RU2763079C2 - Способ экспандирования труб - Google Patents

Способ экспандирования труб Download PDF

Info

Publication number
RU2763079C2
RU2763079C2 RU2019139365A RU2019139365A RU2763079C2 RU 2763079 C2 RU2763079 C2 RU 2763079C2 RU 2019139365 A RU2019139365 A RU 2019139365A RU 2019139365 A RU2019139365 A RU 2019139365A RU 2763079 C2 RU2763079 C2 RU 2763079C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
expander
load
distribution
segments
Prior art date
Application number
RU2019139365A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019139365A3 (ru
RU2019139365A (ru
Inventor
Маргарит Арменовна Товмасян
Сергей Владимирович Самусев
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 RU2019139365A priority Critical patent/RU2763079C2/ru
Publication of RU2019139365A3 publication Critical patent/RU2019139365A3/ru
Publication of RU2019139365A publication Critical patent/RU2019139365A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2763079C2 publication Critical patent/RU2763079C2/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
    • B21C37/06Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of tubes or metal hoses; Combined procedures for making tubes, e.g. for making multi-wall tubes
    • B21C37/30Finishing tubes, e.g. sizing, burnishing
    • 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
    • B21D31/00Other methods for working sheet metal, metal tubes, metal profiles
    • B21D31/04Expanding other than provided for in groups B21D1/00 - B21D28/00, e.g. for making expanded metal

