RU2138347C1 - Калибр валка трубопрокатного стана - Google Patents
Калибр валка трубопрокатного стана Download PDFInfo
- Publication number
- RU2138347C1 RU2138347C1 RU98108447A RU98108447A RU2138347C1 RU 2138347 C1 RU2138347 C1 RU 2138347C1 RU 98108447 A RU98108447 A RU 98108447A RU 98108447 A RU98108447 A RU 98108447A RU 2138347 C1 RU2138347 C1 RU 2138347C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- roll
- caliber
- diameter
- pass
- rolling mill
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B17/00—Tube-rolling by rollers of which the axes are arranged essentially perpendicular to the axis of the work, e.g. "axial" tube-rolling
- B21B17/14—Tube-rolling by rollers of which the axes are arranged essentially perpendicular to the axis of the work, e.g. "axial" tube-rolling without mandrel, e.g. stretch-reducing mills
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
- Metal Rolling (AREA)
Abstract
Использование изобретения относится к калибру калиброванного валка трубопрокатного стана, преимущественно круглой формы для редукционного трубопрокатного стана с трехвалковыми клетями, в частности, для прокатки тонкостенных труб с отношениям толщины стенки к диаметру более, чем 0,25. Сущность изобретения: контур калибра каждого валка имеет в зоне дна калибра расширение по диаметру, в котором может деформироваться зона материала, прокатанная в выступе валка соответствующего, предыдущего в направлении прокатки, калибра. Изобретение позволяет усовершенствовать контур калибра, что предотвращает или делает более плоскими нежелательные заострения на контактной поверхности между прокатываемым изделием и валком. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к калибру калиброванного валка, преимущественно, круглой формы для редукционного трубопрокатного стана с трехвалковыми клетями, в частности, для прокатки тонкостенных труб с отношением толщины стенки к диаметру более, чем 0,25.
В редукционном трубопрокатном стане согласно уровню техники для прокатки тонкостенных труб обычно применяются не круглые, а эллипсообразные, образованные тремя дугами формы калибров, короткие полуоси которых лежат в основании калибра. Длинная полуось лежит по линии отдачи прокатных валков и является более длинной, чем короткая полуось предыдущего калибра. За счет этого пытаются избежать выхода прокатываемого материала в прокатный зазор и отпечатывания прокатного зазора. Такие формы калибра ограничиваются, однако, технологией прокатки, если прокатываются трубы с отношением толщин стенок выше 0,1. Именно тогда происходит так называемая полигонизация, то есть отклонение внутреннего контура трубы от желаемой круглой формы. В экстремальном случае эта полигонизация может привести к, приблизительно, шестиугольному поперечному сечению, которое сильно ограничивает возможности применения трубы.
Если хотят прокатать тонкостенные трубы, то это едва ли можно сделать с помощью известных овальных калибровок, в этом случае нужно использовать те калибровки, которые близки к круглой форме. С помощью таких калибровок полигонизация подавляется сильнее; взаимосвязь с этим описана в журнале "Archiv fuer das Eisenhuettenwesen", год издания 41, N 11, ноябрь 1970 г., стр. 1047 - 1053. В результате согласно этому известному уровню техники предлагается применять для трубопрокатных линий с тонкостенным ассортиментом труб специальную калибровку в редукционном прокатном стане, которая предназначена для многостороннего обхвата труб во время процесса прокатки, то есть, преимущественно, круглую калибровку. Это является возможным, так как тонкостенные трубы значительно менее склонны к образованию отпечатка прокатного зазора на наружной поверхности, чем тонкостенные трубы. При этом выбор отверстия калибра должен осуществляться таким образом, что разность между самой длинной и самой короткой длиной контактных поверхностей является минимальной, то есть получается контактная поверхность валок/труба прямоугольной формы.
При применении идеи согласно вышеприведенной публикации было установлено, что в рядах калибров с небольшим отверстием калибра между трубой и валком не достигается равномерного контакта. С помощью обычной техники обработки калибров получается контактная поверхность с 3 вершинами, а именно в дне калибра и выступах калибра. Это изображено на стр. 1052, фиг. 11 указанной публикации. Вершины на контактной поверхности между валком и прокатываемым изделием приводят к получению труб с очень тонкой стенкой с отношением толщин стенок к диаметру более, чем 0,25 и опять к некруглости трубы, и явно отрицательно сказываются на качестве. Дополнительно к этому повышается трение, что приводит к более сильному износу валков.
Исходя из уровня техники, как, например, представлено в "Archiv fuer das Eisenhuettenwesen", 41, N 11, ноябрь 1970, в основу изобретения положена задача усовершенствовать контур калибра, преимущественно, калибровочных валков круглой формы согласно уровню техники, что предотвращает или делает более плоскими нежелательные заострения на контактной поверхности между прокатываемым изделием и валком.
Для решения задачи, согласно изобретению, предлагается, чтобы контур каждого валка имел в зоне дна калибра расширение по диаметру, в котором может деформироваться зона материала, прокатанного в вершинах валка соответствующего предыдущего, в направлении прокатки, калибра.
Целенаправленным расширением по диаметру калибра в зоне дна калибра можно сократить контактную длину в дне калибра таким образом, что достигается равномерная контактная поверхность. Благодаря этому труба в зоне дна калибра больше не подвергается чрезмерным напряжениям, так как отчетливо видные в уровне техники вершины уплощены.
Особенно благоприятно, если расширение по диаметру, исходя из диаметра калибра, составляет, приблизительно, 0,5 -1% от диаметра калибра и происходит по обе стороны от середины дна калибра на окружной угол, равный, приблизительно, 10 - 15o. При таких размерах получаются хорошие результаты у трубы, то есть контактные поверхности между валком и прокатываемым изделием, приблизительно, под прямым углом.
Согласно предпочтительным признакам изобретения предусмотрено осуществление расширения по диаметру в зоне выступа калибра, дополнительно к расширению диаметра в дне калибра. Это расширение по диаметру может достигаться, например, увеличением на 3-5 мм радиуса перехода на краю валка. Выяснилось, что с помощью таких радиусов, которые в уровне техники составляют менее 3 мм, также достигается значительное улучшение деформационных соотношений в калибре и контактные заострения могут быть заметно снижены и в краевой зоне калибра валка.
На фиг. 1 показан вид спереди с частичным разрезом калибра валка, согласно изобретению, с входящей трубой; фиг. 2 - проекция на горизонталь контактной площади между трубой и калибром валка, согласно изобретению.
На фиг.1 позицией 1 обозначен один из трех валковых калибров, образующих весь калибр, согласно изобретению, вращающийся вокруг оси 2. Прокатываемая труба показана схематически позицией 3. Преимущественно, круглый калибр 4 валка 1 имеет в зоне дна калибра расширение 5 по диаметру, то есть углубление в дне калибра. Другие расширения под цифрой 6 по диаметру предусмотрены в зоне вершины калибра, а именно в форме, увеличенной по диаметру на краю валкового калибра. На фиг.1 для лучшего понимания штриховой линией 7 показана обычная форма калибра. Эта обычная форма калибра также обозначена на фиг. 2, представляющей проекцию контактной поверхности между трубой 3 и валком 1. На чертеже хорошо показаны контактные вершины 8 в зоне дна 9 калибра 1 валка и в зоне выступа 10 калибра на обоих краях валка 2. Эти вершины 8 и 10 образуются на входной стороне валка 1 и приводят к описанной внутренней некруглости готовой трубы 3.
Если рассматривать контактную поверхность трубы на валке, согласно изобретению, проведенную сплошной линией на фиг. 2, то можно увидеть, что вершины 8 и 10 значительно уменьшены, благодаря чему получается почти прямоугольная контактная поверхность с контактной длиной 10. Эти изменения контактной поверхности вызваны расширениями 5 и 6 диаметра в дне калибра и в зоне вершины калибра.
