RU2794273C1 - Способ перепрофилирования круглой трубы в шестиугольную - Google Patents

Способ перепрофилирования круглой трубы в шестиугольную Download PDF

Info

Publication number
RU2794273C1
RU2794273C1 RU2022120063A RU2022120063A RU2794273C1 RU 2794273 C1 RU2794273 C1 RU 2794273C1 RU 2022120063 A RU2022120063 A RU 2022120063A RU 2022120063 A RU2022120063 A RU 2022120063A RU 2794273 C1 RU2794273 C1 RU 2794273C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
pipe
hexagonal
cross
walls
Prior art date
Application number
RU2022120063A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Суренович Марутян
Original Assignee
Александр Суренович Марутян
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Суренович Марутян filed Critical Александр Суренович Марутян
Application granted granted Critical
Publication of RU2794273C1 publication Critical patent/RU2794273C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении трубчатых профилей, применяемых в мостовых и подкрановых конструкциях, в несущих системах покрытий различных зданий и сооружений. Путем осуществления технологических операций по изменению поперечного сечения трубы круглой формы получают трубу с поперечным сечением шестиугольной формы. Поперечное сечение имеет пару равновысоких стенок и две пары равноразмерных наклонных граней. Наклонные грани образуют со стенками тупые углы в 120°. Отношение габаритных размеров ширины и высоты сечения составляет 1/4,988 по средней линии этого сечения. В результате обеспечивается повышение несущих возможностей полученного трубчатого профиля. 4 ил., 2 табл.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к сфере обработки металла давлением, а также к области строительства и может быть использовано в мостовых и подкрановых конструкциях, в несущих системах покрытий (перекрытий) различных зданий и сооружений.
Разработано технические решение, оформленное как способ изготовления овальных сварных прямолинейных труб, который осуществляется следующим образом. Круглую прямошовную трубу после формовки и сварки ориентируют по периметру сечения под определенным углом относительно малой оси овала (примерно 39°32'). После ориентации сварного шва круглая труба поступает в двухвалковый калибр, где происходит ее овализация с размерами малой оси около 440 мм и большой - 650 мм [Заранкин В.Н. Способ изготовления овальных сварных прямолинейных труб. - Авторское свидетельство №1466827, 23.03.1989, бюл. №11]. Такой способ обеспечивает расположение сварных швов в зонах минимальных напряжений изгиба овальных труб, форма сечений которых при этом отлична от профилей с наибольшей несущей способностью.
Известно техническое решение, представляющее из себя способ повышения несущей способности цилиндрической трубы на изгиб, который заключается в ее обжатии при нагреве до 600…650°С с образованием овального профиля, оптимизированного по критерию максимума несущей способности, коим является наибольший (максимальный) момент сопротивления [Нежданов К.К., Туманов В.А., Нежданов А.К., Рубликов С.Г. Способ повышения несущей способности цилиндрической трубы на изгиб. - Патент №2304479, 20.08.2007, бюл. №23]. Однако производство горячекатаного профиля овального сечения таким способом вызывает дополнительные затраты на повторный нагрев цилиндрической трубы из высококачественной стали с не менее качественной ее сваркой.
Известно еще одно техническое решение в виде способа получения из цилиндрической трубы круглого профиля, работающей на изгиб, трубы овального профиля, оптимизированного по критерию максимума момента сопротивления и сплющенного раздачей трубы в холодном состоянии посредством домкратной системы изнутри между двух матриц [Нежданов К.К., Нежданов А.К., Жуков А.Н. Способ получения из цилиндрической трубы круглого профиля работающей на изгиб трубы овального профиля. - Патент №2460603, 20.04.2011, бюл. №11]. Суть отличительных признаков обоих решений заключается в том, что, если трубчатые профили имеют сечения овальной формы с отношением габаритов 1/2,99999≈1/3, то моменты сопротивления этих сечений максимальны, а профили с такими сечениями обладают наибольшими ресурсами несущей способности на изгиб. Основной недостаток обоих решений заключается в сложной форме овальной трубы, поверхность которой характеризуется полным отсутствием плоских участков и таким же отсутствием участков постоянной кривизны. Такая характерность увеличивает сложности, как изготовления самой трубы, так и ее применения в стержневых или балочных конструкциях, что сопровождается определенным ростом затрат.
