RU2506133C1 - Валковая обойма трубоправильной машины - Google Patents

Валковая обойма трубоправильной машины Download PDF

Info

Publication number
RU2506133C1
RU2506133C1 RU2012151559/02A RU2012151559A RU2506133C1 RU 2506133 C1 RU2506133 C1 RU 2506133C1 RU 2012151559/02 A RU2012151559/02 A RU 2012151559/02A RU 2012151559 A RU2012151559 A RU 2012151559A RU 2506133 C1 RU2506133 C1 RU 2506133C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
globoid
roll
straightening
tube
Prior art date
Application number
RU2012151559/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Сергеевич Ротов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
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 Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") filed Critical Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
Priority to RU2012151559/02A priority Critical patent/RU2506133C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2506133C1 publication Critical patent/RU2506133C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к инструменту для обработки давлением. Валковая обойма состоит из трех валков одинаковой вогнутой формы, рабочая часть каждого валка имеет центральную глобоидную поверхность и расположенные симметрично и сопряженные с ней по обеим сторонам одинаковые усеченные конические поверхности. Радиус дуги окружности, образующей поверхность глобоида вращения, составляет не более минимального радиуса упругопластического изгиба, необходимого для правки труб заданного сортамента правильной машины. При этом расстояние между плоскостями сопряжения глобоидной поверхности с поверхностями усеченных конусов должно составлять не менее величины осевой подачи вращающимися валками трубы наибольшего диаметра заданного диапазона за один ее оборот. Прямые, образующие поверхности усеченных конусов, проходят по касательной к дуге окружности, образующей глобоидную поверхность, через точки пересечения дуги с плоскостями сопряжения. Повышается качество правки труб, снижается металлоемкость. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к оборудованию для правки труб, и может быть использовано для осуществления качественной правки продольной кривизны и овальности труб.
Известна обойма косовалковой машины для правки труб, содержащая три удлиненных валка с одинаковым вогнутым профилем, образующих закрытый калибр. При этом рекомендуется вогнутый профиль валка выполнять из условия контакта его по всей длине с прямой трубой. Угол между осями валка и трубы регулируется в пределах 10-18°. Среднее значение расчетного угла составит 14° (см., например, авторское свидетельство СССР №567235, приоритет 23.08.1974) [1].
Известна также машина для правки круглого проката (см., например, патент Германии DE №3050310, приоритет 26.03.1980), принятая в качестве прототипа, в которой рабочий профиль валка по всей его длине описывается дугой окружности одного радиуса R [2].
Кроме того, применяемая на практике методика расчета профиля валка предписывает построение профиля валка дугой окружности одного радиуса по всей длине рабочей его части. При этом радиус дуги окружности определяется для трубы минимального диаметра из заданного сортамента (см., например, A.M.Маскилейсон, В.И.Сапир, Ю.С.Комиссарчук «Трубоправильные машины», М., Машиностроение, 1971, с.165 - 169) [3].
Однако практический опыт показал, что выполнение только этого условия недостаточно для надежного исправления продольной кривизны трубы. Так, при проведении опытных работ на лабораторной машине с одной трехвалковой обоймой правке подвергалась труба Ø38 мм с пределом текучести материала 400 МПа и труба Ø42 мм с пределом текучести материала 800 МПа. Относительная остаточная кривизна после правки трубы Ø38 мм не превышала 0,1 мм/м. В то же время трубу Ø42 мм с пределом текучести материала 800 МПа не удалось выправить в этой машине. Причиной явилось то, что рабочий профиль опорных валков не позволял осуществить прогиб трубы на требуемый для осуществления процесса правки радиус.
Необходимым условием исправления продольной кривизны является изгиб трубы между валками правильной машины на определенный радиус, при котором в ее поперечном сечении действует достаточный для осуществления правки упругопластический момент.
Радиус ρ изгиба трубы в правильной машине определяется формулой (см. в [3] с.77)
Figure 00000001
где k - коэффициент упругой деформации (отношение высоты упругого ядра к высоте поперечного сечения упругопластически изогнутого изделия);
Е - модуль упругости материала трубы;
rТ - наружный радиус трубы;
σТ - предел текучести материала трубы.
Из приведенной формулы видно, что рабочий профиль валка должен определяться как наружным диаметром трубы, так и ее прочностной характеристикой. Поэтому при построении рабочей поверхности валка следует ориентироваться на минимальный радиус изгиба, необходимый для правки труб, предусмотренных сортаментом правильной машины.
С другой стороны, для обеспечения стабильно хороших результатов исправления продольной кривизны необходимо, чтобы труба при ее продольном перемещении и одновременном вращении в процессе правки подвергалась действию достаточного для ее исправления максимального упругопластического момента по всей длине. Т.е. по мере продвижения через валковую обойму труба должна подвергаться изгибу на минимальный радиус по всей своей протяженности.
Если обозначить длину зоны действия максимального изгибающего момента через lП, то она должна быть больше продольного перемещения трубы за один ее оборот в процессе правки, т.е.
lП≥π·dT·tgα
где dT - наружный диаметр трубы;
α - угол установки правильных валков.
Из данной зависимости следует, что для получения стабильных результатов правки всего сортамента труб, подлежащих обработке в данной валковой обойме, необходимо ориентироваться на продольное перемещение трубы максимального диаметра.
Таким образом, видно, что отсутствует необходимость выполнять профиль валка по всей длине одним радиусом дуги окружности, так как это ведет к увеличению его габаритов и соответственно к повышенному расходу металла для изготовления.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является обеспечение стабильно высокого качества правки всего диапазона труб, предусмотренного сортаментом правильной машины, унификации и снижению металлоемкости валков обоймы, благодаря построению рабочей поверхности валка с учетом как размеров поперечного сечения, так и прочностной характеристики труб заданного для правильной машины сортамента.
