RU2500821C1 - Способ термомеханической обработки трубы - Google Patents

Способ термомеханической обработки трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2500821C1
RU2500821C1 RU2012135419/02A RU2012135419A RU2500821C1 RU 2500821 C1 RU2500821 C1 RU 2500821C1 RU 2012135419/02 A RU2012135419/02 A RU 2012135419/02A RU 2012135419 A RU2012135419 A RU 2012135419A RU 2500821 C1 RU2500821 C1 RU 2500821C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
upsetting
heating
pipes
clamp
Prior art date
Application number
RU2012135419/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Кирилл Алексеевич Иванов
Original Assignee
Кирилл Алексеевич 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 Кирилл Алексеевич Иванов filed Critical Кирилл Алексеевич Иванов
Priority to RU2012135419/02A priority Critical patent/RU2500821C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2500821C1 publication Critical patent/RU2500821C1/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 и ремонта насосно-компрессорных труб (НКТ). Для обеспечения высокого комплекса прочностных свойств и мелкозернистой однородной структуры концы труб нагревают до Ас3+(180÷230)°C, затем фиксируют трубу одновременно в двух местах: в матрице и с помощью зажима на расстоянии 500÷4500 мм от высаживаемого конца трубы. Высадку каждого конца трубы проводят за один проход пуансона на горизонтально-ковочной машине со степенью деформации от 20 до 67% и охлаждают на воздухе до комнатной температуры. После охлаждения трубу подвергают отпуску путем электроконтактного нагрева всего объема трубы до 200-300°C. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии и нефтяного машиностроения и может быть использовано для изготовления, а также для ремонта насосно-компрессорных труб (НКТ), в частности для высадки труб имеющих разнотолщинность стенки в сечении, обусловленную эксплуатацией трубы в агрессивных средах и механическим износом.
Известен способ обработки насосно-компрессорной трубы, включающий нагрев концов трубы, высадку в гидравлическом прессе, извлечение трубы из пресса и охлаждение концов. (RU 2414983 С2, B21J 13/02, 27.03.2011).
Известен способ изготовления насосно-компрессорной трубы, 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).
Наиболее близким аналогом является способ обработки насосно-компрессорной трубы, включающий нагрев концов мерных труб до Ас3+(230÷360)°С, фиксацию трубы одновременно в двух местах: в матрице и на заданном расстоянии от высаживаемого конца трубы, высадку каждого конца трубы на горизонтально-ковочной машине со степенью деформации 57,2%, нагрев под отпуск до заданной температуры путем пропускания электрического тока по всему объему трубы с выдержкой. (RU 2418078 C1, C21D 9/08, 10.05.2011).
Задачей изобретения является создание более эффективного способа высадки концов насосно-компрессорных труб.
Техническим результатом заявленного изобретения является возможность получения насосно-компрессорных труб с высоким комплексом прочностных свойств, мелкозернистой однородной структурой по их длине и сечению, а также возможность производить высадку труб обладающих разнотолщинностью стенки по их длине и сечению, обусловленную в частности естественным износом труб в процессе эксплуатации.
Для достижения технического результата в способе термомеханической обработки насосно-компрессорной трубы, включающем нагрев концов труб, фиксацию трубы одновременно в двух местах: в матрице и с помощью зажима на заданном расстоянии от высаживаемого конца трубы, высадку каждого конца трубы за один проход пуансона на горизонтально-ковочной машине, охлаждение, электроконтактный нагрев всего объема трубы под отпуск, нагрев концов трубы осуществляют до Ас3+(180÷230)°С, фиксацию трубы ведут с помощью зажима на расстоянии 500÷4500 мм от высаживаемого конца трубы, высадку проводят со степенью деформации от 20 до 67%, а нагрев под отпуск ведут до 200-300°С.
Для предотвращения осевого перемещения трубы во время высадки в классических вариантах технологии применяется жесткий упор торца трубы неподвергающегося высадке. Недостатком этого приема является то, что при этом для труб достаточной длины возникает изгибающий момент и нарушается соосность в цепочке матрица - заготовка - пуансон, вследствие чего не могут быть обеспечены требуемые параметры высаженной части трубы.
Для устранения указанных недостатков предлагается закреплять трубу с помощью зажима.
Зажим располагается на расстоянии 500÷4500 мм от торца высаживаемого конца трубы. Жесткость установки зажима должна исключать его перемещение от действия усилия высадочного ползуна ГКМ.
Пример реализации способа.
Обработке подвергают иасосно-компрессорную трубу (ГОСТ 633-80), группы прочности «Д» диаметром 73 мм, внутренним диаметром от 62 до 62,9 мм, минимальной толщиной стенки как по длине, так и по сечению трубы, равной 4,6 мм, длиной 9,2 м из стали 45, исходной структурой имеющей размер зерна 7-8 баллов. Предварительно концы труб длиной 150 мм нагревают в щелевой газовой печи до температуры ковки 1000°С, затем трубу фиксируют одновременно в матрице и на расстоянии 2000 мм от нагретого конца, например гидравлическим зажимом, затем производят высадку за один проход пуансона со степенью деформации до 47%, где формируют высаженный конец длиной 150 мм с наружным диаметром 78,6 мм, внутренним диаметром в плоскости торца трубы 62 мм, толщиной стенки 8,3 мм. Трубу с высаженными концами после ковки охлаждают на воздухе до комнатной температуры 20°С. После остывания трубу подвергают электроконтактному нагреву до температуры отпуска (200÷300)°С, после чего трубу охлаждают до комнатной температуры.
После опиловки заусенца трубы подвергают контролю по геометрическим характеристикам, дефектам наружной и внутренней поверхности и общей изогнутости трубы на соответствие требованиям ГОСТ633-80, ГОСТ Р 52203-2004.
Результаты проверки качества микроструктуры и механических свойств труб представлены в таблице.
№ образ-
ца
Участок отбора образцов Временное сопротивление σв, МПа Предел текучести σт, МПа Относительное удлинение δ, % Твердость, HRC Величина зерна, №
1.1 Высаженная часть 738 435 19.5 16 6
732 420 19.0
1.2 Переходная зона 730 441 18.5 16 6
724 427 19,0
1.3 Тело заготовки 750 442 21,0 15 7
745 451 21,0
Требование ГОСТ 633-80, Группа прочности Д. Исполнение А. не менее 655 не менее 379 не менее 14,3
не более 552

Claims (1)

  1. Способ термомеханической обработки насосно-компрессорной трубы, включающий нагрев концов труб, фиксацию трубы одновременно в матрице и с помощью зажима на заданном расстоянии от высаживаемого конца трубы, высадку каждого конца трубы на горизонтально-ковочной машине, охлаждение и электроконтактный нагрев всего объема трубы под отпуск, отличающийся тем, что нагрев концов трубы под высадку осуществляют до температуры Ас3+(150÷250)°C, фиксацию трубы ведут с помощью зажима на расстоянии 500÷4500 мм от высаживаемого конца трубы, при этом высадку проводят со степенью деформации от 20 до 67%, а нагрев под отпуск - до 200÷300°C.
RU2012135419/02A 2012-08-20 2012-08-20 Способ термомеханической обработки трубы RU2500821C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135419/02A RU2500821C1 (ru) 2012-08-20 2012-08-20 Способ термомеханической обработки трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135419/02A RU2500821C1 (ru) 2012-08-20 2012-08-20 Способ термомеханической обработки трубы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2500821C1 true RU2500821C1 (ru) 2013-12-10

Family

ID=49711076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012135419/02A RU2500821C1 (ru) 2012-08-20 2012-08-20 Способ термомеханической обработки трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2500821C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2069119C1 (ru) * 1994-06-02 1996-11-20 Семенов Владислав Владимирович Способ изготовления насосных штанг для аномальных условий эксплуатации
RU2246389C1 (ru) * 2003-11-03 2005-02-20 Лепехин Юрий Николаевич Способ изготовления насосных штанг
RU2299251C1 (ru) * 2006-01-19 2007-05-20 Анатолий Михайлович Николаев Способ термической обработки труб
RU2301713C2 (ru) * 2005-07-04 2007-06-27 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" Способ производства обсадных труб под нарезку резьбы на тпа с пилигримовыми станами
RU2379362C1 (ru) * 2008-10-14 2010-01-20 Наиль Мулахметович Абдуллин Способ обработки насосно-компрессорной трубы
US20100193085A1 (en) * 2007-04-17 2010-08-05 Alfonso Izquierdo Garcia Seamless steel pipe for use as vertical work-over sections
RU2418078C1 (ru) * 2009-12-14 2011-05-10 Наиль Мулахметович Абдуллин Способ изготовления насосно-компрессорной трубы

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2069119C1 (ru) * 1994-06-02 1996-11-20 Семенов Владислав Владимирович Способ изготовления насосных штанг для аномальных условий эксплуатации
RU2246389C1 (ru) * 2003-11-03 2005-02-20 Лепехин Юрий Николаевич Способ изготовления насосных штанг
RU2301713C2 (ru) * 2005-07-04 2007-06-27 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" Способ производства обсадных труб под нарезку резьбы на тпа с пилигримовыми станами
RU2299251C1 (ru) * 2006-01-19 2007-05-20 Анатолий Михайлович Николаев Способ термической обработки труб
US20100193085A1 (en) * 2007-04-17 2010-08-05 Alfonso Izquierdo Garcia Seamless steel pipe for use as vertical work-over sections
RU2379362C1 (ru) * 2008-10-14 2010-01-20 Наиль Мулахметович Абдуллин Способ обработки насосно-компрессорной трубы
RU2418078C1 (ru) * 2009-12-14 2011-05-10 Наиль Мулахметович Абдуллин Способ изготовления насосно-компрессорной трубы

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
BR102012003529A2 (pt) Tubo de aço e método para a produção do mesmo
EP4361306A3 (en) Copper-nickel-tin alloy with high toughness
RU2015113825A (ru) Термомеханическая обработка высокопрочного немагнитного коррозионностойкого материала
RU2583566C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-3Al-2,5V
CN105665468B (zh) 一种高精度大直径薄壁钛管材的制备方法
CN103789711A (zh) 一种医用生物可降解锌合金毛细管材的制备方法
CN103103329A (zh) 一种超级双相不锈钢无缝管的冷加工方法
RU2500821C1 (ru) Способ термомеханической обработки трубы
JP2015188927A (ja) 鍛造部材の製造方法
RU2553321C1 (ru) Способ подготовки калиброванного проката для изготовления метизных крепежных изделий
JP5946238B2 (ja) ベアリングレースの製造方法
US8377235B2 (en) Process for forming steel
RU2418078C1 (ru) Способ изготовления насосно-компрессорной трубы
EP2484462A3 (de) Verwendung eines Warmstauchverfahrens, Verwendung eines Umformwerkzeugs, Verfahren zum Erzeugen einer Schmiedevorform und Umformvorrichtung oder Warmstauchvorrichtung
RU2482197C1 (ru) Способ деформационно-термической обработки аустенитных нержавеющих сталей
CN105363990A (zh) 一种长杆类整体式传动轴锻造工艺
RU2311248C1 (ru) Способ получения прутков из титановых сплавов (варианты)
RU2486260C1 (ru) Способ обработки горячекатаного проката
RU2011130020A (ru) Способ изготовления полых поковок и ковочный комплекс для его осуществления
CN103586645B (zh) 一种m72高强度螺栓的生产工艺
RU2379362C1 (ru) Способ обработки насосно-компрессорной трубы
CN101598172A (zh) 一种偏心轴及其制造方法
KR20140021422A (ko) 소재 가공장치 및 가공방법
RU2617808C1 (ru) Способ изготовления насосно-компрессорной трубы
JP6185002B2 (ja) 高疲労強度ボルトの製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20140821

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150627

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20150629

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

Effective date: 20200821