Способ и установка для изготовления труб со спиральными ребрами

Изобретение относится к области изготовления труб со спиральными ребрами на наружной поверхности из различных металлов и сплавов, используемых в теплообменных аппаратах. Способ включает закрутку трубы с наружными продольными ребрами при местном нагреве трубы, одновременно с включением местного нагрева участка трубы включают подачу инертного газа на наружную поверхность трубы между зоной местного нагрева и зоной закрепления конца трубы и охлаждают трубу до t≤350°С. Установка содержит загрузочный желоб, поддерживающий закручиваемую трубу при ее взаимодействии со скручивающей втулкой, установленной в механизме ее поворота, соединенном с электромеханическим приводом, индуктор местного нагрева, через который протягивается труба, механизм протягивания трубы в виде тянущего патрона и конической оправки с осевым отверстием, входящей внутрь трубы, устройство интенсивного охлаждения нагретого участка трубы, установленное после скручивающей втулки и выполненное в виде втулки с отверстиями, через которую проходит закручиваемая труба, и источник инертного газа, соединенный посредством шлангов с охлаждающей втулкой и с оправкой подачи инертного газа вовнутрь трубы, соединенной с тянущим патроном с конической оправкой. Обеспечивается возможность изготовления труб с минимальным окисленным слоем, удаляющимся при последующей термообработке в защитной атмосфере, повышения качества труб и снижения их себестоимости при экологически чистом процессе. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Настоящее изобретение относится к области трубного производства, а именно к изготовлению труб со спиральными ребрами на наружной поверхности, применяемых в различных отраслях промышленности.

Тонкостенные трубы со спиральными ребрами на наружной поверхности из различных металлов и сплавов в теплообменных аппаратах позволяют значительно повысить КПД установки за счет улучшения отвода тепла от стенок труб теплоносителем, т.к. при этом создается турбулентное движение и перемешивание теплового потока в поперечном направлении от центральных зон к периферийным.

Трубы со спиральными ребрами получают путем скручивания труб с наружными продольными ребрами и изготавливают на станах холодной продольной прокатки. Трубы со спиральными ребрами широко используются в теплообменных аппаратах атомных реакторов, и поэтому к ним предъявляют повышенные требования по прочностным характеристикам, точности геометрических размеров, чистоте поверхности и высоте ребра. Высота ребра обычно колеблется в пределах 0,3-1,2 мм при наружном диаметре трубы 6-20 мм и толщине стенки 0,3-2,0 мм. Число ребер 2-6 шт.

Процесс скручивания может осуществляться в холодном, теплом и горячем состоянии.

Впервые использование местного нагрева предложено работниками при скручивании труб из магниевых сплавов (см., например, отчет ВНИИМЕТМАШ «Изыскание возможности закручивания труб с 36 ребрами из магниевого сплава» HP-1078. Москва, 1962 г.).

Скручивание труб с местным нагревом обеспечивает получение более точного хода винтовой линии, т.к. отсутствует упругая отдача трубы и длина скручиваемого участка постоянна, а также одновременно производится термическая обработка труб.

Недостатком такого способа производства ребристых труб является то, что нагрев осуществляется без защиты поверхности от окисления, неизбежного при горячей деформации металла.

Возможно безокислительное производство труб со спиральными ребрами путем закрутки с местным нагревом в вакууме. Процесс закрутки в вакууме требует создания специальных установок, стоимость и сложность которых увеличиваются с увеличением длины скручиваемых труб.

Наилучшим способом изготовления таких труб является способ, описываемый в авторском свидетельстве СССР №292391, 1963 г. Согласно этому способу изготовление труб со спиральными ребрами осуществляют путем закрутки трубы, имеющей продольные ребра, с местным подогревом. Этот способ позволит совместить процесс термообработки с деформацией и обеспечить высокую точность по шагу спирали. Нагрев заготовки в зоне скручивания осуществляют с помощью индуктора, а само скручивание путем непрерывного поворота скручивающей втулки неподвижной в осевом направлении и имеющей шлицевые пазы, через которую протягивается труба с ребрами.

Однако осуществление этого способа приводит к окислению как наружной, так внутренней поверхности закручиваемой трубы.

Использование труб со спиральными ребрами в теплообменных аппаратах атомных реакторов с окисленной поверхностью недопустимо и требует операции их осветления. Такая операция обычно обеспечивается травлением.

Использование травления при производстве труб из нержавеющих или титановых сплавов требует значительных затрат на нейтрализацию травильных растворов для обеспечения требований экологии.

