RU2418078C1 - Способ изготовления насосно-компрессорной трубы - Google Patents

Способ изготовления насосно-компрессорной трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2418078C1
RU2418078C1 RU2009145994/02A RU2009145994A RU2418078C1 RU 2418078 C1 RU2418078 C1 RU 2418078C1 RU 2009145994/02 A RU2009145994/02 A RU 2009145994/02A RU 2009145994 A RU2009145994 A RU 2009145994A RU 2418078 C1 RU2418078 C1 RU 2418078C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pipes
heating
tempering
heated
Prior art date
Application number
RU2009145994/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Наиль Мулахметович Абдуллин (RU)
Наиль Мулахметович Абдуллин
Алексей Геннадьевич Иванов (RU)
Алексей Геннадьевич Иванов
Original Assignee
Наиль Мулахметович Абдуллин
Алексей Геннадьевич Иванов
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 Наиль Мулахметович Абдуллин, Алексей Геннадьевич Иванов filed Critical Наиль Мулахметович Абдуллин
Priority to RU2009145994/02A priority Critical patent/RU2418078C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2418078C1 publication Critical patent/RU2418078C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и нефтяного машиностроения и может быть использовано для изготовления насосно-компрессорных и бурильных труб из легированных конструкционных сталей. Для обеспечения высадки концов труб разной толщины, в том числе при ремонте труб после эксплуатации, а также получения труб с мелкозернистой однородной структурой по длине и сечению и высоких прочностных свойств концы мерных труб нагревают до Ас3+(230÷360)°С, фиксируют трубу одновременно в двух местах: в матрице и на расстоянии 2300±50 мм от высаживаемого конца трубы, с помощью гидравлического зажима и осуществляют высадку каждого конца трубы за один проход пуансона со степенью деформации 57,2%, охлаждают и нагревают трубу под отпуск до 300÷400°С со скоростью нагрева 120÷180°С/с путем пропускания электрического тока по всему объему трубы с выдержкой 1÷3 мин и охлаждают. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии и нефтяного машиностроения и может быть использовано для изготовления насосно-компрессорных и бурильных труб из легированных конструкционных сталей и их термической обработки.
Известен способ изготовления горячекатаных высокопрочных труб, в том числе насосно-компрессорных (НКТ), включающий горячую прокатку заготовки с получением насосно-компрессорной трубы диаметром 73 мм с толщиной стенки 5,5 мм, охлаждение трубы с температуры конца прокатки на холодильнике стана на воздухе с образованием структуры низкоуглеродистого мартенсита и последующий отпуск при 650°С для группы прочности Е по ГОСТ 633-80 (RU 2070885 C1, C21D 9/14, 20.12.1996).
Известен способ обработки насосно-компрессорных труб, включающий электроконтактный нагрев трубы путем пропускания тока высокой плотности свыше 15 А/мм2 до температуры, не превышающей Ac1, выдержку в течение не более 20 мин и последующее охлаждение со скоростью 75-100°С/с (RU 2299251 C1, C21D 9/08, 20.05.2007).
Наиболее близким аналогом является известный способ изготовления насосно-компрессорных труб, включающий высадку концов мерных труб на горизонтально-ковочной машине (ГКМ), нагрев высаженных труб в печи до 950-1050°С, закалку путем охлаждения в воде, отпуск, теплую правку и окончательное охлаждение (SU 992601 A, C21D 9/08, 30.01.1983).
Техническим результатом изобретения является возможность производить высадку концов труб разной толщины, в том числе при ремонте труб после эксплуатации, а также получение насосно-компрессорных труб с мелкозернистой однородной структурой по их длине и сечению и высоким комплексом прочностных свойств.
Для достижения технического результата в способе изготовления насосно-компрессорных труб, включающем нагрев концов мерных труб, их горячую высадку на горизонтально-ковочной машине, охлаждение и отпуск, нагрев концов труб ведут до Ас3+(230÷360)°С, фиксируют трубу одновременно в двух местах: в матрице и на расстоянии 2300±50 мм от высаживаемого конца трубы, с помощью гидравлического зажима и осуществляют высадку каждого конца трубы за один проход пуансона со степенью деформации 57,2%, нагрев трубы под отпуск ведут до 300÷400°С со скоростью нагрева 120÷180°С/с путем пропускания электрического тока по всему объему трубы с выдержкой 1÷3 мин.
Для предотвращения проскальзывания трубы при высадке используется жесткий упор заднего торца труб. Недостатком этого приема является то, что при этом для труб достаточной длины происходит их изгиб. Также нарушается соосность пуансона и матрицы, что препятствует правильному ведению процесса штамповки.
Для устранения указанных недостатков предлагается закреплять трубу с помощью гидравлического зажима.
Гидравлический зажим располагается на расстоянии 2300±50 мм от высаживаемого конца трубы и жестко связан с ГКМ. Данное решение обеспечивает надежное закрепление трубы без изгиба, что позволяет стабильно вести процесс штамповки и осуществлять высадку каждого из концов трубы за один проход пуансона. При этом не требуется переналадка инструмента в зависимости от наружного диаметра и толщины стенки высаживаемой трубы.
Высокая скорость нагрева под отпуск препятствует развитию процессов рекристаллизации, обеспечивая тем самым сохранение мелкого зерна аустенита.
При быстром нагреве под отпуск фазовые и структурные превращения (выделение углерода из твердого раствора, диффузионное превращение аустенита в гетерогенную смесь, полное снятие внутренних напряжений) сдвигаются в область высоких температур и в результате значительно ускоряются. Однако при этом исключается опасность роста зерна, т.е. открывается возможность за счет сокращения продолжительности времени отпуска предотвратить развитие собирательной рекристаллизации. Увеличение скорости нагрева, кроме того, снижает влияние предварительной степени деформации на величину зерна и способствует получению более мелкозернистой и однородной структуры.
Предлагаемый диапазон температур и скорость нагрева открывают возможность использования способа для широкого круга низко- и среднеуглеродистых сталей бейнитного и мартенситного классов.
Пример осуществления способа
Обработке подвергают насосно-компрессорную трубу (ГОСТ 633-80) группы прочности "Д", "E" диаметром 73 мм, внутренним диаметром 62 мм, толщиной стенки 5,5 мм, длиной 9,2 м из стали 37Г2Ф с исходной структурой, имеющей размер зерна 9-10 баллов. Предварительно концы труб высаживают, при этом конец трубы длиной ≈150 мм нагревают в щелевой газовой печи до ковочной температуры 1100°С, затем трубу фиксируют одновременно в матрице и на расстоянии 2300±50 мм от нагретого конца гидравлическим зажимом, затем производят высадку на горизонтально-ковочной машине за один проход пуансона со степенью деформации 57,2%, где формируют высаженный конец с наружным диаметром 78,6 мм, внутренним диаметром в плоскости торца трубы 62 мм, толщиной стенки 8,3 мм и длиной высаженной части 95 мм, и охлаждают на воздухе до комнатной температуры (20°С).
Трубу с высаженными концами подвергают отпуску, для этого ее нагревают электроконтактным методом до 350°С со скоростью 130°С/с и выдерживают при этой температуре 1 мин, после чего трубу охлаждают до комнатной температуры.
Трубы подвергают контролю по геометрическим характеристикам и по дефектам поверхности, при этом кривизна труб за переходным участком высадки на расстоянии 125-150 мм составляет менее 1,0 мм на метр длины, а общая кривизна трубы (стрела прогиба), измеряемая на середине трубы, - менее 1/2000 длины трубы.
Результаты проверки качества микроструктуры и механических свойств труб представлены в таблице.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Способ изготовления насосно-компрессорных труб, включающий нагрев концов мерных труб, их горячую высадку на горизонтально-ковочной машине, охлаждение и отпуск труб с их нагревом, отличающийся тем, что нагрев концов труб ведут до Ас3+(230÷360)°С, фиксируют трубу одновременно в двух местах: в матрице и на расстоянии (2300±50) мм от высаживаемого конца трубы с помощью гидравлического зажима и осуществляют высадку каждого конца трубы за один проход пуансона со степенью деформации 57,2%, а нагрев трубы под отпуск ведут до 300÷400°С со скоростью нагрева 120÷180°С/с путем пропускания электрического тока по всему объему трубы с выдержкой 1÷3 мин.
RU2009145994/02A 2009-12-14 2009-12-14 Способ изготовления насосно-компрессорной трубы RU2418078C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009145994/02A RU2418078C1 (ru) 2009-12-14 2009-12-14 Способ изготовления насосно-компрессорной трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009145994/02A RU2418078C1 (ru) 2009-12-14 2009-12-14 Способ изготовления насосно-компрессорной трубы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2418078C1 true RU2418078C1 (ru) 2011-05-10

