RU209605U1 - Универсальная труборасширительная головка для правки концов труб - Google Patents
Универсальная труборасширительная головка для правки концов труб Download PDFInfo
- Publication number
- RU209605U1 RU209605U1 RU2021127969U RU2021127969U RU209605U1 RU 209605 U1 RU209605 U1 RU 209605U1 RU 2021127969 U RU2021127969 U RU 2021127969U RU 2021127969 U RU2021127969 U RU 2021127969U RU 209605 U1 RU209605 U1 RU 209605U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sliders
- pipe
- disks
- pyramid
- pos
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21C—MANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
- B21C37/00—Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
- B21C37/06—Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of tubes or metal hoses; Combined procedures for making tubes, e.g. for making multi-wall tubes
- B21C37/30—Finishing tubes, e.g. sizing, burnishing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D41/00—Application of procedures in order to alter the diameter of tube ends
- B21D41/02—Enlarging
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Forging (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к обработке металлов давлением и может быть использована в трубопрокатном и трубопрессовом производстве. Головка выполнена с возможностью осуществления возвратно-поступательного движения, сообщаемого ей прессом, и содержит шесть клиновых пар, выполненных в виде единой пирамиды и шести ползунов с отверстиями, и формообразующие сектора, закрепленные на упомянутых ползунах. Головка снабжена радиально-направляющими дисками, концевыми дисками, закрепленными на пирамиде, и направляющими штоками, расположенными параллельно граням упомянутой пирамиды, проходящими через отверстия в ползунах, и закрепленными на упомянутых концевых дисках. Ползуны выполнены с возможностью согласованного движения вдоль направляющих штоков посредством радиально-направляющих дисков, которые соприкасаются с торцевыми плоскостями ползунов и имеют с ними скользящее в радиальном направлении соединение. Обеспечивается правка концов труб в различных режимах. 4 ил.
Description
Полезная модель относится к области обработки металлов давлением, в частности трубному производству, в частности к трубопрокатному и трубопрессовому производству, и может быть использована при производстве бесшовных труб как нефтяного сортамента, в качестве подготовки для нарезки резьбы, так и для гладких труб общего назначения. Кроме того, возможно использование для подготовки стыков труб под сварку в различных отраслях промышленности: строительстве трубопроводов, машиностроении, судостроении и пр.
Технологический процесс производства труб любым способом предусматривает определенную разницу геометрии концов и центральной части трубы. Здесь и далее «Краевой эффект». Это обусловлено существенной разницей условий деформирования металла в процессе передела. Кроме того, в ряде случаев концы труб получают значительные отклонения от круглой формы в процессе транспортировки, термической резки на монтаже и т.д. При этом качественно собрать стык таких труб не представляется возможным.
Современный уровень техники предусматривает несколько путей решения задачи по калибровке концов труб:
Обжатие по наружной поверхности (патент РФ №2238813 B21C 37/30 (2000.01)), опубл. 02.12.2002), когда требуемая форма концевой части трубы достигается посредством некоторым общим сжатием, соответственно, с некоторым снижением диаметра концов по сравнению с телом трубы. При этом движение инструмента осуществляется в направлении перпендикулярном оси трубы. Данный вариант вполне работоспособен, к числу его несомненных достоинств относится то, что радиус инструмента привязан к наружному диаметру трубы и не зависит от толщины стенки. Недостатком обжатия, в ряде источников, именуемого импандированием, следует считать сложность устройства оборудования для его полноценной реализации, т.е., если требуется равномерное обжатие конца трубы со всех сторон, например применение 6-секторного инструмента, конструкция оборудования усложняется, поскольку требуется приложение усилия в 6 точках. По этой причине устройства, предназначенные для калибровки концов труб обжатием, как правило, используют в качестве инструмента два полукольца с требуемым внутренним радиусом, определяемым наружным диаметром трубы и величиной упругого возврата. Такое исполнение предусматривает обязательный предварительный замер овальности торца трубы и поворот его в нужное положение - большой осью в направлении движения инструмента;
