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

RU2613256C1 - Способ изготовления сварных титановых труб - Google Patents

Способ изготовления сварных титановых труб Download PDF

Info

Publication number
RU2613256C1
RU2613256C1 RU2015147516A RU2015147516A RU2613256C1 RU 2613256 C1 RU2613256 C1 RU 2613256C1 RU 2015147516 A RU2015147516 A RU 2015147516A RU 2015147516 A RU2015147516 A RU 2015147516A RU 2613256 C1 RU2613256 C1 RU 2613256C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
weld
wall thickness
tube
rolling
welded
Prior art date
Application number
RU2015147516A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Гусев
Ярослав Сергеевич Долгов
Александр Михайлович Хрулев
Максим Алексеевич Васечкин
Сергей Владиславович Егоров
Александр Борисович Коломенский
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
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 Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" filed Critical Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
Priority to RU2015147516A priority Critical patent/RU2613256C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613256C1 publication Critical patent/RU2613256C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/06Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of tubes or metal hoses; Combined procedures for making tubes, e.g. for making multi-wall tubes
    • B21C37/08Making tubes with welded or soldered seams
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D22/00Shaping without cutting, by stamping, spinning, or deep-drawing
    • B21D22/14Spinning
    • B21D22/16Spinning over shaping mandrels or formers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)

Abstract

Способ изготовления сварных титановых труб может быть использован в области машиностроения и предназначен для повышения прочности и циклической долговечности сварных титановых труб за счет оптимального выбора термомеханических параметров обработки трубных заготовок. Получают трубную заготовку (3) сверткой плоской листовой заготовки (2) и сваркой продольных кромок (1). Осуществляют ротационную раскатку сварного шва (4) трубной заготовки (3), установленной на вращающейся оправке (5), с помощью давильных элементов (6) жесткого инструмента (7). Проводят отжиг сварной титановой трубы (8) для снятия остаточных напряжений. При этом раскатку сварного шва (4) производят с относительной деформацией 8%≤ε≤20% по толщине стенки трубной заготовки (3), при этом ε=(t0-t)/t0×100%, где t0 - толщина стенки трубной заготовки (3), t - толщина стенки сварной титановой трубы (8) после раскатки сварного шва (4), а последующий отжиг - при температуре (Tнр-170)°С≤Tотж≤(Тнр-50)°C, определяемой из интервала, где Tнр - температура начала рекристаллизации титанового сплава, °C. 4 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам изготовления труб сваркой швов с последующей ротационной раскаткой на оправках и термообработкой, и может быть использовано в области машиностроения и других отраслях промышленности, при производстве тонкостенных труб, преимущественно из титановых сплавов.
Уровень техники
Известен способ изготовления особотонкостенных труб, преимущественно из титановых сплавов и нержавеющей стали (описание изобретения к патенту 2047966 РФ, МПК B21C 37/08 от 24.02.1994, опубл. в бюл. №31 10.11.1995, авторы Егоров В.Г., Ковалев Р.Н., Тафинцев Е.А., Шабунин И.Н., аналог), включающий получение трубчатых заготовок из листа, отбортовку кромок под стыки высотой 1,6-2,4 толщин заготовок, сварку стыков с образованием сварного шва шириной 6-8 толщин заготовок. Несмотря на высокое качество сварного шва, полученного в результате реализации известного способа, имеются различия в механических характеристиках материала самого шва, околошовной зоны и основного металла. Сварной шов является концентратором напряжений при нагружении трубопровода внутренним давлением, что обуславливает его низкий ресурс.
Известен способ изготовления тонкостенных осесимметричных сосудов (описание изобретения к патенту 2131787 РФ, МПК B21D 51/10, 22/16 от 04.02.1998, опубл. в бюл. №1720.06.1999, авторы Голуб В.В., Егоров В.Г., Невструев Ю.А., Захарченко Н.Д., аналог), включающий вырубку плоских листовых заготовок, получение цилиндрической части полуфабриката сосуда сверткой плоской листовой заготовки и сваркой продольных кромок, формоизменение донной части полуфабриката сосуда, сварку донной и цилиндрической частей полуфабриката сосуда, ротационную вытяжку цилиндрической части сосуда с одновременной раскаткой кольцевого и продольного сварных швов. В результате реализации способа микроструктура сварных швов и околошовных зон становится после раскатки идентичной основному металлу. При этом сварные швы уже не являются концентраторами напряжений при забросах давления рабочей среды и повышается циклическая долговечность изделий. Недостатки: в известном способе не предусмотрена термообработка готовых трубчатых изделий, что для титановых сплавов является недопустимым из-за возникновения чрезмерных остаточных напряжений, приводящих с течением времени к разрушению стенок сварной трубы. Кроме того, относительная деформация ε по толщине стенки ничем не ограничена, что повышает вероятность образования микротрещин в зоне термического влияния сварного шва, служащих очагами развития усталостных трещин при последующей эксплуатации изделия.
Известен способ изготовления сварных титановых труб (Производство сварного высокоресурсного трубопровода / Руководящий технический материал РТМ 1.4.1999-90. - М.: НИАТ, 1992. - С.113-117. - прототип), включающий получение трубной заготовки сверткой плоской листовой заготовки и сваркой продольных кромок, ротационную раскатку сварного шва трубной заготовки, установленной на вращающейся оправке, с помощью давильных элементов жесткого инструмента, отжиг сварной титановой трубы для снятия остаточных напряжений. Известным способом получаются качественные сварные трубы из деформируемых титановых сплавов ВТ 1-0 и ПТ-7М с минимальным допустимым отклонением по диаметру и минимальной некруглостью, с шероховатостью поверхности не выше Ra 1,6 мкм. Недостатки: способ допускает утонение (относительную деформацию ε по толщине стенки трубной заготовки) до 50%, что для титановых сплавов является неприемлемым из-за образования микротрещин в зоне термического влияния сварного шва. Режимы последующей термообработки по действующим инструкциям могут привести либо к чрезмерному разупрочнению материала, либо к недостаточному снятию остаточных напряжений. Все перечисленные факторы являются причиной снижения прочности и циклической долговечности сварных титановых труб.
Сущность изобретения
Задачей изобретения является повышение прочности и циклической долговечности сварных титановых труб за счет оптимального выбора термомеханических параметров обработки трубных заготовок.
Поставленная задача достигается за счет того, что в известном способе изготовления сварных титановых труб, включающем получение трубной заготовки сверткой плоской листовой заготовки и сваркой продольных кромок, ротационную раскатку сварного шва трубной заготовки, установленной на вращающейся оправке, с помощью давильных элементов жесткого инструмента, отжиг сварной титановой трубы для снятия остаточных напряжений, согласно изобретению раскатку сварного шва производят с относительной деформацией ε по толщине стенки трубной заготовки, определяемой из интервала
8%≤ε≤20%,
(где ε=(t0-t)/t0×100%, t0 - толщина стенки трубной заготовки, t - толщина стенки сварной титановой трубы после раскатки сварного шва), а последующий отжиг - при температуре Tотж, определяемой из интервала
(Tнр-170)°C≤Tотж≤(Тнр-50)°C,
где Тнр - температура начала рекристаллизации титанового сплава, °С.
