RU2308364C1 - Способ восстановления бурильной трубы - Google Patents

Способ восстановления бурильной трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2308364C1
RU2308364C1 RU2006136908/02A RU2006136908A RU2308364C1 RU 2308364 C1 RU2308364 C1 RU 2308364C1 RU 2006136908/02 A RU2006136908/02 A RU 2006136908/02A RU 2006136908 A RU2006136908 A RU 2006136908A RU 2308364 C1 RU2308364 C1 RU 2308364C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
surfacing
pipe
electrodes
flux
zenith
Prior art date
Application number
RU2006136908/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Шафагат Фахразович Тахаутдинов (RU)
Шафагат Фахразович Тахаутдинов
Федор Лазаревич Щелков (RU)
Федор Лазаревич Щелков
Анатолий Валентинович Дмитриев (RU)
Анатолий Валентинович Дмитриев
Андрей Ярославович Вакула (RU)
Андрей Ярославович Вакула
Юрий Михайлович Алеткин (RU)
Юрий Михайлович Алеткин
Леонид Владимирович Захаров (RU)
Леонид Владимирович Захаров
Артем Анатольевич Дмитриев (RU)
Артем Анатольевич Дмитриев
Виктор Васильевич Глазов (RU)
Виктор Васильевич Глазов
ков Александр Николаевич Дь (RU)
Александр Николаевич Дьяков
Николай Владимирович Смирнов (RU)
Николай Владимирович Смирнов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2006136908/02A priority Critical patent/RU2308364C1/ru
Priority to CN2007800274813A priority patent/CN101489714B/zh
Priority to PCT/EA2007/000006 priority patent/WO2008046426A1/ru
Priority to EA200702046A priority patent/EA012553B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308364C1 publication Critical patent/RU2308364C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/04Welding for other purposes than joining, e.g. built-up welding
    • B23K9/044Built-up welding on three-dimensional surfaces
    • B23K9/046Built-up welding on three-dimensional surfaces on surfaces of revolution
    • B23K9/048Built-up welding on three-dimensional surfaces on surfaces of revolution on cylindrical surfaces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2101/00Articles made by soldering, welding or cutting
    • B23K2101/002Drill-bits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сварке и наплавке и может найти применение при восстановлении изношенных частей деталей типа тел вращения, в частности бурильных труб. Перед автоматической электродуговой наплавкой под флюсом смещают электроды в горизонтальной плоскости симметрии против направления вращения трубы с линейным отклонением от «зенита» на 20-30 мм и угловым отклонением от «зенита» на 18-26°. Наплавку осуществляют на прямой полярности с подключением «минуса» на группы электродов и «плюса» на трубу. Группы электродов для наплавки ниппельной и муфтовой частей трубы запитывают от разных источников электрического тока. В зоне влияния каждой группы электродов формируют общую ванну жидкого металла. Наплавляемый валик формируют при перемещении электродов в прямом и обратном направлении вдоль оси вращающейся трубы. Расстояние между электродами выбирают равное величине перемещения электродов на продольных участках вдоль образующей трубы. Перемещение электродов совмещают с подачей флюса. В процессе наплавки трубу охлаждают изнутри и с торцов. После наплавки места наплавки термостатируют. Проводят обработку места наплавки ультразвуковым воздействием. Изобретение обеспечивает уменьшение трудоемкости наплавки и повышение эффективности способа. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к сварке и наплавке и может найти применение при восстановлении изношенных частей деталей типа тел вращения, в частности бурильных труб.
Известен способ автоматической электродуговой наплавки под слоем флюса изделий. Изделие вращают с одновременным продольным перемещением. Производят наплавку слоя покрытия по винтовой многозаходной спирали путем последовательной наплавки спиральных валиков. Каждый последующий валик наплавляют после удаления шлаковой корки с предыдущего валика со смещением относительно него. Шаг спирали кратен двум или более шагам наплавки (Патент РФ №2117560, кл. В23К 9/04, опублик. 1998.08.20).
Известный способ малоэффективен из-за больших задержек на остывание и удаление шлаковой корки наплавляемых валиков.
Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ автоматической электродуговой наплавки изделий типа тел вращения. В способе наплавляемый валик формируют из продольных участков, располагаемых вдоль образующей изделия, и дугообразных участков, соединяющих концы соседних продольных участков. Наплавку осуществляют в нижнем положении непрерывной дугой в зените с расположением оси электрода и оси поворота детали в вертикальной плоскости. Последовательно формируют, по меньшей мере, два валика, по меньшей мере, в два захода. Размещают продольные участки последующего валика между продольными участками ранее наплавленного валика. Образование продольных участков производят путем перемещения электрода вдоль оси неподвижного изделия, а дугообразных участков - путем поворота изделия при неподвижном электроде. Способ обеспечивает увеличение производительности наплавки и повышение качества наплавленного покрытия (Патент РФ №2268121, кл. В23К 9/04, опублик. 2006.01.20 - прототип).
Недостатком известного способа является то, что при такой технологии наплавки валика на образующую цилиндров диаметром 100÷150 мм жидкие металл и шлак легко удерживаются на поверхности и шлак легко удаляется со шва по мере его остывания при заполнении ориентировочно 1/2 площади наплавки. Оставшаяся половина поверхности из-за перегрева наплавляется с большими вынужденными задержками на остывание, что увеличивает трудоемкость процесса наплавки продольными швами. Способ малоэффективен.
В изобретении решается задача уменьшения трудоемкости наплавки, повышения эффективности способа.
Задача решается тем, что в способе восстановления бурильной трубы, включающем формирование автоматической электродуговой наплавкой под флюсом на поверхности изношенной части трубы наплавляемого валика из продольных участков, располагаемых вдоль образующей трубы, согласно изобретению перед наплавкой смещают электроды в горизонтальной плоскости симметрии против направления вращения трубы с линейным отклонением от «зенита» на 20-30 мм и угловым отклонением от «зенита» на 18-26°, наплавку осуществляют на прямой полярности с подключением «минуса» на электроды и «плюса» на трубу, все электроды для наплавки ниппельной части трубы запитывают от одного источника электрического тока, все электроды для наплавки муфтовой части трубы запитывают от второго источника электрического тока, по всей ширине наплавляемого валика в зоне влияния всех электродов формируют общую ванну жидкого металла, наплавляемый валик формируют при перемещении электродов в прямом и обратном направлении вдоль оси вращающейся трубы, расстояние между электродами выбирают равное величине перемещения электродов на продольных участках вдоль образующей трубы, перемещение электродов совмещают с подачей флюса, в процессе наплавки трубу охлаждают изнутри и с торцов, после наплавки места наплавки термостатируют.
После наплавки возможна обработка места наплавки ультразвуковым воздействием.
Признаками изобретения являются:
1) формирование автоматической электродуговой наплавкой под флюсом на поверхности изношенной части трубы наплавляемого валика из продольных участков, располагаемых вдоль образующей трубы;
2) перед наплавкой смещение электродов в горизонтальной плоскости симметрии против направления вращения трубы с линейным отклонением от «зенита» на 20-30 мм и угловым отклонением от «зенита» на 18-26°;
3) осуществление наплавки на прямой полярности с подключением «минуса» на электроды и «плюса» на трубу;
4) запитывание всех электродов для наплавки ниппельной части трубы от одного источника электрического тока;
5) запитывание всех электродов для наплавки муфтовой части трубы от второго источника электрического тока;
6) по всей ширине наплавляемого валика в зоне влияния всех электродов формирование общей ванны жидкого металла;
7) формирование наплавляемого валика при перемещении электродов в прямом и обратном направлении вдоль оси вращающейся трубы;
8) расстояние между электродами, равное величине перемещения электродов на продольных участках вдоль образующей трубы;
9) перемещение электродов совместно с подачей флюса;
10) в процессе наплавки охлаждение трубы изнутри и с торцов;
11) после наплавки термостатирование мест наплавки;
12) после наплавки обработка места наплавки ультразвуковым воздействием.
Признак 1 является общим с прототипом, признаки 2-10 являются существенными отличительными признаками изобретения, признак 11 является частным признаком изобретения.
Сущность изобретения
Восстановление изношенной поверхности труб наплавкой продлевает срок службы труб, позволяет отказаться от приобретения новых партий труб взамен изношенных. Однако процесс наплавки не всегда бывает высокопроизводительным и эффективным. В предложенном изобретении решается задача уменьшения трудоемкости наплавки, повышения эффективности способа. Задача решается следующим образом.
При восстановлении бурильной трубы проводят формирование автоматической электродуговой наплавкой под флюсом на поверхности изношенной части трубы наплавляемого валика из продольных участков, располагаемых вдоль образующей трубы. Перед наплавкой смещают электроды в горизонтальной плоскости симметрии против направления вращения трубы с линейным отклонением от «зенита» на 20-30 мм и угловым отклонением от «зенита» на 18-26°. Наплавку осуществляют на прямой полярности с подключением «минуса» на электроды и «плюса» на трубу, все электроды для наплавки ниппельной части трубы запитывают от одного источника электрического тока, все электроды для наплавки муфтовой части трубы запитывают от второго источника электрического тока. По всей ширине наплавляемого валика в зоне влияния всех электродов формируют общую ванну жидкого металла. Наплавляемый валик формируют при перемещении электродов в прямом и обратном направлении вдоль оси вращающейся трубы. При таком способе ванна жидкого металла постоянно перетекает по поверхности трубы без образования границ между линиями хода электродов. По всей поверхности наплавки не образуется корка шлака между местами прохода электродов. Расстояние между электродами выбирают равное величине перемещения электродов на продольных участках вдоль образующей трубы. Перемещение электродов совмещают с подачей флюса. В процессе наплавки трубу охлаждают изнутри и с торцов. После наплавки места наплавки термостатируют. После наплавки возможна обработка места наплавки ультразвуковым воздействием.
Согласно заявленному способу тепловые потоки и формы ванн жидкого металла и шлака, создаваемые каждой электродной проволокой, вытягиваются не вдоль окружности трубы, а вдоль образующей, уменьшая влияние кривизны поверхности на растекаемость жидкой ванны. При таком способе формирования швов совмещаются преимущества наплавки труб малого диаметра продольными швами с высокой производительностью многоэлектродного процесса. Количество плавящихся электродов, как и количество одновременно горящих дуг, ограничивается только мощностью источника сварочного тока. Процесс протекает стабильно, а швы качественнее, если расстояние между электродами близко к амплитуде поперечных колебаний и зависит, с одной стороны, от граничной температуры затвердевания и отделения шлаковой корки, а с другой - от отсутствия взаимного влияния электродинамических сил, возникающих в проводниках с током - проволочных электродах, на устойчивость горения дуг и формирование сварочных швов. Для облегчения шлакоотделения и упрочнения резьбы в муфтовую часть трубы подают сжатый воздух.
На фиг.1 и 2 представлены основные элементы процесса наплавки.
Бурильную трубу 1 с помощью автоматизированных перекладчиков из магазина-накопителя заготовок устанавливают на роликоопорные ложементы 2 в горизонтальном положении. Наплавку осуществляют на прямой полярности с подключением «минуса» на электроды и «плюса» на трубу 1 через роликоопорные ложементы 2. Над ниппельной 3 и муфтовой 4 частями трубы 1 располагают проволочные электроды 5 с устройствами подачи флюса 6 в виде трубок для транспортировки флюса 7 и воронок 8 для удержания флюса 6 вокруг электродов 5. Перед наплавкой смещают электроды 5 в горизонтальной плоскости симметрии против направления вращения трубы 1 с линейным отклонением «А» от «зенита» на 20-30 мм и угловым отклонением α от «зенита» на 18-26°. Эти параметры являются необходимым условием удержания ванн жидкого металла и шлака на криволинейной поверхности трубы 1. В нижней части трубы 1 монтируют флюсоудерживающее устройство 9. В процессе наплавки обеспечивают горение дуг, создающих металлическую и защитную шлаковую сварочные ванны, а наплавленный слой формируют единым плоским кольцевым валиком при вращении трубы 1 со сварочной скоростью и поперечными колебаниями проволочных электродов 5 вдоль образующей трубы 1. При этом наплавку возможно выполнять как одновременно, так и раздельно ниппельной 3 и муфтовой 4 частей. Все электроды 5 для наплавки ниппельной части 3 трубы 1 запитывают от одного источника электрического тока, все электроды 5 для наплавки муфтовой части 4 трубы 1 запитывают от второго источника электрического тока. Запитывание группы электродов от одного источника тока способствует выравниванию плавления электродов, равномерному их расходованию.
В процессе наплавки трубу охлаждают изнутри подачей воздуха и с торцов за счет установки колец 10 из теплопроводящего материале, например из меди, ее сплавов и т.п. Кольца 10 также служат для удержания флюса на поверхности трубы 1.
Вращение трубы на роликоопорных ложементах 2 производят за счет вращателя 11 и клещей 12, упирающихся в стенки трубы 1 изнутри.
Перемещение электродов 5 вдоль оси трубы 1 и совмещение с подачей флюса 6 способствует встряхиванию флюса 6, устранению комкования флюса 6, лучшему перемещению флюса 6 к месту наплавки.
После наплавки места наплавки термостатируют - оборачивают теплостойким теплоизоляционным материалом и охлаждают в таком состоянии.
После наплавки и выравнивания поверхности механической обработкой возможна обработка места наплавки ультразвуковым воздействием для повышения износостойкости и повышения микротвердости металла трубы 1.
Пример конкретного выполнения
Наплавку ниппельной 3 и муфтовой 4 частей бурильной трубы 1 производят посредством трех электродов 5 под флюсом 6.
Технические характеристики используемого комплекса оборудования приведены в таблице 1.
Основные агрегаты и установки комплекса представлены в таблице 2.
Для наплавки применяют присадочную проволоку марки Нп 30ХГСА диаметром 1,8-2,0 мм, очищенную от ржавчины и загрязнений, промытую растворителем уайт-спиритом или бензином марки А95; флюс марки ФВТ-1, прокаленный в течение 3-х часов при температуре 400°С, или флюс 48-ОФ-10; асбест шнуровой диаметром 6÷8 мм.
Наплавляют изношенные части ниппеля и муфты бурильной трубы с изношенным диаметром замковой части до 148...150 мм. В этом случае максимальная толщина наплавленного слоя должна составлять 16 мм на диаметр с учетом припуска на последующую мехобработку. Ширина восстановленного слоя не ниже 180 мм, на муфте - 350 мм. Наплавку осуществляют тремя электродами одновременно в три слоя. Толщина каждого слоя около трех миллиметров. Расстояние между электродами устанавливают равным 60 мм при амплитуде колебаний 60 мм. Для удобства технологии расстояния выбраны кратными ширине наплавляемых участков: на ниппеле - 100%, на муфте - 50% поверхности. Электроды смещены от «зенита» на расстояние 25 мм и находятся под углом 20° к вертикальной оси.
Режим наплавки: сварочный ток 900÷930 А, напряжение - 32 В, скорость вращения трубы - 2,5 об/мин, т.е. Vсв=0,3 см/с, частота поперечных колебаний - 30 кол./ мин, скорость колебаний - 0,2 см/с. Количество электродов - 3. Суммарная погонная энергия процесса 4660 Дж/см.
Технологическая последовательность операций наплавки муфты и ниппеля может быть как раздельной, так и совмещенной, что зависит от квалификации сварщиков.
Сравнительный анализ эффективности 2-х способов наплавки представлен в таблице 3.
Из анализа следует, что заявляемый способ многоэлектродной широкослойной электродуговой наплавки под флюсом замковой части бурильной трубы технически и экономически эффективнее прототипа.
Преимущества выявлены не только по производительности процесса пп.11, 12, но и по меньшей на 60% концентрации ввода погонной энергии п.6, что стабилизирует процесс удержания ванны жидкого металла и позволяет эффективно наплавлять под слоем флюса тонкостенные трубы диаметром 150 и менее мм, т.е. расширяет область технологического применения способа. Кроме того, при предложенном способе широкослойной наплавки из-за меньшей концентрации ввода тепловой энергии уменьшается глубина проплавления материала трубы и соответственно уменьшается доля участия основного металла в металле наплавленного валика, что создает предпосылки для повышения технологической прочности зоны сплавления и стабилизации химического состава и структуры металла в первом же слое при наплавке легированными сварочными проволоками.
Для предохранения наплавленных участков от быстрого охлаждения и сквозняков на каждую муфту и ниппель перед укладкой их в магазин готовой продукции надевают термостаты, изготовленные из жаропрочного материала типа асбеста.
Применение предложенного способа позволит уменьшить трудоемкость наплавки, повысить эффективность способа.
Таблица 1
Наименование параметра Единица измерения Показатели
1. Номинальное напряжение питающей сети (3-х фазное) В 380
2. Номинальная частота питающей сети Гц 50
3. Первичная мощность (установленная) кВА 2×100=200
4. Количество наплавочных автоматов шт. 2
5. Первичный ток при номинальной нагрузке, не более А 2×155=310
6. Пределы регулирования сварочного тока А 150-800
7. Номинальная продолжительность работы, ПВ % 100
8. Номинальное рабочее напряжение В 50
9. Пределы регулирования рабочего напряжения В 22-50
10. Напряжение холостого хода В 56; 82 форсаж
11. Охлаждение Воздушное
12. Количество электродов в автомате (диаметром 1,6 или 2,0 мм) шт. 3(4)
13. Амплитуда колебаний электродов мм 0-60
14. Частота колебаний колеб./мин 0-25
15. Частота вращения об/мин 0,2-20
16. Толщина наплавленного слоя, на диаметр мм 3-6
17. Диаметр замковых соединений мм 150-162
18. Длина наплавки в пределах мм 180-350
19. Диапазон длин труб м 8,0-8,6
м 11,9-12,5
20. Установочное движение наплавочной головки по вертикали мм 150
21. Установочное горизонтальное движение каретки мм 600
22. Установочное поперечное движение головки мм 80
23. Давление в сети сжатого воздуха МПа ~0,6
(кг/см2) (6,3)
24. Производительность комплекса труб/ч 1
25. Диапазон восстанавливаемых труб:
- длина; м 8-8,6
11,9-12,5
- диаметр трубы мм 102; 114; 127
26. Габаритные размеры комплекса (длина × ширина × высота) мм 18000×4000×3000
27. Масса комплекса кг 20000
Таблица 2
Наименование изделия Количество
Комплекс АКНЗБТ-2-1200 УХЛ 4 1
Накопитель заготовок труб (МН3-12,5) 3
Накопитель готовой продукции (МНТ-12,5) 3
Переносчик труб 2
Вращатель трубы 1
Опора роликовая 2
Тележка самоходная 1
Секция рельсовой колеи 2
Установка площадок обслуживания 1
Секция стыковочная 1
Установка для наплавки УФНФ4-1202 ТП УХЛ 4.2 1
Установка для наплавки УФНФ4-1202 НП УХЛ 4.2 1
Ограничитель 1
Термоизолятор трубы 8
Площадка оператора 1
Площадка с ограждением 1
Площадка 3
Площадка 3
Шкаф транспортных систем 1
Шкаф управления процессами наплавки 2
Выпрямитель сварочный универсальный ВДУ-1202 2
Консольное вытяжное устройство КВУ-63 2
Станок для намотки сварочной проволоки СНН-02 1
Электропечь прокалки флюса ЭПФ 120/450 1
Таблица 3
№ п.п. Наименование параметров Ед. измер. Прототип Заявленный способ
1. Скорость процесса наплавки см/с 0,35 0,3
2. Ширина наплавляемого слоя см 7,0 18,0
3. Толщина наплавляемого слоя см около 0,41) 0,3
4. Количество электродов ед. 2 3
5. Погонная энергия Дж/см 30002) 46602)
6. Концентрация погонной энергии Дж/см2 430 260
7. Погонная энергия на один электрод Дж/см.ед. 1500 1550
8. Количество источников тока ед. 2 1
9. Площадь поверхности, наплавляемой за один оборот см2 440 864,0
10. Время наплавки площади с 150 150
11. Вес наплавленного металла за один оборот г 13802) 2020
12. Расчетная производительность процесса по весу наплавленного металла с учетом коэффициента загрузки оборудования К=0,5 кг/ч 16,62) 24,3
1) Может колебаться в пределах 3...4 мм.
Расчетные данные для толщины слоя 4 мм.
2) Обусловлено разницей в коэффициентах использования тепла дуги: для наплавки под флюсом ηи=0,9÷0,99 (принято 0,95); для плазменно-дуговой наплавки ηи=0,6÷0,8 (принято 0,75).

Claims (2)

1. Способ восстановления бурильной трубы, включающий формирование на поверхности изношенной ниппельной и муфтовой частей трубы автоматической электродуговой наплавкой под флюсом валика при вращении трубы и перемещении электродов в прямом и обратном направлениях вдоль ее образующей, при этом перед наплавкой устанавливают электроды со смещением в горизонтальной плоскости против направления вращения трубы с линейным отклонением от «зенита» на 20-30 мм и угловым отклонением от «зенита» на 18-26°, наплавку осуществляют на прямой полярности с подключением «минуса» на электроды и «плюса» на трубу, группу электродов для наплавки ниппельной части трубы запитывают от одного источника электрического тока, группу электродов для наплавки муфтовой части трубы запитывают от второго источника электрического тока, расстояние между электродами каждой группы выбирают из условия формирования общей ванны жидкого металла по всей ширине наплавляемого валика, перемещение электродов совмещают с подачей флюса, в процессе наплавки трубу охлаждают изнутри и с торцов, а после наплавки места наплавки термостатируют.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что наплавленные поверхности обрабатывают ультразвуковым воздействием.
RU2006136908/02A 2006-10-19 2006-10-19 Способ восстановления бурильной трубы RU2308364C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006136908/02A RU2308364C1 (ru) 2006-10-19 2006-10-19 Способ восстановления бурильной трубы
CN2007800274813A CN101489714B (zh) 2006-10-19 2007-09-26 再生钻杆的方法
PCT/EA2007/000006 WO2008046426A1 (fr) 2006-10-19 2007-09-26 Procédé de remise en état d'une tige de forage
EA200702046A EA012553B1 (ru) 2006-10-19 2007-09-26 Способ восстановления бурильной трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006136908/02A RU2308364C1 (ru) 2006-10-19 2006-10-19 Способ восстановления бурильной трубы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2308364C1 true RU2308364C1 (ru) 2007-10-20

