Способ гибки труб с концевой присоединительной арматурой по эталону на станках с программным управлением

 

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для гибки труб, в том числе с кольцевой присоединительной арматурой. Цель изобретения - повышение производительности за счет уменьшения трудоемкости измерения путем уменьшения числа измеряемых точек, а также повышение качества получаемых изделий за счет увеличения точности их геометрических размеров. Достигается также повышение надежности за счет обеспечения идентичности расположения координат крепежных отверстий на концевой Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для гибки труб, в том числе с концевой присоединительной арматурой. Цель изобретения - повышение производительности за счет уменьшения трудоемкости измерений путем уменьшения числа измеряемых точек, а также качества получаемых изделий за счет увеличения точности их геометрических размеров и повышение надежности за счет обеспечения идентичности расположения координат арматуре. Способ гибки труб по эталону на станках с программным управлением включает измерение точек на поверхности эталона координатной измерительной машиной, расчет параметров эталона на ЭВМ, подготовку управляющей программы и последующую гибку трубы. Эталон одним концом крепится к базовой поверхности (плоскости) с известными координатами, а на другом конце измеряются координаты трех точек, расположенных на присоединительной поверхности концевой арматуры на одинаковом расстоянии от ее центра. Положение в пространстве промежуточных прямых участков определяется путем измерения трех точек на образующей трубы, лежащих в плоскости , перпендикулярной оси этого участка . При необходимости ориентации1 отверстий под крепежные детали концевой арматуры относительно тела трубы крепле-. ние последней к базовой плоскости и выбор одной из точек на противоположном ее конце осуществляются с учетом положения оси симметрии этих отверстий. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. крепежных отверстий на концевой арматуре . На чертеже показана схема расположения измеряемых точек и крепление эталона к базовой плоскости. Технология гибки труб предлагаемым способом состоит в следующем. На концах эталонной трубы жестко закрепляют фланцы с крепежными отверстиями . Один конец трубы с фланцем крепят к базовой плоскости 1 таким образом, чтобы ось первого прямого участка пересекала баOs ю Os о Ь v|

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ° (я)5 В 21 D 7/024

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

6, л (21) 4689229/27 (22) 10.05.89 (46) 07.12,91. Бюл. ¹ 45 (72) А. В. Новых, А. Т. Долгий и Н. Д. Белоус (53) 621.774.63(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1021494, кл. В 21 D 7/024, 1982. (54) СПОСОБ ГИБКИ ТРУБ С КОНЦЕВОЙ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ ПО

ЭТАЛОНУ НА СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ

УПРАВЛЕНИЕМ (57) Изобретение относится к обработке ме- . . таллов давлением и может быть использовано для гибки труб, в том числе с кольцевой присоединительной арматурой. Цель изобретения — повышение производительности за счет уменьшения трудоемкости измерения путем уменьшения числа измеряемых точек, а также повышение качества получаемых изделий за счет увеличения точности их геометрических размеров. Достигается также повышение надежности за счет обеспечения идентичности расположения координат крепежных отверстий на концевой

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для гибки труб, в том числе с концевой присоединительной арматурой.

Цель изобретения — повышение производительности за счет уменьшения трудоемкости измерений путем уменьшения числа измеряемых точек, а также качества получаемых изделий за счет увеличения точности их геометрических размеров и повышение надежности за счет обеспечения идентичности расположения координат

5U„„1696047 А1 арматуре. Способ гибки труб по эталону на станках с программным управлением включает измерение точек на поверхности эталона координатной измерительной машиной, расчет параметров эталона на ЭВМ, подготовку управляющей программы и последующую гибку трубы. Эталон одним концом крепится к базовой поверхности (плоскости).-, ; с известными координатами, а на другом конце измеряются координаты трех точек, расположенных на присоединительной поверхности концевой арматуры на одинаковом расстоянии от ее центра. Положение в пространстве промежуточных прямых участков определяется путем измерения трех точек на.образующей трубы, лежащих в плоскости, перпендикулярной оси этого участка. При необходимости ориентации отверстий под крепежные детали концевой арматуры относительно тела трубы крепле-. ние последней к базовой плоскости и выбор одной из точек на противоположном ее конце осуществляются с учетом положения оси симметрии этих отверстий. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. крепежных отверстий на концевой арматуре.

На чертеже показана схема расположения измеряемых точек и крепление эталона к базовой плоскости, Технология гибки труб предлагаемым способом состоит в следующем.

На концах эталонной трубы жестко закрепляют фланцы с крепежными отверстиями. Один конец трубы с фланцем крепят к базовой плоскости 1 таким образом, чтобы ось первого прямого участка пересекала ба1696047

4 зовую плоскость в точке с известными координатами. а ось 2 симметрии отверстий под крепежные отверстия совпадала с указателем 3.

При этом присоединительная поверх- 5 ность концевой арматуры должна платно прилегать к базовой плоскости, Примером узла крепления может служить самоцентрирующий кулачковый патрон. При этом производят измерение точек I-III на конце 10 трубы.

Точки должны лежать в присоединительнай плоскости концевой арматуры на одинаковом расстоянии от ее центра, например на наружном ободе. Кроме этого, 15 точка 1!лежит на оси 4 симметрии отверстий под крепежные детали.

Далее измеряются координаты трех точек на промежуточном прямом участке. Укаэанные точки располагаются в плоскости, 20 перпендикулярной оси 5 этого участка на одинаковом расстоянии ат нее, например на образующей трубы, Полученных значений достаточно, чтобы определить все необходимые данные для изготовления трубы по 25, описанному алгоритму. Следует отметить, что, если диаметр трубы и концевой арматуры известен, то их можно использовать для оценки точности измерений, так как в качестве исходных данных в расчете ани не ис- 30 пользуются, а вычисляются, Полученные данные вводятся в ЭВМ для расчета управляющей программы к трубагибочному станку, в соответствии с которой станок изготавливает требуемое 35

" количество труб, аналогичных эталонной.

Предлагаемый способ позволяет снизить трудоемкость измерительных работ, так как число измеряемых точек по сравнению с прототипам снижается с 10 до 3 на 40 концевых участках и с 4 да 3 на каждом промежуточном участке

Кроме этого, обеспечение перпендикулярности концевой присоединительной арматуры оси концевого участка трубы повышает срок службы трубопровода, так как места соединения труб подвержены повышенной коррозии и любая трансформация потока приводит к ее интенсификации.

Формула изобретения .1, Способ гибки труб с концевой присоединительной арматурой по эталону на станках с программным управлением, включающий измерение точек на поверхности эталона и по крайней мере на поверхностц одного из фланцев координатной измерительной машиной, расчет параметров эталона на ЭВМ с подготовкой управляющей программы и последующую гибку трубы, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности за счет уменьшения трудоемкости измерений путем уменьшения числа измеряемых точек, а также качества получаемых изделий за счет увеличения точности их геометрических размеров, при измерении эталона один его конец жестко фиксируют на базовой плоскости посредством штатной арматуры, например фланца, после чего определяют координаты трех точек на присоединительнай поверхности штатной арматуры свободного конца трубы и трех точек на каждом промежуточном прямом участке трубы, при этом точки, расположенные на поверхности промежуточного участка, лежат в плоскости, перпендикулярной его продольной оси.

2. Способ по и. I, а т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения надежности за счет обеспечения идентичности расположения координат крепежных отверстий на концевой арматуре, эталон при фиксации на базовой плоскости и одна из измеряем точек на присоединительуой- паяермйбсти арматуры ориентируются относительно оси симмехрм крепежных отверстий.

1696047

Составитель Г.Чуваева

Редактор О,Юрковецкая Техред М.Моргентал Корректор О.Кундрик

Заказ 4255 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ гибки труб с концевой присоединительной арматурой по эталону на станках с программным управлением Способ гибки труб с концевой присоединительной арматурой по эталону на станках с программным управлением Способ гибки труб с концевой присоединительной арматурой по эталону на станках с программным управлением 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к гибке змеевиков из труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении заготовок для полок испарителей холодильников и морозильников

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к устройствам для гибки концов труб витых теплообменников (Т)

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в трубогибочных машинах с поворотным гибочным шаблоном и подающей кареткой

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к устройствам для гибки профилей из трубных заготовок

Изобретение относится к производству трубонроводов |-идрогазовы и топливных систем изделий ман1иностроения

Изобретение относится к обработке металлов давление.м и может быть использовано в гибочных машинах для получения П-образного профиля с четырех сторон одновре .менно

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для изготовления змеевиков сложной формы из длинномерных трубных плетей в производстве парогенераторов и пароперегревателей

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть : использовано при автоматизированной гибке деталей из труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к пространственной гибке труб, и обеспечивает повышение качества изготовления труб

Изобретение относится к устройствам для обработки металлов давлением, в частности для гибки труб, и может быть использовано при прокладке трубопроводов различного назначения в зоне монтажа

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для гибки профилей из трубных заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к гибке профильного проката

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может найти применение при гибке металлических труб, в частности, для изготовления теплообменников

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может найти применение при гибке металлических труб, в частности для изготовления теплообменников

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к трубогибочному производству. Зажимное приспособление служит для подведения и зажима заготовки посредством неподвижной зажимной части и подвижного зажимного устройства. При этом подвижное зажимное устройство имеет корпус с двумя расположенными по бокам опорными стенками, на внешней стороне одной из которых установлен приводной механизм подвижного зажима. Причем верхние края опорных стенок действуют в качестве кулачков для противоположно расположенных шпинделей, выступающих в бок от одного гидравлического цилиндра, который установлен шарнирно на подвижном зажиме. Верхние края опорных стенок имеют две соответствующие выемки для приема выступающих шпинделей так, что выдвижение штока гидравлического цилиндра, зафиксированного в своем положении посредством его выступающих шпинделей в соответствующих выемках, удерживает подвижный зажим в закрытом положении. Расширяются технологические возможности. 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для двусторонней гибки труб. На станине закреплены узел зажима трубы, гибочный шаблон, ось и гибочный ролик. Узел зажима трубы выполнен в виде двух сопрягаемых П-образных элементов с внутренней поверхностью, ответной наружной поверхности трубы. Гибочный шаблон выполнен с возможностью двусторонней гибки трубы в одной плоскости и с формующей поверхностью, ответной наружной поверхности изгибаемой трубы. Гибочный ролик выполнен с формующей поверхностью, ответной наружной поверхности изгибаемой трубы, и с тремя прямыми плоскостями. Первая плоскость выполнена параллельно оси гибочного ролика и отстоит от оси на величину 0,15-0,25 диаметра гибочного ролика. Вторая плоскость выполнена параллельно первой по оси гибочного ролика на половину высоты узла зажима. Третья плоскость выполнена перпендикулярно второй плоскости из линии на высоте узла зажима. Гибочный ролик размещен с возможностью поворота на оси гибочного ролика, которая помещена в П-образную скобу, которая в свою очередь установлена с возможностью поворота вокруг оси привода гибочного ролика на станине. Ось гибочного ролика размещена в П-образной скобе с обеспечением возможности контактирования второй и третьей плоскостей гибочного ролика с поверхностями узла зажима трубы и формующей поверхности гибочного ролика с формующей поверхностью гибочного шаблона. Повышается качество поверхности изогнутой трубы. 4 ил.
Наверх