СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ Российский патент 2010 года по МПК C21D8/00 C21D8/10 

Описание патента на изобретение RU2387718C2

Изобретение направлено на совершенствование технологии упрочнения труб нефтяного сортамента из углеродистых и микролегированных Nb, V, Mo и Cr сталей непосредственно в процессе горячей деформации и может быть использовано на трубопрокатных установках, производящих трубы нефтяного сортамента.

Известен способ термообработки труб из углеродистых и низколегированных сталей, заключающийся в том, что трубу охлаждают водой по выходу из последней клети стана, при этом охлаждение наружной поверхности начинают с температуры 800-840°С в течение 3-5 сек со средней скоростью 30-40°С за 6-10 циклов, длительность интенсивного охлаждения в цикле составляет 0,2-0,3 сек с паузами между циклами 0,15-0,2 сек (патент РФ №2112052, М.кл. C21D 9/06, опубл. 27.05.1998 г.)

Недостатком данного способа является то, что охлаждение после окончательной деформации может приводить к искажению геометрии труб сверх требований нормативной документации.

Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ термомеханической обработки, включающий предварительную деформацию, выдержку на воздухе, нагрев до температуры 800-870°С, окончательную деформацию и ускоренное регулируемое охлаждение до температуры 720-760°С в процессе многократной горячей деформации в заневоленном состоянии со средней скоростью охлаждения 40-60°С/сек в очаге деформации и 20-30°С/сек во время междеформационных пауз (патент РФ №2245375, М.кл. C21D 8/10, D9/08, опубл. 27.01.2005 г.).

Недостатком данного способа являются большие потери времени на обработку из-за необходимости охлаждения и нагрева перед окончательной деформацией.

Задачей настоящего изобретения является разработка способа термомеханической обработки труб нефтяного сортамента из углеродистых и микролегированных Nb, V, Mo и Cr сталей, который одновременно с повышением прочности, пластичности, хладостойкости металла и получением требуемых геометрических размеров обеспечивал бы минимальные затраты времени на их обработку. Данный эффект достигается проведением в области α→γ превращения или на ее границах многократных нагревов и регулируемых охлаждений в процессе деформации. За счет выбора сочетаний скоростей деформации, степеней деформации и охлаждения в редукционном стане, а также дополнительного подогрева в процессе деформации, возможно добиться нескольких циклов нагрева и охлаждения в области α→γ или на ее границе. Многократные нагревы и охлаждения способствуют накоплению дефектов атомно-кристаллического строения как за счет теплосмен, так и за счет фазового наклепа от нагрева и охлаждений при многочисленных перекристаллизациях. В свою очередь, деформация тоже ведет к накоплению несовершенств структуры, являющихся местами зарождения новых зерен при рекристаллизации. Таким образом, в процессе обработки по предлагаемому способу происходит измельчение зерна, а, как следствие, обеспечиваются повышенная прочность, пластичность и хладостойкость. Совмещение операций нагрева и окончательной деформации позволяет сократить время обработки на величину времени нагрева перед окончательной деформацией.

Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ, включающий предварительную деформацию, выдержку на воздухе, нагрев, окончательную деформацию и регулируемое охлаждение, кроме того, нагрев проводят в процессе окончательной деформации, отличается тем, что за счет регулируемого нагрева нагревательными устройствами, деформации и регулируемого охлаждения производят многократный нагрев и охлаждение в процессе многократной горячей деформации. В данном случае операции нагрева и деформации совмещаются. Таким образом, эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии условию «изобретательский уровень».

Использование предлагаемого способа термомеханической обработки позволит одновременно с повышением прочности, пластичности, хладостойкости металла и получением требуемых геометрических размеров уменьшить время обработки.

