RU2379362C1 - Способ обработки насосно-компрессорной трубы - Google Patents

Способ обработки насосно-компрессорной трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2379362C1
RU2379362C1 RU2008140393/02A RU2008140393A RU2379362C1 RU 2379362 C1 RU2379362 C1 RU 2379362C1 RU 2008140393/02 A RU2008140393/02 A RU 2008140393/02A RU 2008140393 A RU2008140393 A RU 2008140393A RU 2379362 C1 RU2379362 C1 RU 2379362C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pipes
heating
temperature
cooled
Prior art date
Application number
RU2008140393/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Наиль Мулахметович Абдуллин (RU)
Наиль Мулахметович Абдуллин
Алексей Геннадьевич Иванов (RU)
Алексей Геннадьевич Иванов
Original Assignee
Наиль Мулахметович Абдуллин
Алексей Геннадьевич Иванов
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 Наиль Мулахметович Абдуллин, Алексей Геннадьевич Иванов filed Critical Наиль Мулахметович Абдуллин
Priority to RU2008140393/02A priority Critical patent/RU2379362C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379362C1 publication Critical patent/RU2379362C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и нефтяного машиностроения и может быть использовано для изготовления насосно-компрессорных и бурильных труб из легированных углеродистых сталей. Для получения труб с мелкозернистой однородной структурой по длине и сечению и высоких прочностных свойств концы мерной трубы нагревают до Ас3+(50÷430)°С, подвергают их горячей высадке на горизонтально-ковочной машине и с температуры ковки охлаждают на воздухе, затем нагревают трубу со скоростью 90-200°С/с путем пропускания электротока по всему объему трубы до температуры отпуска 300-700°С, выдерживают 10-15 мин и охлаждают. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии и нефтяного машиностроения и может быть использовано для изготовления насосно-компрессорных и бурильных труб из легированных углеродистых сталей и их термической обработке.
Известен способ изготовления горячекатаных высокопрочных труб, в том числе насосно-компрессорных, включающий горячую прокатку заготовки с получением насосно-компрессорной трубы диаметром 73 мм с толщиной стенки 5,5 мм, охлаждение трубы с температуры конца прокатки на холодильнике стана на воздухе с образованием структуры низкоуглеродистого мартенсита и последующий отпуск при 650°С для группы прочности Е (ГОСТ 633-80) (RU 2070885 C1, C21D 9/14, 20.12.1996).
Известен способ обработки насосно-компрессорной трубы, включающий электроконтактный нагрев трубы путем пропускания тока высокой плотности свыше 15/А/мм2 до температуры не превышающей Ac1, выдержку в течение не более 20 мин и последующее охлаждение со скоростью 75-100°С/с (RU 2299251 C1, C21D 9/08, 20.05.2007).
Наиболее близким аналогом является известный способ обработки насосно-компрессорных труб, включающий высадку концов мерных труб, нагрев трубы в печи до 950-1050°С, закалку путем охлаждения в воде, отпуск, теплую правку и окончательное охлаждение (SU 992601А, C21D 9/08, 30.01.1983).
Техническим результатом изобретения является получение насосно-компрессорных труб с мелкозернистой однородной структурой по их длине и сечению и высоких прочностных свойств.
Для достижения технического результата в способе обработки насосно-компрессорных труб, включающем нагрев концов мерных труб, их горячую высадку, охлаждение и отпуск, нагрев под горячую высадку концов труб ведут до Ас3+(50÷430)°С и с этой температуры охлаждают на воздухе, а нагрев трубы под отпуск осуществляют до 300÷700°C с выдержкой 10÷15 мин, при этом нагрев ведут со скоростью 90÷200°C/с путем пропускания электротока по всему объему трубы.
Высокая скорость нагрева препятствует развитию процессов рекристаллизации, обеспечивая тем самым сохранение мелкого зерна аустенита.
При быстром нагреве под отпуск превращение (выделение углерода из твердого раствора, диффузионное превращение аустенита в гетерогенную смесь, полное снятие внутренних напряжений) сдвигается в область высоких температур и в результате значительно ускоряется. Однако при этом исключается опасность роста зерна, т.е. открывается возможность за счет сокращения продолжительности времени отпуска предотвратить развитие собирательной рекристаллизации. Увеличение скорости нагрева, кроме того, снижает влияние предварительной степени деформации на величину зерна и способствует получению более мелкозернистой и однородной структуры.
Предлагаемый диапазон температур и скорость нагрева открывает возможность использования способа для широкого круга низко- и среднеуглеродистых сталей бейнитного и мартенситного классов.
Пример осуществления способа.
Обработке подвергают насосно-компрессорную трубу (ГОСТ 633-80) группы прочности "Д", "Е" диаметром 73 мм, толщиной стенки 5,5 мм, длиной 9,2 м из стали 37Г2Ф исходной структуры, имеющей размер зерна 9-10 баллов. Предварительно концы труб высаживают, при этом конец трубы длиной ≈150 мм нагревают в щелевой газовой печи до ковочной температуры 1200°С, затем нагретый конец трубы подвергают высадке на горизонтально-ковочной машине, где формируют высаженный конец с наружным диаметром 79 мм, внутренним диаметром в плоскости торца трубы 56,3 мм и длиной высаженной части 130 мм и охлаждают на воздухе до комнатной температуры (20°С).
Трубу с высаженными концами подвергают отпуску, для этого ее нагревают электроконтактным методом до 700°С со скоростью 90°С/с и выдерживают при этой температуре 1 мин. После чего трубу охлаждают до комнатной температуры.
Трубу подвергали контролю по геометрическим характеристикам и по дефектам поверхности, при этом кривизна труб за переходным участком высадки на расстоянии 125-150 мм составляет менее 1,0 мм на метр длины, а общая кривизна трубы (стрела прогиба), измеряемая на середине трубы - менее 1/2000 длины трубы.
Результаты проверки качества микроструктуры и механических свойств труб представлены в таблице 1, где показаны также свойства трубы из стали 37Г2С.
Таблица 1
Марка стали Временное сопротивление σв, МПа Предел текучести
σT, МПа
Относительное удлинение δ, % Действительное зерно, № Микроструктура
37Г2Ф 921 667 14,4 7-9 Сорбит отпуска
37Г2С 872 696 15,4 8-10 Сорбит отпуска
Требование ГОСТ 633-80, группа прочности Е не менее 689 552÷758 не менее 13,0

Claims (1)

  1. Способ обработки насосно-компрессорных труб, включающий нагрев концов мерных труб, их горячую высадку, охлаждение и отпуск труб, отличающийся тем, что нагрев под горячую высадку концов труб ведут до Ас3+(50÷430)°С и охлаждают с этой температуры на воздухе, а нагрев труб под отпуск осуществляют до 300-700°С со скоростью нагрева 90-200°С/с путем пропускания электрического тока по трубе с выдержкой 10-15 мин.
RU2008140393/02A 2008-10-14 2008-10-14 Способ обработки насосно-компрессорной трубы RU2379362C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008140393/02A RU2379362C1 (ru) 2008-10-14 2008-10-14 Способ обработки насосно-компрессорной трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008140393/02A RU2379362C1 (ru) 2008-10-14 2008-10-14 Способ обработки насосно-компрессорной трубы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2379362C1 true RU2379362C1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42120752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008140393/02A RU2379362C1 (ru) 2008-10-14 2008-10-14 Способ обработки насосно-компрессорной трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2379362C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464327C1 (ru) * 2011-07-27 2012-10-20 ООО "Компания ИжТехМаш" Способ изготовления трубы для технологических нужд нефтяных скважин
RU2500821C1 (ru) * 2012-08-20 2013-12-10 Кирилл Алексеевич Иванов Способ термомеханической обработки трубы
RU2564196C2 (ru) * 2013-08-09 2015-09-27 Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ") Способ термической обработки изделий из комплексно-легированной стали

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464327C1 (ru) * 2011-07-27 2012-10-20 ООО "Компания ИжТехМаш" Способ изготовления трубы для технологических нужд нефтяных скважин
RU2500821C1 (ru) * 2012-08-20 2013-12-10 Кирилл Алексеевич Иванов Способ термомеханической обработки трубы
RU2564196C2 (ru) * 2013-08-09 2015-09-27 Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ") Способ термической обработки изделий из комплексно-легированной стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9708681B2 (en) High-strength seamless steel pipe for oil well use having excellent resistance to sulfide stress cracking
EP2530172B1 (en) Production method for seamless steel pipe used in line pipe, and seamless steel pipe used in line pipe
JP6107437B2 (ja) 耐硫化物応力腐食割れ性に優れた油井用低合金高強度継目無鋼管の製造方法
JP6586519B2 (ja) 効果的に結晶粒を微細化する継目無鋼管のオンライン制御冷却方法および製造方法
US11313005B2 (en) Seamless steel pipe and method for producing the seamless steel pipe
US10233520B2 (en) Low-alloy steel pipe for an oil well
JP5958450B2 (ja) 耐硫化物応力腐食割れ性に優れた油井用低合金高強度継目無鋼管およびその製造方法
EP2468904B1 (en) Method for manufacturing thick-walled seamless steel pipe
US20130004787A1 (en) Seamless steel pipe for steam injection and method for manufacturing the same
JP5387073B2 (ja) 熱間プレス用鋼板およびその製造方法ならびに熱間プレス用鋼板部材の製造方法
RU2270873C1 (ru) Способ производства штрипсовой стали для труб подводных морских газопроводов высоких параметров
US8795450B2 (en) Manufacturing method for a steel pipe for fuel injection pipe
CN106222544B (zh) 环形锻件及其热处理方法
EP3272893A1 (en) Steel material for composite pressure vessel liner, steel tubing for composite pressure vessel liner, and method for manufacturing steel tubing for composite pressure vessel liner
US11421298B2 (en) Electric resistance welded steel tube for coiled tubing and method for manufacturing the same
US11168375B2 (en) Steel pipe or tube for pressure vessels, method of producing steel pipe or tube for pressure vessels, and composite pressure vessel liner
RU2379362C1 (ru) Способ обработки насосно-компрессорной трубы
RU2418078C1 (ru) Способ изготовления насосно-компрессорной трубы
US9650704B2 (en) Seamless steel pipe for hollow spring
US11326240B2 (en) Hot-rolled steel sheet for coiled tubing
JPWO2016063867A1 (ja) 伸線加工性および伸線加工後のコイル成形性に優れた軸受用鋼線材
PARK et al. Comparison of cold formability of cold drawn non-heat-treated steels having similar strength
JP5729417B2 (ja) 熱間プレス鋼板部材の製造方法
CZ302676B6 (cs) Zpusob žíhání ocelového polotovaru
RU2617808C1 (ru) Способ изготовления насосно-компрессорной трубы

Legal Events

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

Effective date: 20121015

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140810

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150604

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151015

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180720