RU2740368C2 - Способ шаговой гибки кромок плоского проката, способ и устройство автоматической коррекции режимов гибки на участке кромкогибочного пресса - Google Patents

Способ шаговой гибки кромок плоского проката, способ и устройство автоматической коррекции режимов гибки на участке кромкогибочного пресса Download PDF

Info

Publication number
RU2740368C2
RU2740368C2 RU2019106103A RU2019106103A RU2740368C2 RU 2740368 C2 RU2740368 C2 RU 2740368C2 RU 2019106103 A RU2019106103 A RU 2019106103A RU 2019106103 A RU2019106103 A RU 2019106103A RU 2740368 C2 RU2740368 C2 RU 2740368C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bending
flatness
workpiece
distance
blank
Prior art date
Application number
RU2019106103A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019106103A3 (ru
RU2019106103A (ru
Inventor
Маргарит Арменовна Товмасян
Original Assignee
Маргарит Арменовна Товмасян
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 Маргарит Арменовна Товмасян filed Critical Маргарит Арменовна Товмасян
Priority to RU2019106103A priority Critical patent/RU2740368C2/ru
Publication of RU2019106103A3 publication Critical patent/RU2019106103A3/ru
Publication of RU2019106103A publication Critical patent/RU2019106103A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2740368C2 publication Critical patent/RU2740368C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D7/00Bending rods, profiles, or tubes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении сварных труб гибкой кромок листа одновременно с двух сторон из плоского проката. Производят позиционирование исходной заготовки центрирующими роликами и шаговую подгибку кромок по всей длине одновременно с двух сторон. До шаговой подгибки измеряют плоскостность листовой заготовки и толщину кромок. При этом указанные измерения осуществляют до и после подгибки на каждом шаге. С учетом полученных измерений корректируют шаг и расстояние между деформирующими инструментами. Повышается качество сварных труб. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.

Description

Описание изобретения
Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении сварных труб, конкретнее при гибке плоского проката.
Известен способ подгибки кромок при производстве сварных труб большого диаметра, включающий подгибка кромок по всей длине листа ограниченной длины вначале с одной стороны, а затем подгибку другой стороны на втором прессе [Осадчий В. Я., Коликов А. П. Производство и качество стальных труб. — М. : Изд-во МГУПИ, 2012. — 370 с.]
Недостатками способа является получение трубной заготовки ограниченной длины до 12 м и отсутствие возможности корректировки режимов гибки в продольном направлении, так как подгибка осуществляется по всей длине.
Наиболее близким к изобретению является способ формовки сварных труб большого диаметра (см. патент РФ № 2486981, опубликованный 10.07.2013), включающий пошаговую подгибку продольных кромок осуществляют до получения участков с постоянным радиусом кривизны и прикромочных участков с переменным радиусом кривизны.
Недостатком известного способа является то, что при подгибке кромок не учитываются неравномерное распределение механических свойств и отклонение формы исходной заготовки, что может привести к переформовке прикромочной области и образованию дефекта сварного шва; превышению значения отклонения от теоретической окружности в прикромочной области и кривизне, связанной с ее пружинением.
Технический результат заявленного изобретения предусматривает повышение качества продукции за счет снижения отклонения по геометрии труб в прикромочной области и увеличения производительности за счет сокращения времени настройки оборудования при подгибке кромок, сборке и сварке.
Указанный технический результат достигается тем, что шаговая подгибка кромок осуществляется с учетом отклонения формы исходной заготовки и неравномерности механических свойств листа в поперечном и продольном направлениях, при этом до подгибки кромок листа производят комплексное измерения геометрии бесконтактным методом и механических свойств неразрушающим методом по всему периметру исходной заготовки.
Распределение механических свойств по периметру и толщине исходной листовой заготовки зависит от сортамента и способа производства листового проката. Разброс механических свойств исходной заготовки по длине и ширине приводит к отклонению по геометрическим параметрам трубной заготовки в прикромочной области, т.к. прочностные свойства влияют на величину разгрузки заготовки на каждом шаге.
Деформирующими инструментами пресса подгибки кромок (ППК) являются пуансон 2 и матрица 3 (фиг. 1). На фиг. 1 представлено конечное положение нижнего инструмента (матрицы) i-ом шаге. Для устранения отклонения по геометрии трубной заготовки в продольном направлении, подгибку листовой заготовки, следует производить с учетом отклонения механических свойств и толщины исходной заготовки от номинального значения. После подгибки кромок радиус и высота подогнутой кромки после разгрузки на каждом шаге с левой и правой стороны должны быть равны, т.е.
Figure 00000001
Figure 00000002
. Радиус после разгрузки на i-ом шаге равен
Figure 00000003
,
где
Figure 00000004
- усредненный радиус в очаге деформации при нагрузке с левой и правой сторон на i-ом шаге, мм;
Figure 00000005
– номинальное значение радиуса в очаге деформации при нагрузке, мм;
Figure 00000006
– номинальное значение коэффициента разгрузки;
Figure 00000007
– коэффициент разгрузки на i-ом шаге с левой и правой сторон.
Figure 00000008
где
Figure 00000009
– номинальное значение придела текучести исходной заготовки, МПа;
Figure 00000010
– придел текучести исходной заготовки на i-ом шаге, МПа;
Значение коэффициентов k1, k2, k3, k4 выбирается в зависимости от соотношения толщины стенки S к радиусу подогнутой кромки R из таблицы 1
Таблица 1
S/R k1 k2 k3 k4
1 0,023 5 2 1,5 1,5
2 0,027 3 0,9 1,1 1,39
3 0,031 3 0,6 0,8 1,32
4 0,035 2 0,4 0,7 1,27
5 0,04 2 0,3 0,5 1,23
6 0,043 2 0,2 0,5 1,21
7 0,052 2 0,2 0,4 1,17
8 0,056 2 0,1 0,4 1,17
9 0,059 2 0,1 0,3 1,15
10 0,07 2 0,08 0,2 1,13
11 0,078 2 0,07 0,2 1,11
12 0,085 2 0,063 0,2 1,1
Коэффициент, учитывающий отклонение механических свойств от номинального значения определяют из уравнения:
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000012
– длина очага деформации, мм.
Определим зависимость отклонение толщины исходной заготовки от номинального значения и величины разгрузки
Figure 00000013
Figure 00000013
Figure 00000014
Значение коэффициентов д1, д 2, д 3, д 4 и д5 выбирается в зависимости от относительного удлинения е из таблицы 2
Таблица 2
е д 1 д 2 д3 д 4 д5
1 0,015 0,1 0,3 0,3 1,1 1,054
2 0,016 0,1 0,4 0,3 1,2 1,056
3 0,017 0,2 0,4 0,4 1,3 1,058
4 0,02 0,2 0,5 0,4 1,5 1,063
5 0,021 0,2 0,5 0,4 1,6 1,065
6 0,023 0,2 0,6 0,5 1,7 1,068
7 0,024 0,3 0,6 0,5 1,8 1,07
8 0,025 0,3 0,7 0,5 1,9 1,072
9 0,027 0,3 0,7 0,6 2 1,076
10 0,029 0,3 0,8 0,6 2,2 1,08
11 0,03 0,4 0,9 0,6 2,3 1,082
12 0,031 0,4 0,9 0,6 2,3 1,084
13 0,033 0,4 1 0,7 2,5 1,089
14 0,035 0,5 1 0,7 2,6 1,092
Коэффициент, учитывающий отклонение толщины исходной от номинального значения равен
Figure 00000015
Следовательно, величина хода инструмента при подгибке кромок i –го шага равна Hi=H0±∆σ±∆s.
Как показали исследования шаговая подгибка кромок заготовки одновременно с двух сторон, при равномерном распределении механических свойств в поперечном направлении, приводит к отклонению от теоретической окружности и асимметрии трубы в прикромочной зоне, т.к. листовой прокат в поперечном и продольном направлении имеет отклонения прямолинейности (плоскостности), чаще всего выпуклую или вогнутою форму.
На данный момент позиционирование листовой заготовки относительно пресса подгибки кромок осуществляют с помощью центрирующих роликов. Центрирующие ролики регулируют положение листовой заготовки и предотвращают смещение заготовки относительна оси пресса подгибки кромок.
При подгибке исходной листовой заготовки для получения заготовки с симметричным профилем, расстояние А между верхними деформирующими инструментами определяется с учетом отклонения от прямолинейной формы и корректируется на каждом шаге после бесконтактного измерения периметра листовой заготовки:
Аi= Ai(a) + Аi(b),
Аi(a,b) = B∆i/2– l (∆ia,b)–bф
где Ai(a) – расстояние от центра до деформирующего инструмента с левой стороны, Ai(b) – расстояние от центра до деформирующего инструмента с правой стороны, B – ширина листа, ∆i - общее отклонение от плоскостности по ширине заготовки i-го шага; l – длина контактного участка, ∆ia – локальное отклонение от плоскостности от левого края заготовки на расстоянии длины контакта i-го шага, ∆ib – локальное отклонение от плоскостности от правого края заготовки на расстоянии длины контакта i-го шага, bф – ширина фаски.
Устройство 7 (фиг. 2) для автоматического измерения и контроля геометрии заготовки до и после подгибки кромок, установленное на участке кромкогибочного пресса (фиг. 3) состоит из: устройства закрепленной на станине для динамического и статического измерения нижней поверхности заготовки 11; закрепленное на каркасе 16 по меньшей мере одного устройства для измерения верхней поверхности заготовки 12, по меньшей мере двух устройств для измерения параметров фаски, толщины и профиля деформируемого участка до и после подгибки кромок 13a, 13b, 14a, 14b.
Контроль и измерение осуществляется следующим образом: производится измерение профиля и позиционирование исходной заготовки 1 центрирующими роликами 8a и 8b, с учетом полученных данных по геометрии с лазерных датчиков 15, производят последовательное измерение геометрических параметров исходной заготовки до подгибки кромок в позиции 7/2, коррекцию режима гибки i-го шага, измерение геометрических параметров после подгибки кромок в позиции 7/3.
До подгибки кромок производится коррекция положения деформирующего инструмента с левой 6a и правой 6b стороны, дополнительное позиционирование центрующими роликами 9a и 9b. Данные с приемника датчиков бесконтактного лазерного устройства и стационарного твердомера обрабатываются онлайн режиме в специальной программе, где производят пересчет значения по перемещению деформирующего инструмента и усилию гибки.
Ограничения по усилию гибки и перемещению деформирующего инструмента позволит предотвратить переформовку прикромочной области и снизить дефекты по сварке.
Участок кромкогибочного пресса состоит минимум из одного устройства для измерения верхней поверхности заготовки 12 и двух устройств для измерения геометрии прикромочного участка 13a и 13b, закрепленные на каркасе 16 и снабжение приводом, позволяющие перемещаться и осуществлять измерения до и после подгибки кромок и сократить количество измеряемых устройств, при этом измерение возможно проводить как движении деформируемой заготовки по рольгангам 10, так и при перемещении измерительного устройства.

Claims (8)

1. Способ шаговой подгибки кромок листовой заготовки из плоского проката при производстве сварных труб, включающий позиционирование исходной заготовки центрирующими роликами и шаговую подгибку кромок по всей длине одновременно с двух сторон листовой заготовки деформирующими инструментами,
отличающийся тем, что
до шаговой подгибки кромок листовой заготовки измеряют плоскостность листовой заготовки и толщину деформируемого участка листовой заготовки с двух ее сторон с помощью размещенных на участке кромкогибочного пресса бесконтактного лазерного устройства для измерения и контроля плоскостности листовой заготовки, содержащего по меньшей мере одно устройства для измерения плоскостности нижней поверхности заготовки, по меньшей мере одного устройства для измерения плоскостности верхней поверхности заготовки и по меньшей мере двух стационарных твердомеров для измерения толщины деформируемого участка, а шаговую подгибку листовой заготовки осуществляют с учетом измеренных отклонений листовой заготовки от плоскостности и толщины деформируемого участка с двух сторон листовой заготовки,
при этом после подгибки кромок на каждом шаге осуществляют контроль плоскостности листовой заготовки,
и корректируют величину хода и расстояние между деформирующими инструментами с учетом указанных измерений, причем
для обеспечения равенства толщины подогнутой кромки после разгрузки по всей длине с левой и правой сторон величину хода H и расстояние между деформирующими инструментами A определяют по формулам: Hi(a, b)=H0±∆iσ(a, b)±∆is(a, b), Аi= Ai(a) + Аi(b), Аi(a, b) = B∆i/2– l (∆ia,b)–bф, где H0 – номинальное значение величины хода, ∆iσ(a, b) – коэффициент, учитывающий отклонение механических свойств от номинального значения с левой либо с правой стороны на i-м шаге, ∆is(a, b) – коэффициент, учитывающий отклонение толщины исходной заготовки от номинального значения с левой либо с правой стороны на i-м шаге, Ai(a) – расстояние от центра до деформирующего инструмента с левой стороны, Ai(b) – расстояние от центра до деформирующего инструмента с правой стороны, B – ширина листа, ∆i - общее отклонение от плоскостности по ширине заготовки i-го шага; l – длина контактного участка, ∆ia – локальное отклонение от плоскостности от левого края заготовки на расстоянии длины контакта i-го шага, ∆ib – локальное отклонение от плоскостности от правого края заготовки на расстоянии длины контакта i-го шага, bф – ширина фаски.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что данные с приемника датчиков бесконтактного лазерного устройства и стационарного твердомера передают в блок управления, в котором производят онлайн обработку результатов, пересчет и коррекцию величины хода и расстояния между деформирующими инструментами, при этом обеспечивают полную автоматизацию процесса подгибки кромок.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при сопоставлении полученных измерений плоскостности с верхней и нижней поверхностей заготовки определяют действительное значение толщины заготовки по всему периметру, при этом устройство для измерения плоскостности верхней поверхности заготовки закрепляют на каркасе с возможностью перемещения от привода.
RU2019106103A 2019-03-04 2019-03-04 Способ шаговой гибки кромок плоского проката, способ и устройство автоматической коррекции режимов гибки на участке кромкогибочного пресса RU2740368C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106103A RU2740368C2 (ru) 2019-03-04 2019-03-04 Способ шаговой гибки кромок плоского проката, способ и устройство автоматической коррекции режимов гибки на участке кромкогибочного пресса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106103A RU2740368C2 (ru) 2019-03-04 2019-03-04 Способ шаговой гибки кромок плоского проката, способ и устройство автоматической коррекции режимов гибки на участке кромкогибочного пресса

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019106103A3 RU2019106103A3 (ru) 2020-09-04
RU2019106103A RU2019106103A (ru) 2020-09-04
RU2740368C2 true RU2740368C2 (ru) 2021-01-13

Family

ID=73039685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019106103A RU2740368C2 (ru) 2019-03-04 2019-03-04 Способ шаговой гибки кромок плоского проката, способ и устройство автоматической коррекции режимов гибки на участке кромкогибочного пресса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2740368C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3899911A (en) * 1974-03-27 1975-08-19 Anvar Sheetmetal rolling machine
SU1388141A1 (ru) * 1986-09-15 1988-04-15 Украинский научно-исследовательский институт металлов Способ изготовлени @ -образных гнутых профилей
RU2486981C1 (ru) * 2011-12-08 2013-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ изготовления сварных труб большого диаметра

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3899911A (en) * 1974-03-27 1975-08-19 Anvar Sheetmetal rolling machine
SU1388141A1 (ru) * 1986-09-15 1988-04-15 Украинский научно-исследовательский институт металлов Способ изготовлени @ -образных гнутых профилей
RU2486981C1 (ru) * 2011-12-08 2013-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ изготовления сварных труб большого диаметра

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019106103A3 (ru) 2020-09-04
RU2019106103A (ru) 2020-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4491004A (en) Apparatus for manufacturing a metal pipe
EP1738839A2 (en) Cold rolling process for metal tubes
US7325427B2 (en) Machine for bending of long products and a method to control such a machine
RU2740368C2 (ru) Способ шаговой гибки кромок плоского проката, способ и устройство автоматической коррекции режимов гибки на участке кромкогибочного пресса
WO2010023563A2 (en) Production line for lift guides and similar products and productive process for making thereof
RU2486981C1 (ru) Способ изготовления сварных труб большого диаметра
CN112845682A (zh) 一种控制h型钢腹板挠度的方法及其使用的矫直工具
RU2660464C1 (ru) Способ производства сварных прямошовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов
Tovmasyan et al. Effect of the nonuniform distribution of the mechanical properties of rolled sheets on the shape of a round billet after forming in making large-diameter pipes
RU2339475C2 (ru) Способ производства трубной заготовки в линии тэса
JPS6372428A (ja) H形鋼の直角度矯正方法
TWI746756B (zh) 用於軋延金屬條之方法與裝置
CN108687132B (zh) 一种改善金属板坯厚度分布的轧制方法及其装置
KR101917459B1 (ko) 판재 교정 장치 및 이를 이용한 판재 제조방법
RU2702666C1 (ru) Способ шаговой формовки труб большого диаметра
CN111872133B (zh) 一种改善气泡及皮材跑偏缺陷的金属复合材料粘合轧制方法
JP3211709B2 (ja) 形鋼の製造方法
CN218600453U (zh) 一种测量h型钢翼缘弯曲度的专用量具
CN114515776B (zh) 一种高效率的钢板卷圆加工工艺
KR101670851B1 (ko) 플레이트의 평탄도 측정 및 보정장치
RU2799579C1 (ru) Сособ прогнозирования овальности стальной трубы, способ регулирования овальности стальной трубы, способ изготовления стальной трубы, способ генерирования модели прогнозирования овальности стальной трубы и устройство для прогнозирования овальности стальной трубы
CN220295551U (zh) 一种汽车冲压工件矫型装置
KR101460284B1 (ko) 압연강판 교정 장치 및 교정 방법
JP2013163198A (ja) Uoe鋼管の製造方法
JP6824357B1 (ja) スパイラル鋼管製造用鋼帯側縁部平滑化装置および鋼帯側縁部平滑化方法