FR2612818A1 - Procede de fabrication de tubes, de barres et de bandes - Google Patents

Procede de fabrication de tubes, de barres et de bandes Download PDF

Info

Publication number
FR2612818A1
FR2612818A1 FR8803927A FR8803927A FR2612818A1 FR 2612818 A1 FR2612818 A1 FR 2612818A1 FR 8803927 A FR8803927 A FR 8803927A FR 8803927 A FR8803927 A FR 8803927A FR 2612818 A1 FR2612818 A1 FR 2612818A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
billet
cold
character
range
laughed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8803927A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2612818B1 (fr
Inventor
Mauri Vihtori Rantanen
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Outokumpu Oyj
Original Assignee
Outokumpu Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=8524207&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FR2612818(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Outokumpu Oyj filed Critical Outokumpu Oyj
Publication of FR2612818A1 publication Critical patent/FR2612818A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2612818B1 publication Critical patent/FR2612818B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D7/00Modifying the physical properties of iron or steel by deformation
    • C21D7/02Modifying the physical properties of iron or steel by deformation by cold working
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B3/00Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/08Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of copper or alloys based thereon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
    • B21B1/16Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling wire rods, bars, merchant bars, rounds wire or material of like small cross-section
    • B21B1/20Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling wire rods, bars, merchant bars, rounds wire or material of like small cross-section in a non-continuous process,(e.g. skew rolling, i.e. planetary cross rolling)
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B19/00Tube-rolling by rollers arranged outside the work and having their axes not perpendicular to the axis of the work
    • B21B19/02Tube-rolling by rollers arranged outside the work and having their axes not perpendicular to the axis of the work the axes of the rollers being arranged essentially diagonally to the axis of the work, e.g. "cross" tube-rolling ; Diescher mills, Stiefel disc piercers or Stiefel rotary piercers
    • B21B19/06Rolling hollow basic material, e.g. Assel mills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B3/00Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
    • B21B2003/001Aluminium or its alloys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B3/00Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
    • B21B2003/005Copper or its alloys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B21/00Pilgrim-step tube-rolling, i.e. pilger mills
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S72/00Metal deforming
    • Y10S72/70Deforming specified alloys or uncommon metal or bimetallic work
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4998Combined manufacture including applying or shaping of fluent material
    • Y10T29/49988Metal casting
    • Y10T29/49991Combined with rolling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Metal Extraction Processes (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Extrusion Of Metal (AREA)
  • Supports For Pipes And Cables (AREA)
  • Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)
  • Stringed Musical Instruments (AREA)

Abstract

PROCEDE POUR LA FABRICATION DE TUBES, BARRES ET BANDES A PARTIR D'UNE BILLETTE DE COULEE CONTINUE, PAR TRAVAIL A FROID DANS LEQUEL LA TEMPERATURE DE LA MATIERE S'ELEVE JUSQU'A LA PLAGE DE RECRISTALLISATION SOUS L'INFLUENCE DE LA RESISTANCE A LA DEFORMATION. LE PROCEDE CONCERNE PARTICULIEREMENT LE TRAITEMENT ADDITIONNEL DE BILLETTES EN METAUX NON FERREUX, TELS QUE CUIVRE, ALUMINIUM, NICKEL, ZIRCONIUM ET TITANE, AINSI QUE LEURS ALLIAGES.

Description

La présente invention concerne un procédé de fa-
brication de tubes, barres et bandes,à partir de billettes de coulée continue ou analogues, par travail à froid de sorte que la température de la matière s'élève jusqu'à la plage de recristallisation, sous l'influence de la ré-
sistance à la déformation. Le procédé se rapporte en parti-
culier au traitement additionnel de biellettes en métaux non ferreux,tels que cuivre, aluminium, nickel, zirconium
et titane, ainsi qu'en alliages de chacun de ces métaux.
Dans la fabrication de produits semi-finis en cuivre et alliages de cuivre, la procédure généralement
appliquée dans l'art antérieur pour le traitement addi-
tionnel de lingots provenant d'une coulée en lingots,
tels que des billettes rondes et des brames, comprend d'a-
bord un travail à chaud puis un travail à froid. Le stade de travail à chaud comprend par exemple un laminage, une extrusion ou un perçage, et le stade de travail à froid
comprend par exemple un laminage, un étirage ou un lamina-
ge dans un laminoir Pilger. Ensuite, chaque produit est soumis au traitement additionnel spécial pour le type de
produit concerné.
Afin de réduire les stades de travail dans le processus de fabrication, l'industrie moderne utilise de
plus en plus la coulée continue, l'objectif étant de don-
ner au lingot des dimensions aussi proches que possible des dimensions du produit final. Dans certains cas, cette méthode de coulée est également appelée coulée continue à filière submergée. La structure cristalline d'un produit
obtenu par coulée continue, par exemple celle d'une viro-
le de tube, est par nature à gros grain et non homogène.
Cela entraîne des difficultés particulières dans le trai-
tement ultérieur de la matière. Le traitement additionnel
d'une billette de coulée continue ayant une petite sec-
tion transversale, par exemple une bande, est souvent un travail à froid. Toutefois, la structure grossière et non homogène engendrée dans la coulée peut, en particulier dans le travail à froid d'un tube ou d'une barre, donner à la matière une surface dite en peau d'orange, ce défaut étant
encore visible dans le produit final et nuisant à son ac-
ceptabilité lors de l'examen final. Un autre inconvénient de cette structure est que, lorsque le travail à froid se poursuit sans recuit intermédiaire, comme il est courant dans l'industrie, la matière est soumise déjà à un stade précoce à des fissures qui conduisent à sa rupture. Cela est particulièrement fréquent dans des traitements dans lesquels la matière doit être cintrée sous tension, par
exemple si on utilise l'étirage au bloc pour des tubes.
Suivant un procédé usuel de fabrication de tubes, la virole tubulaire extrudée est d'abord laminée à froid dans un laminoir Pilger, après quoi on effectue un étirage au bloc. Toutefois, le coût du laminage Pilger est élevé et un autre inconvénient qui doit être mentionné est qu'on
ne peut pas corriger l'excentricité éventuelle de la vi-
role au moyen d'un laminoir Pilger.
Comme déjà indiqué, le travail à chaud est la solution habituelle dans le cas de la coulée en lingots et
également en partie dans le cas de la coulée continue.
Lorsqu'on emploie cette méthode, les difficultés dues à la structure cristalline non homogène après coulée peuvent également être résolues, puisqu'on sait que les métaux et
alliages sont recristallisés et par conséquent homogénéi-
sés dans le travail à chaud.Toutefois, l'application d'une
méthode de travail à chaud, en particulier pour les bil-
lettes de cuivre, aluminium et leurs alliages, obtenues
par coulée continue,qui ont de petites sections transver-
sales, est beaucoup trop coteuse.
SMS Schloemann-Siemag AG a développé une tech-
nique de laminage planétaire dans laquelle trois rouleaux
coniques sont disposés à 120 les uns des autres. Les rou-
leaux tournent autour de leur axe et également autour de l'axe central de l'ensemble du système planétaire. La réduction de section effectuée en une seule passe est
élevée, dépassant même 90%. On désigne souvent le lami-
nage planétaire en utilisant l'abréviation PSW (Planeten-
schrâgwalzwerk), et ledit appareil est protégé par plu-
sieurs brevets.
Jusqu'à présent, on a appliqué le laminage pla-
nétaire au laminage de l'acier. Dans le cas de tubes, les billettes préchauffées passent d'abord par exemple dans une machine de perçage, puis dans le laminoir PSW. Dans le cas du laminage de barres, les billettes sont d'abord
préchauffées séparément. Ainsi, en ce qui concerne le la-
minage de l'acier dans des laminoirs planétaires, on uti-
lise toujours la méthode de travail à chaud usuel.
Une découverte inattendue a récemment montré
que, dans le travail des métaux non ferreux, en particu-
lier le cuivre, l'aluminium, le nickel, le zirconium et le titane, ainsi que des alliages de chacun de ces métaux, on obtient un bon résultat final en ce qui concerne la microstructure de la matière, sans préchauffage séparé ou sans recuit intermédiaire séparé, si la température
de la matière s'élève jusqu'à la plage de recristallisa-
tion pendant le travail à froid, du fait d'une réduction
de section importante et du frottement interne de la ma-
tière considérée.
Conformément à la présente invention, on ob-
tient un procédé de fabrication de tubes,barres et bandes en métal non ferreux, caractérisé en ce que la billette
est travaillée à froid d'une manière telle que la tempé-
rature de la matière s'élève jusqu'à la plage de recris-
tallisation, en raison de l'influence de la résistance
à la déformation.
Le travail à froid désigne d'une manière géné-
rale un procédé auquel la matière à traiter est soumise sans préchauffage et dans lequel la température de ladite
matière, pendant le travail, reste au-dessous de la tempé-
rature de recristallisation. Lorsqu'on se réfère au tra-
vail à froid dans le cas de la présente invention, on en-
tend un travail dans lequel la température au début du travail est la température ambiante mais dans lequel, pen-
dant le travail, la température s'élève sensiblement au-
dessus de la température normale de travail à froid, c'est-
à-dire jusqu'à la plage de recristallisation de la matière.
Dans les essais effectués, on a trouvé que pen-
dant le travail, du fait de la résistance à la déformation
engendrée dans la matière par une forte réduction de sec-
tion et par frottement interne, la température de la matiè-
re s'élève jusqu'à la plage de 250 à 750 C. Les essais ont montré qu'une température de recristallisation appropriée est dans la plage de 250 à 700 C pour le cuivre et les alliages de cuivre, dans le plage de 250 à 450 C pour l'aluminium et les alliages d'aluminium, dans la plage de 650 à 760 C pour le nickel et les alliages de nickel, dans la plage de 700 à 785 C pour le zirconium et les alliages
de zirconium, et dans la plage de 700 à 750 C pour le ti-
tane et les alliages de titane. On peut régler la tempéra-
ture de travail à une valeur appropriée à chaque matière considérée, par réglage du refroidissement. La structure
au moins partiellement recristallisée permet un traite-
ment ultérieur par travail à froid,par exemple étirage
au bloc d'un tube, sans risque de fissuration de la ma-
tière. En outre, il est avantageux pour le procédé que l'élévation de température en relation avec le travail soit de courte durée, afin d'éviter le risque d'une
croissance de grain excessive et d'une oxydation exces-
sive des surfaces. La dimension de grain de la matière sortant du stade de travail est petite, de l'ordre de
0,005 à 0,050 millimètre.
Dans le travail à froid d'une virole de tube,
le laminage planétaire s'est avéré être une méthode ap-
propriée pour élever la température jusqu'à la plage de recristallisation. A l'intérieur de la virole de tube, qui est avantageusement d'un diamètre de 80/40 mm par exemple, on place un mandrin à l'aide d'un porte- mandrin et on lamine la virole de tube aux dimensions d'au moins /40 mm et plus avantageusement aux dimensions de 45/40 mm, après quoi on procède à d'autres étirages. Le laminage
de barres est effectué de la même façon que celui des tu-
bes, mais bien entendu sans le mandrin. Pour la fabrica-
tion de bandes, on peut choisir une autre méthode de tra-
vail qui engendre une réduction de section assez élevée,
par exemple un forgeage.
Si l'augmentation de température provoquée par le travail de ia matière n'est pas suffisante pour la recristallisation de la matière, on peut l'accroître par un léger préchauffage de la matière, par exemple au moyen d'un enroulement d'induction à travers lequel la billette
passe juste avant le stade de travail.
Comme le montre la description ci-dessus, dne
matière obtenue par coulée continue est une matière con-
venant pour l'alimentation d'un laminage PSW mais, en outre, elle peut être par exemple une virole de tube extrudée. Ainsi, on peut remplacer le laminage Pilger
coûteux par le laminage PSW plus économique, et les avan-
tages supplémentaires obtenus sont une meilleure micro-
structure de la matière et la possibilité de réduire l'ex-
centricité d'une virole de tube pendant l'opération. La
variante la plus avantageuse du procédé suivant la présen-
te invention pour la production de tubes et de barres est l'utilisation d'une combinaison relativement économique de coulée continue-laminage PSW qu'on peut employer à la
place de la technique coûteuse de coulée en billettes-ex-
trusion (ou perçage) - laminage Pilger.
Outre les dispositions qui précèdent,l'inven-
tion comprend encore d'autres dispositions qui ressorti-
ront de la description qui va suivre.
L'invention sera mieux comprise à l'aide des exemples ci-après. Il doit être bien entendu, toutefois, que ces exemples et les parties descriptives correspondan-
tes sont donnés uniquement à titre d'illustration de l'ob-
jet de l'invention, dont ils ne constituent en aucune
manière une limitation.
EXEMPLE 1 (art antérieur) Une virole de tube obtenue bar coulée continue, en cuivre phosphoreux désoxydé (Cu-DHP), est laminée dans un laminoir Pilger. La dimension initiale de la virole est
de 80-60 mm et la dimension de grain de la structure cou-
lée est de 1-20 mm. Le laminage est satisfaisant et la dimension du tube sortant est de 44/40 mm. La structure coulée est ainsi devenue une structure écrouie. La dureté
du tube est comprise dans la plage de 120 à 130 HVS. Tou-
tefois,le tube laminé de la façon décrite ne supporte pas l'étirage au bloc et seul l'étirage au banc rectiligne est possible. Afin d'étirer au bloc le tube produit de cette façon, un recuit intermédiaire est nécessaire. Par
conséquent, on constate que la structure coulée ne dispa-
rait pas dans le laminage, car dans ce type de laminage la température de la matière reste basse. En outre, la qualité de la surface n'est pas satisfaisante, du fait
de la structure coulée grossière.
EXEMPLE 2 (art antérieur) Une virole de tube de coulée continue, de 80/
mm, est soumise à un étirage droit dans un banc d'éti-
rage. La qualité de la surface du tube est médiocre et l'étirage ne peut pas être poursuivi par étirage au bloc sans recuit intermédiaire, car la structure coulée ne
supporte pas de fortes réductions. La matière de la vi-
role est la même que dans l'exemple précédent et égale-
ment les structures coulée et écrouie ainsi que la dure-
té du tube travaillé à froid restent dans les mêmes pla-
ges que ci-dessus.
EXEMPLE 3 (art antérieur) Une virole de tube de 80/60 mm, d'une dimension de grain de 0,1 mm environ, qui a été extrudée à partir d'une billette coulée d'une dimension de 280 x 660 mm et en cuivre phosphoreux désoxydé (Cu - DHP), est laminée
dans un laminoir Pilger jusqu'à la dimension de 44/40 mm.
La dureté d'un tube ainsi laminé est de 120-130 HV5 en-
viron et la structure est la structure écrouie. On ef-
fectue un travail supplémentaire du tube pour l'amener aux dimensions finales, par étirage au bloc et étirage au banc sans recuit intermédiaire. Le produit final peut,
si nécessaire, subir un recuit d'adoucissement.
EXEMPLE 4
Une virole de tube de coulée continue en cuivre phosphoreux désoxydé (CuDHP), d'un diamètre de 80/40 mm et de structure coulée normale (dimension de grain 1-20mm), est laminée dans un laminoir PSW jusqu'aux dimensions de 46-40mm. Le laminage est satisfaisant et le tube ainsi laminé peut également être encore étiré au bloc. En ce qui concerne la microstructure du tube laminé, on observe que la dimension de grain est petite, de 0,005 à 0,015 mm, ce qui signifie qu'une recristallisation s'est produite dans la structure pendant le laminage. La dureté du tube laminé
est de 75-80 HV5, c'est-à-dire qu'un recuit d'adoucisse-
ment n'est pas nécessaire. On soumet le tube à six étira-
ges au bloc et on obtient les dimensions de 18/16,4 mm.
Après étirage, la dureté du tube est de 132 HV5.
EXEMPLE 5
Une virole de tube extrudée, de 80/40 mm, en cuivre désoxygéné Cu-OF, est laminée dans un laminoir PSW jusqu'aux dimensions de 46/40 mm. Le laminage est réussi et la structure est recristallisée sous l'influence de
l'augmentation de température pendant le travail. La di-
mension de grain du tube laminé est de 0,010 mm environ
et sa dureté de 80 HV5 environ.
Ainsi que cela ressort de ce qui précède, l'in-
vention ne se limite nullement ceux de ses modes de mise en oeuvre et d'application qui viennent d'être dé-
crits de façon plus explicite; elle en embrasse au con-
traire toutes les variantes qui peuvent venir à l'esprit du technicien en la matière sans s'écarter du cadre ni
de la portée de la présente invention.

Claims (24)

Revendications
1. Procédé pour la fabrication de tubes,de bar-
res et de bandes en métal non ferreux, caractérisé en ce que la billette est travaillée à froid d'une manière telle que la température de la matière à traiter s'élève jusqu'à la plage de recristallisation, du fait de la résistance
à la déformation.
2. Procédé suivant la revendication 1, carac-
térisé en ce que le travail à froid est un laminage à froid.
3. Procédé suivant la revendication 1, caracté-
risé en ce que, pendant le travail à froid, la billette
est soumise à un préchauffage immédiatement avant le tra-
vail à froid.
4. Procédé suivant la revendication 3, caracté-
risé en ce que le préchauffage est effectué au moyen d'un
enroulement d'induction.
5. Procédé suivant la revendication 1, caracté-
risé en ce que la billette est en cuivre ou alliage de cuivre.
6. Procédé suivant la revendication 1, caracté-
risé en ce que la billetI, est en aluminium ou alliage d'aluminium.
7. Procédé suivant la revendication 1, caracté-
risé en ce que la billette est en nickel ou alliage de
nickel.
8. Procédé suivant la revendication 1, caracté-
risé en ce que la billette est en zirconium ou alliage
de zirconium.
9. Procédé suivant la revendication 1, caracté-
risé en ce que la billette est en titane ou alliage de titane.
10.Procédé suivant la revendication 1, caracté-
risé en ce que la réduction de section lors du travail
à froid est au moins de 70%.
11. Procédé suivant la revendication 1, carac-
térisé en ce que la réduction de section lors du travail
à froid est avantageusement de 90% environ.
12. Procédé suivant la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le travail à froid de la billette
est effectué par laminage planétaire.
13. Procédé suivant la revendication 12, carac-
térisé en ce que le travail à froid d'une virole de tube
est effectué par laminage planétaire.
14. Procédé suivant la revendication 12,caracté-
risé en ce que le laminage à froid d'une billette pleine
est effectué par laminage planétaire.
15. Procédé suivant la revendication 1, carac-
térisé en ce que la billette à travailler est obtenue par
coulée continue.
16. Procédé suivant la revendication 1, carac-
térisé en ce que la billette à travailler est extrudée.
17. Procédé suivant la revendication 1, carac-
térisé en ce que la température de la matière à travailler
s'élève jusqu'à la plage de 250-750 C.
18. Procédé suivant les revendications 5 et 17,
caractérisé en ce que la température s'élève à la plage
de 250-700 C.
19. Procédé suivant les revendications 6 et 17,
caractérisé en ce que la température s'élève à la plage
de 250-450 C.
20. Procédé suivant les revendications 7 et 17,
caractérisé en ce que la température s'élève à la plage
de 650-750 C.
21. Procédé suivant les revendications 8 et 17,
caractérisé en ce que la température s'élève à la plage
de 700-750 C.
22. Procédé suivant les revendications 9 et
17, caractérisé en ce que la température s'élève à la
plage de 700-750 C.
23. Procédé suivant les revendications 1 et 17,
caractérisé en ce que la température est réglée par régla-
ge du refroidissement.
24. Procédé suivant la revendication 1, carac-
térisé en ce que la dimension de grain de la matière tra-
vaillée reste dans la plage de 0,005 à 0,050 mm.
FR888803927A 1987-03-26 1988-03-25 Procede de fabrication de tubes, de barres et de bandes Expired - Lifetime FR2612818B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI871344A FI77057C (fi) 1987-03-26 1987-03-26 Foerfarande foer framstaellning av roer, staenger och band.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2612818A1 true FR2612818A1 (fr) 1988-09-30
FR2612818B1 FR2612818B1 (fr) 1993-08-06

Family

ID=8524207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR888803927A Expired - Lifetime FR2612818B1 (fr) 1987-03-26 1988-03-25 Procede de fabrication de tubes, de barres et de bandes

Country Status (28)

Country Link
US (1) US4876870A (fr)
JP (1) JP2540183B2 (fr)
KR (1) KR910009976B1 (fr)
CN (1) CN1019750B (fr)
AT (1) AT391430B (fr)
AU (1) AU600801B2 (fr)
BE (1) BE1001676A5 (fr)
BG (1) BG60198B2 (fr)
BR (1) BR8801480A (fr)
CA (1) CA1313780C (fr)
CH (1) CH673844A5 (fr)
CS (1) CS275472B2 (fr)
DD (1) DD280978A5 (fr)
DE (1) DE3810261C2 (fr)
ES (1) ES2007168A6 (fr)
FI (1) FI77057C (fr)
FR (1) FR2612818B1 (fr)
GB (1) GB2202780B (fr)
IN (1) IN166784B (fr)
IT (1) IT1233875B (fr)
MX (1) MX173615B (fr)
MY (1) MY102742A (fr)
NL (1) NL193867C (fr)
PL (1) PL156320B1 (fr)
RU (1) RU2025155C1 (fr)
SE (1) SE503869C2 (fr)
TR (1) TR23926A (fr)
YU (1) YU46255B (fr)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3117056B2 (ja) * 1994-04-08 2000-12-11 株式会社日立製作所 撮像装置
DE3926459A1 (de) * 1989-08-10 1991-02-14 Schloemann Siemag Ag Verfahren und anlage zur herstellung von thermomechanisch behandeltem walzgut aus stahl
EP0644272A3 (fr) * 1993-09-17 1995-06-07 Mannesmann Ag Procédé de fabrication de tubes en cuivre ou en alliages de cuivre.
DE4332132A1 (de) * 1993-09-17 1995-03-23 Mannesmann Ag Herstellverfahren für nahtlose Rohre aus Nichteisenmetallen, insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen
IT1316715B1 (it) * 2000-03-03 2003-04-24 A M T Robotics S R L Procedimento per la realizzazione di tubi metallici e relativaapparecchiatura
FI114901B (fi) * 2000-12-20 2005-01-31 Outokumpu Oy Menetelmä ja laitteisto putkien valmistamiseksi valssaamalla
FI114900B (fi) * 2000-12-20 2005-01-31 Outokumpu Oy Menetelmä ja laitteisto putkien valmistamiseksi
DE10107567A1 (de) 2001-02-17 2002-08-29 Sms Meer Gmbh Verfahren zum Kaltwalzen von nahtlosen Kupferrohren
US7967605B2 (en) 2004-03-16 2011-06-28 Guidance Endodontics, Llc Endodontic files and obturator devices and methods of manufacturing same
CN1695839B (zh) * 2004-08-17 2010-07-07 江苏包罗铜材集团股份有限公司 铸锭冷穿、冷扩孔的三辊斜轧方法
US7732059B2 (en) 2004-12-03 2010-06-08 Alcoa Inc. Heat exchanger tubing by continuous extrusion
DE102005031805A1 (de) * 2005-07-07 2007-01-18 Sms Demag Ag Verfahren und Fertigungslinie zum Herstellen von Metallbändern aus Kupfer oder Kupferlegierungen
CN100566916C (zh) * 2005-12-13 2009-12-09 金龙精密铜管集团股份有限公司 铜或铜合金管的制造方法
CN100372621C (zh) * 2006-04-24 2008-03-05 江苏兴荣高新科技股份有限公司 一种铜铝复合管材的制造方法及该方法制造的铜铝复合管材
CN101441911B (zh) * 2008-12-31 2012-12-26 中铁建电气化局集团有限公司 一种接触线及杆坯的制备方法
CN101569893B (zh) * 2009-05-11 2012-10-24 金龙精密铜管集团股份有限公司 铝或铝合金无缝管的制造方法
BR112013012415A2 (pt) * 2013-02-04 2019-09-24 Madeco Mills S A tubo para o consumidor final com mínima oxidação interior e exterior, com grãos que podem ser selecionáveis por tamanho e ordem; e processo de produção de tubos
CN103722040A (zh) * 2013-11-18 2014-04-16 青岛盛嘉信息科技有限公司 一种铜板带的生产工艺方法
US10094610B2 (en) 2013-12-12 2018-10-09 Electrolux Home Products, Inc. Movable mullion
CN104028557B (zh) * 2014-05-20 2017-02-15 江苏兴荣高新科技股份有限公司 铜或铜合金带材及其制造方法和生产设备
CN105964693B (zh) * 2016-01-12 2018-02-02 江苏隆达超合金航材股份有限公司 镍基高温合金管的行星轧制生产工艺
EP3202930B1 (fr) * 2016-02-02 2021-03-31 Tubacex, S.A. Tubes en alliage à base de nickel et son procédé de production
CN108202088B (zh) * 2017-11-22 2019-08-20 宁夏东方钽业股份有限公司 一种小规格钛及钛合金棒线材的加工方法
KR102214230B1 (ko) 2020-08-07 2021-02-08 엘에스메탈 주식회사 열전도도 및 파괴강도가 우수한 열교환기용 구리 합금관 및 그 제조방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2710550A (en) * 1954-06-07 1955-06-14 Armzen Company Planetary reducing apparatus and process
US2894866A (en) * 1958-01-21 1959-07-14 Marion L Picklesimer Method for annealing and rolling zirconium-base alloys
US3762962A (en) * 1972-03-09 1973-10-02 Asea Ab Solution heat treatment of hardenable aluminium alloys
EP0149946A2 (fr) * 1983-12-30 1985-07-31 Imphy S.A. Alliage à base de nickel

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD27078A (fr) *
AT32609B (de) * 1904-10-24 1908-04-10 Iroquois Machine Co Fa Verfahren zur Verhinderung des Hartziehens des Drahtes beim Ziehen von Stahldraht u. dgl. durch eine Reihe von Zieheisen in einem Zuge.
DE853241C (de) * 1949-08-05 1952-10-23 Gen Electric Co Ltd Werkzeug fuer Kaltpressschweissung
DE1111584B (de) * 1954-11-11 1961-07-27 Innocenti Soc Generale Planetenwalzwerk zum Auswalzen von Rohren
US3496755A (en) * 1968-01-03 1970-02-24 Crucible Inc Method for producing flat-rolled product
BE754607A (fr) * 1969-08-18 1971-01-18 Mannesmann Ag Procede de fabrication de corps creux
CA934583A (en) * 1970-01-13 1973-10-02 Westinghouse Canada Limited Roll reduction of tubing
US3613425A (en) * 1970-01-29 1971-10-19 United States Steel Corp Annealing strip during cold rolling
DE2723506A1 (de) * 1977-05-25 1978-12-14 Kabel Metallwerke Ghh Schraegwalzwerk zum reduzieren von langgestrecktem gut
DE2733401A1 (de) * 1977-07-23 1979-02-01 Kabel Metallwerke Ghh Schraegwalzwerk zum reduzieren von langgestrecktem gut
US3735617A (en) * 1970-10-19 1973-05-29 Siemag Siegener Masch Bau Rolling mill
SE415784B (sv) * 1971-03-18 1980-10-27 Asea Ab Upplosningsbehandling genom strengpressning av herdbara aluminiumlegeringar
JPS6037172B2 (ja) * 1978-03-11 1985-08-24 新日本製鐵株式会社 一方向性珪素鋼板の製造法
JPS5617104A (en) * 1979-07-23 1981-02-18 Nippon Steel Corp Method and apparatus for rolling bar or rod
JPS56165502A (en) * 1980-05-23 1981-12-19 Kobe Steel Ltd Manufacture of cold rolled titanium sheet
AU562483B2 (en) * 1982-06-30 1987-06-11 Sumitomo Metal Industries Ltd. Reduction rolling to produce circular bar material
JPS59125203A (ja) * 1983-01-07 1984-07-19 Kawasaki Steel Corp 粗圧延鋼板の温度制御方法
US4659396A (en) * 1984-07-30 1987-04-21 Aluminum Company Of America Metal working method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2710550A (en) * 1954-06-07 1955-06-14 Armzen Company Planetary reducing apparatus and process
US2894866A (en) * 1958-01-21 1959-07-14 Marion L Picklesimer Method for annealing and rolling zirconium-base alloys
US3762962A (en) * 1972-03-09 1973-10-02 Asea Ab Solution heat treatment of hardenable aluminium alloys
EP0149946A2 (fr) * 1983-12-30 1985-07-31 Imphy S.A. Alliage à base de nickel

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Metals handbook", édition 9, vol. 2, 1979, pages 28-29,252-253, American Society for Metals, Ohio, US; pages 28-29: "Heat treatment of aluminum alloys", pages 252-253: "Heat treatment of copper and copper alloys" *
DRAHT, vol. 32, no. 10, octobre 1981, pages 537-541, Bamberg, DE; H.H. SOMMER: "Das Planetenschr{gwalzwerk (PSW). Ein Stabstahlwalzverfahren auf Basis der Hochumformung" *
G.W. MEETHAM: "The development of gas turbine materials", 1981, pages 79-83, Applied Science Publishers Ltd, Londres, GB; "Production of titanium" *
JOURNAL OF METALS, vol. 32, no. 2, février 1980, pages 17-26; H.J. McQUEEN: "The experimental roots of thermomechanical treatments for aluminum alloys" *

Also Published As

Publication number Publication date
DD280978A5 (de) 1990-07-25
IT8819802A0 (it) 1988-03-16
ATA80288A (de) 1990-04-15
FR2612818B1 (fr) 1993-08-06
JP2540183B2 (ja) 1996-10-02
RU2025155C1 (ru) 1994-12-30
CH673844A5 (fr) 1990-04-12
YU46255B (sh) 1993-05-28
FI871344A0 (fi) 1987-03-26
SE8801064L (sv) 1988-10-18
JPS63262447A (ja) 1988-10-28
CN1019750B (zh) 1992-12-30
CN88101739A (zh) 1988-11-23
MX173615B (es) 1994-03-18
CS8801837A3 (en) 1992-02-19
GB2202780B (en) 1991-10-23
GB8806897D0 (en) 1988-04-27
ES2007168A6 (es) 1989-06-01
AU1282588A (en) 1988-09-29
DE3810261C2 (de) 1994-11-24
CA1313780C (fr) 1993-02-23
TR23926A (tr) 1990-12-20
BR8801480A (pt) 1988-11-01
FI77057B (fi) 1988-09-30
DE3810261A1 (de) 1988-10-06
SE503869C2 (sv) 1996-09-23
KR910009976B1 (ko) 1991-12-07
PL156320B1 (en) 1992-02-28
CS275472B2 (en) 1992-02-19
NL193867B (nl) 2000-09-01
FI77057C (fi) 1989-01-10
PL271412A1 (en) 1989-02-06
NL193867C (nl) 2001-01-03
BG60198B2 (en) 1993-12-30
NL8800686A (nl) 1988-10-17
BE1001676A5 (fr) 1990-02-06
US4876870A (en) 1989-10-31
KR880011350A (ko) 1988-10-28
YU60888A (en) 1990-06-30
GB2202780A (en) 1988-10-05
IN166784B (fr) 1990-07-14
MY102742A (en) 1992-09-30
SE8801064D0 (sv) 1988-03-23
AU600801B2 (en) 1990-08-23
IT1233875B (it) 1992-04-21
AT391430B (de) 1990-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2612818A1 (fr) Procede de fabrication de tubes, de barres et de bandes
EP1045043B1 (fr) Procédé de fabrication de pièces de forme en alliage d' aluminium type 2024
FR2883785A1 (fr) Procede de production d'un metal d'apport consommable servant a une operation de soudage
CA2915411C (fr) Element de structure extrados en alliage aluminium cuivre lithium
US20170233856A1 (en) Feedstock for metal foil product and method of making thereof
EP0514293A1 (fr) Procédé de fabrication d'une pièce en alliage de titane comprenant un corroyage à chaud modifié et pièce obtenue
RU2007137999A (ru) Высокопрочный и устойчивый к прогибанию материал
FR3076837A1 (fr) Procede de fabrication de toles minces en alliage d'aluminium 6xxx a haute qualite de surface
FR2819825A1 (fr) Procede de fabrication d'une bande en alliage fe-ni
EP2698216B1 (fr) Procédé de fabrication d'un alliage d'aluminium destiné à être utilisé dans la construction automobile
CA2942426A1 (fr) Produit file en alliage 6xxx apte au decolletage et presentant une faible rugosite apres anodisation
FR2466285A1 (fr) Procede et appareil pour la coulee en continu et le formage a chaud d'une barre de cuivre non electrolytique sans risque de fissuration
WO2006100859A1 (fr) Procede de production d’un materiau en magnesium continu
FR2568590A1 (fr) Alliage d'aluminium type a-sg a haute resistance pour produits files ou matrices
KR101143015B1 (ko) 구리-니켈-실리콘 2상 캔치 기재
EP3250722A1 (fr) Procede d'obtention d'une piece en alliage d'aluminium bas silicium
EP2977477A1 (fr) Procédé d'élaboration d'une pièce en alliage métallique
FR2847592A1 (fr) Acier pour deformation a froid ou a chaud, piece mecanique prete a l'emploi realisable avec cet acier et son procede de fabrication
JP2008202121A (ja) 耐熱性に優れた高強度アルミニウム合金およびその製造方法
EP0363232B1 (fr) Procédé de réalisation d'une pièce de structure à haute résistance mécanique
BE509944A (fr)
BE431741A (fr)
FR2492295A1 (fr) Procede pour preparer des produits en acier plaque et produits ainsi obtenus
FR2495638A1 (fr) Procede de production d'un tube metallique d'une maniere reduisant la fissuration par fragilisation par l'hydrogene
BE858549A (fr) Procede pour traiter des brames d'acier coulees en continu