Запрессовка (вариант - напрессовка), когда требуемая форма и размеры сообщаются трубе (поз. 1. фиг. 1) калибрующим инструментом (поз. 2 фиг. 1), перемещаемым в направлении оси трубы имеющим, в общем случае, как показано на фиг. 1 конические заходную и выходную поверхности (поз. 4) и цилиндрическую рабочую поверхность (поз 3 фиг. 1). Данный вариант калибровки широко известен, описан в справочной литературе по ремонту и монтажу трубопроводов и оригинальных технических решений не предусматривает. Используется как в заводских условиях, с применением горизонтального пресса, так и на монтаже, когда движение калибратора обеспечивается ручным ударным инструментом. Основное условие - жесткая фиксация трубы, прежде всего, в продольном направлении. К недостаткам данного варианта следует отнести то обстоятельство, что поскольку после прохождения рабочей (цилиндрической) части инструмента торца трубы, металл за счет упругого возврата, оказывает сопротивление на обратном ходу. Кроме того, в результате двукратной деформации может ухудшиться форма торца трубы, а также возможно действие так называемого эффекта Баушингера, в результате которого снижаются прочностные свойства металла;
Раздача (экспандирование) - данный вариант широко распространен как средство для калибровки как концов труб, так и труб по всей длине. Широкое распространение экспандирования обусловлено простотой реализации. Во всех случаях радиальное перемещение секторов инструмента обеспечивается клиновой парой, как показано на фиг. 2. Здесь труба (поз. 5) правится в результате радиального движения секторов инструмента (поз. 6). Сами же сектора (чаще всего собственно формообразующий инструмент является съемным) являются ползунами, скользящими по граням перемещаемой в направлении оси трубы пирамиды (поз. 7 фиг. 2). Многообразие технических решений обусловлено необходимостью, во-первых, исключения взаимного перемещения секторов в осевом направлении, во вторых предотвращения возможного перемещения секторов в тангенциальном направлении. Для этой цели используются направляющие в различных вариантах. Например, известно устройство для правки концов труб (патент на полезную модель №52747 (B21C 37/30 (2006.01), опубл. 27.04.2006), где ползуны-толкатели, скользящие по поверхности конуса, воздействуют на формообразующий инструмент через достаточно длинные опоры, размещенные в радиальных отверстиях направляющей обоймы. Данное решение, принципиально соответствующее вышеизложенному принципу и разработанное на базе стандартного центратора для сборки стыков труб большого диаметра, имеет ряд недостатков, обусловленных нерациональным использованием внутритрубного пространства. В данном случае поверхность контакта мала, во-первых благодаря использованию конуса, а не пирамиды, во-вторых, малые размеры поверхности контакта обусловлены длиной опор, составляющей сумму максимального хода формообразующего инструмента, глубины отверстий в обойме, а также некоей величины, определенной диапазоном типоразмеров труб, для правки которых предназначено устройство (опоры в этом случае будут сменные). Таким образом, данное устройство пригодно для правки концов труб сравнительно малых толщин стенок, или длина выправляемого участка должна быть минимальна. В последнем случае применение имеет место для сварных труб большого диаметра (от 457 мм).
В результате рассмотрения различных вариантов устройств, а также способов правки концов труб, с ограничением круга рассматриваемых способов, как было указано выше, запрессовкой инструмента и экспандированием (оба данных способа имеют свои технологические преимущества), становится очевидной следующая техническая задача:
Разработка инструмента (труборасширительной головки), устанавливаемое на горизонтальный пресс, имеющее сменные подвижные в радиальном направлении рабочие тела, а также иные сменные элементы, позволяющий осуществлять правку концов трубы в режимах:
«Мертвой запрессовки» - с намертво закрепленными, неподвижными в радиальном направлении рабочими телами;
Конфузорной подвижной запрессовки - расширение конца трубы на прямом ходу пресса и складывание (обратное радиальное движение рабочих тел) на обратном ходу;
Обратной подвижной запрессовки (выпрессовки) - расширение инструмента на обратном ходу;
Экспандирования - раздача трубы только радиальным движением рабочих тел инструмента.
Поставленная техническая задача решается за счет конструкции головки следующим образом: пирамида, имеющая 6 граней, представляющая собой выполненное, как единое целое, соответствующее количество подвижных элементов клиновых пар (фиг. 3 поз 8.), размещается между двумя концевыми дисками - большим (поз. 9 фиг. 3) и малым (поз 10 фиг. 3). При этом диаметр большого диска должен быть менее минимального габарита формообразующего инструмента (поз. 11 фиг. 3). Кроме того, между концевыми дисками и пирамидой могут размещаться дистанционные втулки (поз. 12) - необязательный элемент. Ползуны (поз. 13 фиг. 3) с секторами формообразующего инструмента (поз. 11), являющиеся неподвижными элементами клиновых пар, и имеющие угол, равный углу пирамиды, фиксируются в радиальном направлении направляющими штоками (поз. 14), закрепленными между концевыми дисками (поз. 9 и 10). Направляющие штоки располагаются параллельно граням пирамиды и проходят через отверстия в ползунах. Согласование движения ползунов в осевом направлении обеспечивается двумя радиально-направляющими дисками (поз. 15 фиг. 3), находящимися в контакте с торцевыми поверхностями ползунов (поз. 13) и имеющие с ними скользящее в радиальном направлении соединение. Кроме того, предусматриваются упругие элементы на штоках - в общем случае - пружины (поз. 16 фиг. 3), а также наборные дистанционные прокладки (поз. 17 фиг. 3), располагаемые между концевыми (поз. 10 и/или 9 фиг. 3) и радиально-направляющими дисками (поз. 15). Последние выполняют роль ограничителей хода инструмента, а толщина пакета выбирается исходя из диаметра, толщины стенки трубы, а также желаемой величины раздачи.
Вариант, показанный на фиг. 3, позволяет производить правку концов труб в режимах:
«Мертвой запрессовки», когда суммарная толщина наборов дистанционных прокладок между обоими концевыми дисками (поз. 9 и 10 фиг. 3) и радиально-направляющими дисками (поз. 15 фиг. 3) равна разности расстояния между внутренними плоскостями концевых дисков и суммы длинны ползунов и толщин радиально-направляющих дисков. Величина раздачи в данном случае настраивается с помощью подбора толщины дистанционных прокладок между ползунами (поз. 13 фиг. 3) и формообразующим инструментом (поз. 11 фиг. 3);
Конфузорной подвижной запрессовки, если набор дистанционных прокладок (поз. 17 фиг. 3) установлен со стороны большого концевого диска (поз. 9 фиг. 3), а сама головка запрессовывается в трубу малым концевым диском вперед;
Обратной подвижной запрессовки (выпрессовки) - инструмент запрессовывается в трубу большим концевым диском вперед, а пакет дистанционных прокладок устанавливается со стороны малого концевого диска (поз. 10 фиг. 3).
На фиг. 4 показан вариант для осуществления экспандирования. Здесь используется радиально-направляющий упорный диск (поз. 18) отличающийся от радиально-направляющих дисков тем, что его диаметр больше внутреннего диаметра трубы. Возможно вместо цельного диска использование отдельного упорного кольца, крепящегося к радиально-направляющему диску. Формообразующий инструмент (поз. 19 фиг. 4) имеет большую длину цилиндрической рабочей части.
Claims (2)
1. Труборасширительная головка для правки концов труб, выполненная с возможностью осуществления возвратно-поступательного движения, сообщаемого ей прессом, содержащая шесть клиновых пар, выполненных в виде единой пирамиды и шести ползунов с отверстиями, и формообразующие сектора, закрепленные на упомянутых ползунах, отличающаяся тем, что она снабжена радиально-направляющими дисками, концевыми дисками, закрепленными на пирамиде, и направляющими штоками, расположенными параллельно граням упомянутой пирамиды, проходящими через отверстия в ползунах, и закрепленными на упомянутых концевых дисках, при этом ползуны выполнены с возможностью согласованного движения вдоль направляющих штоков посредством радиально-направляющих дисков, которые соприкасаются с торцевыми плоскостями ползунов и имеют с ними скользящее в радиальном направлении соединение.
2. Труборасширительная головка по п.1, отличающаяся тем, что один из радиально-направляющих дисков выполняет функцию упора и имеет диаметр, превышающий внутренний диаметр обрабатываемой трубы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021127969U RU209605U1 (ru) | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Универсальная труборасширительная головка для правки концов труб |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021127969U RU209605U1 (ru) | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Универсальная труборасширительная головка для правки концов труб |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU209605U1 true RU209605U1 (ru) | 2022-03-17 |
Family
ID=80737613
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021127969U RU209605U1 (ru) | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Универсальная труборасширительная головка для правки концов труб |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU209605U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU956090A1 (ru) * | 1980-09-25 | 1982-09-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Технологии Химического И Нефтяного Аппаратостроения | Устройство дл калибровки концов трубчатых изделий |
SU1299635A1 (ru) * | 1985-10-16 | 1987-03-30 | Донецкий политехнический институт | Инструмент дл калибровки труб |
US4885928A (en) * | 1988-01-19 | 1989-12-12 | The Gates Rubber Company | Crimping apparatus |
RU52747U1 (ru) * | 2005-09-08 | 2006-04-27 | Юго-Западное открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов | Устройство для правки концов труб |
-
2021
- 2021-09-23 RU RU2021127969U patent/RU209605U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU956090A1 (ru) * | 1980-09-25 | 1982-09-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Технологии Химического И Нефтяного Аппаратостроения | Устройство дл калибровки концов трубчатых изделий |
SU1299635A1 (ru) * | 1985-10-16 | 1987-03-30 | Донецкий политехнический институт | Инструмент дл калибровки труб |
US4885928A (en) * | 1988-01-19 | 1989-12-12 | The Gates Rubber Company | Crimping apparatus |
RU52747U1 (ru) * | 2005-09-08 | 2006-04-27 | Юго-Западное открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов | Устройство для правки концов труб |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2013031879A1 (ja) | 溶接鋼管の製造方法及び溶接鋼管 | |
KR101712885B1 (ko) | 강관의 제조 방법 | |
RU209605U1 (ru) | Универсальная труборасширительная головка для правки концов труб | |
RU205058U1 (ru) | Универсальная труборасширительная головка для правки концов труб | |
RU2617465C1 (ru) | Способ производства стальной трубы | |
黄学颖 et al. | Roller design and numerical simulation of three-roller continuous and synchronous adjusting straightness and roundness process on LSAW pipes | |
US4373365A (en) | Up-set shrinker for producing thick wall steel pipe | |
CN210878184U (zh) | 一种多角度钢管焊接装置 | |
JPWO2020175343A1 (ja) | 金属管および金属管の製造方法 | |
JP2018183787A (ja) | 鋼管の製造方法 | |
RU52747U1 (ru) | Устройство для правки концов труб | |
RU2571298C2 (ru) | Способ изготовления прямошовных сварных труб большого диаметра | |
RU2182055C2 (ru) | Способ закрепления труб в трубных решетках | |
Gwak et al. | Development of integrated stub end by spinning process | |
RU2690766C1 (ru) | Способ штамповки труб с коническими концами | |
RU2251465C2 (ru) | Способ получения шпилек | |
WO2014188490A1 (ja) | 鋼管の製造方法 | |
RU2647062C1 (ru) | Способ экспандирования сварной трубы большого диаметра, изготовленной изгибом из листа и сваркой продольным швом | |
SU786865A3 (ru) | Способ изготовлени прецизионных труб | |
JPS632517A (ja) | Uoe管の矯正方法 | |
JP2020006387A (ja) | 丸形鋼管の製造方法、丸形鋼管製造設備 | |
CN219704235U (zh) | 一种防止薄壁大直径封头变形的撑圈 | |
RU187794U1 (ru) | Устройство для изготовления оребрённых труб | |
RU2756090C1 (ru) | Способ производства прямошовных сварных труб большого диаметра | |
CN106269948A (zh) | 大口径厚壁管热挤压凹模锥角及铸坯尺寸确定方法 |