RU2677208C2 - Способ разрезания плазморезом стальной круглой трубы вдоль продольной оси, конструкция усиления башни круглого сечения и элемент усиления - Google Patents

Способ разрезания плазморезом стальной круглой трубы вдоль продольной оси, конструкция усиления башни круглого сечения и элемент усиления Download PDF

Info

Publication number
RU2677208C2
RU2677208C2 RU2017123082A RU2017123082A RU2677208C2 RU 2677208 C2 RU2677208 C2 RU 2677208C2 RU 2017123082 A RU2017123082 A RU 2017123082A RU 2017123082 A RU2017123082 A RU 2017123082A RU 2677208 C2 RU2677208 C2 RU 2677208C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
cutting
plasma cutter
longitudinal axis
plasma
Prior art date
Application number
RU2017123082A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017123082A (ru
RU2017123082A3 (ru
Inventor
Екатерина Александровна Понурова
Михаил Вадимович Шадронов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова"
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 Закрытое акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова" filed Critical Закрытое акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова"
Priority to RU2017123082A priority Critical patent/RU2677208C2/ru
Publication of RU2017123082A publication Critical patent/RU2017123082A/ru
Publication of RU2017123082A3 publication Critical patent/RU2017123082A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2677208C2 publication Critical patent/RU2677208C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K31/00Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups
    • B23K31/10Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups relating to cutting or desurfacing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K10/00Welding or cutting by means of a plasma
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K31/00Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups
    • B23K31/02Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups relating to soldering or welding
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/38Connections for building structures in general
    • E04B1/58Connections for building structures in general of bar-shaped building elements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)
  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу разрезания плазморезом стальной круглой трубы длиной до 12 м вдоль продольной оси для получения продольного сегмента трубы, обеспечивающей геометрическую неизменяемость и отсутствие деформации полученных после окончания процесса резки сегментов трубы. Способ заключается в том, что трубу укладывают на роликовые вращатели, имеющие систему регулировки по высоте для разных диаметров труб, а торец трубы закрепляют в трехкулачковом патроне. Затем производят разрезание трубы на продольные сегменты плазморезом воздушного охлаждения на токах от 90 до 120А. В плазморезе в качестве плазмообразующего газа используют воздух с давлением от 0,5 до 0,6 МПа. Плазморез состоит из двух частей, жестко фиксированных друг с другом по горизонтали. Одна из частей плазмореза установлена на горизонтальной направляющей, расположенной параллельно стальной круглой трубе, что позволяет двигать вторую часть плазмореза, разрезающую стальную круглую трубу, вдоль продольной оси стальной круглой трубы на фиксированном расстоянии, обеспечивая ровный продольный рез трубы по всей длине. 4 н.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Способ разрезания плазморезом стальной круглой трубы вдоль продольной оси, конструкция усиления башни круглого сечения и элемент усиления.
Изобретение относится к области строительства, а именно к капитальному ремонту и реконструкции стальных строительных конструкций зданий и сооружений трубчатого сечения.
Уровень техники
Аналогами изобретения являются способы разрезания стальных труб вдоль продольной оси для изготовления прорезей (например, под установку на трубах приборов и креплений).
При выполнении прорезей (длиной до 1000 мм) могут быть применены: фреза, шлифовальная машинка с отрезным диском, газопламенная резка, плазменная резка и т.п.Технология резки труб вдоль продольной оси на части длиной до 12 м не применялась и в литературе не описана.
Например, из уровня техники ((http://umdplus.ru/informacziya/plazmennaya-rezka-trub) известен нашедший широкое потребление способ плазменной резки труб квадратного сечения с максимальной длиной до 3,3 метра, которые в процессе резки не подвержены деформации настолько, насколько этому подвержены трубы круглого сечения.
Из уровня техники известен способ резки труб круглого сечения лазером. Однако в этом случае потребитель сталкивается с рядом ограничений, а именно:
1. Максимальная длина обрабатываемых труб должна составлять 6000 мм (6 метров).
2. Максимальная длина готового изделия должна быть не более 3000 мм (3 метров).
3. Максимальная длина готового изделия при увеличенном варианте исполнения может быть до 6000 мм (6 метров).
Сущность изобретения.
Усиление несущих металлоконструкций трубчатого сечения с использованием в качестве элементов усиления частей стальных труб, полученных при их разрезании вдоль продольной оси на сегменты сталкивается с проблемой изготовления элементов усиления.
Основная задача состояла в определении технологии разрезания стальных труб вдоль продольной оси, которая обеспечивает геометрическую неизменяемость частей трубы после окончания процесса резки.
Техническим результатом является отсутствие деформации и геометрической неизменяемости полученного в процессе изготовления сегмента трубы длиной до 12 метров, полученного при разрезании плазморезом стальной круглой трубы вдоль продольной оси.
Также техническим результатом является то, использование полученных таким образом сегментов трубы как элементов усиления типа скорлупы для формирования составного сечения позволяет увеличить площадь сечения стержня укрепляемой конструкции, несущая способность которой в результате этого увеличивается не менее чем на 30%.