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при калибровке сварных труб большого диаметра. Трубу позиционируют относительно экспандера и производят ее шаговую раздачу по всей длине. Используют экспандер, имеющий головку с сегментами, устройство для измерения отклонения по форме трубы до ее раздачи, в процессе раздачи и после раздачи и устройство для измерения нагрузки на каждый сегмент головки в процессе раздачи. Раздачу на каждом шаге осуществляют путем пластического деформирования участка трубы с ее поворотом на угол, обеспечивающий перекрытие неконтактных зон между сегментами головки экспандера. На каждом шаге раздачи определяют форму трубы до раздачи и производят коррекцию режима раздачи при отклонении фактических параметров трубы от заданных. При этом получают участки трубы, имеющие после разгрузки трубы равный диаметр и равный периметр по длине. В результате обеспечивается повышение качества полученных труб, сокращение времени настройки оборудования и снижение нагрузки на экспандер. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при калибровке сварных труб большого диаметра.
Калибровку сварной трубы осуществляют раздачей по всей длине на прессе-расширителе. При производстве труб большого диаметра используют пресс-расширители (далее экспандер) с гидравлическим приводом и механическим воздействием на форму трубы. Основной проблемой данного процесса является большие нагрузки на оборудование и высокие требования к исходной заготовке, так как при больших отклонениях от заданной формы, например, превышения овальности, нагрузка на деформирующий инструмент может превысить допустимые значения либо деформирующий инструмент (далее головка) пресса может не войти в трубу.
В способе калибровки сварных стальных труб с продольным швом для осуществления контроля процесса расширения изготовленных способом UOE труб (см. патент РФ № 2541201, опубликованный 10.02.2015), регистрируют изменения выходной геометрии трубы при расширении в процессе изготовления посредством того, что в процессе расширения измеряют воздействующую на ролик головки опорную силу, оценивают относительно заданной опорной силы, а при отклонениях от заданных величин допуска сигнализируют о таком отклонении.
В данном способе представлены данные по отклонению усилия только в позиции 6 часов относительно сварного шва, т.е. не учитывает нагрузку по всему периметру головки деформирующего инструмента.
Известен способ производства стальной трубы (см. патент РФ № 2653035, опубликованный 04.05.2018), включающий следующие этапы: выполнение первой операции экспандирования стальной трубы с коэффициентом экспандирования, при котором нагрузка на экспандирующее устройство находится в допустимом диапазоне, вторую операцию экспандирования, с коэффициентом экспандирования, при котором диаметр стальной трубы достигает заданного значения. Величина коэффициента экспандирования при первой операции экспандирования составляет от 0,3% до менее чем 0,6%. В способе производства толщина стенки стальной трубы составляет 25,4 мм и более.
Недостатком способа является низкая производительность, а также не учитываются свойства экспандируемой трубы и соотношение толщины стенки к диаметру. При указанном диапазоне значений коэффициента раздачи нагрузка на экспандирующее устройство (ЭУ) может превысить допустимое значение, т.к. нагрузка на ЭУ увеличивается с увеличение соотношения толщины стенки к диаметру и прочности трубы.
В способе экспандирования труб большого диаметра стабильность геометрических размеров обеспечивается (см. патент РФ № 2258574 от 20.08.2005) путем поворота трубы на угол, величина которого соответствует значению величины отклонения от прямолинейности, длина которого равна шагу подачи трубы при каждом цикле экспандирования.
При экспандировании трубы механическим воздействием в позиции 12 часов имеется углубление для сварного шва, т.е. при экспандировании после поворота на угол можно повредить трубу в зоне шва, а наличие такого углубления по всему периметру уменьшит контактную зону инструмента и трубы, что в свою очередь приведет к отклонению от округлости по периметру трубы. Указанный способ может уменьшить общий прогиб трубы от воздействия массы головки экспандера, но увеличит количество локальных отклонений по длине трубы.
Известен способ экспандирования сварной трубы большого диаметра (см. патент РФ № 2647062 от 13.03.2018), где деформацию трубы расширением осуществляют циклами движением жестких сегментов в радиальных направлениях, а затем отводят их от трубы с образованием зазора относительно ее стенки и поворачивают на угол, равный половине угла между осями соседних сегментов.
Данный способ способствует уменьшению колебания кривизны, но не во всех случаях по периметру, так как не учитывает колебания по механическим свойствам и геометрии трубы по периметру и длине, следовательно, увеличения контактных зон может уменьшить отклонение кривизны по периметру контактного участка при повороте, но увеличить колебание периметра по длине, также, как и в способе (см. патент РФ № 2258574 от 20.08.2005) не учитывает углубление по сварному шву.
Технический результат заявленного изобретения предусматривает повышение качества продукции за счет снижения отклонения по геометрии, остаточных напряжений труб, увеличения производительности за счет сокращения времени настройки оборудования и необходимости повторного экспандирования, а также снижение нагрузки на экспандирующее устройство.
Указанный технический результат достигается тем, что экспандирование каждого шага состоит из следующих этапов: измерение формы трубы до экспандирования, коррекция режима при отклонении фактических параметров трубы от заданных, после наступления пластической деформации и получения круглой формы производят поворот трубы на угол αт (фиг. 1), обеспечивающий перекрытие неконтактных зон и соответствующей углублению для сварного шва, производят раздачу трубы до получения необходимых значений по геометрии трубы и отвод головки экспандера для перемещения трубы на следующий шаг.
Угол поворота определяется по формуле: αт = lN/RNнк+(45÷360/(2n+(N-n))),
где n - количество сегментов; N - номер сегмента относительно которого произведен поворот; lN - длина дуги в неконтактной зоне, мм; RNнк - радиус дуги в неконтактной зоне, мм (фиг. 1б).
шаговую раздачу трубы осуществляют с учетом неравномерного распределения механических свойств, отклонения по геометрическим параметрам трубы до получение постоянного периметра по всей длине, возникшее на предшествующих процессах и силовых возможностей оборудования, при этом на каждом шаге осуществляют измерение геометрии трубы бесконтактным методом.
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 трубы, т.к. прочностные свойства влияют на величину разгрузки заготовки на каждом шаге.
