RU2331493C2 - Способ изготовления спирально-профильных труб - Google Patents

Способ изготовления спирально-профильных труб Download PDF

Info

Publication number
RU2331493C2
RU2331493C2 RU2006128632/02A RU2006128632A RU2331493C2 RU 2331493 C2 RU2331493 C2 RU 2331493C2 RU 2006128632/02 A RU2006128632/02 A RU 2006128632/02A RU 2006128632 A RU2006128632 A RU 2006128632A RU 2331493 C2 RU2331493 C2 RU 2331493C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
rollers
mandrel
axis
roller
Prior art date
Application number
RU2006128632/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006128632A (ru
Inventor
Сергей Михайлович Вайцехович (RU)
Сергей Михайлович Вайцехович
Александр Николаевич Лебедев (RU)
Александр Николаевич Лебедев
Леонид Родионович Красильник (RU)
Леонид Родионович Красильник
Юрий Григорьевич Калабушкин (RU)
Юрий Григорьевич Калабушкин
Леонид Сергеевич Степанов (RU)
Леонид Сергеевич Степанов
Original Assignee
Сергей Михайлович Вайцехович
Александр Николаевич Лебедев
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 Сергей Михайлович Вайцехович, Александр Николаевич Лебедев filed Critical Сергей Михайлович Вайцехович
Priority to RU2006128632/02A priority Critical patent/RU2331493C2/ru
Publication of RU2006128632A publication Critical patent/RU2006128632A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2331493C2 publication Critical patent/RU2331493C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)
  • Shaping Of Tube Ends By Bending Or Straightening (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением. Способ включает установку трубы на оправке, формообразование гофров под действием приложенного к трубе осевого усилия и момента силы, возникающего от взаимодействия оправки с роликами, посредством расположенных вокруг продольной оси трубы роликов. При этом каждый ролик смещают параллельно оси симметрии трубы на величину, не превышающую размер внешнего радиуса трубы, для создания направляющего вектора результирующего усилия, задающего момент силы относительно оси трубы и раскручивающего трубу вокруг ее продольной оси. Расширяются технологические возможности и повышается качество изготавливаемого изделия. 1 з.п ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для получения профильных труб с полыми винтовыми гофрами.
Известен способ изготовления труб с винтовыми гофрами, основанный на формообразовании на исходной трубе, установленной на оправке, гофров посредством расположенных вокруг продольной оси трубы и контактирующих с ее наружной поверхностью роликов, под действием прикладываемого вдоль оси трубы осевого усилия и крутящего момента, совпадающего с направлением вращения трубы (см. патент РФ №2152838, В21D 15/04, 1995).
Недостатком этого способа являются ограниченные диапазоны углов подъема винтовой линии гофр и их высоты, ограниченные технологические возможности при использовании в качестве исходной заготовки длинномерных труб.
Наиболее близким, принятым за прототип является способ получения труб со спиральными гофрами, основанный на формообразовании на трубе, установленной на оправке, гофров посредством расположенных вокруг продольной оси трубы роликов, под действием прикладываемого вдоль оси трубы осевого усилия и крутящего момента, совпадающего с направлением вращения трубы.
Крутящий момент прикладывают к трубе со стороны перемещения ее участка к рабочей зоне при жестко закрепленной оправке, с той же стороны к трубе прикладывают осевое усилие на расстоянии, определяемом уравнением устойчивости трубы при осевом сжатии. Оправка закреплена жестко, а к гофрированному участку трубы дополнительно прикладывают осевое усилие, направленное вдоль либо противоположно направлению движения трубы (см. патент РФ №2225766, В21D 15/04, 20.03.2004).
Недостатком этого способа является низкая точность получаемого профиля гофров (выступов - впадин) в результате пережима стенки трубы, что является следствием больших силовых нагрузок, превышающих уровень усилий, необходимых и достаточных для деформации гибкой трубного проката.
Анализ пространственной геометрии взаиморасположения роликов и канавок многозаходной спиралевидной оправки показывает, что осесимметричная установка роликов на оправке приводит к загибу части материала трубы за «вершину радиуса трубы» и в месте пережима приводит к геометрическому искажению очага деформации, так как ролик расположен в плоскости, а канавка оправки на винтовой цилиндрической поверхности.
Винтовая поверхность стенки канавки оправки образует спиральный тоннель, касательные в каждой точке которого образуют с плоскостью ролика некоторый постоянно изменяющийся угол, изгибающий материал трубы в сторону, противоположно расположенную направлению течения деформации.
Таким образом, в процессе формообразования гофров на трубной заготовке деформацию можно рассматривать как состоящую из трех зон: центральной - зона пережима, периферийные - зона опережения и зона торможения.
В «зоне опережения» касательные от ролика направлены в сторону вращения трубы, в «зоне торможения» - в противоположную сторону. В последнем случае «зона торможения», процесс изменения направления течения материала в сторону вращения трубы автоматически происходит под действием наращивания дополнительного усилия, что определено кинематикой процесса прокатки. Таким образом, осесимметричное расположение роликов искажает очаг деформации и является ответственным за невысокую точность получаемого профиля.
Задачей изобретения является повышение точности выполнения гофров, т.е. качества изготавливаемых гофрированных труб и расширение технологических возможностей процесса, т.е. расширение номенклатуры спирально-профильных труб.
Учитывая то обстоятельство, что в пережиме очага деформации касательная параллельна плоскости ролика и угол равен нулю, предложено установить ролики по отношению к оправке таким образом, чтобы при образовании пережима очаг деформации переместить из области симметрии в отношении поперечного сечения трубы в зону опережения.
Это достигается тем, что в способе изготовления спирально-профильных труб, включающем установку трубы на оправке, формообразование гофров под действием приложенного к трубе осевого усилия и момента силы, возникающего от взаимодействия оправки с роликами, посредством расположенных вокруг продольной оси трубы роликов, согласно изобретению каждый ролик смещают параллельно оси симметрии трубы на величину Δ, не превышающую размер внешнего радиуса трубы для создания направляющего вектора результирующего усилия, задающего момент силы относительно оси трубы, раскручивающего трубу вокруг ее продольной оси, оправка может быть выполнена профильной с количеством впадин и выступов, отвечающим количеству роликов.
Способ позволяет расширить технологические возможности процесса и повысить качество изготавливаемого изделия.
Благодаря частичному выводу материала трубы из зоны торможения добиваются заявленного принципа деформирования трубы. Причем дно впадины между гофрами окончательно формируют в пережиме, так как именно там находится очаг деформации, определяющий формообразование гофров.
Указанный подход позволяет значительно увеличить точность профиля гофров за счет благоприятной схемы деформации стенки трубы.
На фиг.1 и 2 изображена схема изготовления спирально-профильной трубы: D - диаметр трубной заготовки (мм); s - толщина трубной заготовки (мм); ω1 - угловая скорость вращения трубы (рад/с); Ми - момент инерции системы (кг·мм); Р - тянущее усилие прокатки трубы (кг); V - скорость перемещения тянущего устройства (мм/с); Δ - величина смещения осей роликов от плоскости симметрии каналов, расположенных в плоскости поперечного сечения профильной части трубы.
Способ осуществляют следующим образом.
Исходную трубную заготовку 1 (фиг.1) размещают на оправке 2, состоящей из двух частей: цилиндрической и профильной - выполненной в поперечном сечении чередующимися выступами и впадинами, образующими в продольном сечении оправки винтовые каналы. Ролики 3 равномерно располагают вокруг трубной заготовки под углом α к ее продольной оси, при этом ролики смещены параллельно оси симметрии трубы на величину Δ таким образом, что противоположно лежащие ролики не находятся в одной плоскости проходящей через ось оправки, а величина смещения не превышает размер внешнего радиуса трубы. Цилиндрическая часть оправки устанавливается после роликов 3 и располагается в устройстве захвата 4, связанного с тяговым механизмом перемещения трубы. Профильная часть оправки проходит между роликами и располагается внутри направляющей втулки 5, установленной перед роликами 3. После профилирования труба приобретает спиральную поверхность 6.
Работу совершают следующим образом.
Вначале производят перемещение роликов 3 в осевом направлении. Ролики внедряются в стенку трубы, изгибают ее в направлении оси оправки, тем самым осуществляют деформацию гибкой стенки трубы. К зажимному устройству захвата 4 прикладывают осевое усилие Р и линейную скорость V.
Под действием указанных сил происходит поступательное перемещение оправки 2 и трубы 1 при одновременном их вращении в сторону разворота винтового канала оправки. Вращение трубы и оправки происходит за счет углового расположения роликов относительно оси трубы и определяется направляющим вектором результирующего усилия сложения сил на винтовой поверхности канала оправки.
В известных технических решениях мощность на прокатку трубы определяется из выражения: Nобщ=N1+N2+Nи,
где N1 - мощность для перемещения трубы, N2 - мощность для перемещения оправки, Nи - мощность для преодоления сил инерции покоя.
N1=M1·φ+P1·L1·cosα/t=P1·V1
N22·φ+Р2·L2·cosα/t=Р2·V2
Nии·φ=J·ε2, где Ми=J·ε2 - момент инерции покоя,
J=Σm·l2 - момент инерции покоя относительно оси трубы, Σm - сумма масс: оправки роликов, трубы и тянущего механизма, осуществляющего вращение (кг), l2 - квадрат расстояния от точки приложения силы до оси трубы (мм2), ε2 - угловое ускорение (мм/с2).
Предложенный способ изготовления спирально-профильных труб отличается от известных технических решений новой схемой деформации, позволяющей уменьшить работу на прокатку трубной заготовки.
В предлагаемом способе мощность на прокатку трубы определяется из выражения: Nобщ=(N1+N2+Nи)-Ni,
где Ni - дополнительная часть мощности, созданная смещением осей роликов относительно оси трубы;
Ni=(Pi·Δ·φ+Pi·Li·cosα)·n/t=Pi·Vi
Ai=(Mi·φ+Pi·Li·cosα)·n=Pi·(Δ·φ+Li·cosα)·n,
где для одного ролика: Mi - момент силы (кг·мм), Pi - направляющий вектор (кг), Δ - расстояние от точки приложения направляющего вектора Pi до оси трубы (мм), φ - угол поворота трубы за установленный промежуток времени t (град), Li - путь перемещения профильной части трубы (мм), cosα - угол подъема винтовой линии (град), n - количество роликов.
Что отражается на приращении линейной скорости перемещения деформированной части трубы: Vi=ω·Rтр,
где ω - угловая скорость равномерного вращения, Rтр - внешний радиус профилированной трубы. В то же время в указанное выше уравнение вместо Rтр можно поставить Rрол, так как до момента отделения профильной части трубы и ролика их линейные скорости равны, Vi=ω·Rрол, то Lрол=Rрол·φ длина пути, пройденного точкой по окружности ролика радиусом Rрол.
Предлагаемое техническое решение уменьшает работу ролика по профилированию трубы А=(Ррол·Rрол·φ+P1·L1·cosα)-(Рi·Δ·φ+Рi·Li·cosα).
Описанный способ позволяет повысить качество изготавливаемых гофрированных труб и расширяет технологические возможности процесса, т.е. расширяет номенклатуру спирально-профильных труб.

