Натяжное устройство для навивки металлических труб в змеевик

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при навивке теплообменных труб для теплообменников в змеевик с заданными диаметром и шагом навивки. Натяжное устройство содержит установленные с возможностью вращения верхний сменный ролик, два нижних сменных ролика и суппорт с установленным на нем с возможностью поворота вокруг оси и фиксации корпусом. В корпусе смонтирован блок управления продольным перемещением суппорта в зависимости от углового перемещения вала шпинделя при заданном шаге навивки металлических труб. Верхний и нижние ролики установлены в конических подшипниках в корпусе и выполнены многоручьевыми с расстоянием между центрами ручьев, задающим плотность навивки змеевика. Верхний ролик установлен с возможностью вертикального перемещения посредством ползунов и регулировочных винтов. В результате обеспечивается возможность навивки теплообменников диаметром до 2800 мм и получения плотноупакованных пучков труб с различными диаметрами и толщинами. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к области машиностроения, и в частности к устройствам для механической обработки труб давлением, и может быть использовано при навивке теплообменных труб для теплообменников АЭС в змеевик с заданными параметрами (диаметром и шагом навивки).

В конструкциях атомных энергоустановок широко применяются плотноупакованные теплообменные аппараты, где главной проблемой является невысокая равномерность и плотность навивки.

Известны приспособления для гибки труб и специальные трубогибочные машины с неподвижной оправкой ложкообразной формы или штампах (Справочник по холодной штамповке. /Под ред. Романовского, изд. шестое. - Л.: Машиностроение, 1979, с. 76-77, рис. 74 а, б, в, г).

Известно также устройство для изготовления трубчатых змеевиков теплообменников, содержащее размещенные на станине неподвижную переднюю бабку и приводную заднюю бабку, суппорт, оправку, закрепленную в передней и задней бабках, и гибочный ролик, отличающееся тем, что оно содержит установленное на суппорте гибочно-прижимное приспособление, корпус которого загнут навстречу движению заготовки, гибочный ролик подвижно закреплен в нижней части корпуса на уровне оправки, а в верхней загнутой части корпуса подвижно закреплен дополнительный ролик (Патент на полезную модель РФ №26458, МПК B23F 3/04, опубл. 10.12.2002).

Основным недостатком известных приспособлений и устройства для гибки труб является то, что в процессе гибки поперечное сечение трубы сильно деформируется, толщина стенки с наружной стороны (больший радиус) уменьшается, а с внутренней (меньший радиус) - увеличивается, причем в этом случае у тонкостенных труб происходит еще и образование волнообразных складок.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному решению является устройство для навивки металлических труб в змеевик, которое снабжено тремя роликами, нижние из которых выполнены двухручьевыми с разделяющей ребордой, определяющей шаг и угол подъема навивки (патент на изобретение РФ №2221666, МПК B21D 53/06, опубл. 20.01.2004).

Главным недостатком данного устройства является то, что навивка труб на токарном станке производится с постоянным усилием и приводит к получению некруглого сечения, а навивка тонкостенных труб практически невозможна, а также низкая производительность навивки.

Технической проблемой предлагаемого изобретения является повышение производительности навивки путем пакетной навивки металлических труб в змеевик с заданными параметрами при исключении деформации их поперечного сечения.

Указанная проблема решается тем, что в натяжном устройстве для навивки металлических труб в змеевик, содержащем установленные с возможностью вращения верхний сменный ролик и два нижних сменных ролика, при этом верхний ролик установлен с возможностью вертикального перемещения, оно снабжено выполненным с возможностью продольного перемещения суппортом, корпусом, установленным на суппорте с возможностью поворота вокруг оси и фиксации, и смонтированным в корпусе блоком управления продольным перемещением суппорта в зависимости от углового перемещения вала шпинделя при заданном шаге навивки металлических труб, при этом верхний и нижние ролики установлены в конических подшипниках в корпусе и выполнены многоручьевыми с расстоянием L между центрами ручьев, задающим плотность навивки змеевика, а верхний ролик установлен с возможностью вертикального перемещения посредством ползунов и регулировочных винтов.

Расстояние между центрами ручьев роликов определено по формуле:

L=D+T,

где D- наружный диаметр навиваемой трубы,

Т-зазор между навиваемыми трубами.

Устройство выполнено с возможностью одновременной навивки металлических труб, максимальное количество которых равно восьми.

Конструкция предлагаемого натяжного устройства для навивки металлических труб в змеевик вызвана практикой эксплуатации, а именно тем, что все известные приспособления устройства и установки для гибки металлических труб и тем более навивки металлических труб в змеевики имеют явный недостаток, заключающийся в том, что при гибке или навивке металлических, особенно тонкостенных труб, происходит деформация трубы вообще и главное деформация поперечного сечения.

Данное же натяжное устройство для навивки металлических труб в змеевик благодаря роликам, выполненных многоручьевыми с механизмом, определяющим шаг и угол подъема навивки, позволяет осуществить навивку с заданными параметрами при исключении деформации их поперечного сечения при значительном повышении производительности навивки.

Максимальное количество одновременно навиваемых труб равное восьми соответствует максимально возможному количеству ручьев в ролике валка. Данный параметр определялся экспериментально, при навивке тонкостенных труб менее 1000 мм.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1, 3 представлены валки с роликами.

На фиг. 2 - торцевой вид данного устройства.

Натяжное устройство для навивки металлических труб в змеевик состоит из суппорта 1 (фиг. 1) в кронштейне которого на оси 2 (фиг. 3), необходимой для поднятия натяжного устройства при установке труб, закреплен корпус 3 (фиг. 1) с смонтированным в нем на конических подшипниках 4 (фиг. 2) многоручьевыми съемными роликами 5, 6 (фиг. 1). Оси нижних роликов закреплены стационарно, ось верхнего ролика 6 смонтирована в ползунах 7, которые с помощью винтов 8 имеют возможность вертикального перемещения.

Натяжное устройство для навивки металлических труб в змеевик работает следующим образом.

При смещении верхнего ролика навстречу нижним происходит заклинивание трубы в ручьях роликов (микроизгиб), увеличивается усилие на продвижение трубы, т.е. создается натяжение трубы, необходимое для изготовления плотно навитого теплообменника. Блок управления (не показан на чертежах) вмонтирован в корпус суппорта и предназначен для автоматизации процесса навивки трубок витых теплообменников и реализует принцип согласованного управления продольным перемещением суппорта устройства в зависимости от углового перемещения вала шпинделя при заданном шаге навивки. Управление осуществляется промышленным контроллером, который считывает информацию с датчика частоты вращения вала шпинделя. Полученная информация посылается на управляющий выпрямитель, поддерживающий оптимальную скорость вращения двигателя суппорта.

Натяжное устройство для навивки металлических труб в змеевик позволяет расширить технологические возможности устройства и навивать теплообменники диаметром до 2800 мм

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет получать плотноупакованные пучки труб с различными диаметрами и толщинами и значительно повысить производительность навивки в 1,8-2 раза.

1. Натяжное устройство для навивки металлических труб в змеевик, содержащее установленные с возможностью вращения верхний сменный ролик и два нижних сменных ролика, при этом верхний ролик установлен с возможностью вертикального перемещения, отличающееся тем, что оно снабжено выполненным с возможностью продольного перемещения суппортом, корпусом, установленным на суппорте с возможностью поворота вокруг оси и фиксации, и смонтированным в корпусе блоком управления продольным перемещением суппорта в зависимости от углового перемещения вала шпинделя при заданном шаге навивки металлических труб, при этом верхний и нижние ролики установлены в конических подшипниках в корпусе и выполнены многоручьевыми с расстоянием L между центрами ручьев, задающим плотность навивки змеевика, а верхний ролик установлен с возможностью вертикального перемещения посредством ползунов и регулировочных винтов.

2. Натяжное устройство для навивки металлических труб в змеевик по п. 1, отличающееся тем, что расстояние между центрами ручьев роликов определено по формуле

L=D+T,

где D - наружный диаметр навиваемой трубы, Т - зазор между трубами.

