[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2235616C1 - Способ изготовления двухстенных сварных труб - Google Patents

Способ изготовления двухстенных сварных труб Download PDF

Info

Publication number
RU2235616C1
RU2235616C1 RU2003108229/02A RU2003108229A RU2235616C1 RU 2235616 C1 RU2235616 C1 RU 2235616C1 RU 2003108229/02 A RU2003108229/02 A RU 2003108229/02A RU 2003108229 A RU2003108229 A RU 2003108229A RU 2235616 C1 RU2235616 C1 RU 2235616C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
welding
diameter tube
tube
smaller diameter
Prior art date
Application number
RU2003108229/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003108229A (ru
Inventor
Ю.И. Блинов (RU)
Ю.И. Блинов
нов Ю.В. Самар (RU)
Ю.В. Самарянов
Э.А. Ровинский (RU)
Э.А. Ровинский
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности" filed Critical Открытое акционерное общество "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности"
Priority to RU2003108229/02A priority Critical patent/RU2235616C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2235616C1 publication Critical patent/RU2235616C1/ru
Publication of RU2003108229A publication Critical patent/RU2003108229A/ru

Links

Landscapes

  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области производства сварных труб с двойными стенками и может быть использовано при изготовлении секций трубопроводов для транспортирования текучих сред. Сущность: в способе изготовления двухстенных сварных труб на трубоэлектросварочном агрегате, включающем установку на трубе меньшего диаметра центрирующих элементов и концентричное размещение трубы меньшего диаметра внутри трубы большего диаметра с образованием зазора между трубами, трубу меньшего диаметра подают в формуемую трубу большего диаметра со скоростью формовки-сварки последней, причем на трубе меньшего диаметра перед этим закрепляют центрирующие элементы, обеспечивающие образование сообщающихся протяженных полостей в межтрубном пространстве, затем производят сварку кромок сформованной трубы большего диаметра и ее калибровку, при этом, по меньшей мере, процессы закрепления центрирующих элементов, сварки и калибровки трубы выполняют в технологическом потоке агрегата.