Продолжением представленного ряда известных технических решений является способ перепрофилирования круглой трубы, включающий технологические операции по изменению поперечного сечения, в результате которых поперечному сечению трубы придают плоскоовальную форму с отношением габаритных размеров 1/3,064 по средней линии этого сечения [Марутян А.С. Способ перепрофилирования круглой трубы. - Патент №2623558, 27.06.2017, бюл. №18]. Форма плоскоовальной трубы по сравнению с овальным профилем несколько упростилась, поскольку ее поверхность включает пару параллельных плоских участков, соединенных парой полукольцевых участков постоянной кривизны. При замене пары полукольцевых участков парой параллельных плоских участков плоскоовальный профиль может еще упроститься и трансформироваться в квадратную трубу [Акопян К.Э., Колобов А.В., Селезнев М.С., Соминин М.А., Юсупов B.C. Производство электросварных стальных труб квадратного сечения. - Череповецкие чтения - 2014. Международный семинар «Проблемы черной металлургии - 2014. С. 140-146»] или прямоугольную трубу [Михайлов А.Г., Маслан Л.В., Бузик В.П., Белоцерковский М.С., Клементьев М.М., Скаченко Ю.Н., Бродский В.М. Устройство для перепрофилирования круглых труб в прямоугольные. - Авторское свидетельство №1438876, 23.11.1988, бюл. №43]. Для того чтобы прямоугольная труба обладала наибольшими ресурсами несущей способности на изгиб, ее необходимо дополнительно проработать и оптимизировать определенным образом.
За аналог можно принять известное решение, заключающееся в еще одном способе перепрофилирования круглой трубы в прямоугольную с отношением сторон 1/3 по средней линии ее расчетного сечения [Марутян А.С. Способ перепрофилирования круглой трубы в прямоугольную. - Патент №2756683, 04.10.2021, бюл. №28]. Такое решение имеет недостаток, характерный для всех трубчатых профилей квадратной или прямоугольной формы сечения, представляющий собой наклеп основного металла в зонах угловых сопряжений их полок и стенок. Полностью избежать наклепа металла не представляется возможными, но его вполне можно и нужно минимизировать посредством уменьшения остроты угловых сопряжений между гранями профильной трубы.
Наиболее близким техническим решением (принятым за прототип) к предлагаемому является шестиугольная профильная труба, включающая пару стенок и две пары наклонных граней, образующих со стенками тупые углы в 120° [Jun-zhi Liu, Han Fang, Shuxian Chen, Tak-Ming Chan. Material properties and residual stresses of high strength steel hexagonal hollow sections // Journal of Constructional Steel Research 190 (2022) 107061]. Трубчатый профиль прототипа имеет в поперечном сечении форму равностороннего или правильного шестиугольника, весьма эффективного в несущих конструкциях, оказывающих силовое сопротивление продольным нагрузкам. При действии поперечных нагрузок такое сечение более рационально развить в силовой плоскости конструкции. Для того чтобы оно обладало наибольшими ресурсами несущей способности на изгиб, его целесообразно дополнительно проработать и оптимизировать по примеру технического решения из аналога. При этом шестиугольный профиль приведен в такое рабочее (проектное) положение, при котором его больший габарит совпадает с вертикалью, а компоновка включает пару стенок (вертикальных граней) и две пары наклонных граней.
Техническим результатом предлагаемого решения является повышение несущей способности трубчатого профиля за счет увеличения расчетного параметра, определяющего прочность на изгиб.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе перепрофилирования круглой трубы, включающем технологические операции по изменению поперечного сечения, получают трубу с поперечным сечением шестиугольной формы из пары равновысоких стенок (вертикальных граней) и двух пар равноразмерных наклонных граней. Наклонные грани образуют со стенками тупые углы в 120°. Отношение габаритных размеров ширины и высоты сечения составляет 1/4,988 по средней линии этого сечения.
Предлагаемое техническое решение заключается в перепрофилировании трубчатых профилей круглой формы посредством технологических операций из аналога с заменой прямоугольной формы сечений, характеризующейся отношением сторон 1/3, на шестиугольную форму с отношением габаритов 1/4,988 по средней линии этих сечений.
Предлагаемое техническое решение поясняется графическими материалами, где на
фиг. 1 показана расчетная схема поперечного сечения шестиугольной трубы;
фиг. 2 приведен снимок среза разнокалиберных шестиугольных труб;
фиг. 3 изображен поперечный разрез шестиугольной трубы, обжатой валками с четырех направлений;
фиг. 4 представлены графики изменений статических (геометрических) характеристик расчетных сечений шестиугольных труб в зависимости от увеличения отношений их габаритов.
Для вывода приведенного отношения габаритов поперечного сечения шестиугольной трубы и количественной оценки ее несущей способности целесообразно рассчитать моменты инерции сечения Ix и Iy относительно главных центральных осей, а также площадь сечения А. Такое сечение можно считать составным из шести прямоугольных участков: двух вертикальных равновысоких граней (стенок) и четырех равноразмерных наклонных граней, образующих со стенками тупые углы в 120°. Расчетные выкладки при этом допустимо выполнять по средней линии тонкостенного сечения без учета численных величин, содержащих значение толщины, возведенного во вторую и третью степень (t2, t3), а также без учета угловых закруглений [Марутян А.С. Оптимизация конструкций из трубчатых (гнутосварных) профилей квадратных (прямоугольных) и ромбических сечений. - Строительная механика и расчет сооружений, 2016, №1. - С. 30-38].
При вычислении осевых моментов инерции сечения шестиугольной трубы целесообразно воспользоваться правилом параллельного переноса осей и правилом поворота осей (в данном расчетном случае на 60°), чтобы после соответствующих преобразований получить расчетные формулы в следующем виде:
Figure 00000001
где значение габаритного размера высоты сечения V заменено его соотношением с габаритным размером ширины сечения U, то есть V=U/n, (0≤n≤1,732), a t - толщина шестиугольной трубы.
Здесь отношение габаритных размеров ширины и высоты n=UIV ограничено предельным значением nlim=1,732, при котором шестиугольный профиль трансформируется в ромбический.
Площадь поперечного сечения тонкостенного шестиугольного профиля вполне допустимо рассчитать по длине средней линии:
Figure 00000002
Радиусы инерции сечения:
Figure 00000003
Моменты сопротивления сечения:
Figure 00000004
Для контрольной проверки расчетных выкладок можно, приравняв разницу значений осевых моментов инерции к нулю (Ix-Iy-0), получить уравнение третьей степени
Figure 00000005
с корнями
Figure 00000006
Из этих корней практический интерес представляет второй, значение которого с весьма высокой точностью соответствует расчетному сечению трубы с профилем в виде правильного или равностороннего шестиугольника, когда его габарит по ширине соответствует размеру «под ключ» резьбовых соединений:
Figure 00000007
Figure 00000008
Полученные расчетные формулы целесообразно также протестировать, поскольку для их вывода использована средняя линия поперечного сечения шестиугольной трубы. Кроме того, моменты сопротивления сечения относительно осей х-х и у-у рассчитаны на уровнях той же средней линии. Тестовый расчет целесообразно выполнить на базе 10 наиболее крупнокалиберных и толстостенных труб стальных шестигранных по ГОСТ 8651-57, сечения которых имеют форму равностороннего (правильного) шестиугольника [Трубы стальные шестигранные по ГОСТ 8651-57. Сортамент.URL:
https://www.centrattek.ru/media/documents/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8651-57%_D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5._%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0% BD%D1%82.pdf (дата обращения: 11.07.2022]. Основные итоги такого теста нагляднее представить в табличном виде, по которому можно заключить, что полученные расчетные формулы достаточно корректны для продолжения численных выкладок с их применением.
Чтобы найти экстремальное значение момента сопротивления сечения Wx его формулу необходимо продифференцировать по переменной n и, приравняв к нулю производную (dWx/dn=0), получить уравнение четвертой степени
Figure 00000009
с корнями
Figure 00000010
Из этих корней прикладное значение имеет третий, величину которого можно округлить до
Figure 00000011
и получить тем самым приведенное отношение.
При nopt=U/V=l/4,988 трубчатый профиль шестиугольного сечения имеет следующие параметры:
Figure 00000012
Figure 00000013
Оптимизированное таким образом сечение шестиугольной трубы интересно сопоставить с оптимизированными сечениями овальной трубы, плоскоовальной трубы, прямоугольной трубы и полуплоскоовальной трубы [Марутян А.С. Полуплоскоовальная профильная труба. - Патент №2669410, 11.10.2018, бюл. №29]. Из сравнения расчетных параметров, систематизированных в табличной форме, можно прийти к выводу, что конкурентоспособность шестиугольной профильной трубы вполне достаточна для дальнейших более детальных проработок и применения в строительной практике.
Figure 00000014
Figure 00000015

Claims (1)

  1. Способ перепрофилирования круглой трубы, включающий технологические операции по изменению поперечного сечения, придающему ему шестиугольную форму из пары равновысоких стенок и двух пар равноразмерных наклонных граней, где наклонные грани образуют со стенками тупые углы в 120°, отличающийся тем, что отношение габаритных размеров ширины и высоты сечения составляет 1/4,988 по средней линии этого сечения.
RU2022120063A 2022-07-21 Способ перепрофилирования круглой трубы в шестиугольную RU2794273C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2794273C1 true RU2794273C1 (ru) 2023-04-13

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5040399A (en) * 1989-06-30 1991-08-20 Hoesch Ag Method of fabricating box section from steel with walls that differ in thickness
SU1820537A1 (ru) * 1990-08-20 1996-06-10 Всесоюзный научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А.Бочвара Способ холодной прокатки многогранных труб
RU2410179C1 (ru) * 2009-12-04 2011-01-27 Открытое акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Способ изготовления тонкостенных многогранных труб (варианты)
RU2597183C2 (ru) * 2014-12-11 2016-09-10 Александр Васильевич Гончарук Способ получения многогранных труб

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5040399A (en) * 1989-06-30 1991-08-20 Hoesch Ag Method of fabricating box section from steel with walls that differ in thickness
SU1820537A1 (ru) * 1990-08-20 1996-06-10 Всесоюзный научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А.Бочвара Способ холодной прокатки многогранных труб
RU2410179C1 (ru) * 2009-12-04 2011-01-27 Открытое акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Способ изготовления тонкостенных многогранных труб (варианты)
RU2597183C2 (ru) * 2014-12-11 2016-09-10 Александр Васильевич Гончарук Способ получения многогранных труб

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gunawardena et al. Behaviour and design of concrete-filled spiral-welded stainless-steel tube short columns under concentric and eccentric axial compression loading
KR20010075460A (ko) 금속 및 합금 처리 방법과 그에 따라 형성된 제품
RU2794273C1 (ru) Способ перепрофилирования круглой трубы в шестиугольную
RU2794269C1 (ru) Способ перепрофилирования круглой трубы в шестиугольную равнобедренную
Grzancic et al. Analytical prediction of wall thickness reduction and forming forces during the radial indentation process in Incremental Profile Forming
RU2623558C2 (ru) Способ перепрофилирования круглой трубы
RU2795544C1 (ru) Способ перепрофилирования круглой трубы в восьмиугольную
RU2756683C1 (ru) Способ перепрофилирования круглой трубы в прямоугольную
RU2794073C1 (ru) Способ перепрофилирования круглой трубы в шестиугольную равнокатетную
Jiang et al. Rotation mechanics and numerical simulation of hot rolling process under asymmetric rolls
Kupchuk et al. Development of the technological process of forming rings from sheet samples by stamping rollers and rotary hood
RU2638476C1 (ru) Способ изготовления сварных прямошовных труб из титановых сплавов
Eruç et al. A summary of ring rolling technology—II. Recent trends in process modeling, simulation, planning, and control
RU2410179C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных многогранных труб (варианты)
RU2304479C2 (ru) Способ повышения несущей способности цилиндрической трубы на изгиб
RU2460603C2 (ru) Способ получения из цилиндрической трубы круглого профиля работающей на изгиб трубы овального профиля
RU2701404C1 (ru) Консольная балка регулярно-переменной высоты из профильных труб (гнутосварных профилей)
Zhang et al. Research on wall thickness uniformity of hollow axles by three-roll skew rolling
CN212944648U (zh) 一种多边形孔型的新型张减机
Knapinski et al. The rolling tool development in order to improve the geometry of a tube profile and to reduce the wear of mill rolls
Nguyen et al. The method for determining the profile of large diameter pipes and the optimal technological mode during calibration-bending in the weld zone
Deilami Azodi et al. Integral Hydro-Bulge Forming of Spherical Vessels: A Numerical and Experimental Study
Marutyan et al. Optimization of flat-oval pipes and perspectives of their application in beam structures
RU2392073C2 (ru) Способ получения опалубочного профиля
Ney et al. Optimum bracing of the arches of tied-arch bridges