RU2692267C1 - Способ получения каната для обслуживания скважин - Google Patents

Способ получения каната для обслуживания скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2692267C1
RU2692267C1 RU2018142121A RU2018142121A RU2692267C1 RU 2692267 C1 RU2692267 C1 RU 2692267C1 RU 2018142121 A RU2018142121 A RU 2018142121A RU 2018142121 A RU2018142121 A RU 2018142121A RU 2692267 C1 RU2692267 C1 RU 2692267C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rope
diameter
wires
strands
compression
Prior art date
Application number
RU2018142121A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Аркадьевна Рудова
Денис Михайлович Тавриков
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Северсталь"
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 "Северсталь" filed Critical Публичное акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2018142121A priority Critical patent/RU2692267C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2692267C1 publication Critical patent/RU2692267C1/ru

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D07ROPES; CABLES OTHER THAN ELECTRIC
    • D07BROPES OR CABLES IN GENERAL
    • D07B1/00Constructional features of ropes or cables
    • D07B1/06Ropes or cables built-up from metal wires, e.g. of section wires around a hemp core

Landscapes

  • Ropes Or Cables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству канатов, обладающих оптимальными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими повышенные сроки службы канатов, применяемых для обслуживания скважин буровых установок в нефтяной и газовой промышленности, а также в грузонесущих и тяговых механизмах и машинах, в стационарных и динамических системах. Техническим результатом изобретения является увеличение прочности каната, устойчивости к кручению каната во время эксплуатации, увеличение площади контакта поверхности каната с поверхностью шкивов и барабана, позволяющее повысить его устойчивость к истиранию, снизить износ шкивов и барабана, исключающий дополнительные затраты на новое оборудование. В способе получения каната для обслуживания скважин, включающем формирование каната из прядей, его деформирование до заданного диаметра, канат формируют из трех прядей линейного касания диаметром D1, состоящих из N количества проволок, свитых между собой в канат диаметром D2, пряди выполняют из стальных проволок диаметрами Di количеством (N-1)=6÷35 и количеством слоев проволок в пряди от 1 до 3, свивая их вокруг одной центральной проволоки диаметром D3, при этом наружные проволоки пряди линейного касания укладывают с зазорами 1,8-2,2%, обеспечивая место для пластической деформации проволок и соотношение диаметра каната и пряди каната D2:D1=(2,10-2,12), а также плотную свивку каната без межпрядного зазора, необходимую при обжатии каната с одновременной пластической деформацией наружной поверхности каната, при этом наружную поверхность каната пластически деформируют со степенью обжатия площади поперечного сечения каната 27,4-27,6% до диаметра D4 и повторно обжимают после изготовления каната со степенью обжатия площади поперечного сечения 14,6-16,7% до заданного диаметра D5, обеспечивая соотношение диаметров каната в процессе обжатия D5:D4:D2=(1,27-1,29):(1,08-1,10):1, обжатие каната от первоначального до заданного диаметра составляет 38,0-39,5%. 6 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству канатов, обладающих оптимальными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими повышенные сроки службы канатов, применяемых для обслуживания скважин буровых установок в нефтяной и газовой промышленности, а так же в грузонесущих и тяговых механизмах и машинах, в стационарных и динамических системах.
Известен способ пластического обжатия каната путем протягивания его через две последовательно расположенные волоки (А.с. СССР №369196, МПК D02J 3/08, опубл. 08.11.1973 г.).
Недостатком известного способа является низкое качество каната за счет высокой неравномерности деформации в поверхностном слое пряди из-за действия на нее больших сил контактного трения в очаге деформации. В результате этого центральные слои сечения повивочных проволок каната движутся несколько быстрее поверхностного слоя пряди, что приводит к большей неравномерности их деформации не только вдоль канала волоки, но и в радиальных направлениях. Кроме того, неравномерность деформации в поверхностном слое пряди увеличивается с увеличением угла волоки. Данный способ применим только для пластической деформации прядей или канатов одинарной свивки.
Известен способ изготовления проволочного каната, включающий свивку элементов в канат, волочение каната и его последующую смотку. При этом обжатие каната осуществляют в неприводных валках в системе калибров "круг - стрельчатый квадрат - круг" (см. Никифоров Б.А. и др. Сб. "Стальные канаты", вып. 8. - Киев: Техника, 1971, с. 75-80).
Недостатком известного способа является низкое качество каната за счет высокой неравномерности деформации в поверхностном слое пряди. Это происходит в результате того, что в стрельчатом калибре максимальное обжатие пряди происходит по ее контактной поверхности в середине калибра, а на краевых участках калибра обжатие пряди практически отсутствует. Это приводит к тому, что в середине калибра за счет действия дополнительных продольных напряжений схема трехстороннего сжатия увеличивается, а на краевых участках калибра возникают продольные растягивающие напряжения, что и создает неравномерность деформации, которая приводит к снижению качественных характеристик готового изделия.
Наиболее близким к предлагаемому является способ изготовления пластически обжатого проволочного каната, включающий свивку элементов в канат, прокатку каната в системе калибров "круг - круг" в несколько проходов до достижения величины, равной 0,7-0,9 заданной суммарной степени обжатия, причем в первом проходе величину обжатия каната определяют из соотношения ε1=(0,4÷0,6)εсум, где ε1 - обжатие в первой клети; εсум - заданная суммарная степень обжатия, а в каждом последующем проходе величину обжатия выбирают из условия:
Figure 00000001
где εn - обжатие в n-й клети; n - количество клетей, волочение каната и его последующую смотку (Патент РФ №2223354, МПК D07B 1/06, опубл. 10.02.2004 г.).
Недостатком известного способа является сложность размещения используемого устройства на канатовьющей машине из-за больших габаритов, вызванных наличием нескольких клетей, требуется реконструкция существующего оборудования, а также использование волочения при финишной обработке каната, что вызывает большие силы контактного трения в очаге деформации, что приводит к большей неравномерности деформации в поверхностном слое проволок прядей, в результате чего снижаются прочностные характеристики проволок и каната в целом.
Техническим результатом изобретения является увеличение прочности каната, устойчивости к кручению каната во время эксплуатации, увеличение площади контакта поверхности каната с поверхностью шкивов и барабана, позволяющее повысить его устойчивость к истиранию, снизить износ шкивов и барабана, исключающий дополнительные затраты на новое оборудование.
Технический результат достигается тем, что в способе получения каната для обслуживания скважин, включающий формирование каната из прядей, его деформирование до заданного диаметра, канат формируют из трех прядей линейного касания проволок диаметром D1, состоящих из N количества проволок, свитых между собой в канат диаметром D2, пряди выполняют из стальных проволок диаметрами Di количеством (N-1)=6÷35 и количеством слоев проволок в пряди от 1 до 3, свивая их вокруг одной центральной проволоки диаметром D3, при этом наружные проволоки пряди линейного касания укладывают с зазорами 1,8-2,2%, обеспечивая место для пластической деформации проволок и соотношение диаметра каната и пряди каната D2:D1=(2,10-2,12), а также плотную свивку каната без межпрядного зазора, необходимую при обжатии каната с одновременной пластической деформацией наружной поверхности каната, при этом наружную поверхность каната пластически деформируют со степенью обжатия площади поперечного сечения каната 27,4-27,6% до диаметра D4 и повторно обжимают после изготовления каната со степенью обжатия площади поперечного сечения 14,6-16,7% до заданного диаметра D6, обеспечивая соотношение диаметров каната в процессе обжатия D5:D4:D2=(1,27-1,29):(1,08-1,10):1, обжатие каната от первоначального до заданного диаметра составляет 38,0-39,5%.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:
Фиг. 1 - поперечное сечение каната конструкции 3×7(1+6) до и после пластического обжатия.
Фиг. 2 - поперечное сечение каната конструкции 3×7(1+6) до пластического обжатия, из проволок диаметром Di, свитых вокруг центральной проволоки диаметром D3.
Фиг. 3 - поперечное сечение каната конструкции 3×7(1+6) после первой операции пластического обжатия.
Фиг. 4 - поперечное сечение готового каната конструкции 3×7(1+6).
Фиг. 5 - поперечное сечение каната до пластического обжатия конструкции 3×19(1+9+9) с количеством проволок в прядях N=19 и количеством слоев проволок в пряди, равное 2, из 9 проволок диаметрами Di - первого слоя пряди и 9 проволок Di+1 - второго слоя пряди, свитых вокруг центральной проволоки диаметром D3 за одну технологическую операцию.
Фиг. 6 - поперечное сечение каната до пластического обжатия конструкции 3×26(1+5+5/5+10) с количеством проволок в прядях N=26 и количеством слоев проволок в пряди равное 3, из 25 проволок диаметрами: Di - 5 проволок первого слоя пряди, Di+1(м) - 5 проволок второго слоя пряди меньшего диаметра, Di+1/(б) - 5 проволок второго слоя пряди большего диаметра, Di+2 - 10 проволок третьего слоя пряди, свитых вокруг центральной проволоки диаметром D3 за одну технологическую операцию. Позиции на чертежах обозначают: 1 - прядь каната, 2 - канат до обжатия, 3 - проволоки в слое пряди, 4 - центральная проволока пряди, 5 - канат после первой операции пластического обжатия, 6 - готовый канат.
Способ получения каната заключается в следующем.
В способе изготовления канатов для обслуживания скважин изготовлены три пряди диаметром D1 с линейным касанием проволок. Пряди линейного касания выполнены из N=7÷36 стальных проволок диаметрами Di количеством (N-1) с количеством слоев проволок в пряди от 1 до 3, свитых вокруг одной центральной проволоки диаметром D3, при этом наружные проволоки повива укладывают с зазорами 1,8-2,2%, обеспечивая место для пластической деформации проволок. Все пряди изготовлены с одинаковым шагом свивки, с одним направлением свивки. Из прядей изготовлен канат диаметром D2 с одновременной деформацией со степенью обжатия площади поперечного сечения каната 27,4-27,6% до диаметра D4. Повторное обжатие каната до заданного диаметра D5 производят со степенью обжатия площади поперечного сечения каната 14,6-16,7%.
Для определения оптимальной величины обжатия было опробовано несколько вариантов изготовления канатов. Результаты экспериментов приведены в таблице.
Приведенные данные показывают, что заявляемый способ изготовления позволяет получить канат для обслуживания скважин с высокими прочностными характеристиками, устойчивый к кручению и с гладкой поверхностью.
Канаты изготавливают из стальных проволок без покрытия или оцинкованных, плотность цинкового покрытия по группе Ж, с временным сопротивлением разрыву 2160 Н/мм2 по ГОСТ 7372-79 «Проволока стальная канатная. Технические условия» при номинальных их диаметрах от 0,40 до 1,40 мм, с поверхностной плотностью цинка от 40 до 90 г/м2 в зависимости от диаметра проволоки.
Соотношение диаметра каната к диаметру пряди каната составляет D2:D1=(2,10-2,12) и обусловлено плотной свивкой каната без межпрядного зазора, необходимой при обжатии каната с одновременной пластической деформацией наружной поверхности каната, зазор между наружными проволоками пряди линейного касания составляет 1,8-2,2%, необходимый для пластической деформации проволок.
Пластическое обжатие каната от первоначального до заданного диаметра в размере 38,0-39,5% способом прокатки возможно только в два прохода. Пластическое обжатие готового каната до заданного диаметра осуществляют путем двукратного протягивания готового каната через роликовую кассету, установленную в суппорт канатовьющей машины: первый раз - непосредственно в процессе свивки каната со степенью обжатия площади поперечного сечения 27,4-27,6%, второй раз - после изготовления каната со степенью обжатия площади поперечного сечения 14,6-16,7%.
При обжатии каната менее 38,0% прочность каната снижается, в результате чего не обеспечивается требуемое разрывное усилие каната, при этом поверхность каната остается достаточно рельефной, что снижает устойчивость каната к истиранию, а также увеличивает износ шкивов. При обжатии каната более 39,5% размер наружной проволоки в зоне контакта с поверхностью обжимных роликов становится менее половины диаметра, что приводит к ее обрыву.
Пример осуществления способа при изготовлении каната конструкции 3×7(1+6).
Изготовление прядей конструкции 1+6 производили из проволоки по ГОСТ 7372-79. Диаметр пряди 2,95 мм, диаметр составляющих прядь проволок: 1,05 мм - центральная, 0,95 мм в повиве. Направление свивки пряди левое. Изготовление каната производили за одну технологическую операцию. Направление свивки каната правое. Диаметр каната составляет 6,2 мм, шаг свивки 52,94 мм.
Изготовление каната производили правой свивки, с шагом 52,94 мм. Диаметр каната составлял 6,2 мм, площадь поперечного сечения всех проволок в канате составляла 15,36 мм2, расчетное разрывное усилие каната в целом составляло 24,5 кН. Канат изготавливали пластически обжатым. Диаметр каната после двукратного обжатия составил 4,76 мм.
Заявляемый способ получения каната для обслуживания скважин предназначен для уменьшения площади сечения элементов (прядей, проволок) путем их уплотнения с целью увеличения прочности каната без увеличения диаметра, при этом способ позволяет изготовить пластически обжатые канаты круглого сечения для обслуживания скважин и при этом обеспечивает более высокие физико-механические свойства канатов, а именно, высокую прочность за счет большого процента обжатия каната, устойчивость к кручению каната во время эксплуатации, при этом способ позволяет получить максимально гладкую поверхность с целью увеличения площади контакта поверхности каната с поверхностью шкивов и барабана, обеспечивая тем самым большую устойчивость к истиранию, снижая износ шкивов и барабана, низкий расход энергии, простоту заправки канатовьющей машины, без дополнительных затрат на новое оборудование или модернизацию существующего.
Данная конструкция каната позволяет получить более сбалансированный, некрутящийся канат. Пластическое обжатие каната позволяет увеличить площадь поперечного сечения и, соответственно, суммарное разрывное усилие и разрывное усилие каната в целом.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить канаты с повышенными эксплуатационными характеристиками и увеличенным сроком службы.
Figure 00000002

