RU2638468C1 - Способ винтовой прошивки заготовки - Google Patents

Способ винтовой прошивки заготовки Download PDF

Info

Publication number
RU2638468C1
RU2638468C1 RU2016134489A RU2016134489A RU2638468C1 RU 2638468 C1 RU2638468 C1 RU 2638468C1 RU 2016134489 A RU2016134489 A RU 2016134489A RU 2016134489 A RU2016134489 A RU 2016134489A RU 2638468 C1 RU2638468 C1 RU 2638468C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolls
rotation
workpiece
frequency
deformation
Prior art date
Application number
RU2016134489A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Григорьевич Пьянков
Алексей Григорьевич Пьянков
Владимир Алексеевич Топоров
Дмитрий Юрьевич Сухоставский
Руслан Данилович Ахметжанов
Владимир Иванович Кузнецов
Александр Владимирович Выдрин
Алексей Валентинович Король
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Северский трубный завод" (ПАО "СТЗ")
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 Публичное акционерное общество "Северский трубный завод" (ПАО "СТЗ") filed Critical Публичное акционерное общество "Северский трубный завод" (ПАО "СТЗ")
Priority to RU2016134489A priority Critical patent/RU2638468C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638468C1 publication Critical patent/RU2638468C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B19/00Tube-rolling by rollers arranged outside the work and having their axes not perpendicular to the axis of the work