Технический результат достигается за счет того, что в валковой обойме трубоправильной машины, включающей три удлиненных правильных валка одинаковой вогнутой формы, развернутых относительно оси выправляемой трубы на угол 10-18°, рабочая часть каждого валка выполнена в виде центральной глобоидной поверхности и сопряженных с ней с обеих сторон симметрично расположенных одинаковых усеченных конических поверхностей, при этом величина радиуса дуги окружности, образующей глобоидную поверхность, не превышает величину минимального радиуса упругопластического изгиба, необходимого для правки труб заданного сортамента, расстояние между плоскостями сопряжения глобоидной поверхности с поверхностями усеченных конусов составляет не менее величины осевой подачи вращающимися валками трубы наибольшего диаметра заданного диапазона за один ее оборот, прямые, образующие поверхности усеченных конусов, проходят по касательной к дуге окружности, образующей глобоидную поверхность, через точки пересечения ее с плоскостями сопряжения.
Конструкция трехвалковой обоймы правильной машины иллюстрируется на фиг.1, 2, 3, где:
- на фиг.1 показана трехвалковая обойма с изогнутой между ее валками трубой;
- на фиг.2 показаны силы, изгибающие трубу в трехвалковой обойме, и действующий в трубе изгибающий момент;
- на фиг.3 показан валок и элементы его рабочей поверхности.
Валковая обойма содержит нажимной валок 1, два опорных валка 2 и 3, которые в плоскости, перпендикулярной оси трубы, развернуты друг относительно друга на 120° и охватывают трубу 4. При соответствующей настройке валков труба, в процессе правки опираясь на периферийные участки опорных валков 2 и 3, изгибается силами, действующими со стороны нажимного валка 1.
Под действием указанных сил в теле трубы, изогнутой на радиус ρ необходимой величины, возникает упругопластический момент, требуемый для осуществления процесса правки. Расстояние lП между точками приложения изгибающих сил РИ на нажимном валке определяет протяженность зоны действия постоянного максимального упругопластического момента МИ изгиба трубы 4. Расстояние LИ между точками приложения сил на опорных валках характеризует общую длину зоны изгибной деформации трубы, которую необходимо знать для вычисления изгибающей силы.
Рабочая поверхность каждого из трех валков обоймы, имеющая длину LD, состоит из глобоидной поверхности 5, форма которой определяется диаметром DГ горловины валка, и сопряженных с ней симметрично расположенных одинаковых усеченных конических поверхностей 6.
Радиус RВ дуги окружности, образующей глобоидную поверхность, принимается не более величины минимального радиуса ρ упругопластического изгиба, необходимого для осуществления правки труб заданного сортамента.
Расстояние LB между плоскостями сопряжения 7 должно быть не менее величины продольной подачи трубы наибольшего диаметра из заданного сортамента за один ее оборот валками обоймы.
Прямые, образующие поверхности усеченных конусов, проходят касательно к дуге окружности, образующей глобоидную поверхность, в
точках пересечения ее с плоскостями сопряжения и наклонены под углом γ к оси валка.
Пунктирная линия 8 показывает профиль рабочей поверхности валка, образованной только дугой окружности одного радиуса.
Настройка обоймы на исправление продольной кривизны трубы осуществляется в следующем порядке. Все три валка обоймы перемещают в радиальном направлении так, чтобы просвет между их горловинами соответствовал наружному диаметру обрабатываемой трубы. Расстояние lП между точками приложения изгибающих сил РИ на нажимном валке принимается равным не менее величины продольного перемещения трубы валками за один ее оборот.
Длина lИ изгибной зоны трубы принимается такой, чтобы точки приложения изгибающих сил РИ на опорных валках располагались в пределах протяженности LP рабочей поверхности валка.
Углы установки нажимного и боковых валков для обеспечения принятых расстояний lП и lИ рассчитываются, исходя из заданной геометрической и прочностной характеристики обрабатываемой трубы применительно к принятым параметрам рабочей поверхности валка.
На практике нажимной валок устанавливается на угол меньше расчетного, а опорные - на угол, превышающий расчетный.
При подобной радиальной и угловых настройках труба, проходя через валковую обойму, приподнимается периферийными участками опорных валков и изгибается средней частью нажимного валка на радиус, достаточный для осуществления процесса правки.
Поскольку радиус дуги окружности, образующей глобоидную поверхность валков, не превышает величину минимального радиуса упругопластического изгиба труб, выправляемых в данной обойме, опорные валки не будут препятствовать ее необходимому прогибу нажимным валком.
Протяженность глобоидного участка валка, составляющая не менее величины продольного перемещения трубы максимального диаметра из заданного сортамента для данной обоймы, гарантирует необходимую упругопластическую деформацию трубы по всей ее длине, что необходимо для качественного исправления продольной кривизны.
Наряду с правкой продольной кривизны данная обойма позволяет исправлять овальность трубы. Для осуществления этого радиальным перемещением валков просвет между их горловинами устанавливается меньшим, чем наружный диаметр обрабатываемой трубы, на величину прогиба стенки в ее поперечном сечении, требуемую для упругопластической деформации. Угловая установка всех валков одинаковая и рассчитывается исходя из необходимой для качественной правки протяженности деформируемого участка трубы.
Возможна также комбинированная правка, когда по углу разворота валки настраиваются на исправление продольной кривизны, а просвет между горловинами валков устанавливается меньше наружного диаметра трубы на необходимую для правки величину прогиба ее стенки.
Для осуществления комбинированной правки на лабораторной машине с одной трехвалковой обоймой, обработке подвергались, в частности, трубы Ø75×2,0 мм с пределом текучести материала 500 МПа.
Диаметр горловины каждого из валков обоймы составлял 200 мм при длине рабочей поверхности 500 мм. Угол установки нажимного валка 17°, углы установки опорных валков 13°, прогиб стенки в поперечном сечении трубы 1,4 мм.
При исходной кривизне 3,5 мм/м остаточная кривизна после правки находилась в пределах 0,15 мм/м, овальность трубы, составлявшая 0,9 мм, уменьшилась до 0,1 мм.
Таким образом, предлагаемая конструкция валковой обоймы позволяет осуществить качественную правку продольной кривизны и овальности труб, рассчитанного для нее сортамента, при уменьшенных габаритах входящих в ее состав валков.

