Способ правки труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к правке труб. Способ включает газопламенный нагрев участков трубы, расположенных на ее выпуклой стороне, и охлаждение на воздухе. Нагрев осуществляют одновременно двумя газовыми горелками, направленными в точки участка поверхности трубы, расположенные на определенном расстоянии от середины трубы, до заданной температуры. При этом продолжительность нагрева определяют из представленного в формуле выражения. Повышается эффективность правки.

 

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу правки труб, и может быть использовано на участках отделки трубопрокатных цехов, изготавливающих трубы большого диаметра.

Известны классические способы правки труб давлением, где правка производится на косовалковых правильных машинах за счет создания изгиба и овализации в области пластической деформации при вращательном движении трубы.

Недостатком данного способа является то, что механическое воздействие не всегда позволяет выправить трубы из труднодеформируемых марок стали с низкой пластичностью. Данная правка приводит к разрушению труб (Ю.Л.Семененко "Отделка профилей и труб давлением". Издательство "Металлург", Москва, 1972 г., с.172-184. СССР авт. свид. №460092 "Устройство для правки полых толстостенных труб").

Известен способ газоплазменной правки труб нагревом, осуществляемым перемещением пламени горелки по определенному участку и охлаждением на воздухе ("Сварочное производство" 1968 г., №2, с.33-36).

Недостатком данного способа правки является продолжительное время правки одной трубы, т.е. производится многократный нагрев одного и того же участка трубы.

Задачей предложенного способа является повышение эффективности правки труб из труднодеформируемых и малопластичных марок стали без применения механического воздействия.

Технический результат от использования способа правки труб из труднодеформируемых и малопластичных марок стали, включающего газопламенный нагрев участков трубы, расположенных на ее выпуклой стороне, и охлаждение на воздухе, достигается тем, что нагрев осуществляют одновременно двумя газовыми горелками, направленными в точки участков поверхности трубы, расположенные на расстоянии 0,5 м от середины выпуклой части трубы, до температуры ТH, равной 620-670°С, при этом продолжительность нагрева по времени t определяется из выражения:

где t - продолжительность нагрева, ч;

S - толщина стенки трубы, м;

D - диаметр трубы, м;

а - температуропроводность, м2 /ч;

ТH - температура нагрева металла, °С;

Тф - температура факела, °С.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что нагрев осуществляют одновременно двумя газовыми горелками, направленными в точки участков поверхности трубы, расположенные на расстоянии 0,5 м от середины выпуклой части трубы, до температуры ТH, равной 620-670°С, при этом продолжительность нагрева по времени t определяется из выражения:

Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию "Изобретательский уровень".

Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежных областей техники, что соответствует патентоспособности "Изобретательский уровень".

Предложенный способ заключается в том, что при интенсивном точечном нагреве происходит увеличение объема металла в замкнутом контуре, в результате возникает пластическая деформация с увеличением толщины стенки. Приведенное ограничение продолжительности нагрева t исключает увеличение существующей кривизны на трубах, т.е. напряжения, возникающие за счет объемного расширения ограниченного участка трубы, недостаточны для преодоления предела текучести не нагретой части трубы.

После прекращения нагрева температура с более нагретой части трубы фронтально распространяется на большую площадь, выравнивая напряжения от объемного расширения и предела текучести не нагретой части трубы. Дальнейшее охлаждение на воздухе приводит к правке трубы за счет укорочения трубы по максимальной образующей.

Экспериментальной правке подвергались трубы размером 295×22×2750 мм из стали марки 20Х25Н25ТЮ-Ш. Первоначальная кривизна труб находилась в пределах 11-15 мм на общую длину. Нагрев производился одновременно двумя газовыми горелками, направленными в точки, расположенные на максимальной образующей (выпуклая сторона) и находящиеся на расстоянии 0,5 м от середины трубы. Учитывая, что температуропроводность (а) хромоникелевых сплавов равняется 0,019 м2/ч, продолжительность нагрева была 7 мин 20 с.

После остывания кривизна на трубах составила 2-4 мм, что соответствует требованиям по кривизне горячекатаных труб.

Использование предлагаемого способа позволит повысить эффективность правки труб из труднодеформируемых и малопластичных марок стали.

Способ правки труб из труднодеформируемых и малопластичных марок стали, включающий газопламенный нагрев участков трубы, расположенных на ее выпуклой стороне, и охлаждение на воздухе, отличающийся тем, что нагрев осуществляют одновременно двумя газовыми горелками, направленными в точки участка поверхности трубы, расположенные на расстоянии 0,5 м от середины выпуклой части трубы, до температуры ТH, равной 620-670°С, при этом продолжительность

нагрева по времени t определяют из выражения

где S - толщина стенки трубы, м;

D - диаметр трубы, м;

а - температуропроводность, м2/ч;

Тф - температура факела горелки, °С.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к правке сварочной проволоки. .