Abstract

Изобретение относится к трубному производству. Способ включает деформацию заготовки оправкой и валками с различной частотой вращения валков. Повышение точности заднего и переднего концов гильз, снижение дефектов труб на наружной и внутренней поверхностях, увеличение стойкости прокатного инструмента обеспечивается за счет того, что в момент выхода переднего торца гильзы из очага деформации частоту вращения валков увеличивают до частоты вращения, соответствующей установившемуся процессу прошивки, а после деформирования длины заготовки, регламентированной математической зависимостью, частоту вращения валков снижают на 20-70%. 4 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве бесшовных труб, в частности для получения гильз на станах винтовой прокатки.
При винтовой прошивке в неустановившейся стадии процесса (период заполнения и освобождения металла заготовки очага деформации) возникают динамические нагрузки, приводящие к увеличению вибрации механизмов стана винтовой прокатки (Чекмарев А.П. Основы прокатки труб в круглых калибрах / А.П. Чекмарев, Я.Л. Ваткин. - М.: Металлургиздат, 1962, с. 146-158). В результате на переднем и заднем концах гильзы разнотолщинность гораздо выше, чем по основному телу. Также в конце процесса винтовой прошивки резко возрастает скольжение на контактной поверхности «заготовка-валок», что меняет характер контактного взаимодействия между валками, прошиваемым металлом, оправкой и на заднем конце гильзы образуется дефект в виде отслоения металла («сережка»). Наличие данного дефекта при последующих переделах служит причиной образования таких дефектов, как «отпечаток/раковина» на наружной поверхности труб, «плена внутренняя прокатная», «продав», «внутренняя раковина». Отслоение металла на заднем конце гильзы может привести к повреждению оправки последующего раскатного стана в период ее задачи в задний торец гильзы и прокатки.
Известно техническое решение по повышению точности гильз: использование дополнительной технологической операции - нанесение отверстия на передний торец заготовки (Данилов Ф.А. Горячая прокатка труб / Ф.А. Данилов, А.З. Глейберг, В.Г. Балакин. - М.: Металлургия, 1972, с. 20-22). Использование задней зацентровки заготовки также повышает точность гильз и уменьшает вероятность образования «сережки» (Курятников А.В. Оценка эффективности зацентровки непрерывнолитой заготовки перед ее винтовой прошивкой в условиях ОАО СТЗ / А.В. Курятников, А.В. Король, А.В. Топоров и др. // Сталь - 2014 г. - №6 - С. 71-73). Недостатком введения дополнительной операции передней и задней зацентровки является увеличение времени подготовки заготовки непосредственно перед самой прошивкой, а следовательно, и снижение температуры заготовки, что ведет к снижению пластичности металла, увеличению энергосиловых параметров.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ прошивки заготовки в стане винтовой прокатки (патент Украины №79553, В21В 19/00, опубл. 25.04.2013), включающий деформацию заготовки валками и оправкой с различной частотой вращения валков. Захват заготовки валками и заполнение очага деформации до встречи заготовки с оправкой осуществляют при частоте вращения валков no=(0,7-0,85)⋅nуст, далее повышают в период заполнения очага деформации до значения nуст в установившемся процессе, при освобождении очага деформации, частота вращения валков снижается с nуст до no. Способ обеспечивает снижение разностенности гильз по ее концам. Но данное техническое решение имеет эффект лишь при прошивке заготовок с небольшим увеличением наружного диаметра гильзы (до 10%) относительно диаметра заготовки. Другим недостатком прототипа является появление дефекта на заднем конце гильзы в виде отслоения металла («серьга»).
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении точности заднего и переднего концов гильз, снижении дефектов труб на наружной и внутренней поверхностях, увеличении стойкости прокатного инструмента.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе винтовой прошивки, включающем деформацию заготовки оправкой и валками с различной частотой вращения валков, согласно изобретению в момент выхода переднего торца гильзы из очага деформации частоту вращения валков увеличивают до частоты вращения, соответствующей установившемуся процессу прошивки, а после деформирования длины заготовки lX, определяемой по формуле:
Figure 00000001
где lz - длина заготовки, мм;
k - коэффициент, учитывающий число оборотов заднего конца заготовки перед снижением частоты вращения валков, равный k=1…2;
dz - диаметр заготовки, мм;
β - угол подачи валков, град,
частоту вращения валков начинают снижать до величины 20-70% от частоты вращения валков при установившемся процессе прошивки.
Изобретение с иллюстрируется фиг. 1-4, на которых схематично показаны графики изменения частоты вращения валков прошивного стана согласно прототипу и изобретению. На фиг. 1а и фиг. 2е - периоды захвата заготовки валками соответственно по прототипу и по изобретению; на фиг. 1б и фиг. 2ж - периоды начала изменения частоты вращения валков соответственно по прототипу и по изобретению; на фиг. 1в и фиг. 2з - периоды перехода на установившуюся частоту вращения валков; на фиг. 1г и фиг. 2и - периоды начала уменьшения частоты вращения валков прошивного стана; на фиг. 1д и фиг. 2к - периоды на уменьшенной частоте вращения валков.
Перечень обозначений на фиг. 1-4:
no - частота вращения валков в период захвата заготовки валками, об/мин;
nуст. - частота вращения валков при установившемся процессе прошивки, об/мин;
nк - частота вращения валков прошивного стана после деформирования lX длины заготовки, об/мин;
