RU2299251C1 - Способ термической обработки труб - Google Patents

Способ термической обработки труб Download PDF

Info

Publication number
RU2299251C1
RU2299251C1 RU2006101482/02A RU2006101482A RU2299251C1 RU 2299251 C1 RU2299251 C1 RU 2299251C1 RU 2006101482/02 A RU2006101482/02 A RU 2006101482/02A RU 2006101482 A RU2006101482 A RU 2006101482A RU 2299251 C1 RU2299251 C1 RU 2299251C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
tube
heat treatment
stresses
temperature
Prior art date
Application number
RU2006101482/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Пузенко (RU)
Владимир Иванович Пузенко
Анатолий Михайлович Николаев (RU)
Анатолий Михайлович Николаев
Михаил Александрович Выбойщик (RU)
Михаил Александрович Выбойщик
Евгений Анатольевич Николаев (RU)
Евгений Анатольевич Николаев
Александр Иванович Утриванов (RU)
Александр Иванович Утриванов
Галина Владимировна Егорова (RU)
Галина Владимировна Егорова
Роман Николаевич Быков (RU)
Роман Николаевич Быков
Валерий Петрович Ольберг (RU)
Валерий Петрович Ольберг
Original Assignee
Анатолий Михайлович Николаев
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 Анатолий Михайлович Николаев filed Critical Анатолий Михайлович Николаев
Priority to RU2006101482/02A priority Critical patent/RU2299251C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2299251C1 publication Critical patent/RU2299251C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области термообработки полых изделий, в частности труб, работающих в агрессивных средах нефтяных месторождений. Техническим результатом изобретения является повышение качества и надежности труб за счет улучшения их коррозионно-механических показателей. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют нагрев трубы путем пропускания тока высокой плотности и охлаждение ее поверхностей охлаждающим агентом, при этом используют ток плотностью до 15 А/мм2, нагрев ведут до температуры, не превышающей Ac1, после чего делают выдержку при этой температуре в течение не более 20 минут, а затем осуществляют охлаждение со скоростью 75-100°С/сек. Для создания регламентированных остаточных напряжений сжатия на внешней поверхности трубы осуществляют охлаждение внутренней поверхности. Для создания таких напряжений на внутренней поверхности охлаждение ведут со стороны внешней поверхности. Предлагаемые режимы термообработки позволяют достичь необходимых температурных перепадов и соответствующих пластических деформаций в микрообластях по толщине стенок трубы. 2 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области термообработки полых изделий, в частности труб, работающих в агрессивных средах нефтяных месторождений.
Одной из наиболее распространенных причин разрушения стальных конструкций является наличие в них неконтролируемых остаточных напряжений. Существующая технология производства бесшовных труб приводит к возникновению на их поверхностях остаточных растягивающих напряжений, которые, суммируясь с напряжениями от внешних нагрузок, ускоряют коррозионные процессы и вызывают разрушение труб при напряжениях значительно ниже расчетных. В то же время известно, что формирование на поверхностях труб остаточных сжимающих напряжений позволяет значительно повысить стойкость труб против коррозионно-механического разрушения.
Известен способ термической обработки деталей со сквозным отверстием, в соответствии с которым для создания сжимающих остаточных напряжений как на внутренней, так и на внешней поверхности деталей осуществляют закалку, высокий отпуск и охлаждение с температуры отпуска всей детали на воздухе до достижения на внешней поверхности температуры 550-250°С, а затем внутреннюю поверхность охлаждают водой (авторское свидетельство СССР №1210463, МПК C21D 9/08). Данный способ предназначен для обработки крупногабаритных деталей с толщиной стенки более 100 мм, требует больших энергозатрат и имеет ограниченные возможности снижения уровня остаточных напряжений и обеспечения их распределения по поверхности и толщине стенки.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по совокупности существенных признаков является способ термической обработки труб, описанный в патенте РФ №2229524, МПК C21D 9/08, согласно которому для формирования на поверхностях трубы остаточных сжимающих напряжений ее нагревают путем пропускания тока высокой плотности с одновременным охлаждением наружной и внутренней поверхностей охлаждающим агентом. Однако низкий уровень сформированных на поверхностях остаточных сжимающих напряжений, а также невозможность регулирования физико-механических характеристик обрабатываемых труб не позволяют обеспечить их требуемые коррозионно-механические свойства.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение качества и надежности труб, предназначенных для работы в средах нефтяных месторождений, за счет улучшения их коррозионно-механических показателей.
Для решения поставленной задачи предлагается способ термической обработки труб, согласно которому осуществляют нагрев трубы путем пропускания тока высокой плотности и охлаждение ее поверхностей охлаждающим агентом, но в отличие от прототипа используют ток плотностью до 15 А/мм2, нагрев ведут до температуры, не превышающей Ac1, после чего делают выдержку при этой температуре в течение не более 20 мин, а затем осуществляют охлаждение со скоростью 75-100°С/сек. Для создания регламентированных остаточных напряжений сжатия на внешней поверхности трубы осуществляют охлаждение внутренней поверхности. Для создания таких напряжений на внутренней поверхности охлаждение ведут со стороны внешней поверхности.
Технический результат, обеспечиваемый заявляемым изобретением, заключается в том, что предлагаемые режимы термообработки позволяют достичь необходимых температурных перепадов и соответствующих пластических деформаций в микрообластях по толщине стенок трубы. При этом происходит одновременная оптимизация остаточных напряжений тангенциального и продольного направления, повышается однородность картины распределения остаточных напряжений по поверхности и толщине стенок, на поверхности труб ликвидируются остаточные растягивающие напряжения и заменяются остаточными сжимающими напряжениями. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили, что предлагаемый способ позволяет получить на наружной и внутренней поверхностях на глубине 0,3-1,0 мм сжимающие напряжения от 50 до 390 МПа. Благодаря всему вышеуказанному снижается неравномерность скоростей коррозионно-механического разрушения и значительно повышается предел длительной коррозионной прочности трубной продукции.
При этом, поскольку максимальная температура нагрева не превышает температуру предшествующего отпуска, то обеспечивается сохранение основных механических свойств. Увеличение плотности тока свыше 15 А/мм2 нецелесообразно с точки зрения энергозатрат при термообработке труб нефтяного сортамента, имеющих фиксированные длину и площадь сечения. Увеличение времени выдержки свыше 20 минут не приводит к существенному возрастанию сжимающих напряжений, но увеличивает энергозатраты. При осуществлении охлаждения со скоростью менее 75°С/сек уровень остаточных напряжений изменяется недостаточно и не дает существенного улучшения эксплуатационных свойств труб. Увеличение скорости охлаждения выше 100°С/сек не приводит к значительному увеличению уровня остаточных сжимающих напряжений, но может привести к короблению и разрушению труб.
Предлагаемый способ может быть проиллюстрирован следующим примером. Насосно-компрессорную трубу (ГОСТ 633-80) диаметром 73 мм, толщиной стенки 5,5 мм, длиной 10000 мм из стали марки 23Г2А нагревали путем пропускания электрического тока плотностью 15 А/мм2. Нагрев трубы контролировали пирометром. Охлаждение водой осуществляли через перфорированную штангу, вставленную внутрь трубы по всей длине. Контроль остаточных напряжений проводили с помощью ИВК «Ситон», который позволяет электроконтактным неразрушающим методом осуществлять измерение остаточных напряжений в поверхностном слое изделий из токопроводящих металлов и сплавов. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице. При этом, поскольку максимальная температура нагрева не превышала температуру предшествующего отпуска, обеспечивалось сохранение основных механических характеристик изделий: δ до обработки составляло 13,51%, после обработки - 14,1%; σ0,2 до обработки - 726 МПа, после обработки - 732 МПа; σВ до обработки - 828 МПа, после обработки - 835 МПа. Полученные результаты (табл.) также подтверждают, что охлаждение со скоростью ниже 75°C/сек (варианты 1, 2) снижает уровень остаточных напряжений, однако величина изменения напряжений недостаточна для существенного изменения эксплуатационных свойств труб. Увеличение скорости охлаждения внутренней поверхности до 75-100°С/сек позволило получить снижение напряжений на внешней поверхности на 150-200 МПа без существенного изменения напряжений на внутренней поверхности. Таким образом, при использовании предложенных режимов термообработки труб возникают возможности управления остаточными напряжениями на одной из поверхностей трубы и создания необходимого уровня остаточных сжимающих напряжений и их оптимального распределения по сечению трубы, отвечающих условиям ее эксплуатации.
Температура нагрева, °С Время выдержки, мин Скорость охлаждения, °С/сек Остаточные напряжения, МПа
Наружная поверхность Внутренняя поверхность
До обработки После обработки До обработки После обработки
1 500 5 10 (воздух с наруж. поверх.) - 180 - 235 175 230
2 600 5 10 (воздух с наруж. поверх.) - 170 - 250 160 18
3 550-600 5 75 (вода внутрь) - 170 - 280 65 50
4 550-600 5 75 (вода внутрь) - 170 - 320 65 95
5 550-600 5 100 (вода внутрь) - 170 - 370 65 120
6 550-600 5 100 (вода внутрь) - 170 - 320 65 240
7 600 7 85 (вода) - 60 - 365
8 600 20 85 (вода) - 60 - 395

Claims (3)

1. Способ термической обработки труб, включающий нагрев трубы путем пропускания тока высокой плотности и охлаждение поверхностей охлаждающим агентом, отличающийся тем, что трубу нагревают током плотностью до 15 А/мм2 до температуры, не превышающей Ac1, выдерживают при этой температуре не более 20 мин, а затем осуществляют охлаждение со скоростью 75-100°С/с.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют охлаждение внутренней поверхности трубы.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют охлаждение наружной поверхности трубы.
RU2006101482/02A 2006-01-19 2006-01-19 Способ термической обработки труб RU2299251C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101482/02A RU2299251C1 (ru) 2006-01-19 2006-01-19 Способ термической обработки труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101482/02A RU2299251C1 (ru) 2006-01-19 2006-01-19 Способ термической обработки труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2299251C1 true RU2299251C1 (ru) 2007-05-20

Family

ID=38164115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006101482/02A RU2299251C1 (ru) 2006-01-19 2006-01-19 Способ термической обработки труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2299251C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453613C1 (ru) * 2011-01-27 2012-06-20 ОАО "Первоуральский новотрубный завод" Электроконтактная установка термической обработки и правки растяжением труб, прутков и профилей
RU2464327C1 (ru) * 2011-07-27 2012-10-20 ООО "Компания ИжТехМаш" Способ изготовления трубы для технологических нужд нефтяных скважин
RU2500821C1 (ru) * 2012-08-20 2013-12-10 Кирилл Алексеевич Иванов Способ термомеханической обработки трубы
RU2552801C2 (ru) * 2011-03-18 2015-06-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Способ закалки стальной трубы

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453613C1 (ru) * 2011-01-27 2012-06-20 ОАО "Первоуральский новотрубный завод" Электроконтактная установка термической обработки и правки растяжением труб, прутков и профилей
RU2552801C2 (ru) * 2011-03-18 2015-06-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Способ закалки стальной трубы
RU2464327C1 (ru) * 2011-07-27 2012-10-20 ООО "Компания ИжТехМаш" Способ изготовления трубы для технологических нужд нефтяных скважин
RU2500821C1 (ru) * 2012-08-20 2013-12-10 Кирилл Алексеевич Иванов Способ термомеханической обработки трубы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2552801C2 (ru) Способ закалки стальной трубы
CN100489123C (zh) 通过感应加热对长棒进行连续热处理的方法及装置
RU2299251C1 (ru) Способ термической обработки труб
WO2009123227A1 (ja) 鋼材、鋼材の製造方法及び鋼材の製造装置
CN109957638B (zh) 一种带孔轴类件卧式水淬避免内孔开裂的方法
CN101962707B (zh) 生产42CrMo钢无缝钢管的方法
CN101319270A (zh) 一种提高正火钢板力学性能的热处理方法
CN104451100A (zh) 一种无缝钢管热处理方法
Zhou et al. Thermal fatigue behavior of 3Cr2W8V die steel with biomimetic non-smooth surface
RU2379362C1 (ru) Способ обработки насосно-компрессорной трубы
CN109439886A (zh) 小口径12Cr1MoVG钢管脱碳层的控制方法
CN103774083A (zh) 一种直接淬火浅层渗碳方法
CN109468557B (zh) 高强度铝合金在线淬火系统及在线淬火工艺
KR101177183B1 (ko) 가열된 금속의 냉각 방법 및 냉각 장치, 이에 사용되는 염
JP6589896B2 (ja) 電縫鋼管の冷却方法および電縫鋼管の冷却設備ならびに電縫鋼管の製造方法
CN110964894A (zh) 一种锚杆用外螺纹钢管的制备工艺
CN104451095A (zh) 一种7CrSiMnMoV扩径锥体的热处理方法
JP2007231367A (ja) 熱処理方法及び装置
CN114540747B (zh) 一种内表面梯度强化钢管制备装置及应用方法
CN104651585A (zh) 一种金属热处理技术
CN115354119B (zh) 一种二次硬化型钢的锻件热处理方法
KR101478614B1 (ko) 고주파 열처리 장치에 적용되는 고주파 열처리용 베드코일 장치
Hagarová et al. Corrosion degradation of steel pipes in indirect cooling circuit of gas cleaning
JP2006255771A (ja) 鋼管の冷却方法及びその装置
Frame A new standard guide for induction heat treating–explanation of ASTM A1100

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150120