной подачи гильз в очаг деформации 20-30 мм при температуре начала 1150-1200°С и конца прокатки не менее 800°С,
отрезка пилигримовых головок пилой горячей резки,
правка в косовалковых правильных машинах с использованием температуры прокатного нагрева.

6. Способ по п.2, отличающийся тем, что полые слитки ЭШП прокатывают на пилигримовых станах в черновые цилиндрические толстостенные трубы по технологии
посад полых слитков на колосники методической печи при температуре 800-900°С,
нагрев их при данной температуре в течение 60-90 мин без кантовки,
равномерный нагрев их в течение 480-510 мин до температуры 1240-1260°С с кантовкой через 20-25 мин на угол 150°≤α≤210°,
прокатка толстостенных труб на пилигримовых станах на дорнах с конусностью 3-5 мм с величиной подачи гильз в очаг деформации 20-30 мм при температуре начала прокатки 1150-1200°С и конца прокатки не менее 800°С.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что высаженные концы труб-заготовок для судовых длинномерных полых валов подвергают механической обработке по наружной и внутренней поверхности с последующей шлифовкой на заданные размеры.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2387499C2

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДЛИННОМЕРНЫХ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ ЦЕНТРОБЕЖНО-ЛИТЫХ ПОЛЫХ ЗАГОТОВОК И СЛИТКОВ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА СТАЛИ МАРОК 08Х10Н20Т2 И 08Х10Н16T2 ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ СИСТЕМ (ПЕРИСКОПОВ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК) С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ KCU БОЛЕЕ 100 ДЖ/СМ 2004
  • Сериков С.В.
  • Сериков С.С.
  • Сафьянов А.В.
  • Макаров В.А.
RU2257271C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ КОТЕЛЬНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ПАРОПРОВОДОВ И КОЛЛЕКТОРОВ УСТАНОВОК С ВЫСОКИМИ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА ИЗ СЛИТКОВ ЭШП И НЛЗ 2004
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Вольберг Исаак Иосифович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Борисов Вениамин Петрович
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Романцов Игорь Александрович
  • Головинов Валерий Александрович
  • Климов Николай Петрович
  • Тулин Андрей Николаевич
  • Андрюнин Сергей Александрович
  • Гриценко Павел Александрович
  • Логовиков Валерий Андреевич
RU2275977C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ И ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ НА ТПА С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ 2003
  • Сафьянов А.В.
  • Фёдоров А.А.
  • Тазетдинов В.И.
  • Лапин Л.И.
  • Романцов И.А.
  • Ненахов С.В.
  • Панов С.А.
  • Логовиков В.А.
RU2247612C2
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
JP 2002331301 A, 19.11.2002
US 20060174670 A1, 10.08.2006.

RU 2 387 499 C2

Авторы

Сафьянов Анатолий Васильевич

Федоров Александр Анатольевич

Чикалов Сергей Геннадьевич

Марков Дмитрий Всеволодович

Дановский Николай Григорьевич

Литвак Борис Семенович

Лапин Леонид Игнатьевич

Логовиков Валерий Андреевич

Ненахов Сергей Васильевич

Климов Николай Петрович

Еремин Виктор Николаевич

Бубнов Константин Эдуардович

Матюшин Александр Юрьевич

Даты

2010-04-27Публикация

2007-07-18Подача