RU2660464C1 - Способ производства сварных прямошовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов - Google Patents

Способ производства сварных прямошовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2660464C1
RU2660464C1 RU2017137202A RU2017137202A RU2660464C1 RU 2660464 C1 RU2660464 C1 RU 2660464C1 RU 2017137202 A RU2017137202 A RU 2017137202A RU 2017137202 A RU2017137202 A RU 2017137202A RU 2660464 C1 RU2660464 C1 RU 2660464C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
pipe
curvature
edges
molding
Prior art date
Application number
RU2017137202A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Алексеевич Тихонов
Максим Александрович Бубнов
Сергей Александрович Гришин
Олег Станиславович Хлыбов
Алексей Евгеньевич Малышев
Валерий Алексеевич Сазонов
Original Assignee
Акционерное общество "Выксунский металлургический завод"
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 Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" filed Critical Акционерное общество "Выксунский металлургический завод"
Priority to RU2017137202A priority Critical patent/RU2660464C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2660464C1 publication Critical patent/RU2660464C1/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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области производства стальных сварных прямошовных труб для магистральных трубопроводов. Способ включает приварку технологических планок к исходной заготовке, обработку ее продольных кромок, подгибку продольных кромок заготовки, формовку трубной заготовки, сборку заготовки и сварку ее кромок технологическим, внутренним и наружным швами, экспандирование и гидроиспытание трубы. Повышение стабильности геометрических параметров трубной заготовки, снижение величины смещения кромок, овальности, величины зазора между кромками обеспечивается за счет того, что формовку трубной заготовки выполняют посредством многопереходной гибки однорадиусным пуансоном в два этапа: на первом этапе формовки деформацию осуществляют по внутренней поверхности заготовки в направлении от продольных кромок к оси заготовки, причем прикромочные участки формуют с кривизной, превышающей кривизну готовой трубы на 1-5%, боковые участки заготовки формуют с кривизной, меньшей кривизны готовой трубы на 1-3%, центральный участок заготовки формуют с кривизной, равной кривизне готовой трубы, на втором этапе формовки деформирование заготовки осуществляют по ее наружной поверхности в прикромочных областях, при этом для позиционирования трубной заготовки относительно вертикальной плоскости действия инструмента деформации ее попеременно поворачивают вокруг своей оси по и против часовой стрелки и деформируют после каждого поворота, перемещая инструмент деформации вертикально вниз, при этом углы поворота для каждого шага деформирования и величины хода инструмента для каждого из концов трубной заготовки регламентированы математическими зависимостями. 2 ил., 5 табл.

Description

Изобретение относится к области производства стальных сварных прямошовных труб диаметром 508-1422 мм для магистральных трубопроводов, в частности к способу производства труб с применением технологий формовки по схеме «JCOE».
Известен способ изготовления труб, включающий в себя пошаговую подгибку продольных кромок одновременно с двух сторон, формовку основного контура трубной заготовки на прессе шаговой формовки (ПШФ), сборку и сварку продольных кромок на сборочно-сварочном стане [патент RU 2486981 МПК B21C 37/08, B21D 5/10]. Недостатком данного способа является невозможность получения стабильных геометрических параметров заготовки на прессе шаговой формовки, связанная с неравномерностью механических свойств листового проката, что в свою очередь приводит к таким дефектам, как радиальное смещение продольных кромок, овализация заготовки, в том числе в диагональном направлении, чрезмерно большой зазор между продольными кромками заготовки, обусловленный тем, что при формовке основного контура трубной заготовки на последнем шаге не удается скомпенсировать распружинивание заготовки после деформации из-за ограничения величины зазора между продольными кромками шириной формовочного инструмента, что в последующем приводит к появлению больших внутренних напряжений в трубе после сборки и сварки.