На фиг. 1 представлено исходное и конечное положение головки экспандера на i-ом шаге. В процессе экспандирования сегменты 1 раздвигаются при помощи многогранной призмы 2, приводимого от гидропривода, тем самым за счет увеличения периметра головки экспандера изменяя форму и увеличивая периметр трубы 3 (Фиг. 1а, 2). За счет расширения с помощью экспандерной головки внутри трубы происходит процесс постепенной холодной формовки, т.е. пластической деформации.
Процесс экспандирования условно подразделяют на три этапа: получение круглого поперечного сечения трубы, увеличения периметра до заданной величины и уменьшение периметра трубы на величину упругой отдачи.
Для устранения отклонения по форме трубы в продольном направлении, экспандирование, следует производить с учетом отклонения механических свойств и толщины исходной заготовки от номинального значения.
Введем условие, при котором периметр и диаметр трубы после разгрузки на каждом шаге должны быть равны, т.е.
Figure 00000001
Figure 00000002
. и
Figure 00000001
Figure 00000003
. Периметр после разгрузки на i-ом шаге равен:
Figure 00000004
,
где
Figure 00000005
- периметр трубы при нагрузке на i-ом шаге при конечном положении головки экспандера, мм;
Figure 00000006
- номинальное значение периметр трубы при нагрузке, мм;
Figure 00000007
- номинальное значение степени остаточной деформации;
Figure 00000008
- степень остаточной деформации на i-ом шаге.
Figure 00000009
Так как периметр трубы до экспандирования может быть больше или меньше номинального значения, то целесообразнее проводить настройку не по степени остаточной деформации, а по конечному положению головки экспандирующего устройства, то есть по периметру и перемещению сегментов в радиальном направлении.
Процесс изменения головки экспандера в зависимости от формы и размера трубы состоит из 3-х непрерывных циклов. На первом цикле производится перемещение сегментов до усреднения диаметров и получения значения исходного периметра трубы. На данном цикле происходит изменение формы трубы от овальной к круглой: Uн1= Rи -R0
R0 - расстояние от центра головки экспандера до крайней точки сегмента в исходном положении; Rи - расстояние от центра головки экспандера до крайней точки сегмента в положении равному исходному периметру трубы
На втором цикле перемещение сегментов определяется в зависимости от степени раздачи трубы:
Uн2= Rк -Rи Rк -R0
Figure 00000010
,
Figure 00000011
,
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
,
Rк-расстояние от центра головки экспандера до крайней точки сегмента в конечном положении, мм;
Figure 00000015
периметр головки экспандера в конечном положении головки экспандера, мм;
Figure 00000016
периметр головки экспандера в положении равное исходному периметру трубы, мм;
Figure 00000017
-периметр готовой трубы, мм.
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Перемещение N - го сегмента на i-ом шаге равно:
Figure 00000022
где
Figure 00000023
- предел текучести трубы на i-ом шаге, мм;
Figure 00000024
- суммарное остаточное напряжение, возникающее в трубе после разгрузки на i-ом шаге, МПа;
Figure 00000025
- модуль упругости трубы на i-ом шаге, МПа;
Figure 00000026
- усредненная толщина стенки трубы по периметру на i-ом шаге в сечении, соответствующая N-ому сегменту, мм; β = 0,5÷0,9 - коэффициент, учитывающий напряженное состояние на i-ом шаге, соответствующая N-ому сегменту.
Участок экспандирования снабжен комплексным устройством для измерения выявления отклонения по геометрии трубы (Фиг. 3), состоящая из устройства 4 для измерения геометрии трубы по наружной и минимум одного устройства 5 для измерения по внутренней по поверхности, где измерение осуществляется с помощью датчиков 6 и 7, закрепленных на корпусах (внутреннего и наружного) измерительного устройства, которая может перемещаться вдоль оси экспандирования для измерения геометрии трубы (фиг.4) до экспандирования (положение 9/1), в процессе раздачи(положение 9/2) и после разгрузки (положение 9/3), при этом в процессе экспандирования фиксируется следующие параметры: горизонтальный и вертикальные диаметры, радиусы в околошовной зоне, диаметры на расстоянии от шва 50, 100, 200 мм до и после получения периметра готовой трубы с учетом степени раздачи.
До процесса экспандирования осуществляется позиционирование сварного шва трубы относительно деформирующего устройства экспандера 10 в позиции 12 часов с помощью рольгангов 8, измерение профиля трубы по всей длине с помощь устройства (фиг. 3) и фиксация трубы с помощью клещевой тележки 11 (фиг.4).
Так как труба до экспандирования имеет форму отличной от формы головки экспандера нагрузка на сегменты распределяются неравномерно, а при превышении нагрузки на один из сегментов может вывести из строя деформирующее оборудование. Для предотвращения превышения периметра трубы после экспандирования из-за отклонений по геометрии и механическим свойствам и допустимых значений по нагрузке на экспандирующее устройство вводят ограничение по перемещению и усилию деформирования и предварительно рассчитывают нагрузку на каждый сегмент по формуле:
Figure 00000027
Figure 00000028
Где
Figure 00000029
- нагрузка на N-ый сегмент на i-ом шаге, МН;
Figure 00000030
- усилие деформирования на i-ом шаге, МН;
Figure 00000031
- предел текучести на i-ом шаге в сечении, соответствующая N-ому сегменту, МПа;
Figure 00000032
- радиус трубы на i-ом шаге в сечении, соответствующая N-ому сегменту, мм;
Figure 00000033
- радиус N-ого сегмента, мм;
Figure 00000034
,
Figure 00000035
- длина контактной зоны сегмента и секции трубы на i - ом шаге в продольном и поперечном направлении, мм;
Figure 00000036
- максимально возможная длина контакта сегмента с трубой в продольном направлении; k=(σтi(N)т)( si(N)/s)- коэффициент, учитывающий отклонение по механическим свойствам и толщине стенки трубы по периметру; σт, s - номинальное значение предела текучести и толщены стенки трубы соответственно.
При превышении расчетной нагрузки как минимум на один из сегментов FN максимальной допустимой нагрузки FNmax, уменьшают величину перемещения трубы на следующий шаг, а при достижении величины перемещения сегментов, соответствующая величине (0,8÷1)×FNmax в процессе экспандирования производится остановка, отвод головки экспандера, поворот трубы на угол αт и перемещение трубы в сторону предыдущего шага на длину z обеспечивающей снижение нагрузки как минимум до 5%. Если нагрузка не превышает 0,95 Fnmax, то можно провести повторное экспандирование не перемещая трубу на предыдущий шаг.
Нагрузка на деформирующий инструмент снижается за счет уменьшения контактной ÷зоны по длине сегментов, при этом рекомендуемое значение перемещения равна (0,1÷0,5)
Figure 00000037
. Нагрузку на деформирующий инструмент при контакте с трубой измеряется датчиками силы, передающих данные с помощью устройств, выполненных в виде пластин, нанесенных на сегменты.

