СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ Российский патент 2015 года по МПК B21B17/04 

Описание патента на изобретение RU2564194C2

Изобретение относится к трубопрокатному производству и может быть использовано при производстве горячекатаных труб диаметром 114 мм из непрерывно-литой заготовки диаметром 150 и 156 мм на трубопрокатных агрегатах с двумя последовательно расположенными станами продольной прокатки.

Известен способ производства горячекатаных труб из заготовки диаметром 150 и 160 мм, включающий прошивку заготовки в прошивном стане с подъемом по диаметру до 166 мм, прокатку гильзы-трубы в автоматическом стане в два прохода с вытяжкой µ=1,26-1,98 в валках с овальной калибровкой с равной высотой калибра в обоих проходах на короткой оправке, диаметр которой для первого прохода меньше на 2 мм диаметра оправки для второго прохода, а калибровку трубы, наружный диаметр которой в горячем состоянии равен 127-129 мм, производят в калибровочном стане с вытяжкой µ=1,00-1,026 (Данилов Ф.А. и др. «Горячая прокатка труб», Металлургиздат, М., 1962, табл.16 «Таблица прокатки средней автоматической установки»).

Недостатком известного способа является производство из заготовки диаметром 150 и 156 мм горячекатаных труб диаметром 127-129 мм.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам является способ производства бесшовных горячекатаных труб, в котором прокатку гильзы-трубы выполняют в двух последовательно расположенных станах продольной прокатки в валках с многогранной калибровкой с равной высотой калибров в обоих станах на коротких оправках, которые имеют равные наружные диаметры или наружный диаметр оправки второго стана на 1 мм больше наружного диаметра оправки первого стана, с вытяжкой в первом стане µ=1,2-1,9 и µ=1,00-1,07 во втором стане (Пат. РФ №2332271, опубл. 27.08.2008).

Недостатком способа-прототипа является производство труб диаметром 114 мм только из заготовки диаметром 120 мм и значительный уровень дефектности труб по продольной прикатанной риске на внутренней поверхности, образующейся при прокате гильзы-трубы в станах продольной прокатки в валках с многогранной (шестигранной) калибровкой.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в производстве горячекатаных труб диаметром 114 мм из непрерывно-литой заготовки диаметром 150 и 156 мм на трубопрокатном агрегате с двумя последовательно расположенными станами продольной прокатки со снижением уровня дефектности по продольной прикатанной риске на внутренней поверхности труб.

Решение технической задачи достигается тем, что в способе производства горячекатаных труб диаметром 114 мм из непрерывно-литой заготовки диаметром 150 и 156 мм, включающем прошивку заготовки в прошивном стане с подъемом по диаметру до 162 мм, прокатку трубы в двух последовательно расположенных станах продольной прокатки в валках с многогранными калибрами на коротких оправках, раскатку в обкатном стане и калибровку в калибровочном стане, прокатку трубы в двух последовательно расположенных станах продольной прокатки выполняют в валках с многогранными калибрами с числом граней больше 6-ти и высотой калибра первого стана больше высоты калибра второго стана на 1-2 мм на коротких оправках, которые имеют наружные диаметры, равные наружному диаметру оправки первого стана или наружный диаметр оправки второго стана на 1-2 мм меньше наружного диаметра оправки первого стана с вытяжкой в первом стане µ=1,1-1,5 и µ=1,05-1,15 во втором стане, а калибровку трубы с вытяжкой µ=1,1-1,3 выполняют в калибровочном стане с диаметром калибра в последней клети 114,0-117,0 мм.

Способ производства осуществляется следующим образом.

Нагретую до температуры пластичности в кольцевой печи непрерывно-литую заготовку диаметром 150 или 156 мм подают в двухвалковый прошивной стан, где прошивают гильзу с наружным диаметром до 162 мм с вытяжкой µ=2,4-3,5. После осевой выдачи с выходной стороны прошивного стана гильзу прокатывают в двух последовательно расположенных станах продольной прокатки на короткой оправке. Оба стана имеют одинаковую конструкцию и валки с многогранными калибрами с числом граней больше 6-ти. Высота калибра первого стана на 1-2 мм больше высоты калибра второго стана, а короткие оправки обоих станов имеют наружные диаметры, равные наружному диаметру оправки первого стана, или наружный диаметр оправки второго стана, на 1-2 мм меньше наружного диаметра оправки первого стана. Ширину калибра первого стана определяют по диаметру гильзы, а второго стана - по диаметру черновой трубы после первого стана. Прокатку проводят с вытяжкой µ=1,1-1,5 в первом стане и µ=1,05-1,15 во втором стане.

Далее прокатку выполняют в 3-валковом обкатном стане с вытяжкой µ=1,01-1,02. После осевой выдачи с выходной стороны обкатного стана и индукционного подогрева трубу прокатывают в калибровочном стане, диаметр калибра последней клети которого равен 114,0-117,0 мм с вытяжкой µ=1,1-1,3.

После прокатки в первом стане продольной прокатки внутренняя поверхность трубы имеет овальное сечение, участки трубы в выпусках калибра, не подвергшиеся обжатию на короткой оправке, имеют продольные складки металла, которые могут раскатываться в продольную риску при прокатке во втором стане. Предлагаемая форма калибра приводит к минимизации переполнения калибра металлом и попадания его в зазоры между валками за счет увеличения количества так называемых «карманов», образуемых в местах пересечения граней, заполняемых излишками металла при прокатке.

Уменьшается объем металла, который идет на заполнение зоны выпусков, что способствует выравниванию толщины стенки в выпусках со стенкой в вершине калибра.

В связи с тем, что валки станов продольной прокатки имеют многогранные калибры с числом граней больше 6-ти, высота которого на первом стане больше 1-2 мм, чем на втором, а короткие оправки обоих станов имеют наружные диаметры, равные наружному диаметру оправки первого стана, или наружный диаметр оправки второго стана, на 1-2 мм меньше наружного диаметра оправки первого стана, с вытяжкой в первом стане µ=1,1-1,5 и µ=1,05-1,15 во втором стане, прокатка трубы происходит с более равномерным распределением деформации по периметру калибра без его переполнения, предотвращает образование продольной прикатанной риски.

Калибровка трубы в калибровочном стане, диаметр калибра которого в последней клети, определяющего размер готовой трубы, равен 114,0-117,0 мм, происходит благодаря общей деформации с вытяжкой µ=1,1-1,3.

К специфическим особенностям непрерывно-литого металла заготовки относится развитое дендритное строение, поры и несплошности в осевой зоне заготовки. Рациональная технология прокатки в этом случае основана на увеличенной деформации - вытяжке за проход на каждом прокатном стане ТПА. При таких режимах происходит постепенное «залечивание» несплошностей и пор по ходу прокатки, что обеспечивает получение трубы с плотной и равномерной структурой. В предлагаемом способе завершение «залечивания» происходит именно на калибровочном стане благодаря общей деформации с вытяжкой µ=1,1-1,3.

Способ опробован в промышленных условиях. Результаты представлены в таблице №1 «Данные по прокату и качеству труб», из которой следует, что использование предлагаемого способа на ТПА-140 с двумя последовательно расположенными станами продольной прокатки позволяет освоить производство горячекатаных труб диаметром 114 мм из непрерывно-литой заготовки диаметром 150 и 156 мм с минимальным уровнем дефектов в виде продольной прикатанной риски.

Данные по прокату и качеству труб Таблица 1 Марка стали Размер трубы, мм Объем проката, тн Диаметр заготовки, мм Прошивной стан Стан продольной прокатки №1 Стан продольной прокатки №2 Обкатной стан Калибровочный стан Несоотв. продукция по продольн. прикат. риске, % Диаметр гильзы, Мм Коэф. вытяжки Высота калибра, мм Диаметр оправки, мм Коэф. вытяжки Высота калибра, мм Диаметр оправки, мм Коэф. вытяжки Размер трубы, мм Коэф. вытяжки Диметр калибра последн. клети, мм Коэф. вытяжки Общая дефом., % 20-3 114×9 62,7 150 159 3,1 149 131 1,37 147 130 1,13 155×7,75 1,02 115,0 1,20 25,8 0,76 20-3 114×11 58,84 150 159 2,65 149 127 1,35 147 127 1,13 155×9,49 1,02 115,3 1,20 25,6 0,93 13ХФА 114×11 115,39 156 159 2,83 149 127 1,34 147 127 1,13 155×9,49 1,02 115,3 1,20 25,6 1,60 13ХФА 114×12 336,57 150 159 2,45 149 125 1,32 147 125 1,13 155×10,36 1,02 115,5 1,21 25,5 1,80

Похожие патенты RU2564194C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ 2012
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Курятников Андрей Васильевич
  • Король Алексей Валентинович
  • Корсаков Андрей Александрович
  • Звонарев Дмитрий Юрьевич
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Липнягов Сергей Валерьевич
  • Гурков Дмитрий Васильевич
  • Мишкин Игорь Владимирович
  • Тихонцева Надежда Тахировна
  • Ступин Алексей Владимирович
RU2489221C1
СПОСОБ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ 2007
  • Брижан Анатолий Илларионович
  • Бодров Юрий Владимирович
  • Гончаров Валентин Сергеевич
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Грехов Александр Игоревич
  • Гурков Дмитрий Васильевич
  • Новожилов Игорь Николаевич
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Пономарев Николай Георгиевич
  • Харитонов Валерий Николаевич
RU2362639C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ 2006
  • Брижан Анатолий Илларионович
  • Бодров Юрий Владимирович
  • Грехов Александр Игоревич
  • Марченко Леонид Григорьевич
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Пономарев Николай Георгиевич
  • Гурков Дмитрий Васильевич
  • Гончаров Валентин Сергеевич
  • Новожилов Игорь Николаевич
RU2332271C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ И УГЛЕРОДИСТЫХ МАРОК СТАЛИ 2007
  • Брижан Анатолий Илларионович
  • Бодров Юрий Владимирович
  • Гончаров Валентин Сергеевич
  • Грехов Александр Игоревич
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Новожилов Игорь Николаевич
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Салтыков Алексей Александрович
RU2371265C2
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 НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ 2013
  • Грехов Александр Игоревич
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Тихонцева Надежда Тахировна
  • Липнягов Сергей Валерьевич
  • Бодров Андрей Юрьевич
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Гончаров Валентин Сергеевич
  • Васильев Сергей Андреевич
  • Новожилов Игорь Николаевич
  • Устьянцев Владимир Леонидович
  • Виноградов Василий Сергеевич
RU2576968C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ОБСАДНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 244,5×7,9, 244,5×9 И 244,5×10 мм НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ 2012
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Воронин Анатолий Андреевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Климов Николай Петрович
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2508955C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 292×12 мм НА ТПУ 8-16" С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ ИЗ СЛИТКОВ-ЗАГОТОВОК ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА НИЗКОПЛАСТИЧНЫХ СТАЛЕЙ МАРОК 04Х14ТЗР1Ф-Ш И 04Х14Т5Р2Ф-Ш С СОДЕРЖАНИЕМ БОРА ОТ 1,3 ДО 3,5 % ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕСТИГРАННЫХ ТРУБ-ЗАГОТОВОК РАЗМЕРОМ "ПОД КЛЮЧ" 257+2,0/-3,0×6+2,0/-1,0×4300+80/-30 мм ДЛЯ УПЛОТНЕННОГО ХРАНЕНИЯ В БАССЕЙНАХ ВЫДЕРЖКИ АЭС И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 2013
  • Дубровский Вадим Александрович
  • Ефанов Вадим Юрьевич
  • Руссков Эдуард Викторович
  • Русецкий Владимир Сергеевич
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
RU2550033C2
АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 2014
  • Баричко Борис Владимирович
  • Выдрин Александр Владимирович
  • Клачков Александр Анатольевич
  • Липнягов Сергей Валерьевич
  • Лубе Иван Игоревич
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Попков Вячеслав Вячеславович
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Устьянцев Владимир Леонидович
  • Шифрин Евгений Исаевич
RU2586177C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ 2007
  • Вьюгина Людмила Анатольевна
  • Дмитриев Анатолий Валентинович
  • Рябов Игорь Евгеньевич
  • Сывороткин Александр Сергеевич
  • Топоров Виктор Николаевич
RU2345854C2