Из источника [патент RU 2543657 МПК B21C 37/00] известен способ, при котором после формовки основного контура трубной заготовки производят ее до-формовку не менее, чем за два шага, путем поворота заготовки вокруг своей оси на угол 15°-60° с последующим воздействием на заготовку вертикальным сжимающим усилием, обеспечивающим смещение деформируемой кромки на величину 0,1-0,4 от величины зазора между продольными кромками. Деформацию осуществляют симметрично для левой и правой частей заготовки. Недостатками данного способа являются ориентированность только на уменьшение величины зазора между продольными кромками трубной заготовки, также отсутствие взаимосвязи величины хода инструмента деформации и механических свойств трубной заготовки, что приводит к постоянной подстройке режимов формовки по величине хода инструмента и количеству повторов, что в свою очередь приводит к нестабильной производительности стана. Учитывая то, что заготовка после пресса шаговой формовки не симметрична относительно середины, применение одинаковых углов поворота заготовки для левой и правой кромок приведет к дополнительному искажению формы. Также к недостаткам можно отнести невозможность применения данного способа при выявлении склонности заготовки к появлению (после формовки на ПШФ) таких дефектов, как смещение продольных кромок по высоте, конусности заготовки, отклонение от теоретической окружности в зоне сварного шва (яблоко).
Из источника [патент RU 2505370 МПК B21C 37/06] известен способ, при котором формовку основного контура трубной заготовки осуществляют в два этапа. На первом этапе формовка осуществляется по внутренней поверхности заготовки таким образом, чтобы создать локальный симметричный участок с большим радиусом (слева и справа от центра листа) по сравнению с основной частью заготовки. На втором этапе формовка осуществляется по наружной поверхности заготовки, при этом заготовка поворачивается вокруг своей оси так, чтобы участки с большим радиусом ориентировались на 3 или 9 часов соответственно, после чего осуществляется гиб. Недостатком данного способа является интенсивное изменение размеров заготовки в горизонтальном направлении, невозможность обеспечения соотношения горизонтального и вертикального размера заготовки (сложность в обеспечении заданной овализации).
Задачей изобретения является повышение качества сварных прямошовных труб большого диаметра за счет повышения стабильности геометрических параметров трубной заготовки, снижение величины смещения кромок, овальности, величины зазора между кромками.
Технический результат в заявляемом способе производства сварных прямо-шовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов, включающем приварку технологических планок к листовому прокату, подгибку продольных кромок с технологическими планками одновременного с двух сторон, формовку контура трубной заготовки, сборку и сварку трубы, экспандирование и гидроиспытание трубы, достигается за счет применения двухэтапной формовки.
Листовой прокат после приварки технологических планок и подгибки продольных кромок поступает на пресс формовки основного контура трубной заготовки способом многопереходной гибки формовочным инструментом по внутренней поверхности заготовки. Решение поставленных задач в рамках данного пресса осуществляется следующим образом:
- формовка ведется с максимальным перекрытием прикромочного участка первым деформационным шагом формовки;
- с целью исключения дефекта «крыша» формовка прикромочной зоны ведется с кривизной* (* параметр, характеризующий величину, обратную радиусу. Например, кривизна готовой трубы - это Хтруб.=1/Rтруб.) Xприкром., на 1-5% превышающей кривизну готовой трубы, т.е. 1,01⋅Xтруб<Xприкром.<1,05⋅Хтруб;
- с целью компенсации избыточной горизонтальной овализации, формируемой в прикромочной зоне заготовки, формовка боковой части профиля ведется с кривизной Хбок., на 1-3% меньшей кривизны готовой трубы, т.е. 0,97⋅Xтруб<Xбок.<0,99⋅Xтруб,
- с целью исключения излома заготовки (повышенной кривизны) в центральной части и «зажатия» инструмента деформации заготовкой формовка центральной части заготовки ведется с кривизной Xцентр., т.е. так, чтобы выполнялись неравенства. Xбок.<Xцентр.<Xприкром и Xцентр.≈Xтруб..
На фиг. 1 представлен профиль трубной заготовки с распределением кривизны по зонам: 1 - прикромочная зона 1,01⋅Xтруб<Xприкром.<1,05⋅Xтруб; 2 - боковая зона 0,97⋅Xтруб<Xбок.<0,99⋅Xтруб; 3 - центральная зона Xцентр.≈Xтруб.; 4 - кромка.