Claims (13)

1. Способ экспандирования труб большого диаметра, включающий позиционирование трубы относительно экспандера, имеющего головку с сегментами, и шаговую раздачу трубы по всей длине посредством упомянутого экспандера, отличающийся тем, что используют экспандер, снабженный устройством для измерения отклонения по форме трубы до ее раздачи, в процессе раздачи и после раздачи и устройством для измерения нагрузки на каждый сегмент головки экспандера в процессе раздачи, шаговую раздачу трубы на каждом шаге осуществляют путем пластического деформирования участка трубы с ее поворотом на угол ɑ Т , обеспечивающий перекрытие неконтактных зон между сегментами головки экспандера, отвода головки экспандера и перемещения трубы на следующий шаг, на каждом шаге раздачи определяют форму трубы до раздачи и производят коррекцию режима раздачи при отклонении фактических параметров трубы от заданных, а шаговую раздачу осуществляют с получением на каждом шаге участков трубы, имеющих после разгрузки трубы равный диаметр и равный периметр по длине, при этом периметр участка трубы после разгрузки на i-м шаге P i раз определяют по формуле:
P i раз = P i наг i + 1) = P n наг (e n + 1),
P i наг = P iu ( е к i + 1),
где P i наг – периметр трубы при нагрузке на i-м шаге раздачи;
е i – степень остаточной деформации трубы на i-м шаге раздачи;
P n наг – номинальное значение периметра трубы при нагрузке;
e n – номинальное значение степени остаточной деформации;
P iu – периметр трубы до экспандирования;
е к i – степень раздачи на i-м шаге е к i = е i + е раз i ,
е раз i – деформация после разгрузки.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вводят ограничение по перемещению сегментов и усилию деформирования, при этом предварительно рассчитывают нагрузку на каждый сегмент головки экспандера, причем при превышении в процессе экспандирования нагрузки по меньшей мере на один сегмент головки максимальной допустимой нагрузки F Nmax уменьшают величину перемещения трубы на следующий шаг, а при достижении величины перемещения сегментов, соответствующей нагрузке (0,8÷1)×F N max , производят остановку процесса экспандирования, отвод головки экспандера и перемещение трубы в сторону предыдущего шага на величину, обеспечивающую снижение нагрузки на деформирующий инструмент на величину по меньшей мере до 5%.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что трубу поворачивают относительно головки экспандера на угол α Т =l N нк / R нк + (45÷360 / (2n+(N-n)), где n - количество сегментов; N - номер сегмента, относительно которого произведен поворот; l N нк - длина дуги в неконтактной зоне между сегментами N и N+1; R нк - радиус дуги сектора трубы в неконтактной зоне.
4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что перемещение трубы в сторону предыдущего шага осуществляют на величину, равную (0,1÷0,5)L Kz , где L Kz – длина контактной зоны сегмента и секции трубы на i-м шаге в продольном направлении.
RU2019139365A 2019-12-03 2019-12-03 Способ экспандирования труб RU2763079C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139365A RU2763079C2 (ru) 2019-12-03 2019-12-03 Способ экспандирования труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139365A RU2763079C2 (ru) 2019-12-03 2019-12-03 Способ экспандирования труб