Description

Изобретение относится к области производства сварных труб с двойными стенками и может быть использовано при изготовлении секций трубопровода для транспортирования текучих сред.
Известен способ изготовления двухстенной сварной трубы для секции подводного трубопровода (патент РФ № 2072466, F 16 L 1/16, опубл. 27.01.1997), включающий установку трубы меньшего диаметра внутри трубы большего диаметра с образованием зазора между ними и последующим их герметичным соединением между собой.
Недостаток способа состоит в его низкой технологичности и непредусмотренной возможности организовать производство в непрерывном технологическом потоке.
Известен способ изготовления трубопровода с двойными стенками (заявка Франции №2786713, В 21 С 37/06, опубл. 09.06.2000), включающий сварку многометровых труб с двойными стенками, разделенными воздушным теплоизолирующим пространством, обжим гидравлическим домкратом конца наружной трубы до соприкосновения с выступающим концом внутренней трубы и их сварку.
Однако этот способ не обеспечивает надежную центровку одной трубы в другой и сложен технологический процесс изготовления труб.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ изготовления двухслойной трубы (а.с. СССР №1195111, F 16 L 9/18, опубл. 30.11.1985), заключающийся в том, что на штрипсе изготавливают выступы, высота которых соответствует величине межтрубного пространства, и затем этим штрипсом обматывают внутреннюю трубу.
К недостаткам указанного способа относятся сложность процессов изготовления штрипса с выступами и последующей обмотки им внутренней трубы, а также недостаточная экономичность из-за большого расхода штрипса, наматываемого по всей длине внутренней трубы.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении технологичности способа за счет непрерывности процесса и в упрощении операций по формированию межтрубного пространства.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе изготовления сварных труб на трубоэлектросварочном агрегате, включающем установку на трубе меньшего диаметра центрирующих элементов и концентричное размещение трубы меньшего диаметра внутри трубы большего диаметра с образованием зазора между трубами, согласно изобретению трубу меньшего диаметра подают в формуемую трубу большего диаметра со скоростью формовки-сварки последней, причем на трубе меньшего диаметра перед этим закрепляют центрирующие элементы, обеспечивающие образование сообщающихся протяженных полостей в межтрубном пространстве, затем производят сварку кромок сформованной трубы большего диаметра и ее калибровку, при этом по меньшей мере процессы закрепления центрирующих элементов, сварки и калибровки трубы выполняют в технологическом потоке агрегата.
Способ реализован следующим образом. Изготовленную предварительно известным способом бесконечную трубу меньшего диаметра подают в клети формовочно-сварочного стана трубоэлектросварочного агрегата (ТЭСА), на котором производят формовку и сварку трубы большего диаметра. Причем трубу меньшего диаметра подают по оси формовочно-сварочного стана со скоростью формовки-сварки трубы большего диаметра. Перед подачей трубы меньшего диаметра в формовочно-сварочные клети ТЭСА на ней размещают и закрепляют центрирующие элементы, обеспечивающие образование сообщающихся протяженных полостей в межтрубном пространстве. Затем производят сварку кромок сформованной трубы большего диаметра и ее калибровку. Операции по установке и закреплению центрирующих элементов, формовке, сварке и калибровке трубы выполняют в технологическом потоке трубоэлектросварочного агрегата.
Подача трубы меньшего диаметра по оси трубы большего диаметра со скоростью ее формовки-сварки обеспечивает заданную концентричность и отсутствие повышенных осевых напряжений в местах соприкосновения трубы большего диаметра с центрирующими элементами.
Центрирующие элементы могут быть выполнены, например, в виде продольно расположенных отрезков полос, ориентированных вдоль образующих трубы, или в виде проставок, периодически устанавливаемых на трубе меньшего диаметра перед подачей ее в формовочно-сварочные клети ТЭСА. Центрирующие элементы препятствуют искажению профиля двухстенной бесконечной трубы при выходе ее из ТЭСА и последующей смотке в бунты.
В известных способах изготовления двухстенных сварных труб отдельно изготавливают трубы конечной длины меньшего диаметра, трубы большего диаметра и центрирующие элементы. Такие способы изготовления двухстенных труб трудоемки. Производственный цикл изготовления двухстенной трубы значительно превышает цикл изготовления трубы большего диаметра - за счет сборки.
В предлагаемом способе продолжительность цикла изготовления двухстенной трубы не превышает продолжительности формовки-сварки на ТЭСА трубы большего диаметра. Подача трубы меньшего диаметра со скоростью формовки-сварки трубы большего диаметра, периодическая установка и закрепление центрирующих элементов любого профиля, а также калибровка трубы в потоке ТЭСА позволяют значительно сократить продолжительность цикла изготовления двухстенной трубы и тем самым значительно улучшить технико-экономические показатели производства.
Установка центрирующих элементов на трубе меньшего диаметра, обеспечивающих образование сообщающихся протяженных полостей в межтрубном пространстве, позволяет применять двухстенные трубы в экологически безопасных нефте- и продуктопроводах, когда при аварийном разрыве трубы меньшего диаметра происходит заполнение межтрубного пространства транспортируемой средой или когда при аварийном перекрытии трубопровода необходимо сбросить в емкость движущийся по инерции объем транспортируемой среды (продукта).
При производстве двухстенных труб из-за возможной геометрической неоднородности сечений величина межтрубного пространства по длине трубы неодинакова, поэтому производят калибровку трубы большего диаметра в калибрующей группе клетей формовочно-сварочного стана.
Выполнение операций в технологическом потоке агрегата при производстве двухстенных труб позволяет изготавливать трубы различной длины: как трубы мерной длины, так и длинномерные (бесконечные), предназначенные для смотки в бунты.
Предлагаемый способ может быть применен преимущественно при производстве труб среднего диаметра, используемых для транспортирования текучих сред на линейных участках трубопроводов, не допускающих аварийного выброса транспортируемых продуктов в окружающую среду.
Использование способа приведет к экономии металла, снижению трудозатрат и расхода энергоносителей. Кроме того, применение двухстенных труб, смотанных в бунты, позволит сократить время прокладки экологически безопасных трубопроводов и снизить расход вспомогательных материалов, связанных с монтажом таких трубопроводов.

Claims (1)

  1. Способ изготовления двустенных сварных труб на трубоэлектросварочном агрегате, включающий установку на трубе меньшего диаметра центрирующих элементов и концентричное размещение трубы меньшего диаметра внутри трубы большего диаметра с образованием зазора между трубами, отличающийся тем, что трубу меньшего диаметра подают в формуемую трубу большего диаметра со скоростью формовки-сварки последней, причем на трубе меньшего диаметра перед этим закрепляют центрирующие элементы, обеспечивающие образование сообщающихся протяженных полостей в межтрубном пространстве, затем производят сварку кромок сформованной трубы большего диаметра и ее калибровку, при этом по меньшей мере процессы закрепления центрирующих элементов, сварки и калибровки трубы выполняют в технологическом потоке агрегата.
RU2003108229/02A 2003-03-24 2003-03-24 Способ изготовления двухстенных сварных труб RU2235616C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108229/02A RU2235616C1 (ru) 2003-03-24 2003-03-24 Способ изготовления двухстенных сварных труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003108229/02A RU2235616C1 (ru) 2003-03-24 2003-03-24 Способ изготовления двухстенных сварных труб

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2235616C1 true RU2235616C1 (ru) 2004-09-10
RU2003108229A RU2003108229A (ru) 2004-12-20

Family

ID=33433672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003108229/02A RU2235616C1 (ru) 2003-03-24 2003-03-24 Способ изготовления двухстенных сварных труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2235616C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476751C2 (ru) * 2008-01-31 2013-02-27 СЕНЬОР ОПЕРЕЙШНЗ, ЭлЭлСи Трубопровод, секция трубопровода и способ ее изготовления
RU2507432C1 (ru) * 2012-10-04 2014-02-20 Закрытое акционерное общество "Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" Способ изготовления пучка трубопроводов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476751C2 (ru) * 2008-01-31 2013-02-27 СЕНЬОР ОПЕРЕЙШНЗ, ЭлЭлСи Трубопровод, секция трубопровода и способ ее изготовления
RU2507432C1 (ru) * 2012-10-04 2014-02-20 Закрытое акционерное общество "Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" Способ изготовления пучка трубопроводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102434729B (zh) 双壁管
ATE437329T1 (de) Element mit koaxialröhren und herstellungsverfahren dafür
WO2008053251A3 (en) Insulated pipelines and methods of construction and installation thereof
RU2235616C1 (ru) Способ изготовления двухстенных сварных труб
GB2464800A (en) Installation for continuous application of insulating material to a tube
RU2016114147A (ru) Соединительная деталь для многослойных трубопроводов, способ соединения и узел, полученный таким способом
CN102689442B (zh) 中空滚压成型内肋增强缠绕波纹管及制造工艺
CN201934857U (zh) 一种双层海底保温管道的支撑架
CN103600000B (zh) 采用对内衬管拉伸缩径实现内衬双金属复合管生产的方法
CN201014069Y (zh) 一种钢骨架塑料复合管
CN100441930C (zh) 钢管骨架缠绕增强塑料管材及加工方法
CN105115320A (zh) 一种新型螺旋缠绕管换热器
KR101821649B1 (ko) 내진용 주름부와 연결조인트를 가진 스테인레스 강관 및 그 제조방법
CN103722757A (zh) 单生产线生产多规格钢带增强螺旋波纹管的方法及装置
CN202972239U (zh) 大口径骨架管及大口径骨架管聚乙烯缠绕结构壁管材
CN204083549U (zh) 一种钢塑复合带材及缠绕管
CN102109079A (zh) 管道伸缩补偿器
FI72402C (fi) Foerbaettringar beroerande elektriska kablar.
CN102518899A (zh) 聚乙烯缠绕结构壁管材新型电熔连接承插口结构
CN206957323U (zh) 复合材料装配式杆塔
BRPI0822442A2 (pt) método para produção de tubo sem costura e método para determinação do comprimento de lingote para uso na produção de tubo sem costura
CN220204943U (zh) 一种双层可探测的pe管材
CN111029057A (zh) 一种电缆保护套管的制作方法
CN203023682U (zh) 钢塑复合管缠绕电熔异径管件
CN202674587U (zh) 一种增强型塑料加肋缠绕管

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130325