По результатам промышленного производства определено, что формовка прикромочной зоны с превышением кривизны готовой трубы менее, чем на 1%, на ряде сортамента труб не обеспечивает исключение дефекта «крыша», а превышение кривизны этого участка по сравнению с кривизной готовой трубы более, чем на 5%, может привести к переформовке профиля и появлению дефекта типа «яблоко».
Опытным путем установлено, что формовка бокового профиля с кривизной, меньшей кривизны готовой трубы менее, чем на 1%, не позволяет в достаточной мере компенсировать горизонтальную овализацию заготовки, возникающую при втором этапе формовке и сварке; увеличение же разницы между кривизной бокового участка заготовки и значением кривизны готовой трубы более, чем на 3%, ведет к появлению вертикальной овализации, которая может усугубляться при сварке, и затруднениям при экспандировании.
После формовки основного контура трубная заготовка поступает на второй пресс, где осуществляется окончательное формирование профиля трубной заготовки посредством гибки по наружной поверхности. Решение поставленных задач в рамках второго пресса осуществляется следующим образом:
- с целью сохранения горизонтальной овализации деформирование заготовки осуществляется в прикромочных областях, как минимум, за два шага;
- позиционирование трубной заготовки относительно вертикальной плоскости действия инструмента деформации обеспечивается вращением вокруг своей оси по и против часовой стрелки на углы, индивидуальные для каждого шага деформирования, зависящие от геометрических параметров заготовок, полученных на 1-м этапе формовки, значения которых, согласно изобретению, с учетом механических свойств металла трубы (предела текучести, от), требуемой степени закрытия зазора между кромками заготовки, диаметра готовой трубы, определяются по формулам:
Figure 00000001
,
где α1,2 - угол действия инструмента деформации для левой и правой сторон, отсчитываемый от вертикальной оси;
D - номинальный наружный диаметр трубы, мм;
HOV - горизонтальная овальность заготовки, алгебраическое значение, для расчета выбирается максимальное по модулю (по длине заготовки) значение овальности, мм;
ΔН - разница высот левой и правой кромок; знак «минус» берется для более высокой кромки, знак «плюс» - для более низкой, мм; ΔH полагается равным 0, если заготовка после ПШФ получается «перекошенной», т.е. на одном конце, например, левая кромка выше правой, на другом конце - наоборот;
σт - предел текучести материала трубы, МПа;
Е - модуль Юнга стали, 2,1⋅105 МПа;
Figure 00000002
- первоначальное раскрытие трубной заготовки, или начальный зазор между кромками трубы, средний по ее длине, т.е. среднее по длине заготовки расстояние между кромками после формовки основного профиля, мм;
G - требуемая величина раскрытия заготовки после второго этапа формовки, мм;
H0V=DH-DV,
где DV - вертикальный и DH - горизонтальный диаметры трубной заготовки после формовки основного контура, мм;
αmin - минимально возможное значение угла поворота заготовки относительно своей оси исходя из величины имеющегося раскрытия заготовки и предупреждения возникновения отклонений от теоретической окружности в зоне сварного шва;
- деформирование каждой стороны трубной заготовки с целью сокращения ширины зазора между ее кромками от 1,5 до 3 раз путем нажатия на каждую из ее сторон пуансоном, вертикальный ход которого вниз, различный для противоположных концов трубной заготовки, согласно изобретению, определяется по формулам:
Figure 00000003
,
где δ1 - величина вертикального хода пуансона для конца заготовки с меньшей величиной раскрытия, мм;
δ2 - то же для противоположного конца заготовки;
Figure 00000004
- разница значений раскрытия кромок на противоположных концах заготовки после пресса шаговой формовки, мм;
S - номинальная толщина стенки трубы, мм; при этом точка контакта пуансона с внешней поверхностью заготовки определяется выражением:
Figure 00000005
где L1,2 - расстояние от кромки до точки контакта с инструментом деформации по внешнему контуру каждой из сторон заготовки, мм.
Предлагаемые зависимости получены эмпирическим путем при освоении производства труб широкого сортамента из марок сталей различных классов прочности при использовании двухэтапного процесса формовки. Кроме того, проводилось моделирование второго этапа процесса формовки в конечно-элементном пакете ANSYS, позволившем выявить алгебраические законы влияния входных факторов процесса (например, предела текучести) на угол воздействия инструмента деформации и величину его хода при условии сохранения горизонтальной овальности на требуемом уровне (порядка 10 мм). Таким образом, предлагаемые зависимости в количественном виде отражают общие закономерности формоизменения трубной заготовки при деформировании по описываемой схеме.
Формулы действительны для следующих диапазонов аргументов, соответствующих процессу производства прямошовных магистральных труб большого диаметра по технологии JCOE:
Figure 00000006
;
σт=300÷700, МПа;
Figure 00000007
;
ΔH=0÷30, мм;
H0V=-5÷+15, мм.
Для достижения целей изобретения позиционирование заготовки во втором прессе должно осуществляться с погрешностью, не превышающей по углу 5° (по координате приложения нагрузки 60 мм при максимальном диаметре трубы). Отклонение реализуемых на прессе и предложенных значений величин хода инструмента деформации должно быть не более 7 мм, по разности величины хода инструмента на противоположных концах заготовки - не более 0,1 мм.
Применение данного способа позволяет значительно повысить качество сварных прямошовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов за счет получения точных геометрических параметров трубной заготовки, обеспечения заданной величины овализации трубной заготовки по всей ее длине, снижения величины смещения продольных кромок и зазора между продольными кромками.
Промышленное применение изобретения показано на примере производства труб исполнения SAWL485FD по стандарту DNV-OS-F101 размером 1153 по внутреннему диаметру и толщиной стенки 34,60 мм, поставляемых по проекту "Nord Stream 2".
После фрезерования и подгибки продольных кромок трубная заготовка передается на пресс формовки основного контура. Формовка основного контура осуществляется за 19 переходов (шагов), распределение величины кривизны по контуру трубной заготовки представлено в табл. 1 и на фиг. 2.
Контрольные измерения геометрии трубной заготовки приведены в табл. 2.
Figure 00000008
Figure 00000009
После формовки основного контура трубная заготовка передается на второй стан, где осуществляется окончательная доработка контура до требуемой геометрии, обеспечивающей стабильный процесс сборки трубной заготовки.
Исходные данные для расчета параметров формовки на втором этапе, согласно изобретению, т.е. величин α1,2 - углов действия инструмента деформации на каждой из сторон заготовки, L1,2 - координат точки приложения инструмента деформации к каждой из сторон заготовки и величин δ1,2 - значений хода инструмента на каждом из концов заготовки, - сведены в табл. 3.
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Для получения симметричной относительно вертикальной плоскости трубной заготовки с заданной величиной раскрытия кромок и при этом удовлетворительной величиной горизонтальной овальности процесс формовки на втором прессе проведен за два шага по режимам, параметры которых рассчитаны по предлагаемым формулам (табл. 4.).
Figure 00000013
В результате проведения второго этапа формовки были получены геометрические параметры заготовки, перечисленные в табл. 5.
Figure 00000014
Таким образом, в результате второго этапа формовки раскрытие заготовки уменьшилось со 180 до 115 мм, минимизировано смещение продольных кромок заготовки, при этом удалось не увеличить значение горизонтальной овальности, сохранив ее на уровне 5-10 мм, полученной при формовке основного контура заготовки.
Трубы, произведенные по заявленному изобретению, полностью соответствовали требованиям спецификаций на поставку продукции, что указывает на достижение технического результата.

Claims (20)

  1. Способ производства прямошовных магистральных труб, включающий приварку технологических планок к исходной заготовке, обработку ее продольных кромок, подгибку продольных кромок заготовки, формовку трубной заготовки, сборку заготовки и сварку ее кромок технологическим, внутренним и наружным швами, экспандирование и гидроиспытание трубы, отличающийся тем, что формовку трубной заготовки выполняют посредством многопереходной гибки однорадиусным пуансоном в два этапа, причем на первом этапе формовки деформацию осуществляют по внутренней поверхности заготовки в направлении от продольных кромок к оси заготовки, причем прикромочные участки формуют с кривизной, превышающей кривизну готовой трубы на 1-5%, боковые участки заготовки формуют с кривизной, меньшей кривизны готовой трубы на 1-3%, центральный участок заготовки формуют с кривизной, равной кривизне готовой трубы, а на втором этапе формовки деформирование заготовки осуществляют по ее наружной поверхности в прикромочных областях, при этом для позиционирования трубной заготовки относительно вертикальной плоскости действия пуансона ее попеременно поворачивают вокруг своей оси по и против часовой стрелки и деформируют после каждого поворота, перемещая пуансон вертикально вниз, при этом углы поворота для каждого шага деформирования вычисляют по формулам:
  2. Figure 00000015
  3. где α1,2 - угол поворота, соответственно, для левой и правой сторон, отсчитываемый от вертикальной оси, о;
  4. D - номинальный наружный диаметр трубы, мм;
  5. HOV= -5÷+15, мм,
  6. где HOV=DH-DV - горизонтальная овальность заготовки, мм;
  7. DV - вертикальный и DH - горизонтальный диаметры трубной заготовки после формовки основного контура, мм;
  8. ΔН =0÷30 - разница высот левой и правой кромок, мм;
  9. σт =300÷700 - предел текучести материала трубы, МПа;
  10. E - модуль Юнга стали, 2,1⋅105 МПа;
  11. Figure 00000016
    - первоначальное раскрытие трубной заготовки, мм;
  12. G - требуемая величина раскрытия заготовки после второго этапа формовки, мм, при этом
    Figure 00000017
    ;
  13. αmin - минимально возможное значение угла поворота,
  14. а величины хода пуансона вертикально вниз для каждого из концов трубной заготовки вычисляют по формулам:
  15. Figure 00000018
    ,
  16. где δ1 - величина вертикального хода пуансона для конца заготовки с меньшей величиной раскрытия, мм;
  17. δ2 - то же для противоположного конца заготовки, мм;
  18. Figure 00000019
    - разница значений раскрытия кромок на противоположных концах заготовки после пресса шаговой формовки, мм;
  19. S - номинальная толщина стенки трубы, мм, при этом
  20. Figure 00000020
    .
RU2017137202A 2017-10-23 2017-10-23 Способ производства сварных прямошовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов RU2660464C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137202A RU2660464C1 (ru) 2017-10-23 2017-10-23 Способ производства сварных прямошовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137202A RU2660464C1 (ru) 2017-10-23 2017-10-23 Способ производства сварных прямошовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2660464C1 true RU2660464C1 (ru) 2018-07-06

Family

ID=62815615

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017137202A RU2660464C1 (ru) 2017-10-23 2017-10-23 Способ производства сварных прямошовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2660464C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702666C1 (ru) * 2018-07-25 2019-10-09 Маргарит Арменовна Товмасян Способ шаговой формовки труб большого диаметра
RU2792989C1 (ru) * 2022-12-14 2023-03-28 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства прямошовных труб большого диаметра из низколегированной стали

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2119837C1 (ru) * 1997-05-15 1998-10-10 Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ изготовления электросварных труб конечной длины
EP1890829A2 (en) * 2005-06-13 2008-02-27 Shape Corporation Roll-former apparatus with rapid-adjust sweep box
RU2339475C2 (ru) * 2006-12-27 2008-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) Способ производства трубной заготовки в линии тэса
RU2505370C1 (ru) * 2011-05-31 2014-01-27 Смс Меер Гмбх Способ и устройство для изготовления труб со стыковым швом из металлических листов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2119837C1 (ru) * 1997-05-15 1998-10-10 Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ изготовления электросварных труб конечной длины
EP1890829A2 (en) * 2005-06-13 2008-02-27 Shape Corporation Roll-former apparatus with rapid-adjust sweep box
RU2339475C2 (ru) * 2006-12-27 2008-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) Способ производства трубной заготовки в линии тэса
RU2505370C1 (ru) * 2011-05-31 2014-01-27 Смс Меер Гмбх Способ и устройство для изготовления труб со стыковым швом из металлических листов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702666C1 (ru) * 2018-07-25 2019-10-09 Маргарит Арменовна Товмасян Способ шаговой формовки труб большого диаметра
RU2792989C1 (ru) * 2022-12-14 2023-03-28 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства прямошовных труб большого диаметра из низколегированной стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101945091B1 (ko) 벤딩 프레스 성형용 금형
JP6721108B2 (ja) プレス金型及び鋼管の製造方法
JP6070967B2 (ja) 溶接鋼管の製造方法
WO2022009576A1 (ja) 鋼管の真円度予測方法、鋼管の真円度制御方法、鋼管の製造方法、鋼管の真円度予測モデルの生成方法、及び鋼管の真円度予測装置
WO2022009575A1 (ja) 鋼管の真円度予測モデルの生成方法、鋼管の真円度予測方法、鋼管の真円度制御方法、鋼管の製造方法、及び鋼管の真円度予測装置
RU2660464C1 (ru) Способ производства сварных прямошовных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов
RU2449848C1 (ru) Способ ротационной вытяжки тонкостенных оболочек с утолщениями
EP4151330A1 (en) Steel pipe roundness prediction method, steel pipe roundness control method, steel pipe production method, method for generating steel pipe roundness prediction model, and steel pipe roundness prediction device
RU2571298C2 (ru) Способ изготовления прямошовных сварных труб большого диаметра
RU2486981C1 (ru) Способ изготовления сварных труб большого диаметра
RU2638476C1 (ru) Способ изготовления сварных прямошовных труб из титановых сплавов
JP6958776B1 (ja) 鋼管の真円度予測モデルの生成方法、鋼管の真円度予測方法、鋼管の真円度制御方法、鋼管の製造方法、及び鋼管の真円度予測装置
RU2702666C1 (ru) Способ шаговой формовки труб большого диаметра
RU2772340C1 (ru) Способ формовки трубной заготовки
RU2799579C1 (ru) Сособ прогнозирования овальности стальной трубы, способ регулирования овальности стальной трубы, способ изготовления стальной трубы, способ генерирования модели прогнозирования овальности стальной трубы и устройство для прогнозирования овальности стальной трубы
Kolikov et al. Quality Improvement for Large Diameter Welded Pipes Using a Modeling Method for the Shape Change Processes of Sheet Billet
RU2758399C1 (ru) Способ правки концов бесшовных труб
WO2023007925A1 (ja) 鋼管の真円度予測方法、鋼管の真円度制御方法、鋼管の製造方法、鋼管の真円度予測モデルの生成方法、及び鋼管の真円度予測装置
JP7168047B1 (ja) 鋼管の真円度予測モデルの生成方法、鋼管の真円度予測方法、鋼管の真円度制御方法、鋼管の製造方法、及び鋼管の真円度予測装置
RU2756090C1 (ru) Способ производства прямошовных сварных труб большого диаметра
WO2022215459A1 (ja) 鋼管の真円度予測方法、真円度制御方法、製造方法、真円度予測モデルの生成方法、及び真円度予測装置
RU2641937C1 (ru) Способ изготовления прямошевной трубы со стыковым швом из металлической заготовки и трубоформовочное устройство
JP5794166B2 (ja) Uoe鋼管の製造方法
RU2763696C1 (ru) Способ изготовления электросварных прямошовных труб
CN117015446A (zh) 钢管的制造方法、钢管的真圆度预测方法、控制方法、预测模型生成方法及预测装置