RU2031964C1 - Способ изготовления прецизионной трубы - Google Patents

Способ изготовления прецизионной трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2031964C1
RU2031964C1 RU93006077A RU93006077A RU2031964C1 RU 2031964 C1 RU2031964 C1 RU 2031964C1 RU 93006077 A RU93006077 A RU 93006077A RU 93006077 A RU93006077 A RU 93006077A RU 2031964 C1 RU2031964 C1 RU 2031964C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
heat treatment
cylinder
conversion cylinder
difference
Prior art date
Application number
RU93006077A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93006077A (ru
Inventor
В.А. Алешин
Е.И. Гуревич
В.И. Есин
Л.М. Клейнер
Г.П. Моисеев
Е.Д. Мокроносов
Р.М. Толстиков
Original Assignee
Акционерное общество "Пермская компания нефтяного машиностроения"
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 Акционерное общество "Пермская компания нефтяного машиностроения" filed Critical Акционерное общество "Пермская компания нефтяного машиностроения"
Priority to RU93006077A priority Critical patent/RU2031964C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031964C1 publication Critical patent/RU2031964C1/ru
Publication of RU93006077A publication Critical patent/RU93006077A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии и может быть применено при изготовлении цилиндров скважинных насосов. Способ позволяет получить трубы с повышенными механическими характеристиками и геометрической точностью размеров. Способ включает изготовление передельного цилиндра из стали, закаливающейся на воздухе, с разностенностью
Figure 00000001
где Pпц и Pгт - разностенность соответственно передельного цилиндра и готовой трубы; tпци tгт - толщина стенки соответственно передельного цилиндра и готовой трубы. Передельный цилиндр подвергают предварительной термообработке, холодному деформированию и упрочняющей термообработке. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, а также к способам изготовления металлических труб, включающих изменения физической структуры металлов и может быть применено при изготовлении длинномерных цилиндров, работающих в условиях абразивного износа, например, цилиндров скважинных насосов для добычи нефти.
Известен способ изготовления износостойких прецизионных труб, включающий изготовление передельного цилиндра из среднеуглеродистой азотируемой стали марки 38Х2МЮА методом горячей прокатки на косовалковом стане, предварительную термообработку, холодное деформирование цилиндра (вначале продольной прокаткой на стане холодной продольной прокатки, а затем однопроходным волочением на короткой оправке) и окончательную термообработку этой трубы для снятия напряжений и увеличения пластичности (См. Данилов В. С. и Ермаков В. М. - Разработка технологии производства прецизионных труб для цельных цилиндров скважинных штанговых насосов. - Тезисы докладов научно-практической конференции - Состояние работ по организации производства прецизионных труб в СССР для цилиндров скважинных штанговых насосов, ЦИНТИХимнефтемаш, - М., 1991, с. 10...11).
Указанный способ имеет следующие недостатки: низкая точность трубы (по диаметру и прямолинейности). Это объясняется значительными деформациями полученной трубы при окончательной термообработке; низкая точность по разностенности из-за образования винтовой разностенности при прокатке на косовалковом стане. Последующее холодное деформирование - волочение - не исправляет винтовую разностенность.
Кроме того, полученные таким способом трубы имеют невысокий уровень характеристик прочности (σв и σ0,2), т.к. окончательной термообработкой труб на трубных заводах является нормализация, которая не дает высокой прочности при использовании среднеуглеродистых сталей.
Известен другой способ изготовления износостойкой прецизионной трубы, включающий изготовление передельного цилиндра из стали 20Х2МФА методом горячего прессования, предварительную термообработку, холодное деформирование - однопроходное волочение - и окончательную упрочняющую термообработку - нормализацию и последующее азотирование поверхности трубы (см. Савченко О. Н. и др. - Разработка технологии производства холоднодеформированных прецизионных труб из стали 20Х2МФА, - Бюллетень Черная металлургия, N 8, 1991, с. 55-56).
Разностенность трубы, изготовленной таким способом, имеет не винтовой, а односторонний характер. Однако по механическим характеристикам данный способ имеет те же недостатки, что и описанный выше. Предел текучести основного металла составляет 450 Н/мм2, что недостаточно для обеспечения контактной прочности азотированной поверхности трубы.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа изготовления трубы, имеющей повышенную геометрическую точность и высокий уровень механических характеристик.
Для решения поставленной задачи в способе изготовления прецизионной трубы, включающем изготовление передельного цилиндра, его предварительную термическую обработку, холодное деформирование и упрочняющую термообработку, передельный цилиндр изготавливают с разностенностью
Pпц ≅ Pгт
Figure 00000003
, где Рпц, Ргт - разностенность соответственно передельного цилиндра и готовой трубы.
tпц, tгт - толщина стенки соответственно передельного цилиндра и готовой трубы.
Холодное деформирование может быть выполнено волочением в несколько переходов.
При упрочняющей термообработке трубу нагревают до температур, обеспечивающих аустенитное состояние и охлаждают на воздухе.
Холодное волочение выполняют в несколько переходов, а упрочняющую термообработку выполняют перед последним переходом.
Степень деформации на каждом переходе может составлять 15-30%.
Передельный цилиндр может быть выполнен из малоуглеродистой стали с содержанием углерода менее 0,20%.
Изготовление передельного цилиндра с разностенностью
Pпц ≅ Pгт
Figure 00000004
(см. экспликацию выше) позволяет повысить заготовку, которая при последующем холодном деформировании обеспечивает требуемую разностенность трубы. Соотношение определено экспериментально и отражает зависимость между относительным удлинением толщины стенки и изменением разностенности при холодном деформировании.
Изготовление передельного цилиндра из стали, закаливающейся на воздухе, позволяет уменьшить деформацию трубы при упрочняющей термообработке и таким образом получить высокий уровень механических характеристик, сохранив при этом геометрическую точность трубы.
Кроме того, т. к. такие стали после предварительной термообработки (отжига) обладают высокой пластичностью, длина предельного цилиндра может быть до 2-х раз меньше длины готовой трубы, что создает условия для получения требуемой разностенности Рпц.
Выполнение упрочняющей термообработки нагревом трубы до температур, обеспечивающих аустенитное состояние, и последующим охлаждением на воздухе, позволяет получить более высокие механические свойства материала трубы при минимальном ее короблении в процессе упрочняющей термообработки.
Выполнение холодного деформирования волочением в несколько переходов позволяет получить трубу требуемой длины из передельного цилиндра небольшой длины. Выполнение упрочняющей термообработки перед последующим переходом позволяет повысить точность геометрических размеров, так как после последнего перехода заготовка не деформируется в результате отсутствия термообработки, и при этом исключается необходимость удаления окалины.
Изготовление цилиндра из малоуглеродистой стали с содержанием углерода менее 0,20% позволяет достигнуть более высокой прочности ( σ0,2 не менее 650 Н/кв x x мм) операцией нагрева до температур, обеспечивающих аустенитное состояние и охлаждением на воздухе, и точность, благодаря исключению резкого охлаждения в жидких средах.
Обеспечение на каждом переходе степени деформации 15-30% позволяет, с одной стороны (нижний предел), обеспечить достаточную производительность процесса холодного деформирования, а с другой (верхний предел) - оптимальное усилие деформирования, достигаемое на имеющемся оборудовании.
Предложенный способ осуществляется следующим образом: из стали, закаливающийся на воздухе, изготавливают, например горячим деформированием или механической обработкой из проката, передельный цилиндр с разностенностью
Pпц ≅ Pгт
Figure 00000005

