Способ изготовления холодноволоченых прецизионных труб

 

Изобретение относится к производству холодноволоченых прецизионных труб. Цель изобретения -уменьшение шероховатости внутренней поверхности труб для исключения последующей механической обработки при изготовлении гидрои пневмоцилиндров. Заготовку с нанесенной на ее поверхность жидкой технологической смазкой подвергают волочению на самоустанавливающейся оправке в несколько проходов. В каждом следующем проходе увеличивают отношение относительных деформаций по толщине стенки и по внутреннему диаметру трубы. На первом проходе это отношение равно 0,91-1,22. На последнем- 1,35-2,04. Трубы подвергают термообработке в защитной газовой среде. 1 табл. сл С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 21 С 1/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР г 1 1 9 2

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ г

1 (21) 4792255/27 (22) 16.02.90 (46) 07.05.92. Бюл, ¹ 17 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности (72) А.В.Аранович, О.Н,Савченко, Б.С.Сандульский, В. В, Моисеев, Г.Ф. Юхник, В.Д.Носарь, Ж.Ф.Коровай, В.И.Ткач, P.М.Толстиков, В.А,Алешин и А,И,Билинкис (53) 621.774,37(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1210937, кл. В 21 С 1/22, 1982, Савин Г.А. Волочение труб, М„ Металлургия, 1982, с,74 — 86.

"Hutnik" (Ч ССР), 1985, ¹ 11, с.405-409.

Изобретение относится к области изготовления холодноволоченых труб, преимущественно труб с малой шероховатостью внутренней поверхности, применяемых в машиностроении, например, в качестве гидро- и пневмоцилиндров, Для использования таких труб в качестве гидро- и пневмоцилиндров шероховатость их внутренней поверхности должна быть по параметру Ва (ГОСТ

2789 — 73) не более 0,32...0,63 мкм.

Известен способ изготовления труб, включающий холодное волочение на самоустанавливающейся оправке в несколько проходов и термическую обработку в защит-. ной газовой среде, по которому обжатие стенки трубы составляет 1...10%, а коэффициент вытяжки по проходам(и) определяют по формуле, выражающей функциональную,. Ж,, 1731332 А1 (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОВОЛОЧЕНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ ТРУб (57) Изобретение относится к производству холодноволоченых прецизионных труб.

Цель изобретения — уменьшение шероховатости внутренней поверхности труб для исключения последующей механической обработки при изготовлении гидро- и пневмоцилиндров. Заготовку с нанесенной на ее поверхность жидкой технологической смазкой подвергают волочению на самоустанавливающейся оправке в несколько проходов.

В каждом следующем проходе увеличивают отношение относительных деформаций по толщине стенки и по внутреннему диаметру трубы. На первом проходе это отношение равно 0,91-1,22. На последнем — 1,35-2,04.

Трубы подвергают термообработке в защитной газовой среде. 1 табл.

ЗавиСимоСть,и = 1(тк/Ок), ГДЕ 1» и Ок — соответственно толщина стенки и диаметр трубы конечного размера на данном проходе волочения (1).

Этот способ позволяет повысить качество внутренней поверхности труб, однако средняя глубина дефектов внутренней поверхности составляет при этом 0,006 мм, т.е, 6 мкм, что значительно превышает допустимую величину шероховатости, позволяющую использовать трубы при изготовлении гидро- и пневмоцилиндров без дополнительной механической обработки внутренней поверхности.

Известен также способ изготовления холодноволоченых труб, включающий волочение заготовки с нанесенным на ее поверхность омыленным фосфатным покрытием

1731332 на самоустанавливающейся оправке в несколько проходов и термическую обработку труб (2).