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ

Изобретение относится к трубопрокатному производству и предназначено для производства горячекатаных труб со сниженным уровнем дефектности на их внутренней поверхности диаметром 114 мм из непрерывно-литой заготовки диаметром 150 и 156 мм. Способ включает прошивку заготовки, прокатку трубы в двух последовательно расположенных станах продольной прокатки в валках с многогранными калибрами с числом граней больше 6-ти и высотой калибра первого стана больше высоты калибра второго стана на 1-2 мм, на коротких оправках, с наружными диаметрами, равными наружному диаметру оправки первого стана или наружный диаметр оправки второго стана на 1-2 мм меньше наружного диаметра оправки первого стана с вытяжкой в первом стане µ=1,1-1,5 и µ=1,05-1,15 во втором стане, калибровка трубы производится с вытяжкой µ=1,1-1,3 в калибровочном стане с диаметром калибра в последней клети 114,0-117,0 мм. Способ обеспечивает возможность получения труб с уменьшением дефектов по продольной прикатной риске на внутренней поверхности труб. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 564 194 C2

Способ производства горячекатаных труб диаметром 114 мм из непрерывно-литых заготовок диаметром 150 и 156 мм, включающий прошивку заготовки, прокатку трубы и калибровку, отличающийся тем, что прокатку трубы осуществляют в двух последовательно расположенных станах продольной прокатки в валках с многогранными калибрами с числом граней больше 6-ти и высотой калибра первого стана больше высоты калибра второго стана на 1-2 мм, при этом прокатку ведут на коротких оправках, которые имеют наружные диаметры, равные наружному диаметру оправки первого стана, или наружный диаметр оправки второго стана на 1-2 мм меньше наружного диаметра оправки первого стана, с вытяжкой в первом стане µ=1,1-1,5 и вытяжкой µ=1,05-1,15 во втором стане, а калибровку трубы выполняют с вытяжкой µ=1,1-1,3 в калибровочном стане с диаметром калибра в последней клети 114,0-117,0 мм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2564194C2

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ 2006
  • Брижан Анатолий Илларионович
  • Бодров Юрий Владимирович
  • Грехов Александр Игоревич
  • Марченко Леонид Григорьевич
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Пономарев Николай Георгиевич
  • Гурков Дмитрий Васильевич
  • Гончаров Валентин Сергеевич
  • Новожилов Игорь Николаевич
RU2332271C1
Способ непрерывной холодной прокатки труб 1984
  • Попов Марат Васильевич
  • Пляцковский Оскар Александрович
  • Фотов Александр Александрович
  • Семенов Олег Алексеевич
  • Близнюков Евгений Александрович
  • Статников Владимир Михайлович
  • Вольфович Георгий Вольфович
  • Хаустов Георгий Иосифович
  • Балакин Валерий Георгиевич
  • Клур Илья Ноехович
  • Вердеревский Вадим Анатольевич
  • Смелов Евгений Сергеевич
  • Гриншпун Марк Изральевич
  • Казакевич Игорь Илларионович
  • Литвак Ефим Анатольевич
  • Сокуренко Виктор Павлович
  • Острин Григорий Яковлевич
SU1222338A1
Стан для продольной прокатки труб 1977
  • Блинов Юрий Иванович
  • Ситников Леонид Леонидович
  • Стерин Юрий Маркович
SU619229A1
EP 1078700 A2, 28.02.2001

RU 2 564 194 C2

Авторы

Грехов Александр Игоревич

Овчинников Дмитрий Владимирович

Тихонцева Надежда Тахировна

Липнягов Сергей Валерьевич

Гурков Дмитрий Васильевич

Мишкин Игорь Владимирович

Гончаров Валентин Сергеевич

Ступин Алексей Владимирович

Новожилов Игорь Николаевич

Устьянцев Владимир Леонидович

Даты

2015-09-27Публикация

2013-07-04Подача