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019139365A3 RU2019139365A3 (ru) 2021-06-03
RU2019139365A RU2019139365A (ru) 2021-06-03
RU2763079C2 true RU2763079C2 (ru) 2021-12-27

Family

ID=76296632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019139365A RU2763079C2 (ru) 2019-12-03 2019-12-03 Способ экспандирования труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763079C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2632672A1 (de) * 1976-07-16 1978-01-26 Mannesmann Ag Mechanischer rohrexpander
SU1704888A1 (ru) * 1989-11-22 1992-01-15 Институт черной металлургии Способ экспандировани труб большого диаметра
RU2258574C1 (ru) * 2003-12-22 2005-08-20 Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения" (ОАО "ЭЗТМ) Способ экспандирования труб большого диаметра и устройство для его осуществления
RU2541201C2 (ru) * 2009-06-19 2015-02-10 Юропайп Гмбх Способ и устройство для контроля и регулирования процесса при расширении сваренных труб с продольным швом из стали
RU2647062C1 (ru) * 2016-10-21 2018-03-13 Михаил Яковлевич Бровман Способ экспандирования сварной трубы большого диаметра, изготовленной изгибом из листа и сваркой продольным швом

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2632672A1 (de) * 1976-07-16 1978-01-26 Mannesmann Ag Mechanischer rohrexpander
SU1704888A1 (ru) * 1989-11-22 1992-01-15 Институт черной металлургии Способ экспандировани труб большого диаметра
RU2258574C1 (ru) * 2003-12-22 2005-08-20 Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения" (ОАО "ЭЗТМ) Способ экспандирования труб большого диаметра и устройство для его осуществления
RU2541201C2 (ru) * 2009-06-19 2015-02-10 Юропайп Гмбх Способ и устройство для контроля и регулирования процесса при расширении сваренных труб с продольным швом из стали
RU2647062C1 (ru) * 2016-10-21 2018-03-13 Михаил Яковлевич Бровман Способ экспандирования сварной трубы большого диаметра, изготовленной изгибом из листа и сваркой продольным швом

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019139365A3 (ru) 2021-06-03
RU2019139365A (ru) 2021-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8079243B2 (en) Plug, method of expanding inside diameter of metal pipe or tube using such plug, method of manufacturing metal pipe or tube, and metal pipe or tube
JP5361996B2 (ja) 大型の鋼管を製造する方法
EP2857119A1 (en) Expanded metal tube manufacturing method
CN114130844A (zh) 用于制造高压管的方法
EP1698407B1 (en) Method and device for manufacturing uoe steel tube
RU2763079C2 (ru) Способ экспандирования труб
RU2538792C1 (ru) Способ ротационной вытяжки тонкостенных оболочек с утолщениями
RU2571298C2 (ru) Способ изготовления прямошовных сварных труб большого диаметра
RU2638476C1 (ru) Способ изготовления сварных прямошовных труб из титановых сплавов
RU2486981C1 (ru) Способ изготовления сварных труб большого диаметра
RU2647062C1 (ru) Способ экспандирования сварной трубы большого диаметра, изготовленной изгибом из листа и сваркой продольным швом
RU2461436C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных корпусов переменного сечения
RU2268099C1 (ru) Способ получения опалубочного детерминированного профиля
KR100873305B1 (ko) 차량용 링 부품 제조장치 및 방법
RU2401170C1 (ru) Способ асимметричной холодной прокатки труб
US7251972B2 (en) Method and device for reshaping tubes
RU2723494C1 (ru) Способ раскатки полой заготовки на оправке в трехвалковом стане винтовой прокатки и рабочий валок для его осуществления
RU2758399C1 (ru) Способ правки концов бесшовных труб
RU2741037C1 (ru) Способ винтовой прошивки
US2275801A (en) Manufacture of tubes
RU2368439C1 (ru) Способ изготовления контурного опалубочного профиля
CN220073135U (zh) 一种用于高强度中空锚杆的成型工装
RU2441722C1 (ru) Способ производства бесшовных труб на агрегате со станами винтовой прошивки и непрерывным станом продольной прокатки
CN110624958B (zh) 一种无缝钢管射孔枪管控制内径的轧制方法
RU2635207C1 (ru) Способ изготовления бесшовных труб диаметром менее 120 мм винтовой прокаткой