DETERMINATION OF TECHNOLOGICAL FACTORS OF ROLLING ABILITY TO OCCURRENCE OF SURFACE DEFECTS ON PIPES

Authors

  • I. N. Chernykh JSC “Russian Research Institute for the Tube and Pipe Industries” (JSC “RosNITI”), Chelyabinsk
  • D. O. Struin JSC “Russian Research Institute for the Tube and Pipe Industries” (JSC “RosNITI”), Chelyabinsk
  • E. A. Shkuratov JSC “Russian Research Institute for the Tube and Pipe Industries” (JSC “RosNITI”), Chelyabinsk

DOI:

https://doi.org/10.14529/met180306

Keywords:

pipe quality, tube aggregate, surface defects, technological factors of rolling

Abstract

The most productive and modern method is the production of pipes on pipe-rolling machines using continuous rolling mills with a retained mandrel. The production of seamless hot rolled tubes on such aggregates can be accompanied by the appearance of defects on the surface of the pipes, which leads to an increase in the amount of defective products. Taking into account the current state of the art, the process of defect formation in the production of pipes has not been studied sufficiently.
Defects occur on the surface of pipes when rolling in the mills of the line of the pipe-rolling unit.
Typical types of surface defects are surface cavity, rolling skin on the outer and inner surfaces of the pipes, pigeon hole.
In this article, we consider the quality of pipes with an outer diameter in the range of 219÷325 mm with a wall thickness in the range of 8÷24 mm obtained by rolling on aggregates that have continuous rolling mills with 2- and 3-roll stands in the line. The quality is considered from the point of view of the influence of technological factors of rolling (the drawing coefficient, the reduction in the external diameter, the wall thickness, etc.) on the amount of reject for certain types of surface defects. As a universal, previously little studied, the size of which can be judged on the level of defectiveness of technology, we consider the factor of the ratio of deformations in diameter to deformation along the wall thickness in the rolling mill.
A number of models have been obtained by statistical methods, guided by which it is possible to predict the expected level of defects in surface defects in the production of seamless pipes, and also to select deformation conditions that minimize the amount of defect.

References

Дефекты стальных слитков и проката: справочное издание / В.В. Правосудович, В.П. Сокуренко, В.Н. Данченко и др. – М.: Интермет Инжиниринг, 2006. – 384 с.

Establishment of a database and a classification of the defects in the metal of pipes according to their severity / M. Bettayeb, E. Bouali, N. Abdelbaki, M. Gaceb // 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012. – Prague, Czech Republic, 2012. – P. 607–615.

ГОСТ Р 53383–2009. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2009. – 21 с.

Лубе, И.И. Исследование и совершенствование технологии горячей прокатки труб из непрерывнолитой заготовки на агрегатах с непрерывным станом: автореф. … дис. канд. техн. наук: 05.16.05 / И.И. Лубе. – М., 2010. – 21 с.

Пластометрические исследования металлов / Н.А. Мочалов, А.М. Галкин, С.Н. Мочалов, Д.Ю. Парфенов. – М.: Интермет Инжиниринг, 2003. – 318 с.

Статистический анализ брака наружной поверхности котельных труб / Ю.В. Зильберг, В.Г. Чус, А.С. Кагарлицкий и др. // Обработка металлов давлением: сб. науч. тр. – М.: Металлургия, 1976. – Вып. 59. – С. 257–273.

Зильберг, Ю.В. Формоизменение поверхностных дефектов заготовки при производстве труб на ТПА с непрерывным станом / Ю.В. Зильберг, Б.В. Гнездилов // Сталь. – 1984. – № 9. – С. 59–61.

Использование программного продукта с открытым кодом для выявления причин дефектообразования при изготовлении прецзионных труб / С.И. Паршаков, А.А. Богатов, А.В. Серебряков и др. // Труды XVII Международной научно-технической конференции «ТРУБЫ-2009». – Челябинск: ОАО «РосНИТИ», 2009. – С. 305–309.

Галкин, С.П. К вопросу о выборе типа прошивного стана / С.П. Галкин, А.В. Гончарук, Б.А. Романцