[go: up one dir, main page]

RU2456108C1 - Способ изготовления стальной трубы большого диаметра - Google Patents

Способ изготовления стальной трубы большого диаметра Download PDF

Info

Publication number
RU2456108C1
RU2456108C1 RU2010154236/02A RU2010154236A RU2456108C1 RU 2456108 C1 RU2456108 C1 RU 2456108C1 RU 2010154236/02 A RU2010154236/02 A RU 2010154236/02A RU 2010154236 A RU2010154236 A RU 2010154236A RU 2456108 C1 RU2456108 C1 RU 2456108C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
radial
stress relieving
carried out
dressing
Prior art date
Application number
RU2010154236/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Йохем БАЙССЕЛЬ (DE)
Йохем БАЙССЕЛЬ
Тило РАЙХЕЛЬ (DE)
Тило РАЙХЕЛЬ
Original Assignee
Айзенбау Кремер Гмбх
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 Айзенбау Кремер Гмбх filed Critical Айзенбау Кремер Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2456108C1 publication Critical patent/RU2456108C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D3/00Straightening or restoring form of metal rods, metal tubes, metal profiles, or specific articles made therefrom, whether or not in combination with sheet metal parts
    • B21D3/10Straightening or restoring form of metal rods, metal tubes, metal profiles, or specific articles made therefrom, whether or not in combination with sheet metal parts between rams and anvils or abutments
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/06Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of tubes or metal hoses; Combined procedures for making tubes, e.g. for making multi-wall tubes
    • B21C37/08Making tubes with welded or soldered seams
    • B21C37/0807Tube treating or manipulating combined with, or specially adapted for use in connection with tube making machines, e.g. drawing-off devices, cutting-off
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/06Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of tubes or metal hoses; Combined procedures for making tubes, e.g. for making multi-wall tubes
    • B21C37/30Finishing tubes, e.g. sizing, burnishing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D5/00Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves
    • B21D5/06Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves by drawing procedure making use of dies or forming-rollers, e.g. making profiles
    • B21D5/10Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves by drawing procedure making use of dies or forming-rollers, e.g. making profiles for making tubes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D5/00Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves
    • B21D5/14Bending sheet metal along straight lines, e.g. to form simple curves by passing between rollers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к способу изготовления стальных труб из стального листа или рулонной ленты. Способ изготовления стальной трубы включает гибку стального листа или рулонной ленты в процессе формовки трубы с круглым поперечным сечением, сварку вдоль обращенных друг к другу продольных кромок листа или рулонной ленты с получением сплошного продольного сварного шва и обработку для снятия напряжений. Обработку для снятия напряжений осуществляют в процессе, предусматривающем радиальную правку по периметру на, по меньшей мере, одном участке относительно его продольной оси при деформации в холодном состоянии с помощью обжатия. Технический результат заключается в повышении качества изготовления трубы при сокращенных сроках ее производства. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу изготовления стальных труб, при котором из стального листа или рулонной листовой стали в процессе гибки формируется тело трубы круглого поперечного сечения, в последующем процессе сварки осуществляется сварка вдоль обращенных друг к другу продольных кромок для изготовления продольного шва, после чего труба подвергается обработке для снятия напряжений.
Подобный способ описан в DE 102006010040 B3. Согласно известному способу трубу сжимают в правильной машине по внешнему периметру с помощью нескольких установленных со смещением в окружном направлении и одинаково расположенных в аксиальном направлении правочных пуансонов для радиальной правки, причем правочные пуансоны снабжены правильными лотками, форма которых соответствует форме наружного поперечного сечения трубы. Правильные лотки выполнены с возможностью перемещения по отдельности или в зависимости друг от друга, например, с помощью гидравлического привода, причем их приведение в действие может осуществляться с помощью устройства управления или регулировки. С помощью осей для регулировки правильные цилиндры с правильными лотками могут рихтовать трубу до придания ей круглого контура, причем одновременно производится калибровка по диаметру и/или овальности. Кроме того, возможно обжатие материала при значениях свыше предела текучести с помощью впервые упомянутого в этом источнике “impandieren”, т.е. так называемого метода внешнего обжатия с уменьшением диаметра или дополнительно с приданием определенной формы.
