СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ Российский патент 2016 года по МПК B21B17/00 

Описание патента на изобретение RU2576968C2

Изобретение относится к трубопрокатному производству, в частности к производству бесшовных горячекатаных труб продольной прокаткой, а именно производству труб на многоклетьевых непрерывных длиннооправочных станах.

Известен способ непрерывной прокатки труб в многоклетьевом непрерывном длиннооправочном стане, где заготовку раскатывают на длинной плавающей оправке в валках клетей с круглыми или овальными калибрами (Б.А. Романцев и др. Обработка металлов давлением, Москва, Издательский Дом МИСиС, 2008, стр. 428).

Недостатком известного способа является большое значение разности между толщиной стенки по выпускам и вершине калибра, что приводит к переполнению металлом калибра, попаданию его в зазоры между валками и закатыванию в плены, и, как следствие, к снижению общего выхода годного с первого предъявления при прокатке труб из-за массовых несоответствий по толщине стенки, наличию плен и раковин - вдав на наружной поверхности.

Наиболее близким по своей технической сути и достигаемым результатам (прототип) является способ прокатки труб на многоклетьевом стане, включающий непрерывную деформацию заготовки с последовательным изменением ее профиля в правильный многогранный с числом граней от шести до восьми, овальный и окончательно круглый (Авт. св. СССР №357012, опубл. 21.12.1972).

Недостатком способа по прототипу является незначительное снижение разности между толщиной стенки заготовки по выпускам и вершине калибра многогранной формы, приводящее к переполнению металлом калибра, что приводит, в свою очередь, к сохранению снижения общего выхода годного с первого предъявления при прокатке труб из-за несоответствий по толщине стенки, по наличию плен и раковин - вдав на наружной поверхности.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении выхода годного с первого предъявления при прокатке труб за счет снижения несоответствий по толщине стенки, по наличию плен и раковин - вдав на наружной поверхности за счет выравнивания толщины стенки заготовки по выпускам и вершине калибра многогранной формы, приводящем к минимизации переполнения калибра металлом и попадания его в зазоры между валками.

Решение технической задачи достигается тем, что в способе непрерывной прокатки труб, включающем раскатку заготовки в многоклетьевом непрерывном длиннооправочном стане и последующую прокатку в круглоовальных и круглых калибрах, раскатку заготовки производят на длинной плавающей оправке одновременно в нескольких последовательно расположенных клетях с многогранными симметричными калибрами, установленных взаимно перпендикулярно под углом 45° к горизонту, при этом в процессе раскатки заготовке придают форму правильного многогранника с количеством граней не менее десяти.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Процесс раскатки заготовки в горячем состоянии в непрерывном стане осуществляют на длинной плавающей оправке одновременно в нескольких последовательно расположенных рабочих клетях, установленных взаимно перпендикулярно и под углом 45° к горизонту.

Калибр валков рабочей клети и оправка образуют очаг деформации. При этом по ходу прокатки заготовке придают форму многогранника с количеством граней более десяти путем прокатки в многогранных симметричных калибрах, а затем раскатывают ее в круглоовальных и окончательно круглых калибрах, размер которых определяет размер черновой трубы, выходящей со стана.

Основную деформацию в непрерывном стане осуществляют в первых, по ходу прокатки, черновых клетях. В последующих клетях выполняют калибровку и окончательную отделку трубы с незначительной деформацией. Поэтому калибры валков черновых клетей выполняют в виде правильного многогранника с количеством граней не менее десяти. При этом расположение калибров таково, что выпуска калибра предыдущей клети в следующей клети попадают под прямую грань, а не в место их пересечения. 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. Таким образом, применение калибра с числом граней не менее десяти оказывает существенное влияние на повышения выхода годного с первого предъявления при прокатке трубы за счет снижения несоответствий по толщине стенки, по наличию плен и раковин - вдав на наружной поверхности трубы, выходящей со стана.

Способ опробован в промышленных условиях на ТПА-80.

При прокатке труб на 8-клетьевом непрерывном стане на свободно плавающей оправке деформация заготовки в десятигранных калибрах осуществлялась в первых четырех, по ходу прокатки, клетях. Заготовку из стали марок 45, 32ХГМА, 15ХМ, 32Г2 прокатали в трубы номинальным размером 73×7 мм в количестве 128,4 т. Отклонение по толщине стенки «+» с первого предъявления на трубах при прокатке составило 0,47%. Количество несоответствий с первого предъявления на этих же трубах составило по наружным раковинам - вдав 1,09% и пленам 0,13%, что ниже соответственно на 1,98% и на 0,34% по сравнению с предыдущим годом.

