СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ Российский патент 2013 года по МПК B21C1/24 

Описание патента на изобретение RU2486021C1

Изобретение относится к способам обработки металлов давлением, в частности к производству холодно-деформированных труб, и может быть использовано для производства прецизионных труб.

Известен способ изготовления труб (А.с. СССР №1616743, БИ №48, 1990), включающий профилирование одной из поверхностей круглой заготовки с локальным утолщением и утонением стенки и последующее обжатие на круглой оправке в круглом калибре. Для уменьшения поперечной разностенности профилирование ведут с наибольшим относительным изменением толщины стенки по периметру трубы 15-25% и последующее обжатие осуществляется с коэффициентом вытяжки по стенке трубы 1,3-2,1.

Недостаток этого способа заключается в необходимости дополнительного профилирования поверхности трубной заготовки, что приводит к увеличению длительности производства, а также требует дополнительного оборудования для профилирования.

Также известен способ обработки труб (Пат. РФ №2311245, 2007), включающий волочение трубной заготовки на оправке, при котором волочение трубной заготовки осуществляют на длинной оправке с коэффициентом вытяжки 1,2-2,4, после чего трубу с оправкой обрабатывают телами качения (роликовыми волоками), а затем проводят безоправочное волочение трубы с коэффициентом вытяжки 1,2-1,7.

Способ требует большого количества рабочих операций, что, в свою очередь, требует расширенного парка оборудования.

В качестве прототипа выбран способ производства тонкостенных труб (Пат. РФ №2025161, 1994), включающий деформацию полой заготовки на оправке рядом последовательно расположенных головок с телами качения с постоянным отношением величин удельных энергий по очагам деформации.

Недостатком прототипа является ограниченность скорости и величины деформации.

Задачей данного изобретения является получение труб высокой точности.

Задача решается тем, что волочение трубы на длинной подвижной оправке проводят через ряд последовательно установленных роликовых волок, при этом волочение осуществляют непрерывно, в две стадии, на первой стадии коэффициент вытяжки при обжатии в каждой волоке принимает значения в пределах от 1,3 до 2,1, на второй стадии производят калибровку трубы в завершающей роликовой волоке, обжатие в которой ведут при коэффициенте вытяжки от 1,05 до 1,15. Наиболее оптимально использование одной или двух деформирующих роликовых волок и установленной за ними калибрующей волоки.

Коэффициенты вытяжки лимитируются, с одной стороны, необходимостью обеспечения высокой производительности процесса, а с другой стороны, получением требуемого качества готовой трубы.

Так, использование коэффициента вытяжки менее 1,3 приводит к снижению производительности процесса, а также к вероятности получения труб низкого качества вследствие недостаточной проработки структуры трубы.

При коэффициенте вытяжки более 2,1 возможно возникновение дефектов на наружной поверхности трубы в результате затекания металла в зоны выпусков роликовых волок.

Волочение в калибровочной операции при коэффициенте вытяжки от 1,05 до 1,15 связано с тем, что это приводит к получению труб с разностенностью, близкой к нулю. При выходе за границы происходит рост разностенности.

Существующие результаты моделирования и экспериментальных испытаний показали, что при волочении через роликовые волоки таким способом возможно получение труб высокой точности. По сравнению с ГОСТ 19277-73 по производству маслопроводов и топливопроводов, у которого допуск у труб с повышенной точностью изготовления составляет ±7,5%, указанный способ позволяет получать трубы с меньшей разностенностью, значения которой представлены ниже.

Номер опыта Коэффициент вытяжки на первой стадии Коэффициент вытяжки на второй стадии Поперечная относительная разностенность 1 1,3 1,05 1,73 2 1,3 1,1 2,28 3 1,3 1,15 5,87 4 1,7 1,05 1,58 5 1,7 1,1 4,82 6 1,7 1,15 2,23 7 2,1 1,05 6,24 8 2,1 1,1 4,12 9 2,1 1,15 1,29

Похожие патенты RU2486021C1

название год авторы номер документа
Способ изготовления круглых труб 1988
  • Мижирицкий Олег Ильич
  • Богатов Александр Александрович
  • Орлов Григорий Александрович
  • Акчурин Рашид Загидулович
  • Дылдин Вадим Леонидович
  • Попов Валерий Михайлович
  • Рязанцев Юрий Васильевич
  • Куцепалов Валерий Иванович
  • Кузнецов Алексей Михайлович
SU1616743A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 2007
  • Брижан Анатолий Илларионович
  • Бодров Юрий Владимирович
  • Грехов Александр Игоревич
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Харитонов Валерий Николаевич
  • Мусихин Андрей Александрович
  • Гончаров Валентин Сергеевич
  • Новожилов Игорь Николаевич
  • Кузнецов Владимир Николаевич
  • Бородин Александр Иванович
RU2350417C1
Способ волочения труб 1988
  • Смирнов Владимир Григорьевич
  • Соколовский Вениамин Израилевич
  • Черненко Александр Григорьевич
  • Васильев Борис Александрович
  • Пришвицын Владимир Феоктистович
  • Чеканов Юрий Андреевич
SU1595607A1
СПОСОБ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВОЛОЧЕНИЯ ТРУБ 2001
  • Орлов Г.А.
  • Богатов А.А.
  • Акчурин Р.З.
  • Пупышев А.А.
RU2188090C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ 2004
  • Парамонов Андрей Михайлович
RU2296022C2
СПОСОБ ВОЛОЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК 2009
  • Логинов Юрий Николаевич
RU2476288C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ 1992
  • Яковлев В.В.
  • Вайс А.А.
  • Бондаренко В.П.
  • Смельницкий Б.Л.
  • Дмитриев А.М.
  • Дубовик В.Г.
RU2028845C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ 1991
  • Ребрин В.И.
  • Сизоненко Г.А.
  • Денисюк Л.В.
RU2010637C1
Способ производства труб 1979
  • Пляцковский Оскар Александрович
  • Павловский Борис Григорьевич
  • Статников Владимир Михайлович
  • Спирин Анатолий Алексеевич
  • Тепляков Владимир Анатольевич
  • Угрюмов Юрий Дмитриевич
  • Крупман Юрий Григорьевич
  • Лейбман Исаак Бенционович
  • Медведовский Ефим Хананович
SU839631A1
Способ и устройство для волочения труб, преимущественно сварных, на плавающей оправке 2022
  • Мышечкин Алексей Александрович
  • Зуев Владимир Валерьевич
  • Преображенская Елена Викторовна
RU2801171C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Изобретение предназначено для повышения точности и стабильности труб, получаемых волочением. Способ включает волочение трубы на длинной подвижной оправке через ряд роликовых волок. Повышение скорости волочения и величины деформации обеспечивается за счет того, что волочение проводят непрерывно в две стадии, причем на первой стадии обжатие производят с коэффициентом вытяжки от 1,3 до 2,1, а на второй стадии выполняют калибровку с коэффициентом вытяжки от 1,05 до 1,15. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 486 021 C1

Способ производства труб, включающий волочение трубы на оправке, отличающийся тем, что волочение проводят на длинной подвижной оправке через ряд последовательно установленных роликовых волок, при этом волочение осуществляют непрерывно в две стадии, на первой из которых коэффициент вытяжки при обжатии в каждой волоке составляет от 1,3 до 2,1, а на второй стадии производят калибровку трубы в завершающей волоке с коэффициентом вытяжки от 1,05 до 1,15.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2486021C1

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 1992
  • Казакевич И.И.
  • Казакевич Д.И.
  • Шелементьев В.А.
  • Рябихин Н.П.
RU2025161C1
СПОСОБ ВОЛОЧЕНИЯ ТРУБ 1992
  • Сизоненко Григорий Александрович
  • Ребрин Валентин Иванович
RU2014923C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 2008
  • Серебряков Андрей Васильевич
  • Буркин Сергей Павлович
  • Серебряков Александр Васильевич
  • Прилуков Сергей Борисович
  • Ладыгин Сергей Александрович
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Циндраков Алексей Сергеевич
RU2391162C2
Способ изготовления труб из аустенитных нержавеющих сталей 1989
  • Гуль Юрий Петрович
  • Лещенко Анатолий Николаевич
  • Клименко Александр Павлович
  • Кириченко Виктор Васильевич
SU1667976A1
JP 2003290816 А, 14.10.2003.

RU 2 486 021 C1

Авторы

Орлов Григорий Александрович

Вагапов Евгений Николаевич

Даты

2013-06-27Публикация

2011-12-26Подача