Claims (2)

1. Способ изготовления спирально-профильных труб, включающий установку трубы на оправке, формообразование гофров под действием приложенного к трубе осевого усилия и момента силы, возникающего от взаимодействия оправки с роликами, посредством расположенных вокруг продольной оси трубы роликов, отличающийся тем, что каждый ролик смещают параллельно оси симметрии трубы на величину Δ, не превышающую размер внешнего радиуса трубы для создания направляющего вектора результирующего усилия, задающего момент силы относительно оси трубы, раскручивающего трубу вокруг ее продольной оси.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют оправку, выполненную профильной в поперечном сечении, с чередующимися выступами и впадинами по числу роликов.
RU2006128632/02A 2006-08-08 2006-08-08 Способ изготовления спирально-профильных труб RU2331493C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128632/02A RU2331493C2 (ru) 2006-08-08 2006-08-08 Способ изготовления спирально-профильных труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128632/02A RU2331493C2 (ru) 2006-08-08 2006-08-08 Способ изготовления спирально-профильных труб

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006128632A RU2006128632A (ru) 2008-02-20
RU2331493C2 true RU2331493C2 (ru) 2008-08-20

Family

ID=39266668

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006128632/02A RU2331493C2 (ru) 2006-08-08 2006-08-08 Способ изготовления спирально-профильных труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2331493C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219880U1 (ru) * 2023-03-20 2023-08-11 Сергей Михайлович Вайцехович Устройство для изготовления спирально-профильных труб с многозаходными винтовыми гофрами

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219880U1 (ru) * 2023-03-20 2023-08-11 Сергей Михайлович Вайцехович Устройство для изготовления спирально-профильных труб с многозаходными винтовыми гофрами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006128632A (ru) 2008-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101593930B1 (ko) 파이프, 로드, 프로파일 단면 및 유사한 블랭크 벤딩 방법 및 대응 장치
KR20130099133A (ko) 스핀 성형에 의해 제품을 제조하기 위한 스핀 성형 방법 및 장치
JPH0236329B2 (ru)
RU2449848C1 (ru) Способ ротационной вытяжки тонкостенных оболочек с утолщениями
RU2331493C2 (ru) Способ изготовления спирально-профильных труб
US4995252A (en) Method and apparatus for internally enhancing heat exchanger tubing
ITMI940685A1 (it) Procedimento e dispositivo per la fabbricazione di tubi senza saldatura mediante fluotornitura
US2508517A (en) Method of forming integral fins on tubing
JP2006289488A (ja) パイプ曲げ加工装置及びパイプ曲げ加工方法
RU2329110C2 (ru) Способ изготовления спирально-профильных труб
US3451242A (en) Apparatus for deforming tubing
JP4837308B2 (ja) パイプ曲げ加工方法及び装置
US6253596B1 (en) Process and device for producing pipes as per the UOE process
JP2003126916A (ja) 螺旋溝付管の製造方法およびその製造装置
RU2623203C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных оболочек периодического профиля из алюминиевых сплавов
RU2255827C1 (ru) Способ изготовления оболочек оживальной формы
US2458110A (en) Apparatus for producing seamless tubes
RU2473410C2 (ru) Устройство для получения многогранных труб
RU2331492C2 (ru) Способ изготовления спирально-профильных труб с полыми винтовыми гофрами
RU2016683C1 (ru) Способ гибки труб и устройство для его осуществления
EP1088605A2 (en) Process and apparatus for continuous production of corrugated metal pipe with parallel ridges
JPH02280921A (ja) 管の曲げ加工方法
RU2373013C2 (ru) Устройство для получения спирально-профилированных труб
SU818681A1 (ru) Способ винтовой раскатки труб
SU921646A1 (ru) Способ периодической прокатки труб

Legal Events

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

Effective date: 20080809

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20110227

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120809

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20131127

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150809