Похожие патенты RU2576968C2

название год авторы номер документа
КАЛИБР ТРУБОПРОКАТНОГО СТАНА 2013
  • Лившиц Дмитрий Арнольдович
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Клачков Александр Анатольевич
  • Выдрин Александр Владимирович
  • Струин Дмитрий Олегович
  • Мульчин Василий Васильевич
  • Зинченко Анна Владимировна
  • Верхогляд Сергей Борисович
  • Поливец Андрей Викторович
  • Кутепов Вячеслав Александрович
  • Черных Иван Николаевич
RU2530591C2
ОПРАВКА КОСОВАЛКОВОГО ПРОШИВНОГО СТАНА 2009
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Курятников Андрей Васильевич
  • Зуев Михаил Васильевич
  • Пятков Владимир Леонидович
  • Губин Юрий Григорьевич
  • Пьянков Борис Григорьевич
  • Терёщин Александр Викторович
  • Худяков Николай Константинович
  • Король Алексей Валентинович
RU2378063C1
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 ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ 2013
  • 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
RU2564194C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ 2009
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Курятников Андрей Васильевич
  • Зуев Михаил Васильевич
  • Пятков Владимир Леонидович
  • Губин Юрий Григорьевич
  • Пьянков Борис Григорьевич
  • Терёщин Александр Викторович
  • Худяков Николай Константинович
  • Король Алексей Валентинович
RU2400317C1
Способ производства бесшовных труб из нержавеющей стали мартенситного класса типа 13Cr 2020
  • Пумпянский Дмитрий Александрович
  • Чикалов Сергей Геннадьевич
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Четвериков Сергей Геннадьевич
  • Трутнев Николай Владимирович
  • Тумашев Сергей Владимирович
  • Красиков Андрей Владимирович
  • Буняшин Михаил Васильевич
  • Мякотина Ирина Васильевна
  • Чубуков Михаил Юрьевич
  • Ульянов Андрей Георгиевич
  • Лоханов Дмитрий Валериевич
  • Выдрин Александр Владимирович
RU2751069C1
Способ производства бесшовных горячедеформированных коррозионно-стойких труб из стали аустенитного класса 2022
  • Пумпянский Дмитрий Александрович
  • Чикалов Сергей Геннадьевич
  • Четвериков Сергей Геннадьевич
  • Трутнев Николай Владимирович
  • Тумашев Сергей Владимирович
  • Красиков Андрей Владимирович
  • Буняшин Михаил Васильевич
  • Ульянов Андрей Георгиевич
  • Мякотина Ирина Васильевна
  • Чубуков Михаил Юрьевич
  • Лоханов Дмитрий Валериевич
  • Благовещенский Сергей Иванович
  • Никляев Андрей Викторович
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Выдрин Александр Владимирович
  • Черных Иван Николаевич
  • Корсаков Андрей Александрович
RU2788284C1
Способ производства полых тел 1979
  • Чус Александр Владимирович
  • Данченко Валентин Николаевич
  • Потапов Иван Николаевич
  • Финагин Петр Михайлович
  • Куприенко Александр Петрович
SU867491A1
Способ получения буровой стали 2016
  • Шаманаев Владимир Иванович
  • Гончарук Александр Васильевич
  • Персиянов Сергей Валерьевич
RU2627081C1
СПОСОБ ПРОДОЛЬНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОКАТКИ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 1992
  • Йоханн Хайнрих Роде[De]
  • Буркхарт Шифферингс[De]
  • Рольф Кюммерлинг[De]
  • Йохен Воксен[De]
  • Карл Хайнц Хойслер[De]
RU2097155C1

Реферат патента 2016 года СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ

(57) Изобретение относится к области производства бесшовных горячекатаных труб продольной прокаткой на многоклетьевых непрерывных длиннооправочных станах. Заготовку раскатывают в многоклетьевом непрерывном длиннооправочном стане с последовательным формоизменением ее профиля в правильный многогранный, овальный и окончательно круглый и придают форму правильного многогранника. Повышение точности толщины стенки труб, устранение дефектов на их наружной поверхности обеспечивается за счет того, что раскатку заготовки производят на длинной плавающей оправке одновременно в нескольких последовательно расположенных клетях с многогранными симметричными калибрами, установленных взаимно перпендикулярно под углом 45° к горизонту. В процессе раскатки заготовке придают форму правильного многогранника с количеством граней не менее десяти.

Формула изобретения RU 2 576 968 C2

Способ непрерывной прокатки труб, включающий раскатку заготовки в многоклетьевом непрерывном длиннооправочном стане и последующую прокатку в круглоовальных и круглых калибрах, отличающийся тем, что раскатку заготовки производят на длинной плавающей оправке одновременно в нескольких последовательно расположенных клетях с многогранными симметричными калибрами, установленных взаимно перпендикулярно под углом 45° к горизонту, при этом в процессе раскатки заготовке придают форму правильного многогранника с количеством граней не менее десяти.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2576968C2

0
  • Ю. М. Матвеев, Л. И. Зайончик, В. И. Хохр Ков, И. Ю. Коробочкин, Н. С. Кирвалидзе, Л. Л. Ситников, Ю. И. Блинов, П. И. Куценко
SU357012A1
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
Технологический инструмент для продольной прокатки труб 1977
  • Шубик Михаил Айзикович
  • Танцырев Олег Васильевич
  • Клочко Владимир Иванович
  • Остряков Виталий Васильевич
  • Меньщиков Аскольд Михайлович
  • Шементов Владимир Александрович
  • Иосифов Юрий Михайлович
SU719718A1
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
US 3456475 A, 22.07.1969.

RU 2 576 968 C2

Авторы

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

Даты

2016-03-10Публикация

2013-07-04Подача