3. Натяжное устройство для навивки металлических труб в змеевик по п. 1, отличающееся тем, что оно выполнено с возможностью одновременной навивки металлических труб, максимальное количество которых равно восьми.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано при навивке теплообменников в атомной отрасли, а также в газовой, химической и других отраслях промышленности. Способ изготовления многослойного змеевикового теплообменника включает размещение опорной решетки на одном конце центральной цилиндрической оправки с выполненными отверстиями под концы труб, последовательной навивки рядов змеевиковых труб, установки выходной опорной решетки, выполненной составной из концентрических кольцевых элементов с размещением отверстий под выходные концы труб на окружностях разъемов, сборку производят последовательно после навивки каждого ряда с последующим закреплением концов труб в трубных решетках, при этом ложементы входной опорной решетки выполнены в форме полукольца, а входная опорная решетка выполнена составной из концентрических колец, затем труба временно закрепляется с помощью съемного фиксатора, после чего навивается на дистанционирующие гребенки, установленные на центральную цилиндрическую оправку вдоль ее оси, по завершении навивки конец трубы извлекается, подгибается трубогибочным устройством и укладывается в ложемент кольца выходной опорной решетки и ложементы промежуточных решеток, при этом труба временно закрепляется с помощью съемного фиксатора и на выходе из последней промежуточной решетки конец трубы изгибается с использованием трубогибочного устройства и укладывается в расположенные соосно ложементы съемных многосекторных плит для фиксации межцентрового расстояния между трубами, соединенных разъемным крепежным соединением с многогранниками технологической оправки и имеющих фиксированный шаг между ложементами, далее все трубы пучка одновременно заводят в трубную решетку, далее устанавливаются кольца последующего ряда, после завершения навивки всех труб трубного пучка выполняется заводка труб в трубные решетки с последующей подрезкой концов труб и приваркой труб к трубным решеткам, после чего все съемные многосекторные плиты демонтируются.

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию. Способ оребрения наружной поверхности стальной трубы теплообменного аппарата включает формирование на трубе поверхностных слоев путем электроэрозионного легирования поверхности стальной трубы электродом из меди, бронзы, стали или графита, при котором задают шероховатость легированной поверхности от 1 до 200 мкм изменением энергии разряда в диапазоне Wp = 0,01-6,8 Дж.

Изобретение относится к автомобилестроению и может быть использовано при изготовлении трубы для теплообменника автомобиля. На поверхности металлической ленты образуют турбулентные вставки и по меньшей мере одно отверстие.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к теплообменнику для нагрева жидкости и способам его изготовления. По меньшей мере один виток внешней нагревательной обмотки имеет между двумя непосредственно соседствующими друг с другом распорками первый отрезок, на котором радиальное расстояние до внутренней нагревательной обмотки меньше или больше, чем в области распорок.

Изобретение относится к трубчатым подогревателям, установленным на наружной поверхности цилиндрических горизонтальных емкостей, и может быть использовано для подогрева или охлаждения находящихся в них жидких веществ. .

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к изготовлению гибкой элементов трубопроводов сложной формы, содержащих установленные коаксиально трубы, в том числе для теплообменников и систем подачи топлива. .

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к устройствам для изготовления коллекторов подвода или отвода газа для аппаратов воздушного охлаждения газа. .

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к устройствам для изготовления коллекторов для аппаратов воздушного охлаждения газа. .

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано при изготовлении теплообменных аппаратов, в частности при изготовлении регенеративных воздухоподогревателей. .

Изобретение относится к области машиностроения, а точнее к сборочной оснастке для фиксации крупногабаритных изделий, и может быть использовано для изготовления теплообменной секции аппарата воздушного охлаждения (АВО) газа. .

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при изготовлении змеевиковых теплообменников. В устройстве (1), применяемом при изготовлении трубного пучка (3) змеевикового теплообменника (100), в котором трубы (30) навивают в несколько слоев (4) труб на ориентированную в осевом направлении (z) центральную трубу (300), причем между слоями (4) труб расположены ориентированные в осевом направлении (z) ребра (10), предусмотрено, что устройство (1) содержит по меньшей мере одну первую опорную конструкцию (20) для удержания ребер (10) от смещения в радиальном направлении (R) от центральной трубы (300), причем по меньшей мере одна первая опорная конструкция (20) выполнена с возможностью укрепления на первом конце (300b) центральной трубы (300), и при этом по меньшей мере одна опорная конструкция (20) вращает центральную трубу (300) в направлении (U) по окружности, когда по меньшей мере одна первая опорная конструкция (20) укреплена на центральной трубе (300).
Наверх