RU2787931C1 - Способ определения диаметра отверстия полой оправки на её переднем торце при винтовой прошивке в трёхвалковом стане - Google Patents

Способ определения диаметра отверстия полой оправки на её переднем торце при винтовой прошивке в трёхвалковом стане Download PDF

Info

Publication number
RU2787931C1
RU2787931C1 RU2022101717A RU2022101717A RU2787931C1 RU 2787931 C1 RU2787931 C1 RU 2787931C1 RU 2022101717 A RU2022101717 A RU 2022101717A RU 2022101717 A RU2022101717 A RU 2022101717A RU 2787931 C1 RU2787931 C1 RU 2787931C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
diameter
distance
hardness
points
Prior art date
Application number
RU2022101717A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сабитович Юсупов
Михаил Михайлович Скрипаленко
Борис Алексеевич Романцев
Владимир Александрович Андреев
Михаил Николаевич Скрипаленко
Станислав Олегович Рогачев
Роман Дмитриевич Карелин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Application granted granted Critical
Publication of RU2787931C1 publication Critical patent/RU2787931C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к способу определения диаметра отверстия полой оправки на ее переднем торце для винтовой прошивки в трехвалковом стане. Осуществляют деформацию прокаткой в трехвалковом стане заготовки, диаметр которой равен диаметру заготовки при прошивке в трехвалковом стане с использованием упомянутой полой оправки. После упомянутой прокатки заготовки вдоль ее радиуса выбирают не менее 7 точек с равным расстоянием между ними. Измеряют твердость в этих точках и данные результаты измерений отображают в системе координат. После нанесения точек в этой же системе координат строят линию тренда с использованием нанесенных точек, отображающую зависимость твердости материала заготовки от расстояния от центра, на полученной линии тренда находят точку минимума твердости заготовки и определяют расстояние от центра заготовки до упомянутой точки минимума. Умножают найденное расстояние на два и полученное значение принимают равным диаметру отверстия полой оправки на ее переднем торце. В результате обеспечивается совпадение диаметра отверстия полой оправки на переднем торце с диаметром ослабленной кольцевой зоны. 3 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к полой оправке трехвалкового прошивного стана винтовой прокатки и может быть использовано при прошивке заготовки.
Известна конструкция оправки прошивного стана (RU 2587702 С1). При использовании оправки данной конструкции глубины имеющегося отверстия в оправке может не хватить, чтобы вся центральная зона заготовки полностью в нее затекла, после заполнения отверстия в процессе прошивки металл начнет течь, только формируя стенки гильзы. При этом формоизменение заготовки будет аналогично формоизменению при использовании традиционной сплошной оправки, что в случае трехвалковой винтовой прошивки ведет к увеличению разностенности получаемых полых трубных заготовок вследствие смещения носика оправки в ослабленную кольцевую зону заготовки.
Известна конструкция оправки прошивного стана (RU 2554238 С2). При использовании полой оправки данной конструкции диаметр отверстия на торце заготовки не коррелирует с диаметром ослабленно кольцевой зоны заготовки. В связи с этим применение оправки данной конструкции не позволит улучшить точность получаемых гильз в случае использования оправки при прошивке в трехвалковом стане винтовой прокатки. Длина оправки достаточно большая, по сравнению с традиционными оправками. Указанная особенность способствует снижению устойчивости оправки в процессе прошивки.
Известна конструкция полой оправки (Романцев Б.А., Скрипаленко М.М., Баженов В.Е., Чан Ба Хюи, Скрипаленко М.Н., Галкин С.П., Савонькин М.Б., Гладков Ю.А. Компьютерное моделирование процессов прошивки слитков из алюминиевого сплава в двухвалковом стане винтовой прокатки. Известия вузов. Цветная металлургия, №6,2018, с. 42-50). Данное изобретение наиболее близко к предлагаемому. Так как диаметр на торце полой оправки в рамках этого изобретения не связан с диаметром ослабленной кольцевой зоны заготовки, то при прошивке в трехвалковом стане винтовой прокатки применение полой оправки с таким диаметром отверстия на переднем торце не позволит повысить качество получаемых трубных заготовок.
Технический результат изобретения заключается в снижении разностенности полых трубных заготовок, получаемых трехвалковой винтовой прошивкой. Снижение разнотонности и соответствующее повышение качества полых трубных заготовок достигается благодаря тому, что совпадение диаметра отверстия полой оправки на переднем торце с диаметром ослабленной кольцевой зоны позволяет повысить устойчивость оправки и уменьшит ее смещение от оси.
Технический результат достигается тем, что для определения диаметра отверстия на торце полой оправки проводят прокатку заготовки в трехвалковом стане винтовой прокатки при тех же настройках стана, температуре исходной заготовки, ее размерам и прочих одинаковых условиях, что и при прошивке в трехвалковом стане, в ходе которой планируется использовать полую оправку. По окончании прокатки на установившейся стадии вдоль радиуса заготовки выбирают не менее семи точек на равном расстоянии друг от друга, при этом среди выбранных точек одна точка лежит в центре заготовки и одна на поверхности. Во всех точках измеряют твердость. По окончании измерений в плоской системе координат для каждой из исследуемых точек по оси абсцисс откладывают соответствующее расстояния от центра заготовки, а по оси ординат соответствующее значение твердости. После этого в системе координат получают такое же количество точек, какое было выбрано для измерения твердости вдоль радиуса заготовки на установившейся стадии. Используя нанесенные в системе координат точки, строят линию тренда, иллюстрирующую зависимость твердости материала прокатанной заготовки от расстояния от центра заготовки. На построенной линии тренда определяют минимальное значение твердости и соответствующее этому минимальному значению твердости расстояние от центра заготовки. Определенное расстояние от центра заготовки умножают на два и полученное значение принимают равным диаметру отверстия полой оправки на ее переднем торце. При прошивке заготовки в трехвалковом стане винтовой прокатки традиционной оправкой ее носик будет смещаться в ослабленную кольцевую зону, что будет приводить к повышению разностенности получаемых гильз. В то время как полая оправка с диаметром отверстия на переднем торце, определенным по предлагаемому способу будет сразу находиться в ослабленной кольцевой зоне заготовки, будет отсутствовать ее смещение относительно оси и будет снижаться, по сравнению с использованием традиционной оправки, разностенность получаемых гильз.
Технический результат достигается на примере определения радиуса полой оправки на переднем торце для прошивки заготовок из стали 12Х18Н10Т в трехвалковом стане винтовой прокатки МИСиС-100Т. Провели прокатку заготовок, имевших длину 200 мм и диаметр 60 мм. Диаметр образуемого валками калибра составлял 52 мм. Перед прокаткой исходные заготовки нагревали до температуры 1150°С, выдержка составляла 2 часа. Угол подачи валков при прокатке в стане в стане МИСиС-100Т составлял 18 градусов, угол раскатки - 10 градусов. Частота вращения валков составляла 55 оборотов в минуту. Для измерения твердости вдоль радиуса заготовки вырезали из ее середины полукруглый образец (фиг. 1). Подготовили поверхность образца, лежащую в плоскости, перпендикулярной направлению прокатки, для проведения измерений твердости. Электролитическое травление поверхности шлифов для выявления микроструктуры проводили в 10% водном растворе C2H2O4 (щавелевой кислоты). Вдоль радиуса заготовки в 11 точках на равном расстоянии друг от друга (2,6 мм), провели измерения твердости по Виккерсу (HV5). Изменение твердости проводили с помощью твердомера REICHERTER UH250. Результаты измерений нанесли в системе координат: по оси абсцисс откладывали расстояние от центра заготовки, по оси ординат - значение твердости. Получили 11 точек. По полученным точкам построили линию тренда, описываемую полиномом третьей степени (фиг. 2). На графике минимум твердости соответствует расстоянию от центра, равное 15 мм. Это значение умножили на два и получили 30 мм. Это величину приняли равной диаметру отверстия полой оправки на переднем торце (фиг. 3).

Claims (1)

  1. Способ определения диаметра отверстия полой оправки на ее переднем торце для винтовой прошивки в трехвалковом стане, включающий деформацию прокаткой в трехвалковом стане заготовки, диаметр которой равен диаметру заготовки при прошивке в трехвалковом стане с использованием упомянутой полой оправки, отличающийся тем, что после упомянутой прокатки заготовки вдоль ее радиуса выбирают не менее 7 точек с равным расстоянием между ними, при этом одну точку выбирают в центре заготовки и одну на поверхности заготовки, измеряют твердость в этих точках и данные результаты измерений отображают в системе координат, причем по оси абсцисс откладывают расстояние от точки, в которой измеряли твердость до центра заготовки, по оси ординат откладывают значение твердости в исследуемой точке, при этом в системе координат для каждой исследуемой точки наносят точку с соответствующим расстоянием от центра и значением твердости, после нанесения точек в этой же системе координат строят линию тренда с использованием нанесенных точек, отображающую зависимость твердости материала заготовки от расстояния от центра, на полученной линии тренда находят точку минимума твердости заготовки и определяют расстояние от центра заготовки до упомянутой точки минимума, умножают найденное расстояние на два и полученное значение принимают равным диаметру отверстия полой оправки на ее переднем торце.
RU2022101717A 2022-01-26 Способ определения диаметра отверстия полой оправки на её переднем торце при винтовой прошивке в трёхвалковом стане RU2787931C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2787931C1 true RU2787931C1 (ru) 2023-01-13

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1284625A1 (ru) * 1984-09-26 1987-01-23 Московский институт стали и сплавов Оправка косовалкового трубопрокатного стана
RU2554238C2 (ru) * 2013-09-13 2015-06-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Оправка прошивного стана
RU2587702C1 (ru) * 2014-12-30 2016-06-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Оправка прошивного стана

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1284625A1 (ru) * 1984-09-26 1987-01-23 Московский институт стали и сплавов Оправка косовалкового трубопрокатного стана
RU2554238C2 (ru) * 2013-09-13 2015-06-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Оправка прошивного стана
RU2587702C1 (ru) * 2014-12-30 2016-06-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Оправка прошивного стана

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100488658C (zh) 插塞、用该插塞扩展金属管的内径的方法、制造金属管的方法以及金属管
JPWO2006025369A1 (ja) ダイス、段付き金属管の製造方法及び段付き金属管
ZA200507391B (en) Method of manufacturing a seamless pipe
RU2511166C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных оболочек сложной формы
RU2787931C1 (ru) Способ определения диаметра отверстия полой оправки на её переднем торце при винтовой прошивке в трёхвалковом стане
RU2538792C1 (ru) Способ ротационной вытяжки тонкостенных оболочек с утолщениями
JP7184109B2 (ja) 継目無鋼管の圧延制御方法及び製造方法
JPH0116567B2 (ru)
JP4888252B2 (ja) 継目無管の冷間圧延方法
KR100724231B1 (ko) 다이, 층이 지어진 금속관의 제조방법 및 층이 지어진금속관
RU2156174C2 (ru) Калибровка инструмента для холодной прокатки труб
RU2207200C2 (ru) Способ производства бесшовных горячекатаных труб большого диаметра повышенной точности по стенке на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами
RU2793621C1 (ru) Способ прокатки труб повышенной точности
JP2014166649A (ja) 継目無鋼管の製造方法
RU2741037C1 (ru) Способ винтовой прошивки
SU1729635A1 (ru) Способ производства калиброванной шестигранной стали
JP2002239612A (ja) 継目無管の製造方法
JPH04300003A (ja) ピルガー圧延機の孔型ロール
SU829225A1 (ru) Технологический инструмент раскатного стана
SU719718A1 (ru) Технологический инструмент дл продольной прокатки труб
SU680793A1 (ru) Инструмент дл поперечно-винтовой прокатки штучных кольцевых заготовок
SU1360831A1 (ru) Способ холодной пилигримовой прокатки труб
RU2635207C1 (ru) Способ изготовления бесшовных труб диаметром менее 120 мм винтовой прокаткой
RU2417849C2 (ru) Оправка для холодной прокатки труб
SU1414487A1 (ru) Способ настройки калибров валков стана холодной прокатки труб