SU820965A1 - Способ калибровки сварных труб - Google Patents

Способ калибровки сварных труб Download PDF

Info

Publication number
SU820965A1
SU820965A1 SU792720844A SU2720844A SU820965A1 SU 820965 A1 SU820965 A1 SU 820965A1 SU 792720844 A SU792720844 A SU 792720844A SU 2720844 A SU2720844 A SU 2720844A SU 820965 A1 SU820965 A1 SU 820965A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pipe
pipes
diameter
punches
hydraulic
Prior art date
Application number
SU792720844A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Константинович Коломенский
Захар Осипович Княжинский
Лев Моисеевич Шифрин
Павел Никитович Калинушкин
Владимир Хрисанфович Касьян
Игорь Ильич Пичурин
Юрий Иванович Баранов
Леонид Алексеевич Цариков
Original Assignee
Предприятие П/Я В-8173
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 Предприятие П/Я В-8173 filed Critical Предприятие П/Я В-8173
Priority to SU792720844A priority Critical patent/SU820965A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU820965A1 publication Critical patent/SU820965A1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Description

Изобретение относитс  к обработке металлов давлением и может быт% использовано при изготовлении спиральношовных термоупрочненных труб больш го диаметра. Использование термического упрочнени  труб большого диаметра приводит к резкому повышению прочностных характеристик, а вместе с тем к понижению точности размеров и к необхо димости их калибровки. Известен способ калибровани  труб заключающийс  в раздаче концов труб пуансонами, гидравлическую раздачу остальной части в штампах до требуемого размера с обеспечением остаточной пластической деформации в интервале 1,2-1,5%, понижениедавлени  раздачи до величины гкдровоэдействи  с созданием в стенке 1рубы напр жений, равных 0,9-0,95 от преде ла текучести. Характерным дл  этого способа  рл етс  то, что при его при менении диаметр задаваемой на калибрование трубы Г исхо;.нь1й номинальный диаметр) выбирают меньшим требуемого в готовой трубе на 1,0-1,5% LlJ Недостатком этого способа  вл етс низкое качество откалиброваииых с его помощью труб, выражающеес  в что при раздаче спиральный шов первым достигает поверхности калибра и его пластическа  деформаци  прекращаетс . Основной металл продолжает деформироватьс  до тех пор, пока не достигнет поверхности калибра. При этом шов западает внутрь трубы, а на участках, близлежащих к шву, образуютс  пережимы. Глубина западани  шва равна высоте его усилени . В конечном итоге калибрование спиральношовных труб при указанных выше степен х деформации в закрытых штампах не способствует улучшению точности, а приво,цит к обратным результатам. Снижение качества труб происходит также из-за неизбежного уменьшени  величины пластических.и в зких свойств основного металла вследствие наклепа от вли ни  холодной пластической деформации. Кроме того, качество труб снижаетс  и за счет получени  разной степени точности по концевым участкам и средней части калиброванных труб, а также местных искривлений , образующихс  на стыке участков, калибруемых гидравлической раздачей и пуансонами. Фактический допуск на диг1метр средней части в 2,0-2,5 раза превышает допуск по концевьв4 участкам и зависит от выработк штампов, люфтов шарнирного соединегни  и др., .
Цель изобретени  - повьипение качества кгшибровки и .обеспечени  правки спиральношовных термоупрочненных
труб.,
Поставленна  цель достигаетс  тем, что концы труб раздают, пуансона ми до номингшьного диаметра средней части трубы, после чего в ней создают внутреннее гидравлическое давление , обеспечивающее достижение в стенках трубы напр жений равных О,96-0,99.от предела текучести материала труб.
Дл  реализации предлагаемого способа могут быть использованы гидравлические пресса-расширители.
В термоупрочненную трубу, имеющую диаметр концевых участков, меньший номинального исходного диаметра корпуса термоупрочненной трубы, ввод т пуансон, калибрующий диаметр которого больше ноку1нального внутреннего диаметра центральной части трубы на величину упругого пружинени . Калибрование осуществл етс  в открышх штампах. В результате происходит раздача концевых участков калибруемой трубы до исходного.номинального диаметра, При .этом степень деформации находитс  в пределах 0,20 ,4%. Затем изнутри на трубу воздействуют гидравлическим давлением, величина которого обеспечивает достижей ие в станке трубы напр жений, равных 0,96-0,99 предела текучести, подачей воды под давлением через отверстие в пуансоне. Величина гидровоздействи , обеспечивающа  в стенке трубы напр жени , Может быть определена из соотношени :
200RS
f R - допускаемое напр жение в
стенке трубы
6 - толщина стенки с учетом минусового допуска;
О ВЦ- внутренний диаметр трубы.
В зависимости от конструкции оборудовани  эта величина может быть различна. Соотношени  дл  определени  величины давлени  гидровоздействи  в зависимости от конструкции оборудовани  приведены в ГОСТе 3845-75..
Развитие повышенных тангенциальных напр жений за счет гидравлического воздействи  при давлении, равном 0,9б,-0, 99 .предела текучести, тангенциальных напр жений по раздачи концевых участков пуансонам обеспечивает выпр мление образуквдей трубы на участке, непосредственно прилегающем к калибруемому концевому участку (бывший стык участков, калибруемых гидравлической раздачей и пуансонами).
Предлагаелий способ опробован на Волжском трубном заводе при изготовлении термоуп эочненных спиральношовных труб размером 1220x10,5 мм из стали 17Г2СФ на установленных в термоо/деле гидравлических прессахрасширител х . Термоупрочненные тру .бы, имеющие размер концевых участк.ов 1215-1217,5 мм, проход т калибройание при остаточных степен х деформации 0,2-0,4%, получаемых путём раздачи концевого участка пуансонами при открытых штампах до исходного номинальноге диаметра термоупрочненных труб равного 1220 мм, с последующим гидровоздействием 68 атм (допускаемое напр жение в стенке трубы при этом составл ет О,97 от предела текучести равного 42 кГс/мм) . Одновременно выполн ют эксперименты по использовани известного способа (степень раздачи 1,2-1,5%, напр жение в стенке трубы 0,9 от предела текучести, давление гидровоздействи  63 атм).
Результаты испытаний приведены в таблице.
Показатели качества
0,60,9+3,2±2,05
2,6
0,2-1,6-1-0,7±1,15
О
Есть Нет
Таким образом, применение предлагаемого способа в сравнении с известным повышает качество обрабатываемых труб за счет повышени  их точности, неизме.нности пластическлх и в зких свойств, исключени  пережимов и мест ных искривлений образующих труб. Учитыва  обеспечени  весьма жесткого допуска на диаметр концевых учавтков (+1,15 мм) при применении предлагаемого способа, практически полностью . исключаетс  обрезка концевых участ- ков, иСледовательно, уменьшаетс  рас одннй коэффициент металла. Использование предлагаемого способа позвол ет также исключить попадание на трассу труб с пониженными эксплуата- fS ционными характеристиками за счет ужестсзчени  контрол  качес#гва путем развити  в стенке труб повышенного допускаемого напр жени  (0,96-0,99 предела текучести вместо 0,9-0,95), 20
Кроме того, предлагаемый способ позвол ет исключить к&либровку в штампах.
Фо1Н«1ула изобретени 
Способ калибровки сварных труб большего дисшетра, заключающийс  в раздаче концов труб пуансонами и воздействии на нйх внутренним давлением , отличающийс . тем,, что, с целью повьвлени  качества калибровки к обеспечени  прайки спиральношовных термоупрочненных труб, концы их раздел ют, пуансонами до номинального диаметра, средней части трубы, после чего в ней создают внутреннее гидравлическое давление , обеспечивакидее достижение в стенках трубы напр жений, равных 0,96-0,99 от предела текучести материала труб.
Источники информации, прин тые во внимание при экспертиза 1. Матвеев Ю.М. и др. Производст во электросварки труб большого диаметра . М-., Машиностроение, 1968, с. 60-67.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ калибровки сварных труб большего диаметра, заключающийся в раздаче концов труб пуансонами и воздействии на них внутренним давлением, отличающийся.' тем,· что, с целью повышения качества калибровки и обеспечения правки спиральношовных термоупрочненных труб, концы их разделяют, пуансонами до номинального диаметра, средней части трубы, после чего в ней создают внутреннее гидравлическое давление, обеспечивающее достижение в : стенках трубы напряжений, равных 0,96-0,99 от предела текучести материала труб.
SU792720844A 1979-02-07 1979-02-07 Способ калибровки сварных труб SU820965A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792720844A SU820965A1 (ru) 1979-02-07 1979-02-07 Способ калибровки сварных труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792720844A SU820965A1 (ru) 1979-02-07 1979-02-07 Способ калибровки сварных труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU820965A1 true SU820965A1 (ru) 1981-04-15

Family

ID=20808587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792720844A SU820965A1 (ru) 1979-02-07 1979-02-07 Способ калибровки сварных труб

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU820965A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Watts et al. On the basic yield stress curve for a metal
Leu et al. Springback prediction of the vee bending process for high-strength steel sheets
Park et al. Advanced sealing system to prevent leakage in hydroforming
Lianfa et al. Determination of stress–strain relationship of tubular material with hydraulic bulge test
Liu et al. “Size effect” related hydroforming characteristics of thin-walled 316-L bellow considering pressure change
CN112872118A (zh) 大口径直缝焊管的精密弯曲成形工艺
SU820965A1 (ru) Способ калибровки сварных труб
DE3174718D1 (en) Method of making pipe unions
Danckert Reduction of the residual stresses in a deep-drawn cup by modifying the draw die profile
Dhaiban et al. Development of deep drawing without blank-holder for producing elliptic brass cups through conical dies
Shahbazi Karami et al. Experimental and numerical assessment of mechanical properties of thin-walled aluminum parts produced by liquid impact forming
Kong et al. A novel hydroforming approach in manufacturing thin-walled elbow parts with small bending radius
Wang et al. Stretch flanging of “V”-shaped sheet metal blanks
JPS6167520A (ja) Uo製管法
Al-Makky et al. Deep-drawing through tractrix type dies
Park et al. Strain hardening behavior during manufacturing of tube shapes by hydroforming
EP3560617B1 (en) Method for evaluating deformation performance of steel pipe and method for manufacturing steel pipe
RU2628444C1 (ru) Способ изготовления толстостенных крутоизогнутых отводов
JPS6320609B2 (ru)
Wang et al. Investigation of shrink flanging-prediction of wrinkling and experimental verification
Şen et al. Assessment of Conical Die Deep Drawing Ability of DP800 and MART1400 Ad-vanced High Strength Steels
RU2378066C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных труб
Ren et al. Strain distribution characteristics of welded tube in NC bending process using experimental grid method
NZ211540A (en) Forming a tubular extrusion casting mould on a mandrel
SU1696051A1 (ru) Способ изготовлени крутоизогнутых отводов из штучных трубчатых заготовок