СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИН ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ Российский патент 2010 года по МПК B21B1/22 

Описание патента на изобретение RU2393932C1

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и касается получения пластин для теплообменников из высокопрочных металлических материалов посредством горячей прокатки.

В настоящее время известен способ получения заготовок трубчатой формы с кольцевыми выступами на наружной поверхности (ребристых труб) [Специальные прокатные станы. / А.И.Целиков, М.В.Барбарич, М.В.Васильчиков и др. М.: Металлургия, 1971 г., с.173-231], включающий винтовую прокатку трубы в валках с винтовыми калибрами, развернутыми на угол подачи. Недостатком этого способа является невозможность получения плоских пластин с требуемым рельефом на поверхности.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному техническому решению является способ получения пластин для теплообменников, включающий предварительную горячую и холодную деформацию заготовок продольной прокаткой горизонтальными валками с гладкой бочкой и последующую штамповку [Патент SU 1217506 А, 15.03.1986]. Недостатком этого способа является невозможность получения заготовок требуемого профиля из высокопрочных сталей и сплавов, т.к. при таких режимах деформации происходит разрушение металла. Кроме того, в данном случае предполагается нанесение пазов на поверхность плоской заготовки методом штамповки, что создает непреодолимые трудности при извлечении детали из штампа.

Задачей изобретения является получение высококачественных плоских заготовок (пластин) для теплообменников с рельефом заданной формы на одной из сторон из высококачественных металлических материалов, таких как стали Х18Н10Т, ХН45Ю, сплавы ВЖ98, ДИ52 и т.п.

Поставленная задача достигается тем, что в способе изготовления пластин для теплообменников, включающем продольную горячую прокатку заготовок в горизонтальных валках, в соответствии с изобретением осуществляют прокатку заготовок из высокопрочных металлических материалов в валках, один из которых имеет гладкую бочку, а второй - бочку, по длине которой выполнены кольцевые пазы трапецеидального сечения, сужающегося к оси валка, глубиной, равной сумме минимальной ширины сечения и численного значения максимального относительного обжатия по толщине, с углом наклона боковых сторон 1-5° и нанесенным на поверхность бочки антиадгезионным покрытием, при этом прокатку осуществляют с превышением окружной скорости первого валка над окружной скоростью второго валка и степенью деформации не более 90% величины относительного удлинения материала при температуре прокатки.

Разница в окружных скоростях валков может составлять 3-40%.

Заявляемая совокупность признаков обеспечивает возможность получения пластин для теплообменников с рельефом заданной формы на одной из сторон, из высокопрочных металлических материалов, за счет продольной прокатки с заданными режимами в горизонтальных валках, один из которых имеет гладкую бочку, а второй - бочку, по длине которой выполнены кольцевые пазы трапецеидального сечения регламентируемых размеров. Максимальную ширину в поперечном сечении пазы имеют на поверхности бочки, постепенно сужаясь по направлению к оси валка под углом наклона боковых сторон 1-5°. Глубина паза равна сумме минимальной ширины и величины максимального относительного обжатия по толщине (которую, для удобства вычисления, можно принять в миллиметрах). Заявленные параметры обеспечивают заполнение высокопрочным металлом пазов валка в процессе прокатки при устойчивом положении заготовки в очаге деформации. Для облегчения отставания металла от поверхности профилированного валка на его поверхность наносят антиадгезионное покрытие, в частности, в виде смазки. Прокатку осуществляют со степенью деформации, не превышающей 90% величины относительного удлинения материала при температуре прокатки, что, в сочетании с другими параметрами прокатки, гарантирует полную проработку структуры и исключает трещинообразование. Разность в скоростях вращения валков обеспечивает надежное заполнение металлом выполненных на валке пазов и исключает коробление полосы.

В результате оптимального подбора геометрических размеров пазов одного из валков, обжатия и использования антиадгезионного покрытия (смазки) достигается стабильное протекание процесса прокатки высокопрочных сталей и сплавов. Уменьшение величины наклона боковых сторон пазов менее 1° приводит к заклиниванию металла в пазах и «оковыванию» валка полосой. Увеличение наклона боковых сторон свыше 5° ухудшает служебные свойства теплообменников. При разнице в окружных скоростях валков менее 3% не обеспечивается стабильное заполнение металлом кольцевых пазов, превышение скорости вращения второго валка более чем на 40% по сравнению с первым валком приводит к ухудшению качества поверхности прокатываемого металла. Обжатие заготовки при прокатке более чем на 90% от величины относительного удлинения материала данного типа при температуре прокатки может привести к образованию дефектов, разрыву кромок полосы или полному ее разрушению.

