RU2030229C1 - Способ производства труб - Google Patents

Способ производства труб Download PDF

Info

Publication number
RU2030229C1
RU2030229C1 SU4861294A RU2030229C1 RU 2030229 C1 RU2030229 C1 RU 2030229C1 SU 4861294 A SU4861294 A SU 4861294A RU 2030229 C1 RU2030229 C1 RU 2030229C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
rolling
roll
pipes
roll tool
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ж.Я. Ротенберг
Original Assignee
Ротенберг Жозеф Яковлевич
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
Application filed by Ротенберг Жозеф Яковлевич filed Critical Ротенберг Жозеф Яковлевич
Priority to SU4861294 priority Critical patent/RU2030229C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030229C1 publication Critical patent/RU2030229C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к трубопрокатному производству и может быть использовано на агрегатах, имеюших в своем составе многоклетьевой стан продольной безоправочной прокатки труб. После прокатки в многоклетьевом безоправочном стане подвергают дополнительной деформации в валковом холостом калибре периферийный участок трубы, превышающий длину искривленного конца при относительном перемещении инструмента и трубы в направлении искривленного конца. 2 ил.

Description

Изобретение относится к трубопрокатному производству и может быть использовано на агрегатах, имеющих в своем составе многоклетьевой стан продольной безоправочной прокатки труб.
Известны способы производства труб на редукционном стане с натяжением, предусматривающие различные условия прокатки концов труб путем изменения натяжения [1], с различными температурными условиями [2] или с использованием заготовки с разностепенными концами [3], позволяющие уменьшить продольную разностепенность прокатанных труб и, как следствие, концевую обрезь.
Однако известные способы не оказывают значительное влияние на искривление переднего конца прокатанной трубы, которое наблюдается при безоправочной прокатке на многоклетьевых станах, в частности, на калибровочном стане, в котором процесс протекает без использования натяжения.
Известен способ производства труб, включающий предварительную деформацию стенки и диаметра заготовки, окончательное формирование геометрических размеров трубы в многоклетьевом безоправочном стане продольной прокатки и правку [4]. Известный способ реализуется практически во всех трубопрокатных агрегатах, при этом использование в их составе многоклетьевого безоправочного стана существенно расширяет маневренность и производительность агрегата в целом.
К недостаткам известного способа следует отнести искривление переднего конца трубы, которое происходит в результате различных неравномерных условий деформирования "нежесткого" переднего конца при его прохождении через группу клетей продольной прокатки и которое сохраняется на готовых трубах, что приводит к повышенной концевой обрези.
Известен более близкий к заявленному способ производства труб, включающий калибровку отредуцированной трубы в валковом холостом калибре [5].
Способ способствует повышению точности диаметра, но при этом не устраняет кривизну переднего конца.
Целью изобретения является выпрямление искривленного конца трубы.
Поставленная цель достигается тем, что в способе производства труб, включающем калибровку отредуцированной трубы в валковом холостом калибре, согласно изобретению располагают отредуцированную трубу относительно калибра на длину, превышающую изогнутый конец, и деформируют искривленный конец смещением в осевом направлении трубы или калибра.
В отличие от известных технических решений в предлагаемом способе производства труб существующее искривление концевого участка уменьшается путем деформации его в валковом инструменте, калибр которого соответствует диаметру готовой трубы, при этом очаг деформации, в котором происходит выравнивание искривленного конца, перемещается в направлении от основного тела трубы к торцу искривленного участка. При такой схеме деформации расположенное соосно с калибром валкового инструмента основное тело трубы является "жестким" концом" по отношению к металлу, выходящему из очага деформации валкового инструмента, что препятствует искривлению продеформированной части концевого участка трубы.
На фиг. 1 показано взаимное расположение валкового инструмента и трубы в начальный момент деформирования; на фиг. 2 - промежуточная стадия.
Способ реализуется следующим образом.
Первоначально обеспечивают взаимное расположение валкового инструмента 1 и трубы 2, при котором за пределами очага деформации валкового инструмента выступает периферийный участок 3 трубы, превышающий длину искривленного конца 4. Длина выступающего участка выбирается с учетом гарантированного расположения валкового инструмента на основной неискривленной части трубы 2. Взаимное расположение валкового инструмента и трубы может быть установлено, например, путем осевого перемещения трубы через стационарно установленный валковый инструмент до выхода ее искривленного конца на требуемое расстояние (см. фиг. 1), при этом концевая кривизна не устраняется.
После расположения неискривленной части трубы в очаге валкового инструмента обеспечивают взаимное перемещение трубы и валкового инструмента таким образом, что в очаг валкового инструмента задается искривленный конец трубы; при этом по поверхности трубы очаг перемещается от первоначального положения в направлении искривленного конца. Такой характер перемещения очага можно обеспечить путем вытягивания трубы из стационарно установленного валкового инструмента, как показано на фиг. 2, или путем осевого перемещения валкового инструмента относительно неподвижной трубы.
При реализации предлагаемого способа валковый инструмент располагается соосно с трубой, а его калибр соответствует диаметру трубы. При прохождении неискривленной части трубы (до сечения А-А, показанного на фиг. 1) через валковый инструмент труба не подвергается деформации. При попадании в очаг валкового инструмента участка с искривленной осью (сечение Б-Б на фиг. 2) на трубу воздействует деформирующее усилие, направленное на выравнивание кривизны. На выходе из очага валкового инструмента подверженные деформации участки трубы контактируют с основным телом трубы, которое по отношению к выходящему из очага металлу является "жестким концом", удерживающим на оси прокатки продеформированные сечения трубы, что в конечном счете обеспечивает уменьшение искривления конца трубы.
В качестве валкового инструмента может быть использована клеть или обойма, имеющая валки с врезным калибром, размер которого соответствует диаметру трубы. Для улучшения условий деформирования концевых участков труб целесообразно использовать многовалковые калибры, а также установить последовательно дополнительную клеть. Рабочие валки могут быть приводными и неприводными. В последнем случае конструкция валкового инструмента существенно упрощается.
Для уменьшения кривизны переднего конца трубы валковый инструмент и необходимое для реализации способа оборудование может быть установлено в конце выходной стороны многоклетьевого стана продольной прокатки. При высоком темпе прокатки, когда разрыв между трубами, выходящими из многоклетьевого стана, невелик, оборудование для дополнительной деформации концевых участков труб может быть установлено на параллельных линиях, с поочередной подачей на них труб.
Применение предлагаемого способа производства труб на агрегатах с многоклетьевыми станами продольной прокатки позволит за счет уменьшения концевой кривизны снизить величину обрези передних концов на 50%.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ, включающий калибровку отредуцированной трубы в валковом холостом калибре, отличающийся тем, что, с целью выпрямления искривленного конца трубы, располагают отредуцированную трубу относительно калибра на длину, превышающую изогнутый конец, и деформируют искривленный конец смещением в осевом направлении трубы или калибра.
SU4861294 1990-08-20 1990-08-20 Способ производства труб RU2030229C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4861294 RU2030229C1 (ru) 1990-08-20 1990-08-20 Способ производства труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4861294 RU2030229C1 (ru) 1990-08-20 1990-08-20 Способ производства труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030229C1 true RU2030229C1 (ru) 1995-03-10