Установка для выполнения указанных способов содержит скручивающую втулку, индуктор для местного нагрева и механизм протягивания трубы с продольными ребрами через скручивающую втулку.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является изготовление труб со спиральными ребрами с минимальным окисным слоем.

Технический результат достигается тем, что при закрутке трубы с наружными продольными ребрами одновременно с включением местного нагрева участка трубы включают подачу инертного газа на наружную поверхность трубы между зоной местного нагрева и зоной закрепления трубы и охлаждают трубу до температуры t≤350°С, при этом не менее 95% охлаждающего инертного газа направляют от очага нагрева, а в сторону очага нагрева подают не более 5% общего количества инертного газа, а также одновременно с нагревом трубы и интенсивным охлаждением ее наружной стороны инертный газ подают и вовнутрь трубы.

Предлагаемый способ реализуется установкой, содержащей: загрузочный желоб, поддерживающий закручиваемую трубу при ее взаимодействии со скручивающей втулкой, установленной в механизме ее поворота, соединенном с электромеханическим приводом, индуктор местного нагрева, через который протягивается труба, механизм протягивания трубы в виде тянущего патрона и конической оправки с осевым отверстием, входящей внутрь трубы, устройство интенсивного охлаждения нагретого участка трубы, установленное после скручивающей втулки и выполненное в виде втулки с отверстиями, через которую проходит закручиваемая труба, и источник инертного газа, соединенный посредством шлангов с охлаждающей втулкой и с оправкой подачи инертного газа вовнутрь трубы, соединенной с тянущим патроном, с конической оправкой.

Такой способ и установка изготовления труб со спиральными ребрами позволяют получать качественные изделия с минимальным окисленным слоем металла на наружной и внутренней поверхностях, удаляющимся при последующей термообработке в защитной атмосфере.

Предлагаемое изобретение поясняется графическими изображениями, где:

- на фиг.1 изображена принципиальная схема скручивания труб с продольными наружными ребрами:

А - место контроля температуры трубы после охлаждения;

Б - место контроля температуры нагрева трубы индуктором;

В - участок закрутки трубы;

- на фиг.2 показана установка с закручиваемой трубой в начале процесса;

- на фиг.3 показана установка в конце процесса скручивания трубы;

- на фиг.4 показан разрез С-С по скручивающей втулке (фиг.2);

- на фиг.5 представлен разрез Г-Г по охлаждающей втулке (фиг.2).

Холоднокатаная труба 1 с продольными ребрами, подготовленная к обработке, задается в скручивающую втулку 2, установленную в шпинделе 3 механизма закрутки 4, и через кольцевой индуктор 5, питаемый от генератора с частотой 66 кГц, и охлаждающую втулку 6 в цангу тянущего патрона 7 и надевается своим передним концом на коническую оправку 8, имеющую осевое отверстие 9. К охлаждающей втулке 6 подается через отверстие 10 инертный газ от внешнего источника. Втулка 6 выполнена таким образом, что не менее 95% подаваемого инертного газа через отверстие 10 направляется вдоль скручиваемой трубы в направлении от индуктора 5, а остальная часть в направлении индуктора 5. Через осевое отверстие 9 конической оправки 8 тянущего патрона 7 подается примерно 5% от общего расхода инертного газа, для защиты внутренней поверхности скручиваемой трубы от окисления.

После задачи трубы 1 в цанговый зажим тянущего патрона 7 передний конец зажимается в зажиме, включается подача инертного газа в охлаждающую втулку 6 и оправку 8 и индукционный нагреватель 5. После некоторой выдержки, обеспечивающей нагрев участка трубы, находящегося в индукторе, включается перемещение тянущего патрона 7 с зажатой в нем трубой 1 и одновременно вращение механизма закрутки, вращающего скручивающую втулку 2 с заданной частотой. Частота вращения скручивающей втулки 2 зависит от заданного шага скручивания трубы 1 и скорости протягивания трубы 1 тянущим патроном 7. Контроль частоты вращения скручивающей втулки выполняется датчиком 11, контроль скорости перемещения тянущего патрона - датчиком 12. Установка смонтирована на общей раме 13.

При выходе заднего конца трубы 1 из скручивающей втулки 2 процесс нагрева и скручивания прекращается. Скрученная труба 1 перемещается далее тянущим патроном 7 и выводится из зоны индуктора 5 и охлаждающей втулки 6. Далее разжимается цанговый зажим, и готовая труба сбрасывается на приемный стол. Тянущий патрон 7 возвращается в исходное положение и для скручивания задается следующая труба.