Похожие патенты RU2387718C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОКАТКИ ТРУБ С ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 2014
  • Грехов Александр Игоревич
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Жуков Анатолий Иванович
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Пономарев Николай Георгиевич
  • Соловьева Елена Ивановна
  • Тихонцева Надежда Тахировна
RU2580773C2
СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБ 2004
  • Брижан А.И.
  • Бодров Ю.В.
  • Горожанин П.Ю.
  • Грехов А.И.
  • Жукова С.Ю.
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Марченко Л.Г.
  • Пышминцев И.Ю.
  • Салтыков А.А.
RU2245375C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ ИЗ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 2000
  • Брижан А.И.(Ru)
  • Грехов А.И.(Ru)
  • Жукова С.Ю.(Ru)
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Марченко Л.Г.(Ru)
  • Москаленко В.А.(Ru)
  • Поповцев Ю.А.(Ru)
  • Пузенко В.И.(Ru)
  • Степашин А.М.(Ru)
  • Тетюева Т.В.(Ru)
  • Шафигин З.К.(Ru)
RU2163643C1
СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБ 2013
  • Грехов Александр Игоревич
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Тихонцева Надежда Тахировна
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Черных Елена Сергеевна
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Бодров Андрей Юрьевич
RU2564770C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОЛЕГИРОВАННОГО ХЛАДОСТОЙКОГО СВАРИВАЕМОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 2014
  • Попова Анна Александровна
  • Шеремет Наталия Павловна
  • Сафронова Наталья Николаевна
  • Новоселов Сергей Иванович
RU2569619C1
СПОСОБ ПРОКАТКИ ТРУБ С ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 2005
  • Бодров Юрий Владимирович
  • Грехов Александр Игоревич
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Бодров Андрей Юрьевич
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Лефлер Михаил Ноехович
  • Марченко Леонид Григорьевич
  • Пумпянский Дмитрий Александрович
  • Салтыков Алексей Александрович
  • Усов Владимир Антонович
  • Черных Елена Сергеевна
RU2291903C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ ПЛАКИРОВАННОЙ СТАЛИ 2016
  • Зайцев Александр Иванович
  • Карамышева Наталия Анатольевна
  • Степанов Алексей Борисович
  • Арутюнян Наталия Анриевна
  • Пименов Александр Вячеславович
RU2642242C1
ТРУБА НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 2007
  • Бодров Юрий Владимирович
  • Брижан Анатолий Илларионович
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Грехов Александр Игоревич
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Зырянов Владислав Викторович
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Лефлер Михаил Ноехович
  • Мануйлова Ирина Ивановна
  • Марченко Леонид Григорьевич
  • Пумпянский Дмитрий Александрович
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Степашин Андрей Михайлович
  • Суворов Александр Вадимович
  • Шлейнинг Людмила Ивановна
  • Якушев Евгений Валерьевич
RU2352647C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО ПРОКАТА ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2018
  • Филатов Николай Владимирович
  • Огольцов Алексей Андреевич
  • Новоселов Сергей Иванович
RU2681074C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА ИЗ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 2012
  • Денисов Сергей Владимирович
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Демидченко Юрий Павлович
  • Стеканов Павел Александрович
  • Шмаков Антон Владимирович
  • Горностырев Юрий Николаевич
  • Урцев Владимир Николаевич
  • Хабибулин Дим Маратович
  • Дегтярев Василий Николаевич
RU2519719C1

Реферат патента 2010 года СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии упрочнения, непосредственно в процессе горячей деформации, труб нефтяного сортамента из углеродистых и микролегированных Nb, V, Mo и Cr сталей. Способ термомеханической обработки труб включает предварительную деформацию, выдержку на воздухе, нагрев, окончательную деформацию и регулируемое охлаждение, при этом нагрев совмещают с процессом окончательной деформации за счет тепла, выделяющегося при окончательной деформации. Нагрев, окончательную деформацию и регулируемое охлаждение производят многократно в области α→γ превращения. Изобретение обеспечивает одновременно с повышением прочности, пластичности, хладостойкости металла и получением требуемых геометрических размеров снижение энергозатрат на их обработку. 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 387 718 C2

1. Способ термомеханической обработки труб, включающий предварительную деформацию, выдержку на воздухе, нагрев, окончательную деформацию и регулируемое охлаждение, отличающийся тем, что нагрев совмещают с процессом окончательной деформации за счет тепла, выделяющегося при окончательной деформации.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагрев, окончательную деформацию и регулируемое охлаждение производят многократно в области α→γ превращения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2387718C2

СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБ 2004
  • Брижан А.И.
  • Бодров Ю.В.
  • Горожанин П.Ю.
  • Грехов А.И.
  • Жукова С.Ю.
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Марченко Л.Г.
  • Пышминцев И.Ю.
  • Салтыков А.А.
RU2245375C1
ПОЛУХИН П.И
и др
Прокатное производство
Учебник для вузов
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
- М.: Металлургия, 1982, с.457
ДОРН, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО, ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ТРУБ 0
SU407598A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ ИЗ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 2000
  • Брижан А.И.(Ru)
  • Грехов А.И.(Ru)
  • Жукова С.Ю.(Ru)
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Марченко Л.Г.(Ru)
  • Москаленко В.А.(Ru)
  • Поповцев Ю.А.(Ru)
  • Пузенко В.И.(Ru)
  • Степашин А.М.(Ru)
  • Тетюева Т.В.(Ru)
  • Шафигин З.К.(Ru)
RU2163643C1
СПОСОБ ПРОКАТКИ ТРУБ С ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 2005
  • Бодров Юрий Владимирович
  • Грехов Александр Игоревич
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Бодров Андрей Юрьевич
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Лефлер Михаил Ноехович
  • Марченко Леонид Григорьевич
  • Пумпянский Дмитрий Александрович
  • Салтыков Алексей Александрович
  • Усов Владимир Антонович
  • Черных Елена Сергеевна
RU2291903C1

RU 2 387 718 C2

Авторы

Сафьянов Анатолий Васильевич

Федоров Александр Анатольевич

Марков Дмитрий Всеволодович

Осадчий Владимир Яковлевич

Еремин Виктор Николаевич

Усанов Константин Александрович

Маковецкий Александр Николаевич

Лапин Леонид Игнатьевич

Логовиков Валерий Андреевич

Баричко Владимир Сергеевич

Даты

2010-04-27Публикация

2008-06-07Подача