Family

ID=21533253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4861294 RU2030229C1 (ru) 1990-08-20 1990-08-20 Способ производства труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030229C1 (ru)

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 292389, кл. B 21B 17/14, 1973. *
2. Авторское свидетельство СССР N 379296, кл. B 21B 17/14, 1973. *
3. Авторское свидетельство СССР N 471753, кл. B 21B 17/14, 1977. *
4. Вердеревский В.А. и др. Трубопрокатные станы. М.: Металлургия, 1983, с.4-33. *
5. Гуляев Г.И. и др. Технология непрерывной безоправочной прокатки труб. М.: Металлургия, 1975, с.188 и 231. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2030229C1 (ru) Способ производства труб
US3292402A (en) Method and apparatus for rolling flat strip
RU2070448C1 (ru) Способ получения арматурной стали периодического профиля
US6237384B1 (en) Method of and installation for shaping a metal strip
RU2741037C1 (ru) Способ винтовой прошивки
SU829224A1 (ru) Способ подготовки заготовки дл пильгернойпРОКАТКи
RU2207200C2 (ru) Способ производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра повышенной точности по стенке на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами
JPS6035206B2 (ja) 継目無鋼管製造法
JP3004875B2 (ja) エロンゲータ圧延方法
JP3041068B2 (ja) 中肉及び薄肉のシームレス管を製造する方法及び装置
SU496081A1 (ru) Способ прокатки сплошных и полых профильных заготовок
SU1500405A1 (ru) Способ изготовлени труб на непрерывных трубосварочных агрегатах
RU2166388C1 (ru) Способ производства прутков
RU2278747C2 (ru) Способ совмещенной непрерывной винтовой и продольной прокатки
RU2233720C2 (ru) Способ производства бесшовных горячекатаных труб
GB2099346A (en) Tube rolling mill
SU730396A1 (ru) Способ пилигримовой прокатки труб
RU2220796C2 (ru) Валок прошивного стана
SU1523201A1 (ru) Способ прокатки труб на редукционном стане и технологический инструмент дл его осуществлени
SU1477487A1 (ru) Способ прокатки профилей из титана и его сплавов
SU880525A1 (ru) Способ пилигримовой прокатки труб
US20040089045A1 (en) Compression assembly for forming rolls
RU2014918C1 (ru) Опорная планка роликового стана холодной прокатки труб
SU1748893A1 (ru) Инструмент дл прокатки
JPH01258802A (ja) 熱間仕上圧延方法