Cтраница 2
При изготовлении прямошовных труб больших диаметров ширина листа становится настолько большой, что получение его на прокатных станах весьма затруднительно. Например, для изготовления труб диаметром 1020 мм необходим лист шириной 3200 мм. Создание таких станов связано с большими капитальными вложениями. [16]
Высокочастотной сваркой изготавливают прямошовные трубы из неочищенной горячекатанной малоуглеродистой стали. Применение радиочастоты ( более 400 кГц) позволяет сваривать продольные швы труб из алюминия, жаропрочных сплавов, легко окисляющихся металлов. Швы получаются с незначительным внутренним гратом, с малой шириной зоны термического влияния, с хорошими механическими свойствами. Существенный недостаток высокочастотной сварки - сложность оборудования. [17]
Для магистральных трубопроводов прямошовные трубы изготовляют следующих видов: из листовой стали контролируемой прокатки диаметром 1420, 1220 и 1020мм; из листовой нормализованной стали диаметром 1220 и 1020 мм; из листовой горячекатаной стали диаметром 820, 720 и 530 мм; из рулонной горячекатаной стали диаметром до 530 мм. [18]
Нефтепровод сооружен из прямошовных труб диаметром 820 мм ( толщина стенки 10 или 11 мм) и 720 мм ( толщина стенки 8 9 и 10 мм) ( ТУ 14 - 3 - 109 - 73, сталь марки 17 ГС), спиральношовных труб диаметром 820 мм ( толщина стенки 10 мм) ( ТУ 14 - 3 - 272 - 73, сталь марки 17Г2СФ) и прямошовных труб диаметром 720 мм ( толщина стенки 11 мм) ( ТУ 14 - 3 - 109 - 73, сталь марки 14ХГС), последние уложены на подводном переходе нефтепровода. [19]
Нефтепровод сооружен из прямошовных труб диаметром 820 мм ( толщина стенки 10 и 11 мм) и 720 мм ( толщина стенки 8 9 и 100 мм) ( ТУ 14 - 3 - 109 - 73, сталь марки 17ГС), спирально-шовных труб диаметром 820 мм ( толщина стенки 10 мм) ( ТУ 14 - 3 - 272 - 73, сталь марки 172СФ) и прямошовных труб диаметром 720 мм ( толщина стенки 11 мм) ( ТУ 14 - 3 - 109 - 73, сталь марки 14ХГС), последние уложены на подводном переходе нефтепровода. [20]
Рассмотренные способы изготовления прямошовных труб больших диаметров при одновременной формовке трубной заготовки на прессах и сварке токами радиочастоты рационально использовать при реконструкции существующих цехов, изготовляющих трубы большого диаметра дуговой сваркой под флюсом. [21]
![]() |
Поперечный срез сварного шва трубы с крупными шлаковыми включениями ( показаны стрелками. [22] |
В процессе изготовления прямошовных труб большого диаметра образование продольных ( рис. 41) и поперечных ( рис. 42) холодных трещин происходит большей частью из-за неправильной подготовки трубы к экспандированию, недостаточного снятия усиления на внутреннем шве, а также из-за несоответствия диаметра конусов экспандера внутреннему диаметру трубы. [23]
Челябинский трубопрокатный завод выпускает прямошовные трубы длиной 12 м и диаметром до 1220 мм. Сварку выполняют с двух сторон, причем наружный шов укладывают первым на стане проходного типа. Проходя стан, трубная заготовка 2 надвигается на оправку 5, подвешенную к направляющему ножу / и опирающуюся роликами на внутреннюю поверхность трубы. Движение трубы обеспечивается приводными горизонтальными валиками стана, причем щель между кромками по мере продвижения заготовки сужается вследствие бокового давления вертикальных неприводных валков, и в зоне сварки 3 зазор отсутствует. [24]
Допускается в случае необходимости электросварныс прямошовные трубы больших диаметров по ГОСТ 8696 - 74, изготовленные из материалов и рассчитанные на условия, указанные в настоящей таблице. [25]
Рассмотренную технологию применяют и для производства прямошовных труб из двух половин. Так, в нашей стране, наряду с этим и другими способами, изготовляют трубы диам. [26]
В зависимости от назначения и гарантированных характеристик прямошовные трубы разделяют на четыре группы. В соответствии с характеристиками, приведенными в табл. 3, сварные трубы применяют для изготовления трубопроводов низкого давления. [27]
Из Японии, ФРГ, Италии поставляют прямошовные трубы диаметром 1420, 1220 и 1020 мм по классам прочности К65 и К60 и диаметром 720 и 530 мм по классам прочности К60 и К54 из стали регулируемой прокатки с низким содержанием углерода и микролегированием ниобием, ванадием, титаном в северном исполнении; из ЧССР - бесшовные горячекатаные трубы диаметром 530 мм по классу прочности К50 в обычном исполнении; из ФРГ - спиральношовные трубы диаметром 1020 и 720 мм по классу прочности К60 в северном исполнении. [28]
Из Японии, Германии, Италии поставляют прямошовные трубы диаметром 1420, 1220 и 1020 мм по классам прочности К65 и К60 и диаметром 720 и 530 мм по классам прочности К60 и К54 из стали регулируемой прокатки с низким содержанием углерода и микролегированием ниобием, ванадием, титаном в северном исполнении; из Чехославакии - бесшовные горячекатаные трубы диаметром 530 мм по классу прочности К50 в обычном исполнении; из ФРГ - спи-ральношовные трубы диаметром 1020 и 720 мм по классу прочности К60 в северном исполнении. [29]
В настоящее время все шире применяется сварка прямошовных труб, а также стыковая сварка труб и фасонного металлопроката токами радиочастоты до 450 кгц. При этом достигается высокая скорость сварки ( до 60 м / мин и более) и обеспечивается хорошее качество сварных швов. [30]