В процессе раскатки величина относительной деформации ε по толщине стенки трубной заготовки должна выбираться из соображений достаточно полного устранения геометрического концентратора (подреза) на линии сплавления сварного шва и одновременного обеспечения оптимальной пластической деформации для упрочнения титанового сплава.
При ε<8% не обеспечивается полного устранения (заглаживания) подреза на линии сплавления сварного шва, и в процессе циклического нагружения сварной титановой трубы внутренним давлением данный подрез, выполняя роль концентратора напряжений, существенно понижает циклическую долговечность.
При ε>20% циклическая долговечность начинает снижаться вследствие ускоренного, характерного для титановых сплавов, развития рекристализационных процессов, сопровождающихся разупрочнением и, как следствие, снижением усталостной прочности. Кроме того, в зоне термического влияния сварного шва трубной заготовки при раскатке повышается вероятность образования микротрещин, служащих очагами развития усталостных трещин в сварной титановой трубе.
При нагреве пластически деформированного металла начинают развиваться процессы рекристаллизации, сопровождающиеся восстановлением пластичности и разупрочнением. Температура отжига Тотж, выбранная из интервала
нр-170)°C≤Тотж≤(Tнр-50)°C,
где Tнр - температура начала рекристаллизации титанового сплава, °C, позволяет практически полностью снять остаточные напряжения, восстановить пластические свойства без существенного снижения прочности и циклической долговечности металла сварной титановой трубы.
При Тотж<(Тнр-170)°C остаточные напряжения снимаются не полностью, а пластические свойства не удается восстановить в достаточной мере, что может привести к возникновению браковочных признаков при дальнейшей обработке сварной титановой трубы с использованием гибки и других формообразующих операций.
При Тотж>(Тнр-50)°C начинаются процессы разупрочнения, приводящие к снижению усталостной прочности и циклической долговечности при дальнейшей эксплуатации сварных титановых труб.
Изобретение поясняется следующими чертежами.
На фиг. 1 показана свертка плоской листовой заготовки;
на фиг. 2 - сварка продольных кромок трубной заготовки;
на фиг. 3 - ротационная раскатка сварного шва на оправке деформированием давильными элементами жесткого инструмента;
на фиг. 4 - полученная сварная титановая труба.
Осуществление изобретения
Способ осуществляют следующим образом. Сваривают продольные кромки 1 свернутой плоской листовой заготовки 2, получая трубную заготовку 3 с наружным диаметром Dз, толщиной стенки t0, длиной Lз со сварным швом 4 шириной b. Устанавливают трубную заготовку 3 на оправку 5 и осуществляют ротационную раскатку сварного шва 4 вращающейся трубной заготовки 3 деформированием давильными элементами 6 жесткого инструмента 7 до получения относительной деформации ε по толщине стенки трубной заготовки, определяемой из интервала
8%≤ε≤20%,
(где ε=(t0-t)/t0×100%, t0 - толщина стенки трубной заготовки 3, t - толщина стенки сварной титановой трубы 8 после раскатки сварного шва 4). После этого процесс ротационной раскатки прекращают и отводят жесткий инструмент 7 с давильными элементами 6. Снимают полученную сварную титановую трубу 8 с наружным диаметром D, толщиной стенки t, длиной L с оправки 5, помещают в печь и отжигают при температуре Tотж, определяемой из интервала
нр-170)°C≤Тотж≤(Тнр-50)°С,
где Тнр - температура начала рекристаллизации титанового сплава, °C.
Пример. Необходимо получить тонкостенную сварную титановую трубу 8 диаметром D=100 мм, длиной L=550 мм из сплава ВТ1-0(ГОСТ 19807-91) с толщиной стенки t=0,5 мм из листа.
Вначале определяют толщину стенки t0 трубной заготовки 3 (которая равна толщине плоской листовой заготовки 2) с таким расчетом, чтобы при последующей обработке относительная деформация ε по толщине стенки трубной заготовки 3 составляла от 8 до 20%.
Если ε=(t0-t)/t0×100%, то при t=0,5 мм должно выполняться неравенство:
0,543≤t0≤0,625 мм.
Принимают толщину листа, ближайшую по ГОСТу, то есть t0=0,6 мм.
Плоскую листовую заготовку 2 с размерами 313,1×505×0,6 мм из титанового сплава ВТ 1-0 свертывают на листогибочной машине ЛГМЭ-0,6 и сваривают продольные кромки 1 автоматической аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом без присадки на сборочно-сварочной установке, укомплектованной источником питания ВСВУ-160 и сварочной головкой АСГВ-4. Полученная трубная заготовка 3 имеет наружный диаметр Dз=100,2 мм, длину Lз=505 мм, ширину сварного шва 4b=5 мм; подрез лицевой стороны сварного шва 4 - не более 0,1 мм.
Устанавливают трубную заготовку 3 на оправку 5 из стали ХВГ (ГОСТ 5950-2000). Осуществляют ротационную раскаткуна токарном станке 16К20 сварного шва 4 вращающейся трубной заготовки 3 деформированием давильными элементами 6 диаметром 10 мм жесткого инструмента 7 до получения относительной деформации ε=16,7% по толщине стенки трубной заготовки 3, что соответствует получению толщины стенки t=0,5 мм сварной титановой трубы 8.
После этого процесс ротационной раскатки прекращают и отводят жесткий инструмент 7 с давильными элементами 6. Снимают полученную сварную титановую трубу 8 с оправки 5, помещают в печь ПВТ-1,2-1000 и отжигают в течение 1 часа при температуре Тотж=550°C, определяемой из интервала
нр-170)°C≤Tотж≤(Tнр-50)°С,
где Тнр=600°С - температура начала рекристаллизации титанового сплава ВТ1-0.
На полученной сварной титановой трубе 8 подрез на линии сплавления сварного шва 4 полностью сглажен ротационной раскаткой и не является концентратором напряжений. Металлографические исследования показали полное отсутствие в зоне термического влияния сварного шва 4 микротрещин, что свидетельствует о повышенной прочности сварной титановой трубы 8. Как показали испытания пульсирующим внутренним давлением, в результате применения способа была повышена циклическая долговечность сварных титановых труб на 30-40% за счет оптимального выбора термомеханических параметров обработки трубных заготовок.

Claims (2)

  1. Способ изготовления сварных титановых труб, включающий получение трубной заготовки сверткой плоской листовой заготовки и сваркой продольных кромок, ротационную раскатку сварного шва трубной заготовки, установленной на вращающейся оправке, с помощью давильных элементов жесткого инструмента, отжиг сварной титановой трубы для снятия остаточных напряжений, отличающийся тем, что раскатку сварного шва осуществляют с относительной деформацией 8%≤ε≤20% по толщине стенки трубной заготовки, при этом
  2. ε=(t0-t)/t0×100%, где t0 - толщина стенки трубной заготовки, t - толщина стенки сварной титановой трубы после раскатки сварного шва, а последующий отжиг осуществляют при температуре отжига (Тнр-170)°С≤Тотж≤(Tнр-50)°С, где Тнр - температура начала рекристаллизации титанового сплава, °С.
RU2015147516A 2015-11-26 2015-11-26 Способ изготовления сварных титановых труб RU2613256C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147516A RU2613256C1 (ru) 2015-11-26 2015-11-26 Способ изготовления сварных титановых труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147516A RU2613256C1 (ru) 2015-11-26 2015-11-26 Способ изготовления сварных титановых труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2613256C1 true RU2613256C1 (ru) 2017-03-15

Family

ID=58458245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015147516A RU2613256C1 (ru) 2015-11-26 2015-11-26 Способ изготовления сварных титановых труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2613256C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107413883A (zh) * 2017-09-25 2017-12-01 宝鸡市永盛泰钛业有限公司 一种钛合金薄壁管材的加工方法
CN110961515A (zh) * 2019-11-29 2020-04-07 上海新力动力设备研究所 一种钛合金薄壁筒体成形方法
RU2748353C1 (ru) * 2020-11-06 2021-05-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ зонального отжига сварных кольцевых соединений трубопровода из тонколистового титанового сплава