Claims (1)

  1. Валковая обойма трубоправильной машины, содержащая три удлиненных правильных валка одинаковой вогнутой формы, развернутых относительно оси выправляемой трубы на угол 10-18°, отличающаяся тем, что рабочая часть каждого валка выполнена в виде центральной глобоидной поверхности и сопряженных с ней с обеих сторон симметрично расположенных одинаковых усеченных конических поверхностей, при этом радиус дуги окружности, образующей глобоидную поверхность, не превышает минимальный радиус упругопластического изгиба, необходимого для правки труб заданного сортамента, при этом расстояние между плоскостями сопряжения глобоидной поверхности с поверхностями усеченных конусов составляет не менее величины осевой подачи вращающимися валками трубы наибольшего диаметра заданного диапазона за один ее оборот, а прямые, образующие поверхности усеченных конусов, проходят по касательной к дуге окружности, образующей глобоидную поверхность, через точки пересечения ее с плоскостями сопряжения.
RU2012151559/02A 2012-12-03 2012-12-03 Валковая обойма трубоправильной машины RU2506133C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012151559/02A RU2506133C1 (ru) 2012-12-03 2012-12-03 Валковая обойма трубоправильной машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012151559/02A RU2506133C1 (ru) 2012-12-03 2012-12-03 Валковая обойма трубоправильной машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2506133C1 true RU2506133C1 (ru) 2014-02-10