Полученный цилиндр подвергают предварительной (смягчающей) термообработке, например, отжигу.
В результате получают пластичную заготовку, которую подвергают холодной деформации, например, волочению. При холодном деформировании заготовка удлиняется и изменяется ее толщина стенки с tпц до tгт и разностенность с Рпц до Ргт. Полученную трубу подвергают упрочняющей термообработке, например. нормализации. При этом охлаждают полученную трубу на воздухе, что обеспечивает получение необходимых характеристик механических свойств материала трубы при незначительном короблении трубы в процессе термообработки, а это, в свою очередь, позволяет получить трубу с требуемыми геометрическими параметрами.
Пример конкретного осуществления:
Предложенным способом изготовили партию из 9 труб для цилиндров скважинных насосов с требуемыми по чертежу геометрическими параметрами: наружный диаметр 45±0,20 мм; внутренний диаметр 31,8 +0,10 -0,20 мм; разностенность Ргт - не более 0,2 мм в пределах одной трубы, длина - 5300 мм, механическими свойствами: временное сопротивление σв - не менее 638 Н/мм2; предел текучести σs не менее 540 Н/мм2, относительное удлинение 12%.
Из стали 07ХЗГНМЮА ТУ14-14230-87 механической обработкой изготовили передельный цилиндр длиной 3000 мм с наружным диаметром 70-0,3 мм и внутренним - 50+0,3 мм.
Ультразвуковым толщинометром УТ-70 замерили разностенность полученных передельных цилиндров. Результаты измерений приведены в таблице.
Полученный передельный цилиндр подвергли предварительной термообработке, для чего в проходной печи его нагрели при 680оС в течение 0,5-1,0 ч и охладили на воздухе. Механические характеристики передельных цилиндров после предварительной термообработки приведены в таблице.
На волочильном стане Первоуральского новотрубного завода осуществили холодное деформирование передельного цилиндра с усилием 600 кН за 3 перехода (режимы тормообработки между переходами и степень деформации на каждом переходе приведены в таблице).
На шести трубах после волочения провели упрочняющую термообработку - нормализацию - для получения требуемых механических характеристик.
На трех трубах упрочняющую термообработку - нормализацию - выполнили перед третьим переходом.
Из таблицы видно, что предложенный способ изготовления позволяет получать трубы с разностенностью 0,12...0,22 мм и, по сравнению с прототипом, повысить предел текучести с 450Н/мм2, до 880...1180 Н/мм2, что позволяет обеспечить повышение стойкости этих труб в условиях абразивного износа.

Claims (5)

1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ТРУБЫ, включающий изготовление передельного цилиндра, его предварительную термическую обработку, холодное деформирование и упрочняющую термообработку, отличающийся тем, что передельный цилиндр изготавливают с разностенностью
Figure 00000006

где Рп . ц и Рг . т - разностенности передельного цилиндра и готовой трубы соответственно;
tп . ц и tг . т - толщина стенки передельного цилиндра и готовой трубы из стали, закаливающейся на воздухе, соответственно.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при упрочняющей термообработке трубу нагревают до температур, обеспечивающих аустенитное состояние, и охлаждают на воздухе.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что холодное деформирование выполняют волочением в несколько переходов, а упрочняющую термообработку выполняют перед последним переходом.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что передельный цилиндр изготавливают из малоуглеродистой стали с содержанием углерода менее 0,20%.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что степень деформации на каждом переходе составляет 15 - 30%.
RU93006077A 1993-02-03 1993-02-03 Способ изготовления прецизионной трубы RU2031964C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93006077A RU2031964C1 (ru) 1993-02-03 1993-02-03 Способ изготовления прецизионной трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93006077A RU2031964C1 (ru) 1993-02-03 1993-02-03 Способ изготовления прецизионной трубы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2031964C1 true RU2031964C1 (ru) 1995-03-27
RU93006077A RU93006077A (ru) 1995-05-10

Family

ID=20136591

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93006077A RU2031964C1 (ru) 1993-02-03 1993-02-03 Способ изготовления прецизионной трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031964C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бюллетень "Черная металлургия" N 8, 1991, с.55-56. *
Данилов В.С. и Ермаков В.М. Разработка технологии производства прецизионных труб для цельных цилиндров скважинных штанговых насосов. Тезисы докладов научно-практической конференции. Состояние работ по организации производства прецизионных труб в СССР для цилиндров скважинных штанговых насосов, ЦИНТИХимнефтемаш, 1991, с.10-11. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1342426A3 (ru) Способ изготовлени труб дл добычи нефти и газа
US4472207A (en) Method for manufacturing blank material suitable for oil drilling non-magnetic stabilizer
EP1029720A3 (en) Manufacturing method for hollow stabilizer
US4608851A (en) Warm-working of austenitic stainless steel
CA2093905C (en) High-strength steel parts and method of making
RU2031964C1 (ru) Способ изготовления прецизионной трубы
JPH0270884A (ja) 応力亀裂腐食安定な管状体の製造方法、特にオーステナイト鋼から成る非磁気化しうるドリルカラー及びこの方法に従って製造されたビレット
US3889510A (en) Hot forging process
JPH0688166A (ja) 耐ヒートクラック性にすぐれる熱間加工用金型
EP1413633B1 (de) Verfahren zur Herstellung von gehärteten Bauteilen aus Stahl
JP4016721B2 (ja) 継目無鋼管の製造方法
JP2827592B2 (ja) 鋼製部品の製造方法
RU2070585C1 (ru) Способ изготовления высокопрочных труб
JP3264790B2 (ja) 異形断面を有する引抜き部品とその製造方法
RU2110600C1 (ru) Способ получения изделий из циркониевых сплавов
CN114410947B (zh) 一种铁路机车用渗碳从动齿轮毛坯高效热处理工艺
RU2009215C1 (ru) Способ изготовления оболочек из конструкционных сталей, работающих под внутренним давлением
RU2052305C1 (ru) Способ изготовления холоднодеформированных труб переменного сечения
GB2060000A (en) Method of treating tool steel die materials
SU1655999A1 (ru) Способ производства элементов трубопроводов
JPS6314816A (ja) 冷間圧延機用ワ−クロ−ルの製造法
JP3891364B2 (ja) ターボチャージャのシールリングの製造方法
JPH08109437A (ja) 加工性に優れた冷間鍛造用鋼材
SU1540886A1 (ru) Способ изготовлени точных труб и профилей из труднодеформируемых металлов и сплавов
JP2914133B2 (ja) 耐ヒートチェック性および耐塑性流動性に優れた鍛造用金型