tмаш - машинное время прошивки по прототипу, с;
Figure 00000002
- машинное время прошивки по изобретению, с;
t1 - время захвата заготовки валками и заполнение очага деформации до встречи заготовки с оправкой, с;
Figure 00000003
- время захвата заготовки валками и заполнение очага деформации до выхода переднего торца гильзы из очага деформации, с;
tразг - время разгона частоты вращения валков, с;
линия абвгд - изменение частоты вращения валков прошивного стана согласно прототипу;
линия ежзикл - изменение частоты вращения валков прошивного стана согласно изобретению.
Ведение процесса винтовой прошивки с пониженной частотой вращения валков при захвате заготовки уменьшает скольжение на контактной поверхности прошиваемого металла с валками, снижает скорость деформации металла и способствует уменьшению динамических нагрузок на валки и оправку. При получении гильз на «подъем» наружного диаметра более 10% в период заполнения металла заготовки зазора между валками и оправкой возникают значительные динамические нагрузки на валки и оправку. Связано это с использованием оправки большего диаметра (по сравнению с процессом прошивки с «подъемом» наружного диаметра гильзы меньше 10%) и крутой конусностью их рабочей поверхности, повышающей сопротивление осевому истечению металла и способствующей интенсивному развитию поперечной деформации, что увеличивает площадь контактной поверхности прошиваемого металла с валками и, как следствие, приводит к увеличению нагрузок на валки и оправку. При использовании станов винтовой прокатки с валками грибовидного типа негативное увеличение динамических нагрузок в период заполнения металла оправочного участка очага деформации усиливается по причине непрерывного роста диаметра валка по ходу прокатки.
Таким образом, при получении гильз с «подъемом» больше 10% предлагается увеличивать частоту вращения валков после заполнения металлом всего очага деформации, то есть на выходе переднего торца гильзы из очага деформации.
После деформирования длины заготовки lX снижают частоту вращения валков до величины 20-70% от частоты вращения при установившемся процессе прошивки, что позволяет увеличить точность заднего конца гильзы, а также уменьшить вероятность образования дефекта на ее заднем конце («сережка»). При частоте вращения валков меньше 20% уменьшается тянущая способность валков и высока вероятность прекращения процесса прошивки и получения «заката» оправки. При частоте вращения больше 70% изменение деформационно-кинематических условий в конце процесса незначительно, и теряется эффект от предлагаемого технического решения.
Условие начала перехода на пониженную частоту вращения валков в конце процесса прошивки обеспечивает освобождение очага деформации при пониженной частоте вращения валков. Кроме снижения динамических нагрузок на прошивной стан и вибрации на его механизмы данное условие перехода на пониженную частоту вращения валков способствует снижению скольжения в период освобождения металла из очага деформации, уменьшению неравномерности истечения периферийных и центральных слоев заготовки, уменьшению цикличности процесса в конечной стадии, что снижает кольцевое отслоение металла и уменьшает вероятность образования дефекта «серьга» на заднем торце гильзы.
Предлагаемый способ получения гильз осуществляется следующим образом.
Исходную заготовку, нагретую до температуры горячей пластической деформации, подают к входной стороне стана винтовой прокатки. Захват заготовки происходит валками, вращающимися с частотой вращения n0. В момент выхода переднего торца гильзы из очага деформации частоту вращения валков начинают повышать до частоты вращения в установившемся процессе прошивки nуст за время tразг. Когда на стане винтовой прокатки продеформируется lX длина заготовки, определяемая по формуле (1), частоту вращения валков начинают снижать до величины 20-70% относительно частоты вращения валков в установившемся процессе прошивки.
Способ винтовой прошивки был опробован на прошивном стане винтовой прокатки с валками грибовидного типа на ПАО «СТЗ». Из заготовки диаметром 290 мм была получена гильза с наружным диаметром 328 мм и толщиной стенки 23,7 мм. В таблице 1 (Фиг. 3) представлены настроечные параметры процесса прошивки.
По существующей технологии частота вращения валков при захвате заготовки валков равна no=180 об/мин. Начало перехода на частоту вращения валков осуществляется за время tразг=0,9 с. Частота вращения валков в установившейся стадии процесса равна nуст=330 об/мин.
Согласно изобретению частота вращения валков при захвате заготовки валками равна no=180 об/мин. Переход на частоту вращении валков происходит в момент выхода переднего торца гильзы из очага деформации за время, равное
Figure 00000004
=1,5 с. Частота вращения валков в установившейся стадии процесса равна nуст=330 об/мин. Длина заготовки lX, после которой начинают снижать частоту вращения валков, рассчитана по формуле (1) и равна 2629 мм:
lX=2870-1,5⋅3,14⋅tg100⋅290=2629 мм.
Частота вращения валков в конце процесса прошивки равна nк=180 об/мин. В таблице 2 (Фиг. 4) показаны результаты замеров геометрических параметров гильз. Как видно из таблицы 2, гильзы, полученные по предлагаемому способу, имеют меньшую разнотолщинность по сравнению с существующей технологией прошивки. При визуальном осмотре гильз, полученных согласно изобретению, отмечено снижение кольцевого отслоения металла на заднем конце гильзы.
Использование способа обеспечивает повышение точности заднего и переднего концов гильз, снижение дефектов труб на наружной и внутренней поверхностях, увеличение стойкости прокатного инструмента.

