Способ изготовления труб на непрерывных трубоэлектросварочных агрегатах
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
(51)5 В 21 С 3 ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН К АВТО МУ СВИДЕТЕЛЬС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМПРИ ГКНТ СССР(56) Авторское свидетельство СССРМ 1500405, кл, В 21 С 37/08. 1987.(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ НАНЕПРЕРЫВНЫХ ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ АГРЕГАТАХ(57) Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использоваИзобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для производства электросварных труб преимущественно средних диаметров.Цель изобретения - снижение расхода металла, повышение производительности и качества труб, а также упрощение процесса,Сущность способа состоит в следующем.Плоскую полосу по крайней мере однократно подвергают трем полуциклам изгиба, которые состоят в том, что полосу на первом крайнем ролике изгибают и разгибают с растяжением волокон верхней плоскости (первый полуцикл), на среднем изгибают и разгибают со сжатием этих волокон (второй полуцикл) и, наконец, на втором крайнем ролике вновь полосу изгибают с растяжением волокон верхней части полосы и последующим разгибом (третий полуцикл). Таких групп иэ трех полуциклов может быть несколько, Целесообразность этой схемы обусловлена тем, что деформация изгиба на среднем ролике, как правило, прено для производства электросварных труб преимущественно средних диаметров, Цель изобретения - снижение расхода металла, повышение производительности и качества труб, а также упрощение процесса, Полосу после стыковки в машине подают в гибочно-натяжное устройство, в котором полосу изгибают между тремя роликами с определенным углом охвата полосы и усилием прижатия полосы, что обеспечивает одновременно осуществление максимальной вытяжки полосы при отсутствии утяжки полосы и наведение серповидности. Способ позволяет упростить операции заправки полосы в устройство и регулирование усилия обжатия полосы. 1 табл 4 ил,вышает(в 2 - 4 раза) деформацию на среднем ролике. Изгиб полосы между тремя роликами с углом охвата полосой среднего ролика менее 2/3 л(120 ) позволяет легко заправлять полосу в устройство и разводить ролики при пропускании поперечного етыка, поскольку это достигается подъемом-опусканием ролика. Усилие прижатия также легко регулируется вертикальным перемещением среднего ролика независимо от тянущего усилия. Снижение расхода металла достигается тем, что изгиб полосы по такой схеме позволяет создавать практически любое натяжение полосы увеличением кратности изгибов и за счет этого увеличивать вытяжку и в то же время исключать утяжку полосы регулированием величины прижатия, которая не зависит от тянущего усилия, Качествотрубповышается засчет гарантированного исключения прокатки полосы, поскольку проката неравномерной по ширине полосы приводит к серповидности и другим дефектам формы, ухудшающим качество труб.Охват крайних роликов с углом менее 1/Зй (60 ) позволяет снизить нагрузку на крайние ролики, что дает возможность уменьшить их диаметр и за счет этого увеличить вытяжку (удлинение) полосы. Допускается натяжение полосы на выходе из последнего ролика не более 0,95 о,. Ход среднего ролика при сборке-разборке схемы согласно предлагаемого способу в 4 - 8 раз меньше по сравнению с известным способом, следовательно, сокращается время сборки-разборки схемы.Кроме того, сокращено усилие, необходимое для сведения роликов по новой схеме,Одно из основных преимуществ способа - возможность регулирования усилия сжатия полосы от нуля до Рмакс независимо от тянущего усилия,На фиг,1 представлена схема для осуществления способа; на фиг,2 - схема изгиба полосы; на фиг.З и 4 - векторные диаграммы сил, действующих на средний и крайние ролики,Способ осуществляют следующим образом.Отдельные рулоны стыкуют в непрерывную полосу в стыкосварочной машине 1, подают в гибочно-натяжное устройство 2, состоящее по крайней мере из одного блока, в каждом из которых полосу изгибают между тремя роликами, подвергают трем полуциклам изгиба. Наиболее оптимальное количество блоков, т.е. кратность изгибов, составляет 3 - 4,Протягивание полосы и создание натяжения осуществляют тянущим устройством 3, Затем полосу формуют в формовочном стане 4, сваривают трубную заготовку в сварочном узле 5 и калибруют готовую трубу в калибровочном стане 6,В блоке гибочно-натяжного устройства 2 полосу однократно подвергают трем полуциклам изгиба между гибочным средним роликом 7 и двумя опорно-гибочными роликами 8, Количество блоков определяется рекомендуемой кратностью изгибов и равно 3 - 4. В блоке гибочно-натяжного устройства 2 полосу изгибают и разгибают вначале на первом опорно-гибочном ролике 8, затем подвергают изгибу-разгибу на гибочном ролике 7 и далее изгибают-разгибают на втором опорно-гибочном ролике 8, При этом одновременно с изгибом полосу подвергают сжатию по толщине между роликом 7 и каждым из роликов 3 усилием от нуля до величины, определяемой из Формулы 2 - яр:оля ,ь ь в в , Пе Ь йгде Рмакс - максимальное допустимое усилие сжатия мН;5 Ь - ширина полосы, мм;Ь - толщина полосы, мм;оа - предел текучести материала полосы, МПа;н - радиус среднего ролика, мм;10- коэффициент трения между полосойи роликом,е - допустимая степень упругой деформации полосы, я = 0,002,Усилие сжатия устанавливают пример 15 но пропорционально тянущему усилию (Т),т,е. при Т = Тмакс = уафЬЬР= Рмакс. ЕслиТ = 0,5 ПаЬЬ, то и Р = 0,5 Рмакс. Этиданные используют для первоначальной настройки усилия сжатия,20 Зависимость для определения Рмаксполучена из совместного решения уравнений равновесия сил, действующих в очагедеформации, и баланса мощностей внешних сил и внутренних сопротивлений:) Рзп р б Г + ) т сов р б Р+То+Т 1=0; (2)НТбЧ+ ) т Ч бЧ+ТоЧо+Т 1 Ч 1=0; (3)Чгде Р - удельное усилие, Н/мм,г,р- угол охвата;т= 1Р - напряжение трения, Н/мм;2,Р - площадь контактной поверхности,мм;То и Т 1 - усилие переднего и заднегонатяжения, Н;НТОЧ - мощность деформации;,чЧ =0,5(Чо+Ч 1) - средняя скорость полосы, м/с.Из решения уравнений (2) и (3) получаютзависимость для определения максимальнодопустимого усилия сжатия полосы междуроликами в виде (1).Натяжение в полосе создают тянущимдействием тянущего устройства 3 и 1 ормозящим действием неприводных гибочныхроликов 7 и 8 за счет совершаемой роликамиработы на изгиб-разгиб полосы.В процессе изгиба с натяжением полосаудлиняется на 80 - 90 за счет утонения ина 10 - 20 - за счет утяжки (уменьшенияширины), Поскольку уменьшение шириныболее чем на 0,5 - 1,0 мм не допускается,полосу между роликами сжимают. Эксперименты на модели показали, что сжатия полосы в пределах упругости достаточно дляпредотвращения утяжки, Усилие сжатияподбирают экспериментально, учитывая,что Р " Т, Оно должно быть минимальновозможным, обеспечивающим отсутствиеутяжки, но при всех случаях усилие сжатия не должно превышать величины, рассчитанной по выражению (1), Практически это достигается установкой под нажимной винт ролика 9, являющегося опорным для ролика 7 пневмогидравлического или пружинного компенсатора заданной жесткости в зависимости от типоразмера полосы и роликов,Установленные углы охвата полосой ролика 7 и роликов 8 получены из следующих соображений. Для обеспечения свободного сведения-разведения роликов 7 и 8 угол охвата ролика 7 должен быть меньше л(180 ). Однако при угле охвата, близком к 180, усилие, действующее на ролик 7, близко к 2 Т (Т - тянущее усилие), Кроме того, при углах охвата, близких к 180, незначительное изменение усилия на нажимном винте роликов 7 и 9 приводит к резкому увеличению усилия сжатия полосы (например, увеличение усилия на винте на 10 кН приводит к увеличению усилия сжатия на 60 кН). Если же угол охвата меньше 120 (2/3 л), увеличение усилия на нажимном винте на 1000 кг приводит к увеличению усилия сжатия даже меньше чем на 1000 кг, т,е. обеспечивается плавное регулирование усилия сжатияУгол охвата гибочно-опорных роликов установлен меньше 1/3 л(60). При таком охвате равнодействующая тянущих усилий на ролике 8 меньше Т (при охвате больше 60 равнодействующая превышает Т и может достигать 2 Т). Возможность уменьшения нагрузки на ролик 8 позволяет уменьшить его диаметр, а уменьшение диаметра ролика увеличивает вытяжку полосы,Для обеспечения работоспособности среднего ролика 7. нагрузка на который в 1,5 - 2 раза больше, чем на ролик 8, используется опорный ролик 9.Усилие прижатия устанавливается в диапазоне от нуля до Рмк. которое рассчитывается по формуле (1),Обоснование принятых углов охвата роликов полосой приведено в таблице,Рассмотрим осуществление способа на конкретном примере получения трубы размером 102 х 4,0 мм. Рулоны шириной 312 мм и номинальной толщиной 4,0 мм стыкуются в непрерывную полосу и подвергаются знакопеременному пластическому изгибу с натяжением и сжатием по толщине в пределах упругой деформации, Вначале полосу изгибают с деформацией на поверхности 2,67(диаметр ролика 150 мм) и разгибают до нуля, Затем полосу изгибают с деформацией на поверхности 8(диаметр ролика 50 мм), изменяя знак кривизны на противоположный, и снова разгибают до нуля, В 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 третьем полуцикле деформацию на поверхности также устанавливают равной 2,67/, При этом в процессе изгиба охват крайних роликов устанавливают равным 48, а охват среднего ролика - 96, Кратность таких изгибов, состоящих из трех полуциклов, устанавливают равной двум. При этом обеспечивается вытяжка (удлинение).полосы, равная 7 - 8 фпри тянущем усилии на выходе полосы 0,5 - 0,6 Ж При отсутствии прижатия утяжка при такой вытяжке составляет от 0,7 до 1,2 или от 2,2 до 3,7 мм, что недопустимо по условиям последующей сварки. Для исключения утяжки.полосу сжимают в точках (сечениях) перегиба между крайними и средним роликами с усилием, определяемым из выражения (1) и равным 0,04 о ЬФ в первом блоке и 0,07 ст, Ь и - во втором блоке,Установленные углы охвата роликов (крайних - меньше л/3, среднего - меньше 2/3 л) позволяют легко разводить ролики для пропуска поперечного стыка без изгиба и натяжения, При этом усилие Я на второй опорно-гибочный ролик второго блока составляет 0,5 о или в абсолютных значениях й = 180 кН при условии, что Т = 0,55 гт Р = =0,07 Оь, Рмакс= 0,14 ст, (здесь усилия отнесены к площади поперечного сечения полосы), Такую величину усилия опорно-гибочный ролик диаметром 150 мм выдерживает.Усилие на гибочный ролик равно 0,7 съ, или 26,0 т, Поэтому для нормальной работы гибочный ролик работает совместно с опорным, диаметр которого 160 - 170 мм,Таким образом, предлагаемый способ позволяет снизить расход металла при производстве труб, повысить их качество за счет получения полосы практически.без дефектов формы. Кроме того, повышается удобство заправки и регулирование усилия сжатия.Формула изобретения Способ изготовления труб на непрерывных трубоэлектросварочных агрегатах, включающий стыковку отдельных рулонов штрипса в непрерывную полосу, знакопеременный пластический изгиб полосы с натяжением и упругим сжатием между последовательно установленными роликами, формовку, сварку и калибровку трубы, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью снижения расхода металла, повышения производительности и качества труб, а также упрощения процесса, в процессе изгиба полосу подвергают трем полуциклам изгиба по крайней мере однократно с углом охвата полосой среднего ролика менее 2/3 ли1733150 Оз - предел текучести материала полосы, МПа;Й - радиус среднего ролика, мм;1 - коэффициент трения между полосой 5 и роликом; е - допустимая степень упругой деформации полосы, е= 0,002. Показатели и есса Углы охвата оликов Номер Усилие на крайний роликУдобство сведения Ход ролика Усилие сжатия-1,3 а.Ь Ь но Зависит от Т и не регу- лируется Не более 1 О 1о тсгэ га(д) а 1 )т Не зависит отт, но плехорегулируется Не зависит от т, регулируется хорошо а 1 лЮ До 15Удобно, хов мал Конструк- тивно-тех- нологических ограничений нет.1(гя Ь Ь 2а 1- л3 Составитель А. СушкинТехред М,Моргентал актор М, Петров Корректс р ва 1624 Тираж ПодписноеНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ С113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 За изводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 крайних менее 1/3 л, а усилие сжатия Ризменяют в диапазоне2-яо Р 0531 Йь И.ле, Ь йгде Р - максимально допустимое усилиесжатия, Н;Ь - ширина полосы, мм;Ь - толщина полосы, мм; Сеедение- разведение оченьсложно Удобно, но очень большой ход 0+6 2 О + 6 4 Н 4
СмотретьЗаявка
4738104, 13.09.1989
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХАЛАМЕЗ ЕФИМ МЕНДЕЛЕВИЧ, ФРИДМАН ДАВИД СОЛОМОНОВИЧ, БУКСБАУМ ВИКТОР БОРИСОВИЧ, ШАМРАКОВ ЭДУАРД ЮЗЕФОВИЧ, МЕНЬЩИКОВ АСКОЛЬД МИХАЙЛОВИЧ, МИРОНЕНКО ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, АКСЮЧИЦ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ТОЦКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: B21C 37/08
Метки: агрегатах, непрерывных, труб, трубоэлектросварочных
Опубликовано: 15.05.1992
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1733150-sposob-izgotovleniya-trub-na-nepreryvnykh-truboehlektrosvarochnykh-agregatakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ изготовления труб на непрерывных трубоэлектросварочных агрегатах</a>
Предыдущий патент: Игла для прессования
Следующий патент: Заталкивающее устройство трубосварочного стана
Случайный патент: Водосбросное устройство гидротехнического сооружения