PL36234B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL36234B1 PL36234B1 PL36234A PL3623452A PL36234B1 PL 36234 B1 PL36234 B1 PL 36234B1 PL 36234 A PL36234 A PL 36234A PL 3623452 A PL3623452 A PL 3623452A PL 36234 B1 PL36234 B1 PL 36234B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- pipes
- rolling
- steel
- layer
- ingot
- Prior art date
Links
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 28
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 20
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 15
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 claims description 13
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 11
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 8
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N Sulphur dioxide Chemical compound O=S=O RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000013334 alcoholic beverage Nutrition 0.000 description 2
- WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N benzoic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=CC=C1 WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 2
- TUSDEZXZIZRFGC-UHFFFAOYSA-N 1-O-galloyl-3,6-(R)-HHDP-beta-D-glucose Natural products OC1C(O2)COC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3C3=C(O)C(O)=C(O)C=C3C(=O)OC1C(O)C2OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 TUSDEZXZIZRFGC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005711 Benzoic acid Substances 0.000 description 1
- 244000248349 Citrus limon Species 0.000 description 1
- 235000005979 Citrus limon Nutrition 0.000 description 1
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001263 FEMA 3042 Substances 0.000 description 1
- 229910001209 Low-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- LTGPFZWZZNUIIK-LURJTMIESA-N Lysol Chemical compound NCCCC[C@H](N)CO LTGPFZWZZNUIIK-LURJTMIESA-N 0.000 description 1
- 229910000617 Mangalloy Inorganic materials 0.000 description 1
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LRBQNJMCXXYXIU-PPKXGCFTSA-N Penta-digallate-beta-D-glucose Natural products OC1=C(O)C(O)=CC(C(=O)OC=2C(=C(O)C=C(C=2)C(=O)OC[C@@H]2[C@H]([C@H](OC(=O)C=3C=C(OC(=O)C=4C=C(O)C(O)=C(O)C=4)C(O)=C(O)C=3)[C@@H](OC(=O)C=3C=C(OC(=O)C=4C=C(O)C(O)=C(O)C=4)C(O)=C(O)C=3)[C@H](OC(=O)C=3C=C(OC(=O)C=4C=C(O)C(O)=C(O)C=4)C(O)=C(O)C=3)O2)OC(=O)C=2C=C(OC(=O)C=3C=C(O)C(O)=C(O)C=3)C(O)=C(O)C=2)O)=C1 LRBQNJMCXXYXIU-PPKXGCFTSA-N 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000013405 beer Nutrition 0.000 description 1
- 235000010233 benzoic acid Nutrition 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- GHXRKGHKMRZBJH-UHFFFAOYSA-N boric acid Chemical compound OB(O)O.OB(O)O GHXRKGHKMRZBJH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-N carbonic acid Chemical compound OC(O)=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1
- 230000009970 fire resistant effect Effects 0.000 description 1
- 235000011389 fruit/vegetable juice Nutrition 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 235000011187 glycerol Nutrition 0.000 description 1
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 1
- 239000010721 machine oil Substances 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- PYLLWONICXJARP-UHFFFAOYSA-N manganese silicon Chemical compound [Si].[Mn] PYLLWONICXJARP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003110 molding sand Substances 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- LRBQNJMCXXYXIU-NRMVVENXSA-N tannic acid Chemical compound OC1=C(O)C(O)=CC(C(=O)OC=2C(=C(O)C=C(C=2)C(=O)OC[C@@H]2[C@H]([C@H](OC(=O)C=3C=C(OC(=O)C=4C=C(O)C(O)=C(O)C=4)C(O)=C(O)C=3)[C@@H](OC(=O)C=3C=C(OC(=O)C=4C=C(O)C(O)=C(O)C=4)C(O)=C(O)C=3)[C@@H](OC(=O)C=3C=C(OC(=O)C=4C=C(O)C(O)=C(O)C=4)C(O)=C(O)C=3)O2)OC(=O)C=2C=C(OC(=O)C=3C=C(O)C(O)=C(O)C=3)C(O)=C(O)C=2)O)=C1 LRBQNJMCXXYXIU-NRMVVENXSA-N 0.000 description 1
- 229940033123 tannic acid Drugs 0.000 description 1
- 235000015523 tannic acid Nutrition 0.000 description 1
- 229920002258 tannic acid Polymers 0.000 description 1
- 238000009785 tube rolling Methods 0.000 description 1
- 239000000052 vinegar Substances 0.000 description 1
- 235000021419 vinegar Nutrition 0.000 description 1
- 235000013522 vodka Nutrition 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
- 235000014101 wine Nutrition 0.000 description 1
Description
Istniejace obecnie sposoby wyrobu rur bez szwu obejmuja wylacznie wyrób ich z jednego rodzaju materialu wsadowego przy stosowaniu szeregu gatunków stali. Produkcja taka pokrywa zapotrzebowanie przemyslu weglowego, naftowe¬ go, chemicznego i kotlowego z róznych rodzajów stali weglistej.Wzrastajace zapotrzebowanie przemyslu che¬ micznego na rury uwarunkowuje dostawe rur glównie ze stali kwasoodpornych, których pro¬ dukcja jest wyjatkowo kosztowna. Trwalosc rur ze stali weglistych dla przemyslu chemicznego jest stosunkowo mala wskutek ciezkich warun¬ ków pracy. Zaspokojenie potrzeb przemyslu che¬ micznego, który w planie 6-letnim bedzie wy¬ jatkowo powaznie rozbudowany, moze nastapic jedynie przez zastosowanie rur dwuwarstwowych otrzymanych przez walcowanie z bimetalu przy czym górna warstwa takiej rury jest wykonana ze stali weglistej, a wewnetrzna o regulowanej *) Wlasciciel patentu oswiadczyl, ze twórca wy¬ nalazku jest inz. Marian Zdunkiewicz. grubosci ze stali kwasoodpornej. Rury takie moga zastapic w wielu przypadkach importowane rury kwasoodporne oraz wyeliminowac stosowanie rur ze stali weglistej O malej trwalosci, przysparza¬ jace niewatpliwie powazne oszczednosci dla go¬ spodarki narodowej.Dotychczasowy sposób walcowania rur mannes- mannowskich przy ukladzie walcarek skosno- pielgrzymowych nie nadaje sie do walcowania rur z bimetalu ze wzgledu na stawiane ciezkie warunki obróbki plastycznej materialu walcowa¬ nego (skrecenie materialu walcowanego w wal¬ carce skosnej o 360°, oraz ze wzgledu na zasade tworzenia sie poosiowego otworu w materiale walcowanym). Przy tym ukladzie uzywa sie do wakowania rur pelnych wlewków jako materialu wyjsciowego.Przy walcowaniu rur sposobem Mannesmanna na walcarce skosnej nastepuje silne poszarpa¬ nie wewnetrznej powierzchni powstajacej tulei z wlewka walcowanego, która w dalszym zabiegu walcowania przy uzyciu