Основным признаком изобретения, характеризующим способ решения проблемы разрезания стальных труб вдоль продольной оси (длиной до 12 м), является подбор технологических параметров выполнения плазменной резки, которые обеспечивают геометрическую неизменяемость частей трубы после процесса резки. Подбор технологических параметров (ток, скорость резания, длина реза) выполняется индивидуально для каждого диаметра и толщин стальных труб.
Сущность изобретения состоит в разработке технологии выполнения резов вдоль продольной оси, обеспечивающей геометрическую неизменяемость частей трубы после процесса резки. Размеры прорезей определяются на опытном образце: подбор предельной длины продольных прорезей должен обеспечить изменение диаметра трубы в пределах допуска - не более 0,5 мм при замере посередине прорези.
Согласно разработанной Программе на испытательном стенде (фигура 1) проведены экспериментальные резы трубы ∅133×5 мм вдоль продольной оси, во время которых определены геометрические размеры прорезей и технологические параметры оборудования (сила тока, давление плазмообразующего газа, скорость резания), обеспечивающие их требуемую точность.
Резка трубы ∅133×5 мм на сегменты производилась плазмотроном (фигура 1) воздушного охлаждения на токах от 90 до 120А. В качестве плазмообразующего газа использован воздух давлением от 0,5 до 0,6 МПа. Резка производилась щелевым способом длиной прорезей 800, 1200, 1600 и 2000 мм на разных токах и с разной скоростью.
Выполнен расчет параметров оборудования и разработаны основные геометрические характеристики стенда для плазменной резки стальных труб (фигура 1). Для выполнения резов труба укладывается на роликовые вращатели, имеющие систему регулировки по высоте для разных диаметров труб. Торец трубы закрепляется в трехкулачковом патроне.
Суммируя все вышеуказанные признаки сущность заявленной группы изобретений заключается в следующем.
Один объектом изобретения является способ разрезания плазморезом стальной круглой трубы длиной до 12 метров вдоль продольной оси для получения продольного сегмента трубы, обеспечивающий геометрическую неизменяемость и отсутствие деформации полученных после окончания процесса резки сегментов трубы. Способ заключается в том, что трубу укладывают на роликовые вращатели, имеющие систему регулировки по высоте для разных диаметров труб, а торец трубы закрепляется в трехкулачковом патроне, затем производят разрезание трубы на продольные сегменты плазморезом воздушного охлаждения на токах от 90 до 120А. В плазморезе в качестве плазмообразующего газа используют воздух с давлением от 0,5 до 0,6 Мпа, причем плазморез состоит из двух частей, жестко фиксированных друг с другом по-горизонтали. Одна из частей плазмореза установлена на горизонтальной направляющей, расположенной параллельно стальной круглой трубе, что позволяет двигать вторую часть плазмореза, разрезающую стальную круглую трубу, вдоль продольной оси стальной круглой трубы на фиксированном расстоянии, обеспечивая ровный продольный срез трубы по всей длине.
Вторым объектом изобретения является конструкция для усиления башни круглого сечения, включающая, по меньшей мере, один элемент для усиления. Элемент для усиления представляет собой сегмент стальной круглой трубы длиной до 12 метров, изготовленный вышеуказанным способом. Элемент для усиления располагают параллельно поверхности башни круглого сечения с внешней стороны и фиксируют на поверхности башни, по меньшей мере, одним хомутом.
Третьим объектом изобретения является элемент для усиления, который включен в конструкцию для усиления башни круглого сечения, изготовленный вышеуказанным способом продольной резки стальной круглой трубы, представляющий собой сегмент стальной круглой трубы длиной до 12 метров.
Перечень фигур чертежей и иных материалов
Для лучшего уяснения иллюстрации по реализации заявленного изобретения.
На фигуре 1 проиллюстрирована установка с плазмотроном для резки трубы круглого сечения, включаюшая плазморез (поз. 1), состоящий из двух частей, жестко соедниненных друг с другом, одна из которых располжена на направляющей раме (поз. 2), другая используется непосредственно для продольной резки трубы (поз. 3).
На фигуре 2 проиллюстрирована полученная в результате разрезания плазмотроном заготовка, представляющая собой сегмент круглой трубы заданного размера.
На фигуре 3 проиллюстрированно применение заготовки, полученной в результате продольной резки круглой трубы плазмотроном, для усиления конструкции пояса башни (поз. 4) (внутренняя сторона пояса), где показано сама конструкция усиления, усиливаемая конструкция башни (поз. 5) и хомут (поз. 6), обеспечивающий неподвижное сопряжение этих элементов.
На фигуре 4 проиллюстрированно применение заготовки, полученной в результате продольной резки круглой трубы плазмотроном, для усиления конструкции пояса башни (внешняя сторона пояса), где показаны конструкции усиления(поз. 5), захватывающие в виде скорлупы усиливаемую конструкцию и хомут (поз. 6), обеспечивающий неподвижное сопряжение элементов.
На фигурах 3 и 4 наглядно проиллюстрировано использование полученных сегментов трубы в виде скорлуп, обеспечивающих таким образом усиление коонструкции башни.
На фигуре 5 проиллюстрирован вид в разрезе, с иллюстрацией расположения на внешней стороне башни круглого сечения (поз. 4) конструкции усиления в виде скорлупы (поз. 5).
Сведения, подтверждающие возможность реализации изобретения
Конструкции усиления (Фигура 2), изготовленные из труб, разрезанных плазморезом вдоль продольной оси на скорлупы (длиной до 12 м), применены при экспериментальной реконструкции решетчатой башни связи (Фигуры 3, 4 3) в деревне Кабаново Ногинского района Московской области (ноябрь 2016 г.).