Claims (6)

  1. Способ винтовой прошивки заготовок, включающий деформацию заготовки оправкой и валками с изменением частоты вращения валков, отличающийся тем, что в момент выхода переднего торца гильзы из очага деформации частоту вращения валков увеличивают до частоты вращения, соответствующей установившемуся процессу прошивки, а после деформирования участка заготовки длиной lX частоту вращения валков снижают до величины 20-70% от частоты вращения валков при установившемся процессе прошивки, при этом длину lX определяют по формуле:
  2. lX=lz-k⋅π⋅tgβ⋅dz,
  3. где lz - длина заготовки, мм;
  4. k =1…2 - коэффициент, учитывающий число оборотов заднего конца заготовки перед снижением частоты вращения валков;
  5. dz - диаметр заготовки, мм;
  6. β - угол подачи валков, град.
RU2016134489A 2016-08-23 2016-08-23 Способ винтовой прошивки заготовки RU2638468C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134489A RU2638468C1 (ru) 2016-08-23 2016-08-23 Способ винтовой прошивки заготовки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134489A RU2638468C1 (ru) 2016-08-23 2016-08-23 Способ винтовой прошивки заготовки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2638468C1 true RU2638468C1 (ru) 2017-12-13

Family

ID=60718824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016134489A RU2638468C1 (ru) 2016-08-23 2016-08-23 Способ винтовой прошивки заготовки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2638468C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU725728A1 (ru) * 1977-09-05 1980-04-05 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Стали И Сплавов Способ получени гильз
RU2318622C2 (ru) * 2005-09-09 2008-03-10 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" Способ прошивки слитков и заготовок из сплавов на основе титана в станах косой прокатки
WO2012077334A1 (ja) * 2010-12-08 2012-06-14 住友金属工業株式会社 継目無管の製造方法
UA79553U (ru) * 2012-10-30 2013-04-25 Марк Исаакович Ханин Способ прошивки заготовки в стане винтовой прокатки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU725728A1 (ru) * 1977-09-05 1980-04-05 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Стали И Сплавов Способ получени гильз
RU2318622C2 (ru) * 2005-09-09 2008-03-10 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" Способ прошивки слитков и заготовок из сплавов на основе титана в станах косой прокатки
WO2012077334A1 (ja) * 2010-12-08 2012-06-14 住友金属工業株式会社 継目無管の製造方法
UA79553U (ru) * 2012-10-30 2013-04-25 Марк Исаакович Ханин Способ прошивки заготовки в стане винтовой прокатки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2387501C2 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 530-550 мм ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МАРОК СТАЛИ И СПЛАВОВ НА ТПУ 8-16" С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ
JP4315155B2 (ja) 継目無管の製造方法
JP4930002B2 (ja) 継目無管の製造方法
RU2638468C1 (ru) Способ винтовой прошивки заготовки
JP4471134B2 (ja) 自動車部品用継目無管の製造方法
JP5012992B2 (ja) 継目無管の製造方法
JP4888252B2 (ja) 継目無管の冷間圧延方法
RU2652667C2 (ru) Способ и устройство для изготовления бесшовных стальных труб с малым эксцентриситетом
US2032917A (en) Apparatus for drawing
RU2004121625A (ru) Способ производства биметаллических центробежно-литых заготовок и биметаллических износостойких труб для транспортировки абразивных сыпучих материалов и пульп на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами
JP6274449B2 (ja) 継目無鋼管の製造方法
RU2250147C1 (ru) Способ винтовой прошивки литой заготовки
RU2620204C1 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 530х13-18 мм ИЗ СТАЛИ МАРКИ 08Х18Н10-Ш
RU2606132C1 (ru) Способ ротационной вытяжки оболочек из трубных заготовок
RU2614231C1 (ru) Способ получения гильз
RU2391155C1 (ru) Способ изготовления гильзы из литой заготовки
JP6950858B1 (ja) 傾斜圧延設備、継目無素管の製造方法および継目無鋼管の製造方法
RU2620205C1 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 530х19-24 мм ИЗ СТАЛИ МАРКИ 08Х18Н10-Ш
RU2550040C2 (ru) Способ производства трехслойных полых центробежно-литых заготовок из труднодеформируемых марок стали и сплавов, плакированных пластичными углеродистыми марками стали, и прокатки из них на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами горячекатаных механически обработанных товарных и передельных труб большого и среднего диаметров
RU2613815C1 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 426x8-10 мм ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 08X18Н10-Ш
RU2613814C1 (ru) Способ производства бесшовных горячекатаных механически обработанных труб размером 530х8-12 мм из стали марки 08х18н10-ш
RU2619529C1 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 530х25-28 мм ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 08Х18Н10-Ш
RU2615926C1 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 426х23-25 мм ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 08Х18Н10-Ш
RU2547973C2 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 550×25 мм НА ТРУБОПРОКАТНОЙ УСТАНОВКЕ 8-16" С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ
RU2614478C1 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 426Х17-19 мм ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 08Х18Н10-Ш