Claims (1)

  1. Способ получения каната для обслуживания скважин, включающий формирование каната из прядей, его деформирование до заданного диаметра, отличающийся тем, что канат формируют из трех прядей линейного касания диаметром D1, состоящих из N количества проволок, свитых между собой в канат диаметром D2, пряди выполняют из стальных проволок диаметрами Di количеством (N-1)=6÷35 и количеством слоев проволок в пряди от 1 до 3, свивая их вокруг одной центральной проволоки диаметром D3, при этом наружные проволоки пряди линейного касания укладывают с зазорами 1,8-2,2%, обеспечивая место для пластической деформации проволок и соотношение диаметра каната и пряди каната D2:D1=(2,10-2,12), а также плотную свивку каната без межпрядного зазора, необходимую при обжатии каната с одновременной пластической деформацией наружной поверхности каната, при этом наружную поверхность каната пластически деформируют со степенью обжатия площади поперечного сечения каната 27,4-27,6% до диаметра D4 и повторно обжимают после изготовления каната со степенью обжатия площади поперечного сечения 14,6-16,7% до заданного диаметра D5, обеспечивая соотношение диаметров каната в процессе обжатия D5:D4:D2=(1,27-1,29):(1,08-1,10):1, обжатие каната от первоначального до заданного диаметра составляет 38,0-39,5%.
RU2018142121A 2018-11-28 2018-11-28 Способ получения каната для обслуживания скважин RU2692267C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142121A RU2692267C1 (ru) 2018-11-28 2018-11-28 Способ получения каната для обслуживания скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142121A RU2692267C1 (ru) 2018-11-28 2018-11-28 Способ получения каната для обслуживания скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2692267C1 true RU2692267C1 (ru) 2019-06-24