Claims (4)

1. Способ получения продольного сегмента стальной трубы длиной до 12м, включающий разрезание плазморезом стальной круглой трубы длиной до 12м вдоль продольной оси, при котором трубу укладывают на роликовые вращатели, имеющие систему регулировки по высоте для разных диаметров труб, и торец трубы закрепляют в трехкулачковом патроне, затем производят разрезание трубы на продольные сегменты плазморезом воздушного охлаждения на токах от 90 до 120А, в качестве плазмообразующего газа используют воздух с давлением от 0,5 до 0,6 МПа, причем используют плазморез, состоящий из двух частей, фиксированных друг с другом по горизонтали, при этом одну из частей плазмореза устанавливают на горизонтальной направляющей, расположенной параллельно стальной трубе, а разрезание трубы вдоль продольной оси осуществляют посредством второй части плазмореза путем ее перемещения на фиксированном расстоянии.
2. Продольный сегмент стальной трубы длиной до 12 м, полученный способом по п. 1.
3. Конструкция для усиления пояса башни круглого сечения, содержащая по меньшей мере один элемент для усиления, отличающаяся тем, что элемент для усиления выполнен в виде продольного сегмента стальной трубы длиной до 12 м по п. 2, расположенного с внешней стороны башни и зафиксированного на ее поверхности по меньшей мере одним хомутом.
4. Элемент для усиления пояса башни круглого сечения, отличающийся тем, что он выполнен в виде продольного сегмента стальной трубы длиной до 12 м по п. 2 формулы.
RU2017123082A 2017-06-29 2017-06-29 Способ разрезания плазморезом стальной круглой трубы вдоль продольной оси, конструкция усиления башни круглого сечения и элемент усиления RU2677208C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123082A RU2677208C2 (ru) 2017-06-29 2017-06-29 Способ разрезания плазморезом стальной круглой трубы вдоль продольной оси, конструкция усиления башни круглого сечения и элемент усиления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123082A RU2677208C2 (ru) 2017-06-29 2017-06-29 Способ разрезания плазморезом стальной круглой трубы вдоль продольной оси, конструкция усиления башни круглого сечения и элемент усиления

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017123082A RU2017123082A (ru) 2018-12-29
RU2017123082A3 RU2017123082A3 (ru) 2018-12-29
RU2677208C2 true RU2677208C2 (ru) 2019-01-15