EP 0438205 A2 описывает способ и устройство для правки концов длинных заготовок. При неподвижной заготовке по меньшей мере одно выбранное в концевой области поперечное сечение подвергается нагружению на расширение или сужение при знакопеременном изгибе, причем предварительно заданный максимальный прогиб проходит вокруг оси заготовки один или несколько раз. При этом нагружение на расширение или сужение при знакопеременном изгибе выбирается таким образом, что выбранное поперечное сечение деформируется вплоть до области пластичности. При этом средства для достижения отклонения оси заготовки в траектории движения свыше предела упругости заготовки включают не менее трех расположенных симметрично относительно общей оси и подвижных в радиальном направлении пуансонов, которые связаны с цилиндром цилиндр-поршень, управляемым в зависимости от пути и времени, и за счет управляемого сопряжения блоков цииндр-поршень друг с другом во время процесса правки пуансоны выполняют синусоидальное подъемное движение со смещением по фазе. При этом происходит не правка относительно круглости или овальности, а корректировка отклонений от прямизны изогнутых торцов, т.е. речь идет по сути о продольной правке.
Правильная машина, раскрытая в FR 737123 A, также используется для правки труб в продольном направлении в горячем состоянии. При этом два противолежащих правильных элемента, между которыми размещается труба и которые можно сдавливать посредством рычажного механизма с приводом, проходят по всей длине трубы. Правильные элементы выполнены, например, закругленными в соответствии с диаметром трубы, причем внутренняя часть правильных элементов может быть сменной. Перед процессом правки трубы разогреваются до красного цвета и подвергаются вакуумированию. После проведенной таким образом продольной правки трубы подаются в холодильное устройство с помощью выталкивателя. Однако правка стальных труб большого диаметра с помощью таких средств является слишком затратным процессом; и этот документ не рассматривает проблемы и решения, связанные с радиальной правкой.
В DE 19602920 A1 описан способ изготовления труб, в частности труб большого диаметра, при котором калибровка и правка труб осуществляется после сварки внутренних и наружных швов с помощью раздачи трубы в холодном состоянии (расширения).
DE 4124689 A1 указывает способ и устройство для устранения погрешностей формы и уменьшения вредных внутренних напряжений в продольном шве сварных звеньев трубопроводов за счет раздачи трубы, для чего используется расположенная внутри уширительная оправка. При этом звено трубопровода раздается настолько, что внутренние напряжения, осуществляющие в окружном направлении, должны в значительной мере уменьшаться.
При правке труб за счет локального пластического деформирования устраняются неравномерности формы трубы, например локальные овальности тела трубы. При этом не применяется единое уменьшение напряжений по всему кожуху трубы, в частности по ее периметру. Скорее за счет устранения известных локальных овальностей в материале создаются другие, не определенные напряжения. Такой способ правки позволяет получить нужный диаметр лишь после применения сравнительно больших усилий, однако при этом не достигается равномерное сопротивление деформации при сжатии материала, особенно по периметру трубы.
При расширении инструменты создают равномерное усилие, воздействующее на внутреннюю сторону трубы и равномерно придающее материалу круглую форму при радиальной правке. Однако во время этого процесса в теле трубы могут возникать неблагоприятные напряженные состояния, в результате чего может снизиться сопротивление деформации при сжатии и, следовательно, стойкость трубопровода к смятию. Кроме того, у труб с покрытием (например, у плакированных труб) могут возникать повреждения материала, поэтому зачастую такие трубы нельзя калибровать с помощью этого способа. При увеличении степени раздачи (расширения) такие вредные последствия могут проявляться еще сильнее.
В основу изобретения положена задача предоставления способа изготовления стальных труб большого диаметра, позволяющего изготавливать высококачественные трубы с как можно более точной радиальной правкой и с как можно более короткими сроками изготовления, а также предоставления соответственно выполненной трубы, причем механико-технологические свойства материала должны быть улучшены.
Поставленная задача решается с помощью признаков, изложенных в пунктах 1 и 6 формулы, соответственно. При этом в способе, включающем признаки, изложенные в ограничительной части пункта 1 формулы изобретения, предусматривается, что обработка для снятия напряжений осуществляется на одном этапе с радиальной правкой вдоль окружности, по меньшей мере, на отдельных участках относительно продольной оси трубы с применением деформации в холодном состоянии путем обжатия.
Меры, предусмотренные в вышеназванной комбинации, позволяют не только качественно отрегулировать нужный диаметр, но и в процессе радиальной правки осуществить обработку для снятия напряжений. Таким образом, благодаря равномерной пластической деформации материала за короткий промежуток времени не только улучшаются допуски на трубу, в частности, по овальности, но и характеристики внутренних напряжений тела трубы. При этом уменьшаются не только напряжения, создаваемые в результате механического формования основного листового материала, но и термические напряжения, возникающие в процессе сварки продольных швов в листовом материале, из которого формируют трубу. В целом способ позволяет улучшить механико-технологические свойства трубы, в частности, например, сопротивление деформации при сжатии и стойкость к смятию (разрушению). Как доказывают расчеты, проведенные в рамках работ по исследованиям и разработкам, после внешнего обжатия диаметра в зависимости от степени этого обжатия характеристики внутренних напряжений сводятся к минимуму, причем становится возможным практически полное снятие напряжений без необходимости применения трудоемкой термической обработки (отжиг для снятия напряжений, при, например, примерно 600°С), что позволяет избежать недостатков, возникающих в результате термической обработки. В ходе равномерного обжатия по наружной поверхности трубы уменьшаются возникающие в процессе изготовления внутренние напряжения в продольном и окружном направлении в основном материале и в сварном шве. Как показали исследования, проведенные авторами изобретения, причина достигнутых улучшений, очевидно, заключается в том, что происходит реверсирование состояния остаточных напряжений, т.е. после внешнего обжатия диаметра с внутренней стороны трубы присутствует напряжение растяжения, а с наружной стороны трубы - напряжение сжатия. В случае с материалами трубы с внутренней плакировкой в результате внешнего обжатия диаметра снаружи возникают дополнительные преимущества, поскольку чувствительная внутренняя поверхность не повреждается и не испытывает нагрузок. Следовательно, не ухудшаются коррозионные свойства внутреннего материала. У материалов металлических покрытий, например из сплава 625, стойкость к коррозии за счет внутренних остаточных напряжений даже повышается.
Предпочтительный для радиальной правки и снятия напряжений прием заключается в том, что при радиальной правке осуществляют пластическую деформацию тела трубы по всему ее периметру.
При этом альтернативные варианты осуществления изобретения с точки зрения точной радиальной правки состоят в том, что при радиальной правке осуществляется регулировка на предварительно заданный наружный диаметр трубы или предварительно заданный внутренний диаметр трубы.
Для улучшения характеристик внутренних напряжений тела трубы такие приемы также способствуют тому, что при радиальной правке для снятия напряжений комбинируются обжатие в окружном направлении и гидравлическое снятие напряжений (например, с помощью гидротестера). При этом внешнее обжатие диаметра и гидравлическое снятие напряжений могут управляемо осуществляться поочередно, а также несколько раз.
Кроме того, процессам радиальной правки и снятия напряжений способствует тот факт, что радиальную правку и снятие напряжений проводят с помощью, по меньшей мере, двух, в частности, по крайней мере, трех осуществляющих сжатие снаружи в радиальном направлении к оси трубы и смещенных в окружном направлении правочных пуансонов с правильными лотками, подогнанными к окружному контуру трубы по меньшей мере на отдельных участках окружности.
Труба с нужными свойствами получается за счет того, что ее изготавливают в соответствии с одним из изложенных выше вариантов способа.
Сущность изобретения объясняется более подробно на отдельных примерах его осуществления с помощью чертежей, где:
Фиг.1 - схематическое изображение трубы, расположенной в машине для радиальной правки, вид на поперечное сечение,
Фиг.2 - схематическое изображение этапов изготовления трубы.
На фиг.1 изображен вид сверху в аксиальном направлении на трубу 1 с круглым поперечным сечением с внутренним радиусом ri и наружным радиусом ra, разница между которыми задает толщину t стенки. Труба 1 выполнена с продольным сварным швом 2. В стенке трубы есть участки 3, 3' механических, соответственно, термических напряжений 3, 3', обусловленные, с одной стороны, механическими процессами формования, а с другой - воздействием высоких температур во время сварки.
Правильная машина или правильное устройство 10 содержит несколько равномерно распределенных в окружном направлении и расположенных в одинаковых местах в аксиальном направлении правочных пуансонов с соответствующими правильными лотками 11, 12, 13, 14, размещенными каждый на соответствующем держателе 15 с возможностью замены и имеющими со стороны, обращенной к трубе 1, подогнанную к контуру поверхности трубы 1, форму поверхности, проходящую в окружном направлении вдоль поверхности трубы таким образом, что при прилегании всех правильных лотков они в значительной мере охватывают поверхность трубы в окружном направлении. В аксиальном направлении правильные лотки 11, 12, 13, 14 напротив проходят только по короткому частичному участку трубы 1, причем по наружной поверхности этой трубы 1 в продольном направлении может быть размещено несколько таких узлов из правильных лотков 11, 12, 13, 14. Благодаря возможности замены правильных лотков их можно легко применять или заменять на подогнанные к различным диаметрам труб правильные лотки. Держатели 15 правильных лотков 11, 12, 13, 14 гидравлически регулируются вдоль оси 17 правки в радиальном обращенном к центру трубы 1 направлении в опоре 16, чтобы обеспечить обжатие тела трубы и гидравлическое снятие напряжений в противоположном направлении, при управлении или регулировке с помощью регулирующего устройства 20. При этом возможна правка на предварительно заданный внутренний или наружный диаметр, а регулирующее устройство может предварительно задавать абсолютное положение.
На фиг.2 представлены наиболее важные этапы при изготовлении трубы 1, а именно процесс «а» формования, при котором стальной лист 4 формуется с помощью формующего устройства 30 посредством формующих инструментов с продвижением стального листа 4 с получением сначала изогнутой детали 1.1, а затем - изогнутого по окружности тела 1.2 трубы. После этого тело 1.2 трубы замыкается с применением процесса “b” сварки на обращенных друг к другу и предварительно подготовленных к сварке кромок с помощью продольного сварного шва, выполняемого сварочным аппаратом 40. В результате процессов формования и сварки возникают области 3,3' механических и термических напряжений, как уже упоминалось выше. Затем, при необходимости, после выполнения других операций по обработке и/или контролю следует процесс «с» правки, с радиальной правкой трубы 1, при котором одновременно осуществляется обработка для снятия напряжений. Обработка для снятия напряжений может быть дополнительно объединена на следующем этапе “d” со снятием гидростатических напряжений, например, посредством гидротестера, причем с помощью рабочей среды внутри трубы создается направленное наружу давление ρ, воздействующее на внутреннюю поверхность трубы.
У труб большого диаметра, т.е., в частности, у труб с толщиной стенки t≥9 мм и диаметром d≥300 мм, например, до t=80 мм и d=2000 мм, радиальную правку удается проводить при одновременной калибровке по всему периметру с помощью описанной выше раскрытой в DE 102006010040 B3 правильной машины, позволяющей добиться обжатия материала в окружном направлении и радиальной правки с высокими требованиями к допускам, причем обжатие возможно с превышением предела текучести. Благодаря пластической деформации во время радиальной правки можно одновременно достичь снятия напряжений по всему периметру как в областях 3, 3' с механическими, так и с термическими напряжениями. В результате характеристики внутренних напряжений тела трубы заметно улучшаются без дополнительной термической обработки, причем одновременно можно избежать отрицательных воздействий, которые могут возникать в процессе термической обработки, например, при отжиге для снятия напряжений. Так сокращаются не только механические напряжения, вызываемые формованием листового материала, но и термические напряжения, обусловленные сваркой продольных швов, причем пластическая деформация тела 1.2 трубы происходит по всей окружности (т.е. периметру) трубы. При этом радиальная правка достигается путем обработки для снятия напряжений за счет деформации в холодном состоянии.
Благодаря комбинированию метода внешнего обжатия диаметра и гидравлического снятия напряжений с осуществлением контроля или регулирования с помощью регулирующего устройства 20 можно целенаправленно влиять на процесс снятия напряжений. Одновременно можно целенаправленно настроить наружный или внутренний диаметр трубы на предварительно заданные значения. Благодаря этому способу можно также целенаправленно оказывать положительное воздействие на механико-технологические свойства, например прочность и коэффициент теплового расширения сырья. Кроме того, улучшаются характеристики трубы при смятии и ее свойства при усталостных напряжениях. В целом, данный способ позволяет изготавливать высококачественные, практически не имеющие напряжений трубы с высокими допусками на трубы за гораздо более короткое время, чем это обычно бывает при традиционных способах изготовления. Как было доказано с помощью расчетов в процессе исследований и разработок, после внешнего обжатия диаметра в зависимости от степени этого внешнего обжатия характеристики внутренних напряжений можно свести к минимуму, причем в таком случае возможно полное снятие напряжений.

Claims (9)

1. Способ изготовления стальной трубы, при котором стальной лист или рулонную листовую сталь формуют в процессе гибки в тело (1.2) трубы с круглым поперечным сечением, сваривают в последующем процессе (b) сварки вдоль обращенных друг к другу продольных кромок для получения сплошного шва и затем подвергают обработке для снятия напряжений, отличающийся тем, что обработку для снятия напряжений осуществляют в процессе радиальной правки (с) вдоль периметра на, по меньшей мере, одном участке относительно его продольной оси при деформации в холодном состоянии с помощью обжатия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при радиальной правке пластическую деформацию тела трубы осуществляют по всему ее периметру.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что при радиальной правке производят регулировку на предварительно заданный наружный диаметр трубы (ra) или предварительно заданный внутренний диаметр трубы (ri).
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что при радиальной правке для снятия напряжений комбинируют обжатие в окружном направлении и гидравлическое снятие напряжений.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что при радиальной правке для снятия напряжений комбинируют обжатие в окружном направлении и гидравлическое снятие напряжений.
6. Способ по пп.1, 2 или п.5, отличающийся тем, что радиальную правку и снятие напряжений осуществляют с помощью, по меньшей мере, двух, в частности, по крайней мере, трех осуществляющих сжатие снаружи в радиальном направлении к оси трубы и смещенных в окружном направлении правочных пуансонов с правильными лотками (11, 12, 13, 14), подогнанных, по меньшей мере, на отдельных участках к окружному контуру трубы (1).
7. Способ по п.3, отличающийся тем, что радиальную правку и снятие напряжений осуществляют с помощью, по меньшей мере, двух, в частности, по крайней мере, трех осуществляющих сжатие снаружи в радиальном направлении к оси трубы и смещенных в окружном направлении правочных пуансонов с правильными лотками (11, 12, 13, 14), подогнанных, по меньшей мере, на отдельных участках к окружному контуру трубы (1).
8. Способ по п.4, отличающийся тем, что радиальную правку и снятие напряжений осуществляют с помощью, по меньшей мере, двух, в частности, по крайней мере, трех осуществляющих сжатие снаружи в радиальном направлении к оси трубы и смещенных в окружном направлении правочных пуансонов с правильными лотками (11, 12, 13, 14), подогнанных, по меньшей мере, на отдельных участках к окружному контуру трубы (1).
9. Труба, изготовленная способом по одному из пп.1-8.
RU2010154236/02A 2008-06-06 2009-05-28 Способ изготовления стальной трубы большого диаметра RU2456108C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008027807A DE102008027807B4 (de) 2008-06-06 2008-06-06 Verfahren zum Herstellen eines großen Stahlrohres
DE102008027807.6 2008-06-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2456108C1 true RU2456108C1 (ru) 2012-07-20

Family

ID=41258801

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010154236/02A RU2456108C1 (ru) 2008-06-06 2009-05-28 Способ изготовления стальной трубы большого диаметра

Country Status (16)

Country Link
US (1) US9156074B2 (ru)
EP (1) EP2285507B1 (ru)
JP (1) JP5361996B2 (ru)
KR (1) KR20110022613A (ru)
CN (1) CN102056687B (ru)
AT (1) ATE523271T1 (ru)
AU (1) AU2009254199B2 (ru)
BR (1) BRPI0915529B1 (ru)
CA (1) CA2726132C (ru)
DE (1) DE102008027807B4 (ru)
DK (1) DK2285507T3 (ru)
PL (1) PL2285507T3 (ru)
PT (1) PT2285507E (ru)
RU (1) RU2456108C1 (ru)
UA (1) UA103024C2 (ru)
WO (1) WO2009146838A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535164C2 (ru) * 2013-03-22 2014-12-10 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ изготовления прямошовных труб большого диаметра
RU2621747C1 (ru) * 2013-05-29 2017-06-07 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ получения сварной стальной трубы
RU2633123C2 (ru) * 2013-05-20 2017-10-11 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Контроллер коррекции смещения и способ управления коррекцией смещения в агрегате непрерывной сварки прихваточным швом
RU2824613C2 (ru) * 2021-07-29 2024-08-12 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ прогнозирования овальности стальной трубы, способ регулирования овальности стальной трубы, способ изготовления стальной трубы, способ генерирования модели прогнозирования овальности стальной трубы и устройство для прогнозирования овальности стальной трубы

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102442552B (zh) 2010-09-30 2014-12-31 通用电气公司 气力输送固体颗粒的进料罐及进料系统
KR101220472B1 (ko) * 2010-10-28 2013-01-10 한전케이피에스 주식회사 잔류응력개선장치
CN103182629A (zh) * 2011-12-31 2013-07-03 上海和达汽车配件有限公司 高强度钢不等壁厚管件和异型管件的成型方法
DE102013103811B3 (de) 2013-04-16 2014-03-20 EISENBAU KRäMER GMBH Verfahren zum Herstellen eines mehrlagigen Großrohres
EP3019287B1 (de) 2013-07-08 2017-05-17 Andritz Soutec AG Verfahren zur herstellung von ringförmigen teilen und eine anwendung des verfahrens
US9533343B2 (en) 2014-06-12 2017-01-03 Ford Global Technologies, Llc Aluminum porthole extruded tubing with locating feature
CN104492878A (zh) * 2014-12-18 2015-04-08 中冶京诚工程技术有限公司 上胎模及弦管冷压成形装置
KR101698338B1 (ko) * 2015-06-30 2017-01-23 한국수력원자력 주식회사 배관 잔류응력 완화장치
CN106363045B (zh) * 2015-07-01 2021-04-02 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 车辆用半轴热校直机
US11344939B2 (en) 2016-06-22 2022-05-31 Theodor Gräbener GmbH & Co. KG Device for calibrating and straightening hollow components and method using such a device
JP6566231B1 (ja) * 2018-03-30 2019-08-28 Jfeスチール株式会社 鋼板の端曲げ方法および装置並びに鋼管の製造方法および設備
US10906080B2 (en) 2018-04-16 2021-02-02 Ford Motor Company System and methods to radially orient extruded tubing for vehicle body component
CN110586757A (zh) * 2019-09-20 2019-12-20 江苏易实精密科技股份有限公司 一种双层卷制衬套及其加工工艺
CN112090990B (zh) * 2020-09-16 2022-03-08 中交三航(上海)新能源工程有限公司 一种风机塔筒的凹陷处的修复施工方法
CN112605179A (zh) * 2020-11-10 2021-04-06 有研金属复材技术有限公司 金属管材截面圆度的矫正方法和矫正模具
CN113059031A (zh) * 2021-03-05 2021-07-02 河北亿利康纳利亚环保科技有限公司 筒体整形工艺方法
CN117583424B (zh) * 2024-01-17 2024-03-29 广东林工工业装备有限公司 一种压力容器设备的大法兰焊接用椭圆度调整工装
CN117696680B (zh) * 2024-02-05 2024-06-18 中国重型机械研究院股份公司 一种用于钢管的压力矫直机
CN118371536B (zh) * 2024-06-25 2024-08-23 太原科技大学 一种长尺寸高性能金属管材轧制成形装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1274890A1 (ru) * 1984-07-31 1986-12-07 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ изготовлени пр мошовных труб
SU1433535A1 (ru) * 1987-01-14 1988-10-30 Предприятие П/Я В-8772 Способ правки длинномерных изделий
DE4124689A1 (de) * 1991-07-22 1993-01-28 Mannesmann Ag Verfahren und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens zum beseitigen von formfehlern und abbauen schaedlicher eigenspannungen in laengsnahtgeschweissten rohrstraengen
RU2116150C1 (ru) * 1996-06-06 1998-07-27 Иркутский государственный технический университет Способ правки длинномерных цилиндрических изделий и правильная машина для его осуществления
DE102006010040B3 (de) * 2006-03-04 2007-10-11 Eisenbau Krämer mbH Richtmaschine