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU893280A1 (ru) * 1980-03-21 1981-12-30 Предприятие П/Я Р-6327 Способ производства труб
US4798071A (en) * 1986-06-25 1989-01-17 Kocks Technik Gmbh & Co. Seamless tube production
RU2119837C1 (ru) * 1997-05-15 1998-10-10 Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ изготовления электросварных труб конечной длины
RU2294247C2 (ru) * 2004-12-27 2007-02-27 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" Способ производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров повышенной точности из сплавов на основе титана

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU893280A1 (ru) * 1980-03-21 1981-12-30 Предприятие П/Я Р-6327 Способ производства труб
US4798071A (en) * 1986-06-25 1989-01-17 Kocks Technik Gmbh & Co. Seamless tube production
RU2119837C1 (ru) * 1997-05-15 1998-10-10 Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ изготовления электросварных труб конечной длины
RU2294247C2 (ru) * 2004-12-27 2007-02-27 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" Способ производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров повышенной точности из сплавов на основе титана

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Производство сварного высокоресурсного трубопровода, Руководящий технический материал РТМ 1.4.1999-90, М., НИАТ, 1992. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107413883A (zh) * 2017-09-25 2017-12-01 宝鸡市永盛泰钛业有限公司 一种钛合金薄壁管材的加工方法
CN110961515A (zh) * 2019-11-29 2020-04-07 上海新力动力设备研究所 一种钛合金薄壁筒体成形方法
RU2748353C1 (ru) * 2020-11-06 2021-05-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ зонального отжига сварных кольцевых соединений трубопровода из тонколистового титанового сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4832287B2 (ja) 冷間加工された高強度シームレス耐食管の製造方法
RU2456108C1 (ru) Способ изготовления стальной трубы большого диаметра
CN112404163B (zh) 一种高性能难变形金属精密无缝管材制备方法
KR20170027785A (ko) 유동 성형 내부식성 내열 합금 튜브 및 이에 의해 제조된 튜브
CN102274854A (zh) 超级奥氏体不锈钢管制造工艺
RU2613256C1 (ru) Способ изготовления сварных титановых труб
CN113510216B (zh) 一种铌钨合金环形件锻造成形方法
WO2015088388A1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ТРУБ ИЗ α- И ПСЕВДО-α- СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА
CN102152070A (zh) 一种制造环型件的方法
RU2510784C1 (ru) Способ изготовления сварных сосудов высокого давления
RU2502576C1 (ru) Способ изготовления ротационной вытяжкой тонкостенных крупногабаритных обечаек
RU2562200C1 (ru) Способ изготовления осесимметричных сварных оболочек, работающих под высоким давлением
Brummer et al. Laser-assisted metal spinning for an efficient and flexible processing of challenging materials
RU2571298C2 (ru) Способ изготовления прямошовных сварных труб большого диаметра
RU2294247C2 (ru) Способ производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров повышенной точности из сплавов на основе титана
CN114101391B (zh) 航天用大型尺寸低刚度件的矫形方法及液体火箭
CN109604966A (zh) 一种内腔带网格筋的贮箱筒段整体成形方法
RU2605877C1 (ru) Способ изготовления сварных корпусов сосудов высокого давления из высокопрочных легированных сталей
RU2695100C1 (ru) Способ изготовления осесимметричных тонкостенных корпусов сосудов с переменной толщиной стенки
RU2516137C1 (ru) Способ производства горячекатаных механически обработанных биметаллических труб размером вн.279х36 (351х36) и вн.346х40 (426х40) мм из стали марок 10гн2мфа+08х18н10т с внутренним плакирующим слоем сталью 08х18н10т толщиной 7±2 мм
RU2131787C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных осесимметричных сосудов
RU2461436C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных корпусов переменного сечения
RU2297892C2 (ru) Способ производства бесшовных горячедеформированных труб большого и среднего диаметров на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами для паровых котлов, паропроводов и коллекторов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара
RU2566109C1 (ru) Способ изготовления оболочки из конструкционной комплекснолегированной холоднодеформируемой стали
CN103624395A (zh) 无缝钢管限动芯棒制造方法