Недостатком этого способа является большая шероховатость внутренней поверхности труб после волочения, составляющая по параметру R> 1,29...4,10 мкм, что обусловлено применением фосфатного покрытия и необходимостью обработки труб в кислотном растворе, В связи с этим после волочения на готовый размер, которое осуществляется с припуском по внутреннему диаметру, трубы, предназначенные для гидро- и пневмоцилиндров подвергаются механической обработке внутренней поверхности (хонингованию, шлифованию, полированию и т.п,), в результате которой шероховатость внутренней поверхности снижается до необходимого уровня.

Наиболее близким к предлагаемому является способ изготовления труб, включающий волочение заготовки с нанесением на ее поверхность жидкой технологической смазки на самоустанавливающейся оправке в несколько проходов с деформацией в каждом из них по диаметру и по толщине стенки и термическую обработку труб в защитной газовой среде (3);

Однако в связи с тем, что в известном способе при каждом последующем волочении относительная деформация по внутреннему диаметру (ео,„) в большинстве случаев увеличивается, а относительная деформация по толщине стенки (е з) то уменьшается, то возрастает, беспорядочно изменяется и отношение а з/ e p». Поскольку величина шероховатости внутренней поверхности трубы зависит при прочих равных условиях от изменения внутреннего диаметра при одновременном изменении толщины стенки и от отношения этих обжатий, то отсутствие закономерности в изменении обжатий по внутреннему диаметру и по толщине стенки не позволяет, как указано в известном способе, уменьшить шероховатость внутренней поверхности труб R> менее 0,8 мкм. Это не дает возможности использовать трубы, получаемые известным способом при изготовлении гидро- и пневмоцилиндров без дополнительной механической обработки их внутренней поверхности.

Целью изобретения является уменьшение шероховатости внутренней поверхности труб для исключения последующей механической обработки при изготовлении гидро- и пневмоцилиндров.

Сущность изобретения заключается в том, что по способу, включающему волочение заготовки с нанесенной на ее поверхность жидкой технологической смазки на самоустанавливающейся оправке в несколько проходов с деформацией в каждом

5 из них по диаметру и по толщине стенки и термическую обработку в защитной газовой среде, деформацию на первом проходе осуществляют при отношении относительных деформаций по толщине стенки и по внут10 реннему диаметру трубы, равном 0,91„,1,22, на каждом последующем проходе это отношение увеличивают, и на последнем проходе оно составляет 1,35...2,04.

Использование изобретения дает воз15 можность повысить качество труб, исключить потери металла, возникающие при дополнительной механической обработке труб, уменьшить трудоемкость и стоимость изготовления труб, 20 Способ осуществляется следующим образом, В качестве трубы-заготовки для изготовления.трубы заданного диаметра и толщины стенки используется бесшовная или

25 электросварная труба, не имеющая наружного и внутреннего грата, со светлой, неокисленной поверхностью. Труба-заготовка может быть предварительно подвергнута холодной деформации, например холодной

30 прокатке или волочению. Наружный диаметр трубы-заготовки Do и и проходов волочения определяют по формуле

Do = 0т+ (4...8)п, 35 где DT — наружный диаметр готовой трубы.

Толщину стенки трубы-заготовки определяют из условия

40 где So u ST — толщина стенки соответственно трубы-заготовки и готовой трубы.

45 Величину So принимают ближайшей из стандартизированного ряда толщин стенок бесшовных или электросварных труб, соответствующего величине Do, либо получают в результате предшествующей холодной де50 формации.

После контроля трубы-заготовки на соответствие ее техническим требованиям осуществляют (при необходимости) ее термическую обработку в защитной газовой

55 среде, затем заковку ее конца в холодном состоянии, наносят на ее наружную и внутреннюю поверхности жидкую технологическую смазку и осуществляют волочение на самоустанавливающейся оправке в несколь1731332

Epi

mj = j-ieHj

S(ко проходов с обжатием в каждом проходе по диаметру и толщине стенки. После каждого волочения осуществляют отрезку закованных концов, термическую обработку в защитной газовой среде, правку, заковку концов в холодном состоянии и нанесение жидкой технологической смазки. Затем процесс волочения повторяется. Трубы готового размера после волочения подвергаются отделке и контролю качества на соответствие техническим требованиям, Основным элементом технологии, обеспечивающим достижение цепи изобретения, является режим деформации при волочении.

Расчет режима деформации осуществляют следующим образом.

Необходимую величину общего обжатия по диаметру Л D = Do Dx распределяют между проходами вопочения примерно равномерно, т.е. ЛD;= — ЛD/n, где h,Dj — обжатие по диаметру за один проход. После этого в соответствии с формулой изобретения для каждого прохода волочения устанавливают отношение величин относительных деформаций по величине стенки и по внутреннему диаметру по следующим формулам;

Si — 1 — Si где S, = 100;

5i — 1 вн (— 1 С1вн1 и Е,„., — 100, Овн i — 1 в которых Sj-1 и Si — толщина стенки трубы соответственнодо и после волочения;

DBH — 1 и -DBHj — внутренний диаметр трубы соответственно до и после волочения.

Затем определяют толщину стенки трубы после каждого прохода волочения по формуле где 0 -1 и Di — наружный диаметр трубы соответственно до и после волочения.

Пределы отношений величин ез/81 „ установлены экспериментально при волочении труб по режимам деформации с различными величинами о з/е D,H, Волочению на самоустанавливающейся оправке подвергались трубы из стали 10 наружным диаметром 51 мм и толщиной стенки

2,30„,2,76 мм. Трубы-заготовки были получены волочением на короткой оправке с применением омыленного фосфатного покрытия.

При волочении использовали твердосплавные волоки с конусностью обжимного участка 13 и самоустанавливающиеся оправки с коническим участком, конусность которого составляла 8О, и диаметрами цилиндрического калибрующего участка в пределах 40,88...32,00 мм.

После заковки концов труб в холодном состоянии на их поверхность была нанесена жидкая технологическая смазка. Волочение труб осуществляли со скоростью 15 м/мин в три прохода при различных режимах деформации до получения труб наружным диаметром 35 мм и толщиной стенки 1,5 мм, Термическую обработку труб после волочения осуществляли в защитной газовой среде, состоящей из водорода и азота.

Режимы деформации при.волочении характеризовались следующими величинами отношений я з,/о в„, . на первом проходе волочения 0,91; 1,06 и 1,22, на последнем

1,35; 1,69 и 2,04.

Режимы деформации были рассчитаны так, чтобы при каждом последующем ïðoõoде волочения величина еsj/îD,H. увеличивн валась. После каждого волочения от труб отбирали образцы и после удаления смазки и обезжиривания их поверхности с помощью профилометра модели "283" определяли шероховатость RB внутренней поверхности образцов в соответствии с

ГОСТ 2789 — 73. Результаты экспериментов приведены в таблице, в которой представлены также результаты волочения по известному способу (3).

Как следует из данных таблицы, при волочении по известному способу (вариант 1) шероховатость RB внутренней поверхности труб готового размера не может быть получена менее 0,8 мкм. Волочение труб с использованием изобретения (варианты 2 — 4) позволяет снизить величину шероховатости

RB внутренней поверхности труб готового размера до величин 0,36...0,61 мкм, что дает возможность использовать эти трубы при изготовлении гидро- и пневмоцилиндров без последующей механической обработки внутренней поверхности.

Формула изобретения

Способ изготовления холодноволоченых прецизионных труб, включающий вопочение заготовки с нанесением на ее поверхность жидкой технологической смазки на самоустанавливающейся оправке в несколько проходов с деформацией в каж1731332 ров, деформацию на первом проходе осуществляют при отношении относительных деформаций по толщине стенки и по внутреннему диаметру трубы, равном

5 0,91...1,22, на каждом последующем проходе это отношение увеличивают, и на последнем проходе оно составляет 1,35...2,04.

Ее,.

-бо .

Валичлнм 8З/<> ьк

1Созеси сиен т 80., т аытпмки, зь

Размеры труб, нн те прохосоа аолочачия

Результатм поло«анни

Вариант ренимое

Раксинальнхп

ыерохопатость енутреннай поппрхности труб

R нкн е.ьк нарунный Тпп«. нл диаметр станки ча пкрзом на последпрохоле нем прохоаопоче- де аопочЕнип нип нации

0,455

0,82

38,0 5,5

30,0 4,5 1,56

23, 0 3,8 1,57

l7,5 3, I 1,63

12;5 2,6 1,73

Волочание идет устойчиао, обрыпоа и дефектоа на трубах нет

18,2

15,5

18,4

16,1

22,2 0,82

26,6 0,583

26 6 0 6е1

35,4 0,455

0,8

0,91 1,35

Tv xe

11,90 0,91

l0,71 .,14

12,33 l,35

1,27, 10,87

1, ?8 12,20 l 3?, 16, 67

1,06 1,69

l2,40

I 4,61 9,79

1,29

1,32

1,42

1,22 2,04

14,22

15 21

23,00

1,320

1,3 3

1,475

35

50

Составитель А.Аронович

Редактор T. Юрчикова Техред M.Моргентал Корректор Э.Лончакова

Заказ 1533 Тираж Подписное ,ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35. Раушская набтй 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород. ул, Гагарина, 101 дом из них по диаметру и по толщине стенки и термическую обработку труб в защитной газовой среде, отличающийся тем, что, с целью уменьшения3 шероховатости внутренней поверхности труб для исключения последующей механической обработки при изготовлении гидро- и пневмоцилинд5I,00 2,30

44.98 2,05

40,10 1,80

35.00,5 -:

51,00 2,50

45,00 2,19

39,98 1,87

35,00 1,50

51,00 2,68

44 95 2,30

39,97 1,95

35,00 1,50

l1,69 1,06 то

10,91 1,34

11,70 1,69

То

11,62 1,22

10,61 1,43

11,28 2 04

2,05

0,83

0,73

С,ol

2,05

0,61

0,47

0,36

2,05

0,61

0,48

0,37

Способ изготовления холодноволоченых прецизионных труб Способ изготовления холодноволоченых прецизионных труб Способ изготовления холодноволоченых прецизионных труб Способ изготовления холодноволоченых прецизионных труб 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке металлов давлением и используется в производстве труб при изготовлении труб с высокой точностью геометрических размеров

Изобретение относится к трубному производству , в частности к волочению труб среднего и мелкого сортамента на оправке

Изобретение относится к волочильному производству и может быть использовано при волочении труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при волочении труб

Изобретение относится к трубоволочильному производству и может быть использовано при изготовлении остаточных тонкостенных труб

Изобретение относится к трубному производству, в частности к технологии производства многослойных труб с особотонкостенными слоями

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для производства круглых труб способами прокатки и волочения

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве волоченых полых изделий

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве труб волочением на самоустанавливающейся оправке

Изобретение относится к трубоволочильному производству

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к трубоволочильному производству

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к производству холоднотянутых труб, обрабатываемых волочением с короткой закрепленной оправкой, и может быть использовано при изготовлении труб с высококачественной внутренней поверхностью, в частности труб из коррозионностойких сталей аустенитного класса для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов
Изобретение относится к производству труб и может быть использовано при изготовлении тонкостенных труб из коррозионностойких сталей для оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов
Изобретение относится к производству труб и может быть использовано при изготовлении тонкостенных труб из коррозионно-стойких сталей для оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов
Изобретение относится к производству труб и может быть использовано при изготовлении тонкостенных труб из коррозионно-стойких сталей, сталей для оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к устройствам для волочения на закрепленной оправке труб из черных и цветных металлов и сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к устройствам для волочения труб
Наверх