Family

ID=64977277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017123082A RU2677208C2 (ru) 2017-06-29 2017-06-29 Способ разрезания плазморезом стальной круглой трубы вдоль продольной оси, конструкция усиления башни круглого сечения и элемент усиления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2677208C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU554119A1 (ru) * 1975-01-27 1977-04-15 Челябинский Ордена Ленина Трубопрокатный Завод Способ плазменно-дуговой резки труб
SU1274898A1 (ru) * 1985-05-05 1986-12-07 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ ремонта трубопровода
RU2121738C1 (ru) * 1997-03-04 1998-11-10 Николай Иванович Войтович Антенная система для установки на поясе башни
RU2244673C2 (ru) * 1998-12-21 2005-01-20 Потэн С.А. Устройство для присоединения неповоротной рамы к решетчатой башне башенного крана
RU2288825C1 (ru) * 2005-04-12 2006-12-10 Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения" Установка для термической резки неповоротных труб
RU83207U1 (ru) * 2009-01-30 2009-05-27 Владимир Михайлович Пикалов Устройство для термической резки труб большого диаметра
RU161077U1 (ru) * 2015-10-07 2016-04-10 Александр Иванович Слабинский Несущий каркас вышки мобильной связи

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU554119A1 (ru) * 1975-01-27 1977-04-15 Челябинский Ордена Ленина Трубопрокатный Завод Способ плазменно-дуговой резки труб
SU1274898A1 (ru) * 1985-05-05 1986-12-07 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ ремонта трубопровода
RU2121738C1 (ru) * 1997-03-04 1998-11-10 Николай Иванович Войтович Антенная система для установки на поясе башни
RU2244673C2 (ru) * 1998-12-21 2005-01-20 Потэн С.А. Устройство для присоединения неповоротной рамы к решетчатой башне башенного крана
RU2288825C1 (ru) * 2005-04-12 2006-12-10 Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения" Установка для термической резки неповоротных труб
RU83207U1 (ru) * 2009-01-30 2009-05-27 Владимир Михайлович Пикалов Устройство для термической резки труб большого диаметра
RU161077U1 (ru) * 2015-10-07 2016-04-10 Александр Иванович Слабинский Несущий каркас вышки мобильной связи

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017123082A (ru) 2018-12-29
RU2017123082A3 (ru) 2018-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2018003422A (es) Sistema y método automáticos para medir y maquinar extremos de elementos tubulares.
CN104690194A (zh) 一种钢筋笼加工方法
RU2677208C2 (ru) Способ разрезания плазморезом стальной круглой трубы вдоль продольной оси, конструкция усиления башни круглого сечения и элемент усиления
CN104723205A (zh) 一种快速加工小直径钢管相贯线的方法
CN104259271A (zh) 弯曲装置及用该装置加工u形螺栓的方法
CN106694611B (zh) 钢板卷制锥形管方法
CN105710607B (zh) 一种核电蒸汽发生器锥形筒节的制造方法
CN110534215B (zh) 一种管道安装平行度检查方法
CN104532829A (zh) 一种桩基础钢筋笼制作方法
JP6979780B2 (ja) 原子炉建屋の解体方法及び装置
KR101861804B1 (ko) 철근 파일 구조체의 제조방법
ITRN20120018A1 (it) Metodo ed apparecchiatura di smussatura di una estremita' di un tubo in materiale termoplastico
CN109158423B (zh) 一种多线切分轧制中轧辊冷却水管的制作方法
CN204828959U (zh) 一种管井管道套管安装定位装置
CN105499773A (zh) 方圆两用钢筋混凝土管钢筋骨架滚焊机
JP2023107163A (ja) 筒状塔体の解体方法
JP2018118349A (ja) 小口径配管軸方向縦割り切断装置
CN203908434U (zh) 一种检测环形零件上圆周均布孔的模具
CN103861911A (zh) 一种自动弯管机
CN101592285B (zh) 一种梭形管的加工工法
CN104454027A (zh) 动力涡轮导向器的加工方法
CN104253366A (zh) 一种多芯控制电缆尾线编制工具
CN103659185B (zh) 风力发电基础环椭圆孔切割工艺
FR3088238A3 (fr) Procede de fabrication d'un pneumatique
CN216729797U (zh) 一种钢管切割装置