[go: up one dir, main page]

RU2288054C2 - Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана - Google Patents

Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана Download PDF

Info

Publication number
RU2288054C2
RU2288054C2 RU2004138367/02A RU2004138367A RU2288054C2 RU 2288054 C2 RU2288054 C2 RU 2288054C2 RU 2004138367/02 A RU2004138367/02 A RU 2004138367/02A RU 2004138367 A RU2004138367 A RU 2004138367A RU 2288054 C2 RU2288054 C2 RU 2288054C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seam
layer
tube
billet
sheet
Prior art date
Application number
RU2004138367/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004138367A (ru
Inventor
нов Анатолий Васильевич Сафь (RU)
Анатолий Васильевич Сафьянов
Николай Григорьевич Дановский (RU)
Николай Григорьевич Дановский
Валентин Иреклеевич Тазетдинов (RU)
Валентин Иреклеевич Тазетдинов
Исаак Иосифович Вольберг (RU)
Исаак Иосифович Вольберг
Борис Семёнович Литвак (RU)
Борис Семёнович Литвак
Владимир Григорьевич Смирнов (RU)
Владимир Григорьевич Смирнов
Игорь Александрович Романцов (RU)
Игорь Александрович Романцов
Сергей Васильевич Ненахов (RU)
Сергей Васильевич Ненахов
Леонид Игнатьевич Лапин (RU)
Леонид Игнатьевич Лапин
Кирилл Николаевич Никитин (RU)
Кирилл Николаевич Никитин
Валерий Александрович Головинов (RU)
Валерий Александрович Головинов
Владимир Валентинович Зайцев (RU)
Владимир Валентинович Зайцев
Александр Юрьевич Матюшин (RU)
Александр Юрьевич Матюшин
Виктор Васильевич Исаенко (RU)
Виктор Васильевич Исаенко
Original Assignee
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"
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 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" filed Critical ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"
Priority to RU2004138367/02A priority Critical patent/RU2288054C2/ru
Publication of RU2004138367A publication Critical patent/RU2004138367A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2288054C2 publication Critical patent/RU2288054C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана, и может быть использовано на станах продольной сварки. Способ включает производство листовой заготовки, строжку листа по ширине, подготовку кромок листа к сварке, формовку листовой заготовки в трубную заготовку и сварку продольных кромок на медном башмаке расходуемым электродом той же марки сплава в защитной среде аргона с усилением наружного шва 0,5-1,5 мм, внутреннего не более 1,0 мм, при этом на медном башмаке, по оси сварного соединения выполняют углубление с геометрическими размерами формы усиления внутреннего шва, корень внутреннего шва переплавляют нерасходуемым электродом в защитной среде аргона, с наружного шва и зоны термического влияния шлифовкой или резцом, режущая кромка которого имеет форму дуги больше наружной окружности трубной заготовки, удаляют часть усиления шва и альфированный слой с зоны термического влияния с плавным переходом к основному металлу, после переплавки с внутреннего шва и зоны термического влияния шлифовкой или резцом, имеющим форму дуги меньше внутренней окружности трубной заготовки, удаляют усиление шва и альфированный слой с плавным переходом к основному металлу, геометрические размеры удаляемого слоя с наружного шва определяют из выражений B=(1,5-1,8)S, A=(0,07-0,10)S, а геометрические размеры удаляемого усиления внутреннего шва - из выражений B1=(1,2-1,6)S, A1=(0,08-0,11)S, где В - ширина снимаемого слоя наружного шва и зоны термического влияния, мм; А - толщина снимаемого слоя по центру наружного шва, мм; S - толщина стенки передельных электросварных прямошовных трубных заготовок, мм; В1 - ширина снимаемого слоя внутреннего шва и зоны термического влияния, мм; А1 - толщина снимаемого слоя по центру внутреннего шва, мм. Большие значения коэффициентов относятся к передельным трубам с меньшими толщинами стенок. Изобретение обеспечивает производство качественных труб в соответствии с ASTM В 862-02 и ТУ14-158-135-2003 из сварных передельных трубных заготовок вместо бесшовных, снижение трудоемкости их изготовления и расходного коэффициента сплава при переделе: передельная прямошовная трубная заготовка - холоднокатаная труба, а, следовательно снижение стоимость холоднокатаных труб из сплавов на основе титана. 5 з.п. ф-лы., 1 табл.

Description

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана, и может быть использовано на станах продольной сварки.
В практике трубного производства известен способ производства сварных прямо-шовных труб большого диаметра, включающий производство листовой заготовки, строжку листа по ширине, подготовку кромок листа к сварке, сварку продольных кромок на медном башмаке под слоем флюса трубных заготовок с одним или двумя продольными швами с усилением наружного и внутреннего швов, нагрев сварного соединения до температуры АС3+(120-200)°С, деформацию сварного соединения до полной раскатки шва, нагрев раскатанного сварного шва и зоны термического влияния в индукторе до температуры АС3+(80-100)°С, закалку в водяном спрейере со скоростью охлаждения (70-100)°С в секунду и отпуск при температуре АС1-(30-80)°С (патент РФ №222057, 2004 г.).
Недостаток известного способа заключается в том, что полная раскатка сварных швов с усилениями наружных швов в пределах 0,5-3,0 мм и внутренних не менее 0,5 мм (ТУ 14-3-1689-2000 "Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020 и 1220 мм для газонефтепроводов", наружных швов в пределах 0,5-5,0 мм и внутренних не менее 0,5 мм (ГОСТ 10706 "Трубы стальные электросварные прямошовные") при средней ширине швов 20-30 мм (наружных не более 35 мм, а внутренних не более 40 мм) с суммарной деформацией их до 40% приводит к значительному уширению и образованию закатов на наружной и внутренней поверхности труб в виде продольных рисок по границе сплавления сварного шва с основным металлом. Для труб данного сортамента продольные риски не являются браковочным признаком, а для холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана данный вид дефекта является недопустимым.
Известен способ производства труб из титановых сплавов, включающий производство листовой заготовки, строжку листа по ширине, подготовку кромок листа к сварке, формовку листовой заготовки в трубную заготовку, сварку продольных кромок, поперечную раскатку трубной заготовки на оправке в косовалковом стане и последующую прокатку (авт. свид. СССР №499907, кл. В 21 В 23/00, 1974 г.).
Недостаток известного способа заключается в том, что данный процесс производства труб из титановых сплавов трудоемок из-за выполнения операции прокатки труб на двух типах оборудования, не исключает образование дефектов на наружной и внутренней поверхности труб в виде продольных рисок по границе сплавления сварного шва с основным металлом, а также дефектов в виде рванин сварного соединения из-за наличия неудаленного альфированного слоя со сварных швов.
Наиболее близким по техническому решению является способ производства труб из титановых сплавов, включающий производство листовой заготовки, строжку листа по ширине, подготовку кромок листа к сварке, формовку листовой заготовки в трубную заготовку, сварку продольных кромок, прокатку на цилиндрической оправке по спирали (углом кантовки менее 90°) с шагом, равным толщине стенки готовой трубы, со степенью деформации 30-50% (авт. свид. СССР №893280, кл. В 21 В 23/00, 1981 г.)
Недостаток приведенного способа производства передельной трубной заготовки для прокатки труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана заключается в том, что он также не решает основную задачу, а именно не исключает образование дефектов (концентраторов напряжений) на наружной и внутренней поверхности труб в виде продольных рисок по границе сплавления сварного шва с основным металлом и рванин сварного соединения из-за альфированного слоя.
Задачей предложенного способа производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана является освоение производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из титановых сплавов из сварной передельной заготовки в соответствии с ASTM В 862-02 и ТУ14-158-135-2003 вместо бесшовных труб и снижение расхода сплава при переделе: сварная передельная заготовка - холоднокатаная труба.
Технический результат достигается тем, что в способе производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана, включающем производство листовой заготовки, строжку листа по ширине, подготовку кромок листа к сварке, формовку листовой заготовки в трубную заготовку и сварку продольных кромок на медном башмаке расходуемым электродом той же марки сплава в защитной среде аргона с усилением наружного шва 0,5-1,5 мм, а внутреннего не более 1,0 мм, на медном башмаке, по оси сварного соединения выполняют углубление с геометрическими размерами формы усиления внутреннего шва, корень внутреннего шва переплавляют нерасходуемым электродом в защитной среде аргона, с наружного шва и зоны термического влияния шлифовкой или резцом, режущая кромка которого имеет форму дуги больше наружной окружности трубной заготовки, удаляют часть усиления шва и альфированный слой с зоны термического влияния с плавным переходом к основному металлу, а после переплавки с внутреннего шва и зоны термического влияния шлифовкой или резцом, имеющим форму дуги меньше внутренней окружности трубной заготовки, удаляют усиление шва и альфированный слой с плавным переходом к основному металлу, геометрические размеры удаляемого слоя с наружного шва и зоны термического влияния определяют из выражений
В=(1,5-1,8)S,
А=(0,07-0,10)S,
а геометрические размеры удаляемого усиления внутреннего шва определяют из выражений
B1=(1,2-1,6)S,
A1=(0,08-0,11)S,
где В - ширина снимаемого слоя наружного шва и зоны термического влияния, мм;
А - толщина снимаемого слоя по центру наружного шва, мм;
S - толщина стенки передельной электросварной прямошовной трубной заготовки, мм;
B1 - ширина снимаемого слоя внутреннего шва и зоны термического влияния, мм;
A1 - толщина снимаемого слоя по центру внутреннего шва, мм.
Большие значения коэффициентов относятся к передельным трубам с меньшими толщинами стенок.
Сущность способа заключается в том, что с целью снижения расхода сплава и трудоемкости производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана, снижения брака труб по дефектам сварного соединения в виде рванин от альфированного слоя и продольных рисок на наружной и внутренней поверхности, в местах сплавления швов с основным металлом, и производства труб, отвечающих требованиям ASTM В 862-02 и ТУ 14-158-135-2003, на медном башмаке, по оси сварного соединения выполняют углубление с геометрическими размерами формы усиления внутреннего шва, корень внутреннего шва переплавляют нерасходуемым электродом в защитной среде аргона, с наружного шва и зоны термического влияния шлифовкой или резцом, режущая кромка которого имеет форму дуги больше наружной окружности трубной заготовки, удаляют часть усиления шва и альфированный слой с зоны термического влияния с плавным переходом к основному металлу, а после переплавки с внутреннего шва и зоны термического влияния шлифовкой или резцом, имеющим форму дуги меньше внутренней окружности трубной заготовки, удаляют усиление шва и альфированный слой с плавным переходом к основному металлу, геометрические размеры удаляемого слоя с наружного шва и зоны термического влияния определяют из выражений
В=(1,5-1,8)S,
А=(0,07-0,10)S,
а геометрические размеры удаляемого усиления внутреннего шва определяют из выражений
B1=(1,2-1,6)S,
А1=(0,08-0,11)S,
где В - ширина снимаемого слоя наружного шва и зоны термического влияния, мм;
А - толщина снимаемого слоя по центру наружного шва, мм;
S - толщина стенки передельной электросварной прямошовной трубной заготовки, мм;
B1 - ширина снимаемого слоя внутреннего шва и зоны термического влияния, мм;
A1 - толщина снимаемого слоя по центру внутреннего шва, мм.
Большие значения коэффициентов относятся к передельным трубам с меньшими толщинами стенок. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию "новизна".
Сравнение заявляемого способа не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемый способ от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".
Способ опробован и осуществлен на станах ХПТ - 250 и ХПТ - 450 ОАО "ЧТПЗ " при прокатке труб размером 426×12-377×10-325×8-273×6-219×4,5-180×3,5 и 159×2,5 мм из передельной сварной трубной заготовки размером 470×14,5 мм из сплава ВТ1-0. Две передельные трубные заготовки размером 470×14,5×4500 мм изготовили по существующему и предлагаемому способам из листовой заготовки на ЗАО "Завод ПСК" г. Новосибирск. Кромки листовой заготовки с одной стороны прострогали на станке под углом 45° на глубину 8,0 мм. Затем заготовку сформовали на вальцах в трубную заготовку с зазором 4,0 мм. По существующему способу сварку продольных кромок производили расходуемым электродом из сплава ВТ1-0 в среде аргона на медном башмаке с усилением наружного шва 1,0 мм. Корень внутреннего шва не переплавляли. Швы не зачищались. По предлагаемому способу сварку продольных кромок производили расходуемым электродом из сплава ВТ1-0 в среде аргона на медном башмаке, на котором по оси сварного соединения выполнили углубление с геометрическими размерами формы усиления внутреннего шва, а именно в виде дуги шириной 17,0 мм и глубиной по центру 1,0 мм, т.е. усиление внутреннего шва после сварки составило 1,0 мм. Корень шва был переплавлен нерасходуемым электродом в защитной среде аргона. После сварки с наружного шва и зоны термического влияния шлифовкой была удалена часть усиления шва шириной 22 мм, толщиной по центу шва 1,2 мм и альфированный слой с плавным переходом к основному металлу. С внутреннего шва шлифовкой полностью удалено усиление сварного шва шириной 20 мм и толщиной по центру шва 1,3 мм и альфированный слой с плавным переходом к основному металлу. Заготовки были поставлены на ОАО "ЧТПЗ", которые на станах ХПТ 250 и 450 были перекатаны в трубы размером 426×12-377×10-325×8-273×6-219×4,5-180×3 и 159×2 мм. Данные по прокатке холоднокатаных труб большого и среднего диаметров на станах ХПТ из передельных заготовок сплава ВТ1-0 размером 470×14,5×4500 мм, изготовленных по существующей и предлагаемой технологиям, приведены в таблице.
Из таблицы видно, что из заготовки, изготовленной по существующей технологии, прокатано 66,8 метров труб размером 159×2 мм. В процессе прокатки труб, на всех переделах наблюдались по линии сплавления сварного шва с основным металлом продольные риски на наружной и внутренней поверхности и дефекты на внутреннем шве сварного соединения в виде рванин от альфированного слоя. Трубы после каждого прохода требовали большого ремонта рванин внутреннего шва и продольных рисок на наружной и внутренней поверхности. При прокатке труб размером 325×8 и 219×4,5 мм были сквозные рванины по шву труб на длине 1000 и 2300 мм. Из заготовки, изготовленной по предлагаемой технологии, прокатано 83,3 метра труб размером 159×2 мм. Рванины по сварному соединению отсутствовали. Ремонт по сварному соединению на всех переделах был незначительный. Расходный коэффициент сплава ВТ1-0 от заготовки, изготовленной по существующей технологии, до трубы размером 159×2 мм составил 1,417, а из заготовки, изготовленной по предлагаемой технологии, 1,136, т.е. получено снижение сплава 281 кг на тонну труб. Трубы, прокатанные из заготовки, изготовленной по предлагаемой технологии, отвечают всем требованиям ASTM В 862-02 и ТУ 14-158-135-2003. Трубы, прокатанные из заготовки, изготовленной по существующей технологии, в 4 случаях из 6 не выдержали испытания на сплющивание, требовали большого ремонта дефектов сварного шва и рисок по линии сплавления сварного шва с основным металлом. Ремонт данных дефектов приводил к утонению стенки и выпадам ее за пределы минусового поля допуска, т.е. к браку.
Таким образом, использование предложенного способа производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана позволит производить качественные трубы в соответствие с ASTM В 862-02 и ТУ 14-158-135-2003 из сварных передельных трубных заготовок вместо бесшовных, значительно снизить трудоемкость их изготовления и снизить расходный коэффициент сплава при переделе: передельная прямошовная трубная заготовка - холоднокатаная труба, а следовательно, значительно снизить стоимость холоднокатаных труб из сплавов на основе титана.
Данные по прокатке холоднокатаных труб большого и среднего диаметров на станах ХПТ из передельных заготовок сплава ВТ1-0 размером 470×14,5×4500 мм, изготовленных по существующей и предлагаемой технологиям
Вид технологии Геометрические размеры и качественные показатели труб
426×12 377×10 325×8 273×6 219×4,5 180×3,0 159×2
мм Замеч. мм Замечания мм Замеч. мм Замеч. мм Замеч. мм Замеч. мм Замеч.
Сущест. 426×12×5500 Отрез с передн. конца по трещине 300,а с заднего 185 мм. 377×10×7300 Трещина на переднем конце 300 мм и подрез заднего конца 100 мм 325×8×5200 и 325×8×4500 Рванина по середине трубы и концевая обрезь 200 и 270мм 273×6×8000 273×6×6900 Концевая обрезь 215 и 210 мм 219×4,5×6000 219-4,5×5500 210×4,5×11200 Рванина по центру трубы и концевая обрезь 280 и 250 мм 180×3×10600 180×3×9700 180×3×20050 Конце-вая обрезь 320, 300 и 335 мм 159×2×17600 159×2×16100 159×2×16600 159×2×16500 Конце-вая обрезь 325, 290, 300 и 485 мм
Предлаг. 426×12×5700 Отрез с переднего конца 200, а с заднего 85 мм. 377×10×7500 Подрезка концов 100 и 95 мм 325×8×10700 Концевая обрезь 185 мм 273×6×16800 Концевая обрезь 110 и 150 мм 219×4,5×13800 219×4,5×13750 Концевая обрезь 150 и 200 мм 180×3×24900 180×3×24800 Конце-вая обрезь 215 и 225 мм 159×2×20900 159×2×20850 159×2×20800 159×2×20750 Конце-вая обрезь 140, 190, 160 и 210 мм

Claims (6)

1. Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана, включающий производство листовой заготовки, строжку листа по ширине, подготовку кромок листа к сварке, формовку листовой заготовки в трубную заготовку и сварку продольных кромок на медном башмаке расходуемым электродом той же марки сплава в защитной среде аргона с усилением наружного шва 0,5-1,5 мм, а внутреннего не более 1,0 мм, при этом на медном башмаке по оси сварного соединения выполняют углубление с геометрическими размерами формы усиления внутреннего шва.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что корень внутреннего шва переплавляют нерасходуемым электродом в защитной среде аргона.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что с наружного шва и зоны термического влияния шлифовкой или резцом, режущая кромка которого имеет форму дуги больше наружной окружности трубной заготовки, удаляют часть усиления шва и альфированный слой с зоны термического влияния с плавным переходом к основному металлу.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что после переплавки с внутреннего шва и зоны термического влияния шлифовкой или резцом, имеющим форму дуги меньше внутренней окружности трубной заготовки, удаляют усиление шва и альфированный слой с плавным переходом к основному металлу.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что геометрические размеры удаляемого слоя с наружного шва и зоны термического влияния определяют из выражений
B=(1,5÷1,8)S,
A=(0,07÷0,10)S,
где В - ширина снимаемого слоя наружного шва и зоны термического влияния, мм;
А - толщина снимаемого слоя по центру наружного шва, мм;
S - толщина стенки передельных электросварных прямошовных трубных заготовок, мм.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что геометрические размеры удаляемого усиления внутреннего шва определяют из выражений
B1=(1,2÷1,6)S,
A1=(0,08÷0,11)S,
где В1 - ширина снимаемого слоя внутреннего шва и зоны термического влияния, мм;
А1 - толщина снимаемого слоя по центру внутреннего шва, мм,
при этом большие значения коэффициентов относятся к передельным трубам с меньшими толщинами стенок.
RU2004138367/02A 2004-12-27 2004-12-27 Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана RU2288054C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004138367/02A RU2288054C2 (ru) 2004-12-27 2004-12-27 Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004138367/02A RU2288054C2 (ru) 2004-12-27 2004-12-27 Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004138367A RU2004138367A (ru) 2006-06-20
RU2288054C2 true RU2288054C2 (ru) 2006-11-27

Family

ID=36713659

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004138367/02A RU2288054C2 (ru) 2004-12-27 2004-12-27 Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2288054C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004138367A (ru) 2006-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100515658C (zh) 大直缝埋弧焊管快速生产方法
JP2841766B2 (ja) 耐食性チタン合金溶接管の製造方法
CN105665933B (zh) 一种Invar模具钢激光‑电弧复合焊接方法
JP2006523538A (ja) 冷間加工された高強度シームレス耐食管の製造方法
CN102205458B (zh) X120钢级螺旋缝埋弧焊管的制造方法
CN113510216B (zh) 一种铌钨合金环形件锻造成形方法
CN101722262A (zh) 一种利用径向锻造技术生产中大口径合金钢无缝管材的新方法
CN105499920B (zh) 一种大口径厚壁无缝铌管材的制造方法
CN112453084A (zh) 一种多层金属复合管材制备方法
CN110102878A (zh) 轧机主轴扁头套内孔的cmt与激光熔覆复合修复方法
CN103231218B (zh) 一种钛合金管材的快速制备方法
CN113864537A (zh) 一种复合管的制备方法及其应用
CN112692514B (zh) 利用圆形锭坯生产合金/金属基复合材料板材的方法
RU2294247C2 (ru) Способ производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров повышенной точности из сплавов на основе титана
RU2288054C2 (ru) Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана
CN102066014B (zh) T型钢
RU2510784C1 (ru) Способ изготовления сварных сосудов высокого давления
CN113118630A (zh) 差厚度激光拼焊板的制备方法
RU2297896C2 (ru) Способ производства передельной прямошовной трубной заготовки из сплавов на основе титана для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров с повышенной точностью по стенке
CN113134680B (zh) 用于球墨铸铁铸件铸造缺陷焊补的焊接材料与焊接工艺
RU2288052C2 (ru) Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана
CN114700686A (zh) 一种焊钛管的生产工艺
RU2386493C2 (ru) Способ производства передельной трубной заготовки для прокатки холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из труднодеформируемых марок стали и сплавов
RU2288053C2 (ru) Способ производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из сплавов на основе титана
RU2288055C1 (ru) Способ производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров с повышенной точностью по стенке из сплавов на основе титана

Legal Events

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

Effective date: 20081228