Family

ID=67038283

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018142121A RU2692267C1 (ru) 2018-11-28 2018-11-28 Способ получения каната для обслуживания скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2692267C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU212236U1 (ru) * 2021-11-11 2022-07-12 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Канат стальной ваерный

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU369196A1 (ru) * 1970-12-10 1973-02-08 Магнитогорский горно металлургический институт Г. И. Носова Авторы изобретени Способ пластического обжатия канатов
SU1749414A1 (ru) * 1990-05-07 1992-07-23 Северо-Кавказский Территориальный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Агропромышленного Комплекса Арматурный канат
RU2069711C1 (ru) * 1993-03-02 1996-11-27 Одесская научно-производственная фирма "Стальканат" Проволочный канат
RU2223354C1 (ru) * 2002-07-17 2004-02-10 Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова Способ изготовления проволочного каната

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU369196A1 (ru) * 1970-12-10 1973-02-08 Магнитогорский горно металлургический институт Г. И. Носова Авторы изобретени Способ пластического обжатия канатов
SU1749414A1 (ru) * 1990-05-07 1992-07-23 Северо-Кавказский Территориальный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Агропромышленного Комплекса Арматурный канат
RU2069711C1 (ru) * 1993-03-02 1996-11-27 Одесская научно-производственная фирма "Стальканат" Проволочный канат
RU2223354C1 (ru) * 2002-07-17 2004-02-10 Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова Способ изготовления проволочного каната

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU212236U1 (ru) * 2021-11-11 2022-07-12 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Канат стальной ваерный

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6140589A (en) Multi-wire SZ and helical stranded conductor and method of forming same
EP3159296B1 (en) Rope for elevator and manufacturing method therefor
CN104088178B (zh) 多层股内层绳锻打压实钢丝绳及其制造方法
US20140260174A1 (en) Wire rope and method of constructing wire rope
CN110546324B (zh) 橡胶物品增强用钢丝帘线及其制造方法和轮胎
US3760093A (en) Compact conductor
JP2003201688A (ja) 複合型ワイヤロープ
US3383704A (en) Multistrand cable
RU2692267C1 (ru) Способ получения каната для обслуживания скважин
US4887421A (en) Apparatus and process of manufacturing a metal cord
JP2002275773A (ja) ワイヤロープ
CA2993238C (en) Hybrid stranded conductor
WO2016022042A2 (ru) Арматурный канат с повышенным сцеплением и способ его изготовления
RU2742419C1 (ru) Способ изготовления пластически обжатых проволочных витых изделий и устройство для его осуществления
US3667206A (en) Interlocked multi-wire member
RU2731240C1 (ru) Способ изготовления пластически обжатых элементов каната или каната в целом
CN113774697A (zh) 一种单层多列排布的钢丝绳后变形装置
RU2740988C1 (ru) Канат стальной восьмипрядный
RU2731238C1 (ru) Канат стальной с металлорганическим сердечником
CN210104419U (zh) 单通道单股钢丝绳
CN110485184B (zh) 一种镀锌钢丝绳生产工艺
RU2223354C1 (ru) Способ изготовления проволочного каната
CN104532633A (zh) 一种钢丝绳成形率的控制方法
GB2320933A (en) Manufacture of wire rope
KR100328717B1 (ko) 내마모성이 우수한 와이어 로프 및 그 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200127

Effective date: 20200127