[go: up one dir, main page]

RU2436640C1 - Способ холодной периодической прокатки труб - Google Patents

Способ холодной периодической прокатки труб Download PDF

Info

Publication number
RU2436640C1
RU2436640C1 RU2010132648/02A RU2010132648A RU2436640C1 RU 2436640 C1 RU2436640 C1 RU 2436640C1 RU 2010132648/02 A RU2010132648/02 A RU 2010132648/02A RU 2010132648 A RU2010132648 A RU 2010132648A RU 2436640 C1 RU2436640 C1 RU 2436640C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
mill
rolls
pipes
rotation
Prior art date
Application number
RU2010132648/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Александрович Целиков (RU)
Николай Александрович Целиков
Александр Андреевич Филатов (RU)
Александр Андреевич Филатов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
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 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") filed Critical Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
Priority to RU2010132648/02A priority Critical patent/RU2436640C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436640C1 publication Critical patent/RU2436640C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для расширения технологических возможностей оборудования при холодной продольной периодической прокатке труб на оправке. В способе холодной периодической прокатки труб прокатываемую гильзу перед каждым прямым ходом периодической прокатки подают на один шаг, фиксируют неподвижно относительно станины стана и затем пластически деформируют валками двухвалковой прокатной клети, совершающей возвратно-поступательное движение, причем валки имеют ручей переменного радиуса. Уменьшение значений натяжения или подпора, возникающих в процессе пластической деформации гильзы, обеспечивается за счет того, что перемещение клети вперед, сопровождающееся вращением валков, осуществляют таким образом, что перемещение клети и угол поворота каждого прокатного валка находятся в соотношении, регламентируемом математической зависимостью. 3 ил.

Description

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к холодной продольной периодической прокатке труб на оправке.
Известен способ холодной периодической прокатки труб роликами (см., например, Вердеревский В.А. Роликовые станы холодной прокатки труб. М., Металлургия, 1992. 240 с.), при котором холодную трубную заготовку (гильзу) обжимают тремя роликами с постоянным сечением профиля ручья. Ролики опираются на профилированные опорные планки, установленные в жесткой толстостенной втулке, воспринимающей силу прокатки. Ролики расположены в сепараторе, который получает возвратно-поступательное движение вдоль оправки от корпуса через рычаг и серьгу.
Недостатком указанного способа является снижение возможности получить значительные пластические деформации гильзы ввиду малого диаметра деформирующих роликов.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является способ холодной периодической прокатки труб, включающий обжатие гильзы на оправке двумя валками, имеющими ручьи переменного радиуса (Виноградов А.Г. Трубное производство. М., Металлургия, 1981. 340 с.). При этом способе прокатки после окончания обратного хода клети и соответственно перед началом прямого хода клети между гильзой и валками образуется зазор. В период времени, когда между валками и гильзой имеется зазор, осуществляют подачу гильзы на один шаг, ее поворот и фиксацию в новом положении. После этого клеть перемещают в прямом направлении относительно неподвижной гильзы. В процессе перемещения клети осуществляется пластическая деформация гильзы.
В условиях отсутствия натяжения или подпора прокатываемой трубы, с учетом формы ручья и условий контакта прокатываемой трубы с валками можно определить точки поверхности трубы, в которых скорость скольжения материала деформируемой трубы относительно поверхности валка будет равна нулю. Расстояние от этих точек поверхности трубы до оси вращения валка представляет собой катающий радиус валка RK. С учетом того, что профиль ручья является переменной величиной, зависящей от угловой координаты валка, величина катающего радиуса RK также будет переменной величиной. С учетом того, что гильза в процессе прокатки остается неподвижной, отсутствие натяжения или подпора в трубе может быть обеспечено, если в зоне пластической деформации скорость точек, принадлежащих поверхности валка и находящихся на расстоянии, равном катающему диаметру, будет равна нулю.
При переменном радиусе ручья, нарезанного на валке, также переменным является катающий радиус RK валка в зоне пластической деформации гильзы.
В рассматриваемом способе прокатки вращение валков осуществляется от шестерни, надетой на хвостовик валка. Эта шестерня находится в зацеплении с зубчатой рейкой, имеющей постоянный шаг зубьев и неподвижно установленной на станине стана. При этом соотношение между перемещением x клети и углом φ поворота валка определяется по следующей зависимости:
Figure 00000001
где RD - радиус делительной окружности шестерни, надетой на хвостовик прокатного валка. Этот радиус является постоянной величиной.
Величина радиуса делительной окружности определяется средним катающим радиусом RKCP
Figure 00000002
где z - число сечений рабочего конуса, в которых определяется катающий радиус RKi.
Из (1) следует, что производная от перемещения х клети по углу φ поворота валков является постоянной величиной, равной радиусу RD делительной окружности шестерни, надетой на хвостовик прокатного валка
Figure 00000003
Недостатком указанного способа является то, что большая часть пластической деформации гильзы осуществляется при отсутствии совпадения значений переменного катающего радиуса RK с постоянным значением радиуса RD делительной окружности шестерни. При несовпадении значений катающего радиуса и радиуса делительной окружности шестерни в прокатываемой трубе формируется либо натяжение, либо подпор. Натяжение или подпор формируется на участке гильзы, расположенном между клетью и устройством, которое обеспечивает фиксацию гильзы неподвижно относительно станины. Наличие натяжения или подпора негативно влияет как на качество поверхности прокатанной трубы, так и на работу механизмов стана.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение технологических возможностей оборудования за счет уменьшения значений натяжения или подпора, возникающих в процессе пластической деформации гильзы.
Технический результат предложенного изобретения достигается тем, что при прямом и обратном ходе клети связь между перемещением x клети и углом φ поворота каждого прокатного валка определяется из следующей зависимости:
Figure 00000004
где RK - переменный катающий радиус валка в зоне контакта деформируемой трубы с ручьями валков.
Способ прокатки труб представлен на фиг.1-3, где:
- на фиг.1 показана рабочая клеть, находящаяся в исходном положении и в промежуточном положении, а также показана гильза и рабочие валки;
- на фиг.2 показано положение рабочих валков, гильзы и оправки в момент нахождения рабочей клети в исходном положении, когда происходит подача и поворот гильзы, а также показано направление угла φ поворота валков и направление перемещения х клети;
- на фиг.3 показано положение рабочих валков, гильзы и оправки в момент пластической деформации гильзы, а также показано направление угла φ поворота валков, направление перемещения х клети и катающий радиус R валков, при этом на фигурах указаны элементы с позициями:
- 1 - верхний рабочий валок;
- 2 - нижний рабочий валок;
- 3 - гильза;
- 4 - оправка.
Способ прокатки осуществляется следующим образом.
Перед началом каждого цикла периодической прокатки, когда клеть находится в исходном (крайнем заднем) положении (фиг.1). Размеры калибра, образованные профилем ручьев, нарезанных на валках 1 и 2, в этом положении больше размеров гильзы 3. При этом между валками 1, 2 и гильзой 3 образуется зазор (фиг.2). В этом положении осуществляют подачу гильзы на величину m или подачу гильзы на величину m, сопровождающуюся ее поворотом. После подачи гильзы на величину m или подачи гильзы на величину m, сопровождающейся ее поворотом, зазор между гильзой и валками остается, а также появляется зазор Δm между гильзой 3 и оправкой 4. При движении рабочей клети вперед, сопровождающемся вращением валков, происходит обжатие гильзы до соприкосновения внутренней поверхности с оправкой (редуцирование), затем следует раскатка смещаемой части металла на оправке (фиг.3).
Таким образом, предлагаемый способ холодной периодической прокатки труб позволяет расширить технологические возможности:
- за счет наличия в элементах трубопрокатного стана валков специального профиля для осуществления подачи трубы на новый шаг без ее деформации,
- прокаткой труб из различных материалов с разными показателями твердости и прочности ввиду осуществления прокатки до необходимых размеров,
- в результате расчета и подбора размеров элементов прокатывающих валков, которые влияют на технические характеристики предлагаемого ассортимента труб, подготовленных для холодной прокатки,
- так как на одних валках возможно выполнение определенного ассортимента труб при незначительных изменениях профиля в виде перепрофилирования,
- при замене валков на необходимые профили без значительных трудоматериальных затрат.

Claims (1)

  1. Способ холодной периодической прокатки труб, при котором прокатываемую гильзу перед каждым прямым ходом периодической прокатки подают на один шаг, фиксируют неподвижно относительно станины стана и затем пластически деформируют валками двухвалковой прокатной клети, совершающей возвратно-поступательное движение, причем валки имеют ручей переменного радиуса, отличающийся тем, что перемещение клети вперед, сопровождающееся вращением валков, осуществляют таким образом, что перемещение x клети и угол φ поворота каждого прокатного валка находятся в соотношении, определяемом из следующей зависимости:
    Figure 00000005

    где RK - переменный катающий радиус валка в зоне контакта деформируемой трубы с ручьями валков.
RU2010132648/02A 2010-08-04 2010-08-04 Способ холодной периодической прокатки труб RU2436640C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132648/02A RU2436640C1 (ru) 2010-08-04 2010-08-04 Способ холодной периодической прокатки труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132648/02A RU2436640C1 (ru) 2010-08-04 2010-08-04 Способ холодной периодической прокатки труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2436640C1 true RU2436640C1 (ru) 2011-12-20

Family

ID=45404278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010132648/02A RU2436640C1 (ru) 2010-08-04 2010-08-04 Способ холодной периодической прокатки труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2436640C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115318828A (zh) * 2022-09-02 2022-11-11 张家港华裕有色金属材料有限公司 一种用于冷轧金属管的轧制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2403686A1 (de) * 1974-01-24 1975-08-07 Mannesmann Meer Ag Verfahren zum herstellen von vorzugsweise ne-metall-rohren gut verformbaren werkstoffes durch kaltpilgern
RU2054980C1 (ru) * 1994-04-06 1996-02-27 Акционерное общество "Филит" Способ холодной периодической прокатки труб
RU93026230A (ru) * 1993-05-07 1997-03-10 Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ холодной прокатки труб на валковом стане периодического действия
RU2231404C2 (ru) * 2001-07-19 2004-06-27 Александр Васильевич Ухов Способ периодической бухтовой прокатки труб

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058205C1 (ru) * 1993-05-07 1996-04-20 Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ прокатки труб на валковом стане периодического действия

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2403686A1 (de) * 1974-01-24 1975-08-07 Mannesmann Meer Ag Verfahren zum herstellen von vorzugsweise ne-metall-rohren gut verformbaren werkstoffes durch kaltpilgern
RU93026230A (ru) * 1993-05-07 1997-03-10 Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ холодной прокатки труб на валковом стане периодического действия
RU2054980C1 (ru) * 1994-04-06 1996-02-27 Акционерное общество "Филит" Способ холодной периодической прокатки труб
RU2231404C2 (ru) * 2001-07-19 2004-06-27 Александр Васильевич Ухов Способ периодической бухтовой прокатки труб

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВИНОГРАДОВ А.Г. и др. Трубное производство. - М.: Металлургия, 1981, с.340. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115318828A (zh) * 2022-09-02 2022-11-11 张家港华裕有色金属材料有限公司 一种用于冷轧金属管的轧制方法
CN115318828B (zh) * 2022-09-02 2023-10-27 张家港华裕有色金属材料有限公司 一种用于冷轧金属管的轧制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8528378B2 (en) Method for producing ultrathin-wall seamless metal tube by cold rolling method
RU2436640C1 (ru) Способ холодной периодической прокатки труб
US20020121119A1 (en) Rotary drive of reciprocating roll passes of a cold pilger rolling mill
RU2401708C2 (ru) Способ и прокатный стан для изготовления бесшовных стальных труб
RU2823281C1 (ru) Способ продольной прокатки труб на автоматическом трубопрокатном стане
RU2703929C1 (ru) Способ раскатки гильзы в трубу
RU2360760C1 (ru) Способ изготовления оболочек ротационным выдавливанием
RU2463124C2 (ru) Способ изготовления трубных изделий с наружными и внутренними утолщениями
RU2368439C1 (ru) Способ изготовления контурного опалубочного профиля
RU2434704C2 (ru) Способ получения оживальной оболочки со значительным перепадом профиля обжатием за один или несколько проходов ротационным выдавливанием
RU2054980C1 (ru) Способ холодной периодической прокатки труб
EP2067542B1 (de) Verfahren und Walzwerk zum Herstellen von nahtlosen Stahlrohren
RU2350416C1 (ru) Способ деформации труб
RU2551728C2 (ru) Способ холодной периодической прокатки особотонкостенных труб
RU2268796C2 (ru) Способ производства конусных длинномерных полых металлических изделий горячей прокаткой и устройства для его осуществления
RU170342U1 (ru) Деформирующая клеть
RU2635207C1 (ru) Способ изготовления бесшовных труб диаметром менее 120 мм винтовой прокаткой
RU2455097C1 (ru) Устройство для накатки профильных труб
RU2373013C2 (ru) Устройство для получения спирально-профилированных труб
RU2397033C1 (ru) Стан холодной прокатки труб
RU108326U1 (ru) Технологический инструмент трехвалкового стана поперечно-винтовой прокатки
RU177367U1 (ru) Стан шаговой прокатки плоских длинномерных заготовок
RU2298444C1 (ru) Способ шаговой прокатки
RU2457051C1 (ru) Способ прокатки и прессования полых профилей и устройство для его осуществления
RU2385194C1 (ru) Способ непрерывной прокатки изделий

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120805