Пример выполнения

Проведено скручивание трубы с наружным диаметром 13 мм и толщиной стенки 1,5 мм, имеющей симметрично расположенные по наружной поверхности четыре продольные ребра высотой 0,4 мм и шириной 1,2 мм из титанового сплава. Длина трубы 3,500 мм. Труба через скручивающую втулку 2, кольцевой 2-витковый индуктор 5, охлаждающую втулку 6 надевалась передним концом на оправку 8 и зажималась в цанге тянущего патрона 7. В охлаждающую втулку под давлением 4 атм подавался инертный газ, в частности аргон. Под давлением 0,2…0,3 атм аргон через осевое отверстие 9 в оправке 8 подавался и во внутреннюю полость трубы.

Одновременно включался индуктор 5, с помощью которого нагревался участок трубы, находящийся в индукторе 5, обеспечивая местный нагрев трубы до температуры 680±100°С, частота генератора 66 кГц, расходуемая мощность до 10 кВт. После выдержки 4 с включался тянущий патрон 7, протягивающий трубу через скручивающую втулку 2, индуктор 5 и охлаждающую втулку 6 с заданной скоростью, в частности 650 мм в минуту. Одновременно с включением тянущего патрона включался механизм закрутки 4, вращающий в заданном направлении с заданной частотой скручивающую втулку 2. В частности, с учетом снятия упругой деформации после снятия нагрузки, для обеспечения требуемого шага 720 мм, скручивание проводили с шагом 650 мм, т.е. при заданной скорости протягивания скручивающую втулку вращали с частотой 1 об/мин.

После прохода через охлаждающую втулку температура снижалась до t≤350°С, что не вызывало дальнейшего окисления поверхности трубы в процессе охлаждения до температуры цеха (≈18-20°С). На поверхности трубы после скручивания наблюдалась тонкая окисная пленка, которая полностью удалялась при последующей термической обработке при температуре 750°С в печи с защитной атмосферой (в среде аргона).

Таким образом, предложенный способ изготовления спиральных труб, заключающийся в закрутке трубы с наружными продольными ребрами при местном нагреве и интенсивном охлаждении за зоной нагрева с помощью охлаждающей втулки, через которую на наружную поверхность трубы подают инертный газ, защищая внутреннею поверхность от окисления подачей инертного газа внутрь трубы, и установка для его осуществления, содержащая загрузочный желоб, поддерживающий закручиваемую трубу при ее взаимодействии с закручивающей втулкой, установленной в механизме ее поворота, выполненном в виде электромеханического привода, индуктор местного нагрева, через который протягивается труба, и механизм протягивания трубы, имеющий оправку с осевым отверстием, входящую внутрь трубы, позволяют:

- получить трубы с минимальным окисленным слоем, удаляющимся при последующей термообработке в защитной атмосфере за счет отсутствия контакта нагретого металла с воздухом при подаче в зону нагрева и охлаждения, путем подачи на наружную и внутреннюю поверхности трубы инертного газа;

- осуществить производство труб со спиральными ребрами в результате совмещения операций закрутки, нагрева и охлаждения;

- обеспечить экологически чистый процесс производства труб со спиральными ребрами путем использования инертного газа, например аргона.

При этом при охлаждении с наружной поверхности с помощью охлаждающей втулки 95% инертного газа направляют от очага нагрева, а в сторону нагревателя подается не более 5% общего количества инертного газа.

1. Способ изготовления труб со спиральными ребрами, включающий закрутку трубы с наружными продольными ребрами при местном нагреве трубы, отличающийся тем, что одновременно с включением местного нагрева участка трубы включают подачу инертного газа на наружную поверхность трубы между зоной местного нагрева и зоной закрепления конца трубы и охлаждают трубу до t<350°С.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что не менее 95% инертного газа, охлаждающего нагретый участок, направляют от очага нагрева, а в сторону нагревателя подается не более 5% общего количества инертного газа.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что инертный газ подают и во внутрь трубы.

4. Установка для изготовления труб со спиральными ребрами, содержащая загрузочный желоб, поддерживающий закручиваемую трубу при ее взаимодействии со скручивающей втулкой, установленной в механизме ее поворота, соединенном с электромеханическим приводом, индуктор местного нагрева, через который протягивается труба, механизм протягивания трубы в виде тянущего патрона и конической оправки с осевым отверстием, входящей внутрь трубы, устройство интенсивного охлаждения нагретого участка трубы, установленное после скручивающей втулки и выполненное в виде втулки с отверстиями, через которую проходит закручиваемая труба, и источник инертного газа, соединенный посредством шлангов с охлаждающей втулкой и с оправкой подачи инертного газа вовнутрь трубы, соединенной с тянущим патроном с конической оправкой.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу изготовления труб со спиральными ребрами. .

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при профилировании труб. .

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении осколочных оболочек боеприпасов для формирования на внутренней поверхности трубчатых заготовок с дном многозаходных спиральных рифлей встречного направления.

Изобретение относится к способу изготовления кассетных боеприпасов. .

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно к снарядам, реактивным снарядам или минам с боеголовкой осколочно-фугасного действия, имеющей оболочку с насечками для равномерного дробления на осколки.

Изобретение относится к обработке металлов давлением. .

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для получения гофрированных труб. .

Изобретения относятся к области изготовления труб со спиральными ребрами на наружной поверхности из различных конструкционных материалов используемых в основном, в теплообменных аппаратах. Способ включает формирование трубы с продольными ребрами и скручивание ее на оправке. Упрощение процесса изготовления тонкостенных спиральных труб без применения местного нагрева при высоком качестве готовой трубы обеспечивается за счет того, что перед и после формирования продольных ребер и после скручивания трубы подвергают вакуумной термообработке при температуре в области рекристаллизации с вертикальным расположением труб и дистанционированием их друга от друга в рабочем пространстве печи. Передачу крутящего момента осуществляют через один из концов трубы, зафиксированный изнутри на оправке, в то время как второй конец трубы зафиксирован снаружи в зажимном приспособлении с образованием по всей длине закручиваемого участка зазора между трубой и оправкой, составляющего не более величины допуска на непрямолинейность трубы, и с возможностью поворота оправки относительно трубы. Устройство содержит соответствующее оборудование. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам для производства труб с внутренним винтообразным оребрением методом прессования. Устройство включает контейнер с размещенной в нем заготовкой, пресс-шайбу, матрицу, пресс-иглу, выполненную на рабочем участке с винтообразными впадинами и выступами и соединенную с приводным механизмом, обеспечивающим вращение пресс-иглы со скоростью, соответствующей скорости прессования. Устойчивое винтообразное течение металла заготовки в очаге деформации и снижение усилия прессования обеспечивается за счет того, что матрица выполнена с заходным коническим и калибрующим участками, на рабочем участке пресс-иглы, прилегающем к телу пресс-иглы и соответствующем длине заходного участка матрицы, винтообразные впадины выполнены с изменяющимся шагом, при этом ширина и глубина каждой впадины уменьшаются к калибрующему участку матрицы, и отношение ширины к глубине впадины является постоянной величиной для всех сечений. Шаг впадин на рабочем участке пресс-иглы, соответствующем длине заходного участка матрицы, регламентирован формулой. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области изготовления труб с наружными спиральными ребрами, используемых в теплообменных аппаратах. Способ включает закрутку трубы с наружными продольными ребрами в процессе ее продольного перемещения при местном нагреве трубы, подачу инертного газа на внутреннюю и на наружную поверхности трубы с ее охлаждением. Изготовление труб с постоянным шагом и требуемым качеством поверхности без использования процессов щелочного травления обеспечивается за счет того, что подачу инертного газа начинают перед включением местного нагрева, на наружную поверхность трубы инертный газ подают в зону местного нагрева трубы и на участок трубы, выходящий из этой зоны, местный нагрев трубы производят до регламентированной температуры, при этом охлаждение трубы осуществляют до температуры, не превышающей температуру образования окисного слоя, растворимого кислотным травлением. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр.