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR737123A (fr) 1931-09-11 1932-12-07 Maschb Ag Vormals Ehrhardt & S Machine à dresser les tubes
FR2093378A5 (ru) * 1970-06-12 1972-01-28 Tubest Sa
JPS5570413A (en) * 1978-11-21 1980-05-27 Sumitomo Metal Ind Ltd Manufacture of large diameter welded pipe
JPH01237114A (ja) * 1988-03-17 1989-09-21 Sekisui Chem Co Ltd 金属複合管の製造方法
DE4001901A1 (de) 1990-01-19 1991-07-25 Mannesmann Ag Verfahren und vorrichtung zum richten der enden von langgestreckten werkstuecken
CN1026867C (zh) * 1992-04-21 1994-12-07 陕西省宝鸡石油钢管厂 多功能直缝焊管成型工艺及成型机组
DE19602920C2 (de) * 1996-01-22 1998-01-29 Mannesmann Ag Verfahren und Vorrichtung zum Kalibrieren und Richten von nach dem UOE-Verfahren hergestellten Rohren
DE19827798A1 (de) * 1998-06-23 1999-12-30 Thyssenkrupp Stahl Ag Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von längsnahtgeschweißten Rohren aus ebenen Blechzuschnitten
DE102004041024B4 (de) * 2004-08-25 2006-07-06 Thyssenkrupp Steel Ag Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines längsnahtgeschweißten Hohlprofils
JP4180080B2 (ja) * 2005-09-30 2008-11-12 ナカジマ鋼管株式会社 丸鋼管の製造設備
US7818986B1 (en) * 2007-05-23 2010-10-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Multiple autofrettage

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1274890A1 (ru) * 1984-07-31 1986-12-07 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ изготовлени пр мошовных труб
SU1433535A1 (ru) * 1987-01-14 1988-10-30 Предприятие П/Я В-8772 Способ правки длинномерных изделий
DE4124689A1 (de) * 1991-07-22 1993-01-28 Mannesmann Ag Verfahren und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens zum beseitigen von formfehlern und abbauen schaedlicher eigenspannungen in laengsnahtgeschweissten rohrstraengen
RU2116150C1 (ru) * 1996-06-06 1998-07-27 Иркутский государственный технический университет Способ правки длинномерных цилиндрических изделий и правильная машина для его осуществления
DE102006010040B3 (de) * 2006-03-04 2007-10-11 Eisenbau Krämer mbH Richtmaschine

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535164C2 (ru) * 2013-03-22 2014-12-10 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ изготовления прямошовных труб большого диаметра
RU2633123C2 (ru) * 2013-05-20 2017-10-11 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Контроллер коррекции смещения и способ управления коррекцией смещения в агрегате непрерывной сварки прихваточным швом
RU2621747C1 (ru) * 2013-05-29 2017-06-07 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ получения сварной стальной трубы
RU2824613C2 (ru) * 2021-07-29 2024-08-12 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ прогнозирования овальности стальной трубы, способ регулирования овальности стальной трубы, способ изготовления стальной трубы, способ генерирования модели прогнозирования овальности стальной трубы и устройство для прогнозирования овальности стальной трубы
RU2827346C2 (ru) * 2021-07-29 2024-09-24 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ генерирования модели прогнозирования овальности стальной трубы, способ прогнозирования овальности стальной трубы, способ регулирования овальности стальной трубы, способ изготовления стальной трубы и устройство для прогнозирования овальности стальной трубы

Also Published As

Publication number Publication date
US20110174046A1 (en) 2011-07-21
KR20110022613A (ko) 2011-03-07
JP2011521790A (ja) 2011-07-28
BRPI0915529A2 (pt) 2016-01-26
AU2009254199B2 (en) 2013-01-10
PL2285507T3 (pl) 2012-01-31
DE102008027807B4 (de) 2011-05-12
PT2285507E (pt) 2011-11-25
DK2285507T3 (da) 2011-12-05
ATE523271T1 (de) 2011-09-15
WO2009146838A1 (de) 2009-12-10
AU2009254199A1 (en) 2009-12-10
CN102056687B (zh) 2013-07-10
AU2009254199A8 (en) 2012-03-01
DE102008027807A1 (de) 2009-12-10
BRPI0915529B1 (pt) 2019-10-08
EP2285507B1 (de) 2011-09-07
US9156074B2 (en) 2015-10-13
EP2285507A1 (de) 2011-02-23
UA103024C2 (ru) 2013-09-10
CA2726132A1 (en) 2009-12-10
CA2726132C (en) 2013-07-02
CN102056687A (zh) 2011-05-11
WO2009146838A8 (de) 2010-02-11
JP5361996B2 (ja) 2013-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2456108C1 (ru) Способ изготовления стальной трубы большого диаметра
JP6262166B2 (ja) ベンディングプレス成形用金型
CA2967914C (en) Method of producing steel pipe and press die used for same
RU2505370C1 (ru) Способ и устройство для изготовления труб со стыковым швом из металлических листов
US20100095736A1 (en) Straightening a tube on an expander
JP6721108B2 (ja) プレス金型及び鋼管の製造方法
JP2005324255A (ja) 丸鋼管の製造方法
WO2014024287A1 (ja) 鋼管の製造方法
JP7185007B2 (ja) Jco成形プレスの拡張された制御
CA2979430A1 (en) Method for induction bend forming a compression-resistant pipe having a large wall thickness and a large diameter, and induction pipe bending device
RU2613256C1 (ru) Способ изготовления сварных титановых труб
JPH06198337A (ja) 溶接鋼管矯正方法
JP7662789B2 (ja) スリット管を製造する方法
JPS603995A (ja) 大径溶接鋼管の製造方法
RU2341348C2 (ru) Способ изготовления одногофрового сильфона
RU2251465C2 (ru) Способ получения шпилек
JP2021087970A (ja) 鋼管の製造方法および鋼管の製造設備
KR101638101B1 (ko) 피드롤 하우징의 보수 방법 및 보수장치
JPS6199503A (ja) 大径を有するシームレス鋼管を製作するための方法
BRUSILOVÊ et al. TUBES BENDING BY TOD FROM ABRASION RESISTANCE CAST IRON
JPH08257777A (ja) レーザ溶接による加工性に優れた溶接管の製造方法
JPS63112025A (ja) 溶接鋼管の矯正方法
RU2254950C1 (ru) Способ получения трубных шпилек
RU2254949C1 (ru) Способ получения трубных шпилек
JP2023554252A (ja) スリット管を製造する方法