Claims (3)
1. Калибр валка, преимущественно, круглой формы для редукционного трубопрокатного стана с трехвалковыми клетями, в частности для прокатки тонкостенных труб с отношением толщины стенки к диаметру более, чем 0,25, отличающийся тем, что калибр каждого валка (1) имеет по контуру в зоне дна калибра расширение (5) по диаметру, в котором может деформироваться зона материала, прокатанная в вершинах валка соответствующего, предыдущего в направлении прокатки, калибра.
2. Калибр по п.1, отличающийся тем, что расширение (5) по диаметру составляет, если исходить из диаметра калибра, около 0,5 - 1,0 от диаметра калибра и располагается по обе стороны от центра дна калибра с углом окружности, около 10 - 15o.
3. Калибр по пп.1 и 2, отличающийся тем, что дополнительно к расширению (5) по диаметру в дне (9) имеется расширение (6) по диаметру в зоне вершины калибра.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19539408.9 | 1995-10-11 | ||
DE19539408A DE19539408C2 (de) | 1995-10-11 | 1995-10-11 | Kaliberkontur der Walze eines Rohrwalzwerkes |
PCT/DE1996/001881 WO1997013595A2 (de) | 1995-10-11 | 1996-09-27 | Kaliberkontur der walze eines rohrwalzwerkes |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2138347C1 true RU2138347C1 (ru) | 1999-09-27 |
Family
ID=7775534
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98108447A RU2138347C1 (ru) | 1995-10-11 | 1996-09-27 | Калибр валка трубопрокатного стана |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6065320A (ru) |
EP (1) | EP0854762B1 (ru) |
JP (1) | JP4012570B2 (ru) |
CN (1) | CN1068804C (ru) |
AR (1) | AR003823A1 (ru) |
DE (2) | DE19539408C2 (ru) |
PL (1) | PL180718B1 (ru) |
RU (1) | RU2138347C1 (ru) |
TW (1) | TW314480B (ru) |
WO (1) | WO1997013595A2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2530591C2 (ru) * | 2013-01-16 | 2014-10-10 | Открытое акционерное общество "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности" (ОАО "РосНИТИ") | Калибр трубопрокатного стана |
EA031598B1 (ru) * | 2016-08-29 | 2019-01-31 | Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК") | Калибр трехвалкового трубопрокатного стана |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100409953C (zh) * | 2004-03-29 | 2008-08-13 | 住友金属工业株式会社 | 管的制造方法及定径轧制装置 |
JP5003833B1 (ja) * | 2011-03-31 | 2012-08-15 | 住友金属工業株式会社 | 絞り圧延用ロールの製造方法、及び、絞り圧延用ロール |
JP5849895B2 (ja) * | 2012-08-21 | 2016-02-03 | 新日鐵住金株式会社 | 絞り圧延装置及び絞り圧延装置用ロール |
CN105363782A (zh) * | 2015-11-30 | 2016-03-02 | 太原科技大学 | 张力减径机工作机组轧辊孔型 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2333916C2 (de) * | 1973-07-04 | 1986-01-09 | Kocks Technik Gmbh & Co, 4010 Hilden | Kalibrierung der Walzen einer Reduzierwalzstraße für Rohre |
DE2448158C3 (de) * | 1974-10-07 | 1980-09-04 | Mannesmannroehren-Werke Ag, 4000 Duesseldorf | Auf die Verringerung der Polygonbildung im Rohrinneren ausgerichtete Walzenkalibrierung eines Rohrreduzierwalzwerkes |
IT1078828B (it) * | 1975-06-25 | 1985-05-08 | Mannesmann Roehren Werke Ag | Calibratura di un laminatoio riduttore a tre cilindri per evitare la formazione di poligoni nell interno dei tubi in occasione della laminazione riduttrice dei tubi |
-
1995
- 1995-10-11 DE DE19539408A patent/DE19539408C2/de not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-09-26 TW TW085111846A patent/TW314480B/zh active
- 1996-09-27 WO PCT/DE1996/001881 patent/WO1997013595A2/de active IP Right Grant
- 1996-09-27 RU RU98108447A patent/RU2138347C1/ru active
- 1996-09-27 PL PL96326154A patent/PL180718B1/pl unknown
- 1996-09-27 EP EP96943860A patent/EP0854762B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-09-27 CN CN96197549A patent/CN1068804C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1996-09-27 DE DE59605068T patent/DE59605068D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-09-27 JP JP51461897A patent/JP4012570B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1996-09-27 US US09/051,360 patent/US6065320A/en not_active Expired - Lifetime
- 1996-10-08 AR ARP960104647A patent/AR003823A1/es unknown
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Archiv fuer das Eisenhuettenwesen. 1970, 41, N 11, с.1047-1053. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2530591C2 (ru) * | 2013-01-16 | 2014-10-10 | Открытое акционерное общество "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности" (ОАО "РосНИТИ") | Калибр трубопрокатного стана |
EA031598B1 (ru) * | 2016-08-29 | 2019-01-31 | Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК") | Калибр трехвалкового трубопрокатного стана |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP0854762B1 (de) | 2000-04-26 |
DE59605068D1 (de) | 2000-05-31 |
JP4012570B2 (ja) | 2007-11-21 |
WO1997013595A2 (de) | 1997-04-17 |
US6065320A (en) | 2000-05-23 |
CN1068804C (zh) | 2001-07-25 |
DE19539408C2 (de) | 2003-03-20 |
JPH11513312A (ja) | 1999-11-16 |
PL180718B1 (pl) | 2001-03-30 |
AR003823A1 (es) | 1998-09-09 |
PL326154A1 (en) | 1998-08-31 |
EP0854762A2 (de) | 1998-07-29 |
CN1199355A (zh) | 1998-11-18 |
DE19539408A1 (de) | 1997-04-17 |
WO1997013595A3 (de) | 1997-07-17 |
TW314480B (ru) | 1997-09-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6153316A (en) | Mechanically textured aluminum alloy sheet | |
JP3348503B2 (ja) | 圧延機用のワークロールとロールシフト式圧延機 | |
RU2138347C1 (ru) | Калибр валка трубопрокатного стана | |
GB2072558A (en) | Skew rolling mills | |
JP2812214B2 (ja) | 3ロール式のサイザの孔型ロールおよび圧延方法 | |
JP3327483B2 (ja) | 円管の絞り圧延方法 | |
RU2042450C1 (ru) | Способ изготовления несимметричных поверхностей двойной кривизны | |
RU2039620C1 (ru) | Способ изготовления гнутых профилей проката | |
SU814515A1 (ru) | Валки профилегибочного стана | |
JPH0810816A (ja) | 圧延方法および圧延機 | |
RU2096099C1 (ru) | Система калибров профилегибочного стана | |
JP2000140947A (ja) | ベンディングロールによるパイプ成形方法及びパイプ | |
SU1098607A1 (ru) | Способ изготовлени гнутых @ -образных профилей | |
RU2014915C1 (ru) | Способ прокатки полос | |
RU2056191C1 (ru) | Профилегибочный стан | |
SU835541A1 (ru) | Технологический инструмент косовалко-ВОгО CTAHA | |
JPH02112801A (ja) | フランジ付き形鋼のユニバーサル圧延方法と圧延機 | |
SU893358A1 (ru) | Инструмент дл прокатки цилиндрических изделий с продольными ребрами | |
JPS61147919A (ja) | 円管状体の冷間ロ−ル成形方法 | |
SU827196A1 (ru) | Способ холодной прокатки труб сНАРужНыМи пРОдОльНыМи РЕбРАМи | |
JPS62263805A (ja) | 圧延ロール及び圧延方法 | |
SU1186296A1 (ru) | Валок пилигримового стана | |
JP3144704B2 (ja) | 電縫管の製造方法 | |
SU1289566A1 (ru) | Треугольный двухвалковый прокатный калибр | |
CA1302743C (en) | Method of controlling strip crown in planetary rolling |