Изобретение относится к области изготовления труб сложного профиля на вертикальном прессе. На боковой поверхности контейнера выполняют отверстие, в котором устанавливают матрицу под прямым углом к оси пуансона в матрице-держателе, в контейнер подают заготовку. Изготовление труб большой длины без использования дополнительного оборудования обеспечивается за счет того, что с противоположной стороны контейнера в отверстие вводят пресс-иглу, выполненную с винтообразными впадинами и выступами на рабочем участке и с закрепленным на ее конце сверлом, которую размещают под углом к оси действия пресса. Вращая пресс-иглу до совмещения границы ее рабочего участка с поперечным сечением входного отверстия матрицы, в заготовке вдоль оси прессования просверливают сквозной канал. В контейнер вводят пуансон с закрепленной на нем пресс-шайбой и одновременно воздействуют пуансоном на заготовку и возобновляют вращение пресс-иглы. Пресс-иглу вращают с угловой скоростью, обеспечивающей один оборот иглы при подаче металла заготовки пуансоном на один шаг винтообразного оребрения. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении оболочек с сеткой рифлей на внутренней поверхности. Для формирования сетки рифлей используют полую рабочую оправку c продольным разрезом и с сеткой выступов на наружной поверхности. Оболочку устанавливают в контейнер, вводят в нее с зазором оправку и производят упругую раздачу последней инструментальным стержнем. В результате происходит формообразование сетки углублений на внутренней поверхности оболочки за исключением участка, прилегающего к продольному разрезу рабочей оправки. Раздачу осуществляют с коэффициентом раздачи, который определяют из приведенного соотношения. Затем инструментальный стержень и оправку извлекают из полости оболочки и производят поворот оболочки или оправки вокруг оси на угол 90°÷180°. При этом при последующем повторном введении в полость оболочки оправки обеспечивают расположение ее выступов в ранее сформированных углублениях оболочки. Повторно осуществляют упругую раздачу оправки и формируют сетку углублений на необработанном участке поверхности оболочки. В результате обеспечивается возможность получения рифлей, имеющих различные форму и габаритные размеры. 2 н.п. ф-лы, 5 ил., 1 пр.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении оболочек с сеткой рифлей на внутренней поверхности. На внутренней поверхности полой заготовки формообразуют сетку рифленых канавок посредством матрицы для обжима с конической рабочей поверхностью с углом конусности 10-45° и центрального инструментального стержня с сеткой рифленых выступов. Формообразование канавок ведут последовательно по участкам. При этом на полой заготовке образуют участок конической формы обжимом последней с коэффициентом обжима К=1,2 … 1,8. Для этого полую заготовку проталкивают через матрицу на шаг, кратный длине заготовки. Рифленые выступы рабочей поверхности стержня, выполненной с углом конусности 10-45°, внедряют во внутреннюю поверхность конического участка заготовки. Производят формоизменение упомянутого конического участка с сеткой рифленых канавок в участок цилиндрической формы. Формоизменение осуществляют путем перемещения полой заготовки в осевом направлении на шаг с одновременным образованием на ней последующего участка конической формы. В результате обеспечивается возможность получения сетки рифлей различных формы и размеров при одновременном сокращении количества операций. 2 н.п. ф-лы, 3 ил., 1 пр.

Изобретение относится к специальному производству оболочек с насечками на внутренней поверхности с образованием сетки рифлей. Сетку рифлей изготавливают с фасками под углом 120° относительно вершины рифля, редуцирование осуществляют с переменной толщиной стенки по высоте оболочки с углом конусности γ=arctg0,5(dнб-dнм)/L, где dнб и dнм - наибольший и наименьший диаметры спирального выступа, мм; L – длина оболочки, в осевом направлении, мм. В конце каждого редуцирования выполняют осевое перемещение заготовки без ее проворота относительно рабочей вставки на величину 0,1-0,2 глубины рифля, а затем свинчивают заготовку. В устройстве толкатель выполнен с глухой полостью. В полости толкателя зафиксированы шпильками пружина и инструментальный стержень с возможностью осевого перемещения, между торцами толкателя и рабочей вставки имеется конструктивно рассчитываемый зазор hoc, форма поверхности спиральных выступов в поперечном сечении рабочей вставки выполнена с углом при вершине 60° высотой 0,8 от глубины рифля, переходящей в поверхность с углом конусности 120° и общей высотой спирального выступа, равной 1,25-1,3 от глубины рифля. Рабочая боковая поверхность рабочей вставки выполнена конусной с углом конусности γ. Изобретение позволяет повысить качество получения сетки ромбических рифлей на внутренней поверхности оболочки без образования заусенцев при свинчивании и снизить трудоемкость процесса. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении осколочных оболочек боеприпасов. На внутренней поверхности трубчатой заготовки с дном формируют многозаходные спиральные рифли противоположного направления, образующие сетку выступов ромбической формы. Формирование производят за две последовательные операции редуцирования протяжкой. Первую операцию осуществляют с использованием центрального стержня с инструментальными спиральными выступами, угол наклона которых составляет 32-33°. На второй операции используют центральный стержень с углом наклона инструментальных спиральных выступов, составляющим 30-31°. Съем обработанной трубчатой заготовки осуществляют вывинчиванием из нее центрального стержня при торможении заготовки на кольцевом съемнике. Съемник выполнен в виде перемещаемых в радиальном направлении полуколец. Диаметр колец при смыкании меньше наружного диаметра обработанной заготовки. Съемник располагают под матрицей. В результате обеспечивается повышение точности полученных изделий. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх