Скорость производства труб на трубоэлектросварочных агрегатах
Технологический процесс производства прямошовных труб из высоколегированных сталей и сплавов на трубоэлектросварочных агрегатах аргонодуговой сварки труб. Анализ рациональной конструкции опорно-сварочного узла, промышленные испытания этого узла.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.04.2018 |
Размер файла | 369,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
СКОРОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ НА ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ АГРЕГАТАХ
Гузненков В.Н., Кандидат технических наук, Доктор педагогических наук, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
АННОТАЦИЯ
труба трубоэлектросварочный агрегат
СКОРОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ НА ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ АГРЕГАТАХ
Описан технологический процесс производства прямошовных труб из высоколегированных сталей и сплавов на трубоэлектросварочных агрегатах аргонодуговой сварки труб. Выведена формула расчета допустимой скорости производства труб на трубоэлектросварочных агрегатах с двухвалковой схемой опорно-сварочного узла. Правомерность полученной зависимости подтверждается экспериментальными данными. Разработана рациональная конструкция опорно-сварочного узла. Промышленные испытания опорно-сварочного узла такой конструкции на «ТЭСА АДС 10-60» показали возможность усовершенствования технологии изготовления на повышенных скоростях труб из высоколегированных сталей и сплавов в соответствии с расчетами по указанной методике.
Ключевые слова: прямошовные трубы, трубоэлектросварочный агрегат, опорно-сварочный узел, скорость производства труб.
ABSTRACT
PIPE PRODUCTION RATE AT PIPELINE-WELDING UNITS
Guznenkov V.N., PhD in Engineering, PhD in Pedagogy, FSBEI of HE Bauman Moscow State Technical University (National Research University)
The technological process for the production of longitudinally welded pipes of high-alloy steels and alloys at pipe-welding welding units of argon-arc pipes welding is described. A formula is derived for calculating the permissible rate of pipe production at pipe-electric welding machines with a two-roll scheme of a support-welding unit. The validity of the obtained dependence is confirmed by experimental data. The rational design of the support-welding unit is proposed. Industrial tests of a support and welding unit of this design on “TESA ADS 10-60” showed the possibility of improving the production technology at higher rates of pipes production of high-alloy steels and alloys in accordance with calculations carried out by this method.
Keywords: longitudinally welded pipes, pipe-electric welding machine, support-welding unit, pipe production rate.
Прямошовные трубы из высоколегированных сталей и сплавов изготавливают на трубоэлектросварочных агрегатах аргонодуговой сварки труб (ТЭСА АДС). Технологический процесс производства труб включает формовку трубной заготовки из полосы или ленты, сварку кромок, калибровку трубы и порезку ее на мерные длины. Трубоэлектросварочный агрегат состоит из следующего оборудования [1]:
- стыкосварочная машина - предназначена для сварки заднего конца рулона ленты с передним концом нового рулона;
- накопитель ленты - обеспечивает безостановочную работу агрегата;
- формовочная группа клетей - осуществляет формовку трубной заготовки;
- опорно-сварочный узел предназначен для сварки кромок;
- калибровочная группа клетей - обеспечивает геометрическую точность готовой трубы;
- летучие ножницы или пилы осуществляют порезку готовых труб на мерные длины.
Значительный вклад в развитие технологии производства прямошовных электросварных труб внесли Российские ученые: А.П. Коликов и Ю.Ф. Шевакин (трубосварочное оборудование) [2], [3]; А.Г. Колесников и О.В. Соколова (технология и оборудование трубного производства) [4], [5]; А.П. Молчанов и В.И. Пунин (конструкции опорно-сварочных узлов) [6], [7]. Однако, увеличение производительности ТЭСА АДС, сдерживается недостаточной изученностью напряженно-деформированного состояния трубной заготовки в калибре валков опорно-сварочного узла и при выходе из него [8], [9]. Так при увеличении скорости, металл сварного шва не успевает полностью закристаллизоваться до выхода из зоны влияния валков опорно-сварочного узла, а действие тангенциальных растягивающих напряжений упругого пружинения в кромках трубной заготовки приводит к образованию горячих трещин - нарушению сплошности сварного шва. Трещины являются недопустимым дефектом, т.к. являются возможной причиной разрыва сварного шва, хрупкого усталостного или коррозионного разрушения трубы [10].
Для определения напряженно-деформированного состояния трубной заготовки принимаем следующие допущения при установившемся процессе формовки (трубная заготовка находится одновременно во всех клетях трубоэлектросварочного агрегата):
- влияние переднего и заднего концов полосы на очаг деформации не существенно;
- влиянием натяжения при формовке пренебрегаем;
- нейтральная поверхность изгиба геометрически совпадает с серединной поверхностью (рассматривается формовка труб с относительным радиусом кривизны больше 5);
- влияние сил трения не существенно, так как упругая деформация полосы протекает вне области контакта с валками;
- продольный изгиб ленты отсутствует.
На опытном ТЭСА АДС «20-76» исследовались деформации в процессе формовки трубных заготовок. Исследованию подвергались трубные заготовки из стали 08Х18Н10Т. После пропуска полосы через все настроенные клети формовочного стана, разводились валки, и заготовка с характерным видом всего очага деформации извлекалась из формовочного стана. Были вырезаны участки заготовок с различными степенями деформации, соответствующие каждой клети. При этом замерялись радиусы формовки, расстояния между кромками, углы и радиусы упругой деформации (пружинения), определялись деформации изгиба. Проводились механические испытания продольных образцов, вырезанных из трубной заготовки для определения изменения твердости и предела прочности материала заготовки в процессе ее деформации. Полученные данные использовались для определения модуля упрочнения.
Анализ напряженно-деформированного состояния трубной заготовки при выходе из калибра валков опорно-сварочного узла показал, что существует зона, в которой действие сжимающих напряжений на заготовку со стороны валков количественно превышает напряжения разгрузки.
Таким образом, условие, при котором возможна сварка труб без разрывов сварного шва выражается следующим неравенством:
где:
- текущий предел прочности металла сварного шва по мере его кристаллизации;
- напряжения разгрузки трубной заготовки;
- сжимающие напряжения в трубной заготовке от воздействия валков опорно-сварочного узла.
Температурный интервал, в котором невозможно появление горячих трещин, можно определить на основе сравнительного анализа экспериментальных данных для исследуемой стали. Принимая, что после сварки расплавленный металл сварного шва охлаждается главным образом за счет излучения, из условия
с учетом закона Стефана-Больцмана, определяется время, необходимое для того, чтобы металл сварного шва достаточно застыл.
Длина зоны преобладающего действия сжимающих напряжений в кромках трубной заготовки над растягивающими (зона стабильной кристаллизации сварного шва) зависит, в первую очередь от конструкции опорно-сварочного узла.
Скорость производства труб на ТЭСА АДС с двухвалковой схемой опорно-сварочного узла может быть рассчитана по формуле [11]:
где:
- предел упругости материала трубной заготовки;
1 - длина зоны контакта трубной заготовки со сварочными валками;
B - коэффициент, учитывающий смещение равнодействующей эпюры нормальных напряжений при движении трубной заготовки;
C - коэффициент теплового излучения металла сварного шва;
c - средняя теплоемкость металла сварного шва;
г - плотность металла участка сварного шва;
S - толщина полосы (толщина стенки трубной заготовки);
T - температура, ниже которой при данных условиях не возникают горячие трещины;
T1 - температура плавления металла трубной заготовки;
K - коэффициент формы:
где, R и r - соответственно наружный и внутренний радиусы трубной заготовки.
Правомерность полученной формулы подтверждается экспериментальными данными, полученными на трубоэлектросварочных агрегатах аргонодуговой сварки труб «ТЭСА АДС 20-76», «ТЭСА АДС 8-25», «ТЭСА АДС 10-60» при производстве прямошовных труб из стали марок 08Х18Н10Т, 06Х28МДТ и ХН78Т.
Полученную зависимость возможно использовать при определении допустимых скоростей производства прямошовных труб различного сортамента из высоколегированных и других марок сталей и сплавов аргонодуговой, плазменной, лазерной, многоэлектродной и другими способами сварки.
Анализ результатов поведенных исследований показывает, что для интенсификации процесса производства труб необходимо усовершенствование калибровки валков трубоформовочного стана и создание рациональной конструкции опорно-сварочного узла, т.е. необходимо снизить напряжения разгрузки трубной заготовки и увеличить зону сжимающих напряжений в калибре опорно-сварочного узла.
Для удлинения зоны стабильной кристаллизации сварного шва необходимо, во-первых, увеличить катающий диаметр валков опорно-сварочного узла, во-вторых, установить дополнительные (поддерживающие) валки. Условием правильного расположения дополнительных валков является требование, чтобы суммарные сжимающие напряжения от воздействия рабочего инструмента были не меньше растягивающих во всей зоне стабильной кристаллизации сварного шва, т.е. должно сохраняться условие на участке между сварочными и дополнительными валками.
В результате работы разработана рациональная конструкция опорно-сварочного узла (рис. 1), включающая три пары вертикальных валков и, установленные между ними два горизонтальных валка [12]. Первая пара валков обеспечивает обжатие трубной заготовки перед сваркой, вторая - сварочный калибр, третья пара - поддерживающие валки - обеспечивает удлиненную зону стабильной кристаллизации сварного шва.
Рис. 1 - Внешний вид опорно-сварочного узла ТЭСА АДС
Промышленные испытания опорно-сварочного узла такой конструкции на «ТЭСА АДС 10-60» показали возможность усовершенствования технологии изготовления на повышенных скоростях труб из высоколегированных сталей и сплавов в соответствии с расчетами по указанной методике.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Коликов А. П. Развитие производства стальных труб / А. П. Коликов, Л. А. Кондратов // Металлург. - 2008. - № 2. - С. 11-16.
2. Shinkin V. N., Kolikov A. P. Simulation of the shaping of blanks for large-diameter pipe. Steel in Translation. 2011. T. 41. № C. 61-66.
3. Шевакин Ю. Ф. Производство труб / Ю. Ф. Шевакин, А. П. Коликов, Ю. Н. Райков. - М.: Интермет Инжиниринг, 2005. - 568 с.
4. Колесников А. Г. Технологическое оборудование прокатного производства / А. Г. Колесников, Р. А. Яковлев, А. А. Мальцев. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 158 с.
5. Соколова О. В. Анализ калибровки валкового инструмента при непрерывной валковой формовке труб / О. В. Соколова, А. Е. Лепестов, Д.Н. Новокшонов // Производство проката. - 2016. - № 5. - С. 25-27.
6. Guznenkov V. N., Krichevskij E. M., Lamin A. B., Molchanov A. P., Poklonov G. G. Effect of strip steel spring-back on electric-weld tube quality. Steel in Translation. 1994. № C. 53-54.
7. Патент 2028846 РФ, МКИ В 21 С 37/08. Трубосварочный стан / Молчанов А. П., Бобылев Ю. Н., Кричевский Е. М., Ламин А. Б., ГузненковВ. Н., Пунин В. И., Жулидов Н. В., Поклонов Г. Г., Мотырев А. В., Васин А. А., Морозов Н. Ф., Зеленов В. В., Киселев А. А. - № 5056448/08; Заявл. 07.92; Опубл. 20.02.95, Бюл. № 5. - 3 с.
8. Poklonov G. G., Guznenkov V. N., Krichevskij E. M. Improvement of roll pass design in tube-welding machin. Steel in Translation. 1995. № C. 51-52.
9. Guznenkov V. N., Dozortsev Y. K, Krichevskij E. M., Lamin A. B., Molchanov A. P., Poklonov G. G. Improvement of argon arc tube welding. Steel in Translation. 1994. № C. 60-62.
10. Шинкин В. Н. Критерий разрушения труб большого диаметра при несплавлении сварного соединения и внутреннем давлении / В. Н. Шинкин, А. П. Коликов, В. И. Мокроусов // Производство проката. - 2012. - № 2. - С.14-16.
11. Гузненков В.Н. Определение скорости производства прямошовных труб из высоколегированных сталей / В. Н. Гузненков // Альманах современной науки и образования. - 2017. - № 3 (117). - С. 27-29.
12. Патент 2041753 РФ, МКИ В 21 С 37/08 // В 23 К 101:06. Способ изготовления сварных труб / Молчанов А.П., Бобылев Ю. Н., Кричевский Е. М., Мотырев А. В., Ламин А. Б., Львов В. Н., Васин А. А., Гузненков В. Н., Поклонов Г. Г. - № 5043850/08; Заявл. 22.04.92; Опубл. 20.08.95, Бюл. № 18. - 3 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные понятия и способы сварки трубопроводов. Выбор стали для газопровода. Подготовка кромок труб под сварку. Выбор сварочного материала. Требования к сборке труб. Квалификационные испытания сварщиков. Технология и техника ручной дуговой сварки.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 25.01.2015Организация рабочего места. Понятие свариваемости сталей. Оборудование, инструменты и приспособления, используемые при газовой сварке. Материалы, применяемые для сварки. Технологический процесс сварки труб с поворотом на 90. Амортизация основных средств.
курсовая работа [831,3 K], добавлен 15.05.2013Повышенная склонность металла труб мартенситных сталей к хрупкому разрушению при закалке - фактор, усложняющий технологию их сварочного соединения. Марки флюсов, применяемых для электрошлаковой сварки низколегированных сталей повышенной прочности.
презентация [3,3 M], добавлен 12.06.2017Технологические операции, используемые в процессе производства полимерных труб. Базовые марки полиэтилена и полипропилена, рецептуры добавок, печатных красок, лаков для производства полимерных труб. Типы труб и их размеры. Основные формы горлышка трубы.
контрольная работа [71,3 K], добавлен 09.10.2010Виды и характеристики пластмассовых труб, обоснование выбора способа их соединения, принципы стыковки. Общие правила стыковой сварки пластиковых и полипропиленовых труб. Технология сварки враструб. Принципы и этапы монтажа полипропиленовых труб.
курсовая работа [3,7 M], добавлен 09.01.2018Схема деформации металла на роликовых станах холодной прокатки труб, ее аналогичность холодной прокатке труб на валковых станах. Конструкция роликовых станов. Технологический процесс производства труб на станах холодной прокатки. Типы и размеры роликов.
реферат [2,8 M], добавлен 14.04.2015Основные стадии технологической схемы производства полиэтиленовых труб. Особенности подготовки и загрузки сырья, приготовление композиций. Экструзия полиэтилена с формированием трубной заготовки. Вакуумная калибровка, вытяжка, охлаждение и разрезка.
реферат [29,8 K], добавлен 07.10.2010Общие сведения о трубах, их виды, размеры и особенности установки. Оборудование для производства современных труб водоснабжения и газоснабжения, основные материалы для их изготовления. Технология и установки для производства полиэтиленовых труб.
реферат [27,2 K], добавлен 08.04.2012Общая характеристика завода, состав основных производственных цехов, структура производства ВТ. Обоснование расширения сортамента производимых труб. Перевалка прокатных клетей. Технологический инструмент стана PQF. Расчет усилия металла на валок.
дипломная работа [4,8 M], добавлен 14.11.2014История развития сварочного производства. Понятие промышленной продукции сварочного производства и её качества. Сварка, понятие, виды и классы. Подготовка металла к сварке. Предупреждение деформации. Прогрессивные методы сборки и сварки узла. Контроль кач
реферат [38,4 K], добавлен 12.03.2005Разработка технологии производства круглых электросварных прямошовных труб. Сортамент выпускаемой станом продукции. Техническая характеристика трубоэлектросварочного агрегата. Расчет калибровки валков, параметров калибровочного стана, турголовок.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 08.06.2019Технологические характеристики безнапорных железобетонных труб и сырьевого материала. Особенности технологии получения труб. Основные стадии технологического процесса. Выбор оборудования технологических линий и структурной схемы производства изделия.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.11.2012Понятие неразъемных соединений водопроводных труб. Особенности сварки труб встык или враструб. Специфика соединения склеиванием, используемые материалы и последовательность процесса. Преимущества данного метода соединения по сравнению со сваркой.
презентация [1,1 M], добавлен 21.04.2014Технологические операции при производстве труб из стали и их контроль, технология локальной термообработки. Характеристика основного технологического оборудования. Виды дефектов: прожоги, наплывы, непровары. Расчёт калибровки трубы основного сорта.
курсовая работа [383,3 K], добавлен 25.12.2012Термопласты, применяемыми в производстве труб. Прочностные характеристики труб из полиэтилена. Формование и калибрование заготовки трубы. Технические требования, предъявляемые к трубным маркам полиэтилена и напорным трубам, методы контроля качества.
курсовая работа [923,0 K], добавлен 20.10.2011Сущность проблемы по дефекту "внутренняя плена". Сортамент продукции трубопрокатного цеха. Механические свойства и технологический процесс производства бесшовных труб. Виды брака при производстве гильзы. Подогрев труб в печи с шагающими балками.
дипломная работа [764,1 K], добавлен 12.12.2013Анализ материального баланса, норм расхода материалов и энергоресурсов, технологические потери, контроль производства и управления технологическим процессом производства полимерных труб. Особенности хранения и упаковки возвратных технологических отходов.
контрольная работа [24,0 K], добавлен 09.10.2010Изучение технологии производства труб большого диаметра. Оценка возможных дефектов при производстве труб на оборудовании линии ТЭСА 1420. Описание конструкции пресса шаговой формовки трубных заготовок. Разработка способа совместной формовки кромок труб.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 13.06.2015Оценка склонности стали к образованию холодных трещин. Входной контроль и подготовка труб к сборке. Раскладка труб и сборка стыков. Соединение секций труб в нитку. Технология автоматической сварки в среде защитных газов. Очистка полости и гидроиспытание.
курсовая работа [577,3 K], добавлен 29.03.2015Описание производственного процесса изготовления полиэтиленовых газопроводных труб. Технологическая характеристика основного технологического оборудования. Характеристика исходного сырья и вспомогательных материалов, используемых при производстве труб.
дипломная работа [381,1 K], добавлен 20.08.2009