Способ осуществляется следующим образом. Перед прокаткой на поверхность профилированного валка наносится антиадгезионная смазка. Нагретая заготовка задается в рабочие валки, где обжимается ими за счет взаимного сближения контактных поверхностей валков. При обжатии заготовки валками металл заполняет выполненные на втором валке пазы в соответствии с заданной величиной обжатия, не превышающей 90% от величины относительного удлинения данной марки стали или сплава при температуре прокатки. Заданная величина угла конусности боковых сторон пазов в совокупности с установленной величиной обжатия полосы по толщине и разницей окружных скоростей вращения валков обеспечивает свободный выход полосы из очага деформации без «оковывания» валков.

Пример осуществления способа.

В результате прокатки необходимо получить пластину для теплообменника толщиной 2+0,1 мм, с выступами высотой до 2,5 мм (общая толщина пластины должна составить 4+0,5 мм). В качестве исходной заготовки используется горячекатаная пластина из сплава ВЖ 98 толщиной 4 мм.

На боковой поверхности одного из валков (верхнего) были выполнены пазы трапецеидальной формы глубиной 2,5 мм с наклоном боковых граней 3° и минимальной шириной на указанной глубине паза 2 мм. Всего на поверхности валка разместилось 25 пазов. Глубину паза определяли как сумму минимальной его ширины и величины или численного значения (для удобства расчета можно принять в миллиметрах) относительного обжатия по толщине пластины в миллиметрах. Обжатие по толщине составило:

Δh=(4 мм-2 мм)/4 мм=0,5

Минимальная ширина паза - 2 мм, тогда глубина паза составляет:

2 мм+0,5 мм=2,5 мм

Диаметр валка с гладкой бочкой составлял 300 мм, диаметр рифленого валка 220 мм, за счет этого достигалась разница окружных скоростей вращения валков в 36,36%, что при данной величине обжатия и глубине паза обеспечивало прямолинейность полосы и свободный выход ее из валков.

Пластину из сплава ВЖ 98 размером 102×170 мм толщиной 4 мм нагревали в камерной печи до температуры 1210°С. Перед прокаткой на поверхность валка с пазами нанесли антиадгезионную смазку, устанавливали расстояние между валками 2 мм.

Нагретую пластину задавали в зазор между валками, она за счет сил трения захватывалась и деформировалась до заданной толщины (2 мм) с образованием выступов трапецеидальной формы высотой от 2,1 до 2,4 мм

Всего по предлагаемому варианту прокатано 10 пластин. Осмотр поверхности показал отсутствие дефектов. Металлографические исследования показали полную проработку структуры, отсутствие несплошностей и трещин.

Таким образом, предлагаемый способ прокатки обеспечивает получение заготовок для теплообменников заданной формы высокой точности по геометрическим размерам с качественной поверхностью.

Похожие патенты RU2393932C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2004
  • Скорохватов Николай Борисович
  • Глухов Владимир Васильевич
  • Смирнов Владимир Сергеевич
  • Савиных Анатолий Федорович
  • Тихонов Сергей Михайлович
  • Орехов Денис Михайлович
  • Савченко Владимир Сергеевич
  • Голованов Александр Васильевич
RU2277021C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ШТРИПСА ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ НА РЕВЕРСИВНОМ ТОЛСТОЛИСТОВОМ СТАНЕ 2009
  • Немтинов Александр Анатольевич
  • Скорохватов Николай Борисович
  • Корчагин Андрей Михайлович
  • Тихонов Сергей Михайлович
  • Голованов Александр Васильевич
  • Сосин Сергей Владимирович
  • Моторин Виталий Анатольевич
  • Кириллов Илья Евгеньевич
RU2403998C1
Способ прокатки 1988
  • Федоров Николай Николаевич
  • Серегин Семен Андреевич
  • Ботьев Владимир Васильевич
  • Федоров Николай Александрович
SU1570806A1
СПОСОБ ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ 2006
  • Галкин Сергей Павлович
  • Гончарук Александр Васильевич
  • Романцев Борис Алексеевич
RU2315671C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2002
  • Лавров А.Ф.
  • Дубровский Э.С.
  • Толкачев А.Ф.
  • Кондрушин В.И.
  • Сажников О.В.
  • Гончарук А.В.
  • Романцев Б.А.
  • Кузнецов В.М.
  • Алешин Н.Н.
  • Даева Е.В.
RU2204449C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ШТРИПСА ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2009
  • Скорохватов Николай Борисович
  • Корчагин Андрей Михайлович
  • Тихонов Сергей Михайлович
  • Голованов Александр Васильевич
  • Сосин Сергей Владимирович
  • Моторин Виталий Анатольевич
  • Кириллов Илья Евгеньевич
RU2401706C1
Способ производства проката 1979
  • Изотов Евгений Николаевич
  • Грицук Николай Федорович
  • Кулак Юрий Ефимович
SU816599A1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РЕССОРНЫХ ЗАГОТОВОК ПОСТОЯННОЙ ШИРИНЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПЕРЕМЕННОЙ И ПОСТОЯННОЙ ТОЛЩИНЫ 2012
  • Тонконогов Вадим Яковлевич
  • Родинков Сергей Васильевич
  • Павленко Вячеслав Владимирович
  • Кривенцов Александр Михайлович
  • Дикарев Борис Михайлович
  • Вакаренко Владимир Вениаминович
  • Залесский Кирилл Игоревич
  • Монастыршин Михаил Юрьевич
  • Боровик Александр Александрович
  • Семенцул Руслан Владимирович
  • Соломичев Николай Викторович
  • Сарафанов Михаил Александрович
RU2501622C1
СТАН ШАГОВОЙ ПРОКАТКИ ПЛОСКИХ ДЛИННОМЕРНЫХ ЗАГОТОВОК 2015
  • Долгин Борис Александрович
  • Афанасьев Сергей Иванович
  • Качеван Александр Валентинович
  • Ишунькина Татьяна Вениаминовна
  • Ишунькин Михаил Анатольевич
RU2610184C1
СПОСОБ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2004
  • Скорохватов Николай Борисович
  • Глухов Владимир Васильевич
  • Смирнов Владимир Сергеевич
  • Савиных Анатолий Федорович
  • Тихонов Сергей Михайлович
  • Орехов Денис Михайлович
  • Савченко Владимир Сергеевич
  • Голованов Александр Васильевич
RU2277022C1

Реферат патента 2010 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИН ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Изобретение предназначено для производства плоских заготовок для теплообменников с рельефом заданной формы на одной из сторон пластины. Способ включает продольную горячую прокатку в горизонтальных валках. Возможность получения заготовок для теплообменников заданной формы высокой точности по геометрическим размерам с качественной поверхностью из высокопрочных сталей без их разрушения обеспечивается за счет того, что один из прокатных валков имеет гладкую бочку, а второй - бочку, по длине которой выполнены кольцевые пазы трапецеидального сечения, суживающегося к оси валка, глубиной, равной сумме минимальной ширины и величины максимального относительного обжатия по толщине в миллиметрах, с углом наклона боковых сторон 1-5° и с нанесенным на поверхность бочки антиадгезионным покрытием, при этом прокатку осуществляют со степенью деформации, не превышающей 90% величины относительного удлинения материала при температуре прокатки. Окружная скорость первого валка на 3…40% больше скорости второго. 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 393 932 C1

1. Способ изготовления пластин для теплообменников, включающий продольную горячую прокатку заготовок из высокопрочных металлических материалов в горизонтальных валках, отличающийся тем, что прокатку заготовок производят в валках, первый из которых имеет гладкую бочку, а второй - профилированный с бочкой, по длине которой выполнены кольцевые пазы трапецеидального сечения, сужающегося к оси валка, глубиной, мм, равной численному значению суммы минимальной ширины сечения и максимального относительного обжатия по толщине заготовки, с углом наклона боковых сторон 1-5° и с нанесенным на поверхность бочки антиадгезионным покрытием, при этом прокатку осуществляют с превышением окружной скорости первого валка над окружной скоростью второго валка и степенью деформации не более 90% величины относительного удлинения материала при температуре прокатки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что прокатку осуществляют с разницей в окружных скоростях валков, составляющей 3-40%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2393932C1

Способ изготовления лент и фольги из алюминия и его сплавов 1984
  • Шевакин Юрий Федорович
  • Злотин Лев Борисович
  • Оржеховский Владлен Лазаревич
  • Сильвестров Константин Григорьевич
  • Захаров Александр Петрович
  • Фалалеева Зинаида Степановна
  • Горячев Виктор Александрович
  • Головчанов Евгений Георгиевич
  • Слесарев Василий Владимирович
  • Белоус Николай Васильевич
  • Симонов Игорь Николаевич
SU1217506A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОСОВОГО ПРОКАТА 1994
  • Милькин Владимир Петрович
RU2074776C1
Валковый узел прокатной клети 1981
  • Пименов Александр Федорович
  • Трайно Александр Иванович
  • Заверюха Виктор Никитович
  • Артамонов Юрий Спиридонович
SU946708A1
Прокатный валок 1983
  • Кострица Юрий Савельевич
  • Левченко Лев Назарович
  • Дмитриев Василий Дмитриевич
  • Казаков Иван Алексеевич
SU1189524A2
0
SU264452A1

RU 2 393 932 C1

Авторы

Романцев Борис Алексеевич

Прохоров Александр Николаевич

Гончарук Александр Васильевич

Александров Вадим Юрьевич

Минц Александр Семенович

Афанасьев Владимир Васильевич

Алексеев Александр Александрович

Даты

2010-07-10Публикация

2009-04-08Подача