Family

ID=38925244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006136908/02A RU2308364C1 (ru) 2006-10-19 2006-10-19 Способ восстановления бурильной трубы

Country Status (4)

Country Link
CN (1) CN101489714B (ru)
EA (1) EA012553B1 (ru)
RU (1) RU2308364C1 (ru)
WO (1) WO2008046426A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660537C1 (ru) * 2017-07-18 2018-07-06 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Наплавки и Металлизации" Способ восстановления наплавкой поверхностей тел вращения
RU2668645C1 (ru) * 2017-07-18 2018-10-02 Общество с ограниченной ответственностью " Технологии Наплавки и Металлизации" Способ восстановления наплавкой роликов машин непрерывного литья заготовок
RU2702168C1 (ru) * 2017-09-11 2019-10-04 Кабусики Кайся Кобе Сейко Се (Кобе Стил, Лтд.) Способ многоэлектродной дуговой сварки в среде защитного газа
RU2739934C1 (ru) * 2020-03-13 2020-12-29 Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-НЕФТЕСЕРВИС" Способ электродуговой широкослойной наплавки под флюсом износостойкого покрытия на цилиндрическую трубу

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102837104B (zh) * 2012-09-24 2015-04-01 上海中曼石油装备有限公司 一种实现石油钻杆加厚焊和耐磨焊一次成型的方法
CN107614182B (zh) * 2015-06-10 2020-03-06 杰富意钢铁株式会社 多电极埋弧焊接方法、焊接接头及其制造方法
CN112317980B (zh) * 2020-10-14 2022-06-21 深圳深蓝精机有限公司 钻杆的自动定位设备
CN112705906B (zh) * 2021-01-23 2022-01-28 中车洛阳机车有限公司 预热锅炉外筒体焊补方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU780343A1 (ru) * 1979-01-08 1981-11-07 Ярославский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Моторный Завод Способ электродуговой наплавки
DE3005598A1 (de) * 1980-02-15 1981-08-20 Blohm + Voss Ag, 2000 Hamburg Verfahren fuer den folgerichtigen ablauf einer auftragsschweissung auf rotierenden werkstuecken
SU1142242A1 (ru) * 1983-01-27 1985-02-28 Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Электросварочного Оборудования Способ многоэлектродной дуговой сварки плав щимис электродами
RU1543717C (ru) * 1987-10-26 1995-08-27 Акционерное общество "Ижорские заводы" Способ наплавки поверхности цилиндрического изделия
SU1740612A1 (ru) * 1988-10-31 1992-06-15 Государственный Научно-Исследовательский, Проектно-Конструкторский И Проектный Институт Угольной Промышленности "Укрниипроект" Способ изготовлени и восстановлени стабилизатора бурового става
RU2056234C1 (ru) * 1993-09-07 1996-03-20 Научно-производственное товарищество с ограниченной ответственностью "Валок" Агрегат для наплавки цилиндрических изделий
CN2420093Y (zh) * 2000-05-24 2001-02-21 李振家 钻杆接头耐磨带焊制新装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660537C1 (ru) * 2017-07-18 2018-07-06 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Наплавки и Металлизации" Способ восстановления наплавкой поверхностей тел вращения
RU2668645C1 (ru) * 2017-07-18 2018-10-02 Общество с ограниченной ответственностью " Технологии Наплавки и Металлизации" Способ восстановления наплавкой роликов машин непрерывного литья заготовок
RU2702168C1 (ru) * 2017-09-11 2019-10-04 Кабусики Кайся Кобе Сейко Се (Кобе Стил, Лтд.) Способ многоэлектродной дуговой сварки в среде защитного газа
RU2739934C1 (ru) * 2020-03-13 2020-12-29 Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-НЕФТЕСЕРВИС" Способ электродуговой широкослойной наплавки под флюсом износостойкого покрытия на цилиндрическую трубу

Also Published As

Publication number Publication date
EA012553B1 (ru) 2009-10-30
CN101489714A (zh) 2009-07-22
EA200702046A1 (ru) 2008-08-29
CN101489714B (zh) 2011-08-31
WO2008046426A1 (fr) 2008-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2308364C1 (ru) Способ восстановления бурильной трубы
RU2545974C2 (ru) Система сварки, содержащая систему индукционного нагрева, система индукционного нагрева и способ нагрева обрабатываемой сваркой или резанием детали
JP6073297B2 (ja) 金属の高速クラッディングのためのシステムおよび方法
CN102974916B (zh) Hp系列磨辊明弧堆焊防脱落焊接方法
US10267101B2 (en) Hardbanding method and apparatus
US10086462B2 (en) Hardfacing with low carbon steel electrode
CN104858555A (zh) 压力管道焊接工艺
US6781083B1 (en) Weld overlay system
CN105382378A (zh) 大型辊轴磨损后的堆焊方法
CN106903399B (zh) X80以上钢级的高强度管道半自动焊接方法
CN108856991A (zh) 一种适用于引水压力管道的全自动熔化极气体保护下向焊接方法
CN108856989B (zh) 熔化极mig焊在管道焊接中的打底方法
CN113941763A (zh) 一种采用粗焊丝的摇动/旋转电弧熔化极焊接方法
CN102950363A (zh) 一种绞车卷筒的堆焊修复工艺
US8686316B2 (en) Automatic welding device of the MIG/MAG type
RU2308365C1 (ru) Устройство для восстановления бурильной трубы
CN114473151A (zh) 一种不同金属管材对接的全自动电脉冲联合分段焊接的装置及其工艺
CN1355080A (zh) 铸管模内壁埋弧堆焊修复方法
CN112059465B (zh) 一种用于反应堆容器的连接结构及焊接工艺
CN110977099A (zh) 钢结构桁架管柱对接方法
KR101505733B1 (ko) 배관원주 자동용접장치
CN112589241A (zh) 立式磨辊芯斜面焊接修复方法
KR20130005530A (ko) 터닝롤러를 이용한 강관형 일렉트로가스 용접장치
CN113070553B (zh) 碳钢管道药芯焊丝全位置机动焊mag打底焊接工艺
CN114515886A (zh) 大尺寸异形不锈钢管道及其高效增材制造装置和方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20080904

QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20080904

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20100128

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20100128

Effective date: 20140828

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20100128

Effective date: 20200319