Family

ID=50032168

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012151559/02A RU2506133C1 (ru) 2012-12-03 2012-12-03 Валковая обойма трубоправильной машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2506133C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU209189A1 (ru) * А. Л. Сонин, А. Слоним , В. П. Нистратов Валковая обойма правильных машин
US3540251A (en) * 1968-06-14 1970-11-17 Gulf & Western Ind Prod Co Cross-roll straightener drive assembly
DE3050310T1 (de) * 1980-03-26 1982-04-15 Vsesojuznyj nautschno-issledovatelskij Institut metallurgicheskogo maschinostroeniya, Moskau Maschine zum Richten von rundem Walzgut
SU1319965A1 (ru) * 1985-04-17 1987-06-30 Предприятие П/Я А-1046 Правильный блок формообразующего устройства
RU2316402C2 (ru) * 2003-06-23 2008-02-10 Стэйнлесс Тьюб Миллз (Ост) Пти Лтд Устройство для выправления круглой трубы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU209189A1 (ru) * А. Л. Сонин, А. Слоним , В. П. Нистратов Валковая обойма правильных машин
US3540251A (en) * 1968-06-14 1970-11-17 Gulf & Western Ind Prod Co Cross-roll straightener drive assembly
DE3050310T1 (de) * 1980-03-26 1982-04-15 Vsesojuznyj nautschno-issledovatelskij Institut metallurgicheskogo maschinostroeniya, Moskau Maschine zum Richten von rundem Walzgut
SU1319965A1 (ru) * 1985-04-17 1987-06-30 Предприятие П/Я А-1046 Правильный блок формообразующего устройства
RU2316402C2 (ru) * 2003-06-23 2008-02-10 Стэйнлесс Тьюб Миллз (Ост) Пти Лтд Устройство для выправления круглой трубы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2650468C2 (ru) Пуансон для гибочного прессования
CN102844128B (zh) 管的矫正方法和矫正用辊
JP3531810B2 (ja) ローラレベラ
JP2015174090A (ja) 金属線材の直線矯正方法
CN204122519U (zh) 一种用于稳定钢管矫直的支撑辊装置
RU2506133C1 (ru) Валковая обойма трубоправильной машины
JP3860810B2 (ja) 管製造装置
RU2614975C1 (ru) Способ гибки труб и станок для осуществления способа
Li et al. Precision straightening method of thin-walled seamless steel pipes
JP6795131B1 (ja) 圧延矯正機、及び該圧延矯正機を用いた管又は棒の製造方法
JPH01245914A (ja) 外径真円度の優れた金属管の製造方法
JPH0472619B2 (ru)
JP6879118B2 (ja) 電縫鋼管の曲がり矯正方法および鋼管の製造方法
JP5849895B2 (ja) 絞り圧延装置及び絞り圧延装置用ロール
JP7276533B1 (ja) 鋼管端部の加工装置、鋼管端部の加工方法、及び、鋼管の製造方法
JP6436181B2 (ja) 鋼矢板の曲がり矯正方法及び曲がり矯正装置
CN207655667U (zh) 一种矫直辊及矫直装置
JPH0261854B2 (ru)
CN105537325A (zh) 大直径管/棒材二辊矫直机凸辊辊形曲线
CN217748748U (zh) 一种应用于40-90mm直径棒材二辊矫直机用的辊子
JPH02280921A (ja) 管の曲げ加工方法
JP2000140947A (ja) ベンディングロールによるパイプ成形方法及びパイプ
SU659216A1 (ru) Оправка дл пилигримовой прокатки труб
US361954A (en) mannesmann
RU2545932C2 (ru) ВАЛОК ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ ТОЛСТОСТЕННЫХ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ РАЗМЕРОМ 630×56 мм ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ИЗ ГИЛЬЗ И ПОЛЫХ СЛИТКОВ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА РАЗМЕРОМ 690-720×70-90×3400 мм

Legal Events

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

Effective date: 20141204