Family

ID=44732661

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009145994/02A RU2418078C1 (ru) 2009-12-14 2009-12-14 Способ изготовления насосно-компрессорной трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2418078C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2617808C1 (ru) * 2016-02-01 2017-04-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук Способ изготовления насосно-компрессорной трубы
RU2628803C1 (ru) * 2016-03-31 2017-08-22 Кирилл Алексеевич Иванов Способ обработки насосно-компрессорной трубы

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2617808C1 (ru) * 2016-02-01 2017-04-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук Способ изготовления насосно-компрессорной трубы
RU2628803C1 (ru) * 2016-03-31 2017-08-22 Кирилл Алексеевич Иванов Способ обработки насосно-компрессорной трубы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Filippov et al. Low-cost treatment of rolled products used to make long high-strength bolts
CN107794357B (zh) 超快速加热工艺生产超高强度马氏体冷轧钢板的方法
JP6107437B2 (ja) 耐硫化物応力腐食割れ性に優れた油井用低合金高強度継目無鋼管の製造方法
EP2796587A1 (en) High-strength seamless steel pipe with excellent resistance to sulfide stress cracking for oil well, and process for producing same
JP5640931B2 (ja) 加工性及び焼入性に優れた中炭素冷延鋼板とその製造方法
CN113151735A (zh) 表现出良好延展性的高强度钢以及通过镀锌槽进行淬火和分配处理的制备方法
RU2418078C1 (ru) Способ изготовления насосно-компрессорной трубы
US11421298B2 (en) Electric resistance welded steel tube for coiled tubing and method for manufacturing the same
RU2553321C1 (ru) Способ подготовки калиброванного проката для изготовления метизных крепежных изделий
US20200283862A1 (en) High-strength cold-rolled steel sheet and method for manufacturing same
US8377235B2 (en) Process for forming steel
MX2007003830A (es) Procedimiento y dispositivo para la conformacion proxima a la calibracion final de material de partida en forma de alambre o de barra, como tambien perfiles planos fabricados en forma correspondiente.
RU2486260C1 (ru) Способ обработки горячекатаного проката
RU2350662C1 (ru) Способ производства листов
RU2434949C1 (ru) Способ обработки горячекатаного проката под холодную объемную штамповку крепежных изделий
RU2379362C1 (ru) Способ обработки насосно-компрессорной трубы
US11326240B2 (en) Hot-rolled steel sheet for coiled tubing
RU2369649C1 (ru) Способ производства стальной нагартованной ленты
RU2612101C1 (ru) Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления метизных крепежных изделий
CN105154652A (zh) 提高粗大光坯锻轴件力学性能的热处理方法
JP2016132789A (ja) 高強度2相ステンレス継目無鋼管の製造方法
RU2728153C1 (ru) Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления высокопрочных крепежных стержневых изделий
CN105921524A (zh) 无缝管热轧过程中的控制轧制方法
RU2500821C1 (ru) Способ термомеханической обработки трубы
MX2021013567A (es) Metodos para fabricar productos de lamina de acero de alta resistencia colados y laminados en caliente en forma continua.

Legal Events

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

Effective date: 20131215

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140910

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150604

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

Effective date: 20151215

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20181101