Изобретение относится к обработке металлов давлением, точнее к изготовлению элементов обшивок сварных конструкций. .

Изобретение относится к обработке давлением и может быть использовано для гибки и правки листовых деталей разнообразной формы. .

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а точнее к правке валками концов труб большого диаметра. .

Изобретение относится к области механической правки заготовок и может быть использовано в производстве стволов спортивного охотничьего оружия. .

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к холодной правке полых осесимметричных тонкостенных деталей, и может быть использовано при изготовлении корпусных оболочек, работающих под внутренним давлением в различных отраслях народного хозяйства.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для правки длинномерных изделий, например стержней, имеющих на окончаниях утолщения.

Изобретение относится к обработке металлических листовых заготовок давлением и может быть использовано для изготовления, в частности, элементов обшивки кораблей и судов, а также других конструкций сложной формы.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к правильным машинам для холодной правки коротких деталей сложной формы, например клапана двигателя автомобиля и т.д.

Изобретение относится к изготовлению стальных канатов, проволоки, прутков и других длинномерных изделий, а именно к деформации этих изделий изгибом для придания прямолинейной формы или снятия технологических напряжений.

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к изготовлению деталей из профилей

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству рельсов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, может использоваться в машиностроении при правке профилей из листовых заготовок, получаемых профилированием в роликовой оснастке

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к правке труб

Изобретение относится к обработке материалов давлением, а именно к устройствам упрочнения металлов в процессе обработки

Изобретение относится к производству длинномерных стальных профилей, а конкретнее - к исправлению дефектов формы профилей правкой

Изобретение относится к производству длинномерных стальных профилей, а конкретнее - к оборудованию для исправления дефектов формы

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к инструменту для обработки давлением. Валковая обойма состоит из трех валков одинаковой вогнутой формы, рабочая часть каждого валка имеет центральную глобоидную поверхность и расположенные симметрично и сопряженные с ней по обеим сторонам одинаковые усеченные конические поверхности. Радиус дуги окружности, образующей поверхность глобоида вращения, составляет не более минимального радиуса упругопластического изгиба, необходимого для правки труб заданного сортамента правильной машины. При этом расстояние между плоскостями сопряжения глобоидной поверхности с поверхностями усеченных конусов должно составлять не менее величины осевой подачи вращающимися валками трубы наибольшего диаметра заданного диапазона за один ее оборот. Прямые, образующие поверхности усеченных конусов, проходят по касательной к дуге окружности, образующей глобоидную поверхность, через точки пересечения дуги с плоскостями сопряжения. Повышается качество правки труб, снижается металлоемкость. 3 ил.
Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может использоваться при изготовлении любых труб с наружными ребрами из коррозионно-стойких сталей, титановых и других сплавов, в том числе применяемых в качестве конструкционных элементов для активных зон атомных реакторов или конструкционных элементов теплообменных агрегатов различного назначения. Техническим результатом изобретения является получение качественных труб с наружными ребрами за счет повышения точности геометрических размеров трубы и качества ее наружной поверхности. Подвергаемую правке трубу с наружными ребрами размещают в чехле, который может быть, например, металлическим или в виде армированного синтетической нитью шланга из поливинилхлорида (ПВХ). Внутренний диаметр шланга из ПВХ на 2-3 мм превышает диаметр окружности, описанной вокруг трубы с ребрами. Затем труба с ребрами, помещенная в чехол, задается в валки косовалковой правильной машины, где осуществляется ее правка путем упругопластического изгиба.

Изобретение относится к области правки, в частности, длинномерных или прутковых металлических изделий (18). Правильное устройство содержит верхний роликовый блок (12) и нижний роликовый блок (14), причем верхний роликовый блок (12) установлен с возможностью перемещения с обеспечением возможности его расположения вертикально в заданном положении, по меньшей мере, на этапе установки требуемого значения размера прохода (17) для указанных изделий (18). С указанным нижним роликовым блоком (14) соединено гидравлическое предохранительное устройство, содержащее гидравлический привод (19, 119) одинарного действия, выборочно пружинящий при обнаружении на указанном нижнем роликовом блоке (14) состояния перегрузки, превышающей предварительно заданное значение. Применение изобретения позволяет повысить быстродействие предохранительного устройства при возникновении перегрузок, повысить безопасность работы и упростить конструкцию устройства и его обслуживание. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх