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 PDFInfo
- 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
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.
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) |
-
2004
- 2004-12-27 RU RU2004138367/02A patent/RU2288054C2/ru not_active IP Right Cessation
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 |