trzpienia walcowniczego zostaje wyrównana i nastepuje zgrzanie nierów-nosci powierzchniowych; jednak nie usuwa sie calkowicie lusek wewnetrznych. Z tych wzgle¬ dów walcowanie rur z bimetalu wedlug tego spo¬ sobu jest niekorzystne.Natomiast walcowanie rur z bimetalu mozna korzystnie wykonywac sposobem Calmesa, przy zastosowaniu prasy do wykonywania otworów, walcarki skosnej i walcarki pielgrzymowej, lub tez przy zastosowaniu lawy przepychowej sy¬ stemu Dvoraka przy zastosowaniu ukladu prasa — lawa przepychowa. Przy sposobie Cal¬ mesa wlewek bimetalu o przekroju kwadrato¬ wym jest dziurawiony na prasie przez wpychanie poosiowe trzpienia za pomoca ukladu urzadzen hydraulicznych, przy czym wlewek kwadratowy zostaje jednoczesnie przerobiony na wlewek o przekroju okraglym, czyli pólwyrób zwany szklanka. Dziurawienie wiec wlewka kwadrato¬ wego nastepuje w okraglej matrycy prasy, w cza¬ sie którego plyniecie materialu obrabianego od¬ bywa sie na boki w kierunku najmniejszego oporu prostopadlym do osi wlewka. Dzieki temu wykluczone jest przesuniecie poosiowe wewnetrz¬ nych warstw wlewka. Wewnetrzna powierzchnia przedziurawionego wlewka jest zupelnie gladka i nie posiada zadnych lusek.Po wyjsciu z prasy przedziurawiony wlewek o przekroju okraglym jest wydluzany na wal¬ carce wydluzajacej w sposób lagodny (skrecenie materialu walcowanego osiaga kat zaledwie 70°) a nastepnie do zadanych wymiarów ksztaltowany na walcarce pielgrzymowej. Wynika wiec, ze uklad ten nadaje sie do walcowania stalowych rur dwuwarstwowych nawet z tworzywa o mniej¬ szych wlasciwosciach plastycznych. Potwierdzaja to równiez obliczenia procesu technologicznego.Uzysk gotowych rur nie ulegnie zmniejszeniu i szybkosc ksztaltowania rur odpowiada szybkosci walcowania rur bez szwu ze stali weglistej. Wal¬ cowanie rur z bimetalu jest wiec procesem eko¬ nomicznym, stanowiac nowe podstawy do pro¬ dukcji tego asortymentu rur.Na rysunku przedstawiono przedmiot wyna¬ lazku, przy czym fig. 1 przedstawia walcowanie na walcach skosnych, fig. 2 — przekrój pionowy wlewnicy do odlewania wlewków bimetalowych, fig. 3 — zabiegi walcowania rur dwuwarstwo¬ wych sposobem Calmesa, fig. 4 — walcowanie rur sposobem Mannesmanna, fig. 5 — zmiane ksztaltu rury podczas poszczególnych zabiegów walcowania, a fig. 6 — program walcowania dwuwarstwowych rur z bimetalu.; Poczatkowo odlewa sie rdzen ze stali kwaso- odpornej o srednicy zaleznej od zadanej grubosci warstwy stali kwasoodpomej walcowanej rury.Oczyszcza sie go ze zgorzeliny przez zestruganie zewnetrznej warstwy na strugarce lub przez wy¬ trawianie w odpowiedniej kapieli kwasowej. Tak przygotowany rdzen wstawia sie do wlewnicy i zamocowuje tak, aby podczas odlewania nie zmienil swego polozenia srodkowego, po. czym zalewa sie go stala weglista dotychczas uzywana lub nawet gorszej jakosci. Taki sposób odlewania przedstawia, tytulem przykladu, fig. 2^ na której a oznacza szamotowy kanal wlewowy, b — stal weglista, c — kablak z grubegopreta, d — kliny, e — wlewnica, f — rdzen ze stali kwasoodpomej, ag — plyta odlewnicza.Otrzymany wlewek ogrzewa sie w piecu grzew¬ czym i zaopatruje sie na prasie w otwór podluzny.W przypadku gdy ewentualnie nie nastapi calko¬ wite zgrzanie w wlewnicy stali weglistej ze stala kwasoodporna nastepuje calkowite zgrzanie tych dwóch rodzajów stali podczas wykonywania we wlewkach otworu.Przedziurawiony wlewek kieruje sie na wal¬ carke wydluzajaca do wydluzenia go, a nastepnie walcuje na gotowa rure na walcarce pielgrzymom wej. Figura 3 przedstawia takie walcowanie spo¬ sobem Calmesa, a fig. 4 przedstawia znany sposób walcowania sposobem Mannesmanna, przy czym litera a — przedstawia wlewek, b — przebijanie wstepne, c — walcowanie na walcarce wydluza¬ jacej, d — walcowanie na walcarce pielgrzymo¬ wej. Nastepnie wywalcowana rure poddaje sie obróbce wykonczajacej. Wewnetrzna powierzch¬ nia rury dwuwarstwowej wolna jest od zendry i posiada jedynie lekki nalot. Z uwagi na to, ze stal kwasoodporna posiada najwieksza odpornosc chemiczna przy czystej i wolnej od tlenków po¬ wierzchni, nalezy rury z bimetalu wytrawic, wy¬ plukac i zabezpieczyc przed rdzewieniem tak, jak postepuje sie np. z rurami wiertniczymi. Fig. 5 przedstawia, tytulem przykladu, program walco¬ wania dwuwarstwowych rur z bimetalu.Rury w ten sposób wykonane posiadaja we¬ wnetrzna warstwe kwasoodporna i zewnetrzna ze stali weglistej; sa one odporne na dzialanie alko¬ holu i napojów alkoholowych (wódki, wina, piwa), amoniaku, atramentu, kwasu azotowego, kwasu benzoesowego, benzolu, kwasu borowego (borne* go), soku cytrynowego, formaliny, kwasu garbni¬ kowego, gliceryny, rozcienczonego kwasu karbo¬ lowego, lizolu, nafty, octu, oleju maszynowego i dwutlenku siarki.Rury dwuwarstwowe z bimetalu mozna produ¬ kowac przy zestawieniach róznych rodzajów stali, przy uwzglednieniu jednak zblizonych charakte¬ rystyk takich stali odnosnie temperatur i wla¬ sciwosci plastycznych. Dla przykladu mozna po¬ dac nastepujacy sklad chemiczny stali przy wy¬ robie rur dwuwarstwowych dla potrzeb przemyslu chemicznego. - 2 -1 Stal weglista warstwa zewnetrzna 1 » » 1 Stal kwasoodporna warstwa wewnetrzna 1 t» » Sklad chemiczny C 0,11 0,20 0,07 0,13 Mn 0,40 0,70 0,30 0,50 Si 0,15 0,30 0,6 Cr 17 19 Ni 7,50 8,50 P-malcs 0,045 S-maks 0,045 Rr 1 kg/mm* 50 60 Taki sposób wyrobu rur dwuwarstwowych mo¬ ze objac produkcje rur dla innych galezi przemy¬ slu. Tytulem przykladu mozna podac, ze do wy¬ robu rur podsadzkowych kopalnianych uzywa sie stali weglistej. Przez zastosowanie wewnetrznej warstwy rury ze stali manganowej lub mangano- wo-krzemowej mozna wybitnie zwiekszyc trwa¬ losc takich rur przez zwiekszenie odpornosci wewnetrznej warstwy rury na scieranie. Równiez mozna zwiekszyc trwalosc rur parowych wyko¬ nanych omawianymi sposobami przy zastosowa¬ niu wewnetrznej warstwy ze stali molibdenowej.W obu przypadkach zewnetrzna warstwa rury jest ze stali nisko weglistej.Rury dwuwarstwowe z bimetalu mozna rów¬ niez wyrabiac przy uzyciu stali stopowych do wykonania warstwy zewnetrznej, przy czym we¬ wnetrzna warstwa bedzie ze stali weglistej. Ty¬ tulem przykladu mozna podac rury kotlowe, któ¬ re mozna wykonac jako dwuwarstwowe z war¬ stwa zewnetrzna ze stali ognioodpornej, przez co wybitnie zwiekszy sie ich trwalosc.W tym przypadku odlewanie wlewka we wlew¬ nicy bedzie nastepujace, do wlewnicy umieszczo¬ nej na plycie odlewniczej wklada sie rdzen z masy formierskiej o srednicy zaleznej od zada¬ nej grubosci warstwy stali ognioodpornej walco¬ wanej rury i zamocowuje sie go tak, aby podczas odlewania nie zmienil swego polozenia srodko¬ wego, po czym zalewa sie go stala ognioodporna.Po wyjeciu wlewka z wlewnicy usuwa sie rdzen z masy formierskiej i otrzymuje sie wlewek z wewnetrznym otworem. Po wytrawieniu go w odpowiedniej kapieli kwasowej wklada sie go do przygotowanej wlewnicy i zalewa sie stala we¬ glista. W ten sposób przygotowany wlewek po¬ zwoli na walcowanie dwuwarstwowej rury z ze¬ wnetrzna warstwa ze stali ognioodpornej i we¬ wnetrzna warstwa ze stali weglistej. PL
Claims (2)
1. Zastrzezenie patentowe Sposób walcowania dwuwarstwowych rur bez szwu, znamienny tym, ze wlewek wykonany z dwóch róznych rodzajów stali, np. ze stali we¬ glistej i kwasoodpornej, ogrzewa sie w piecach grzewczych, wykonuje sie na prasie otwór po¬ dluzny i nadaje sie mu ksztalt okragly, po czym wydluza sie na walcarce przy malym kacie skre¬ cania (do 70°) i ostatecznie ksztaltuje sie na walcarce pielgrzymowej. Przedsiebiorstwo Panstwowe Wyodrebnione aDo opisu patentowego nr 36234 Ark. 1 Fig. 20. \ ii 17 rm Do opisu patentowego nr 36231 Ark.
2. Cl F'9- * wmsmssmm Fig. 3 w£%£££^£yc££cccccdih T77777777777777777777777Rtk ^/////H/
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL36234B1 true PL36234B1 (pl) | 1953-06-30 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN109622904B (zh) | 一种实现连铸圆坯凝固过程芯部压下工艺的装置及方法 | |
| CN109500130B (zh) | 一种直径920㎜的长管拖车气瓶用无缝钢管的制造方法 | |
| CN103173685A (zh) | 一种高强度锯片钢卷的生产方法 | |
| ZA200607920B (en) | Process and installation for producing a lightweight structural steel with a high manganese content | |
| CN101623700B (zh) | 一种生产中碳钢热轧薄钢板的方法 | |
| RU2175899C2 (ru) | Способ производства труб из труднодеформируемых марок стали | |
| CN105964964A (zh) | 用于连铸机的连铸辊 | |
| US2209968A (en) | Manufacture of bessemer steel seamless tubes | |
| CN115383063A (zh) | Sk120超高碳钢板的生产方法 | |
| US20060054297A1 (en) | Method and device for producing continuously cast steel slabs | |
| PL36234B1 (pl) | ||
| CN108660361A (zh) | 热轧无缝钢管用高速钢辊环及其制备方法 | |
| CN117604385A (zh) | 一种冷旋锻erw油缸用钢管及其制造方法 | |
| CN113652601A (zh) | 一种同圈强度波动差较小且表面氧化铁皮厚度10μm以上的高速线材螺纹钢及其生产方法 | |
| CN103433279B (zh) | 马氏体不锈钢大型薄壁环形件的轧制成形方法 | |
| CN116851435A (zh) | 一种采用异型坯轧制生产桥梁结构用h型钢的方法 | |
| RU2714355C1 (ru) | Способ производства бесшовных труб большого диаметра из конструкционных сталей | |
| Barlow et al. | Examination of surface defects induced during hot rolling of high-alloy steel bar and rod | |
| JP2002361304A (ja) | 丸ビレットを用いた継目無鋼管の製造方法 | |
| CN114558890A (zh) | 油气管道工程用X80、直径为1422mm大直径无缝钢管的生产方法 | |
| JPH0457401B2 (pl) | ||
| JPH057990A (ja) | 継目無鋼管用丸ビレツトの製造方法 | |
| CN105080968B (zh) | 一种超级双相不锈钢的连铸坯轧制方法 | |
| CN115627420B (zh) | 一种完全抑制铸坯表层Cu析出的无Ni化09CrCuSb的制备方法 | |
| KR101482461B1 (ko) | 에지 품질이 우수한 오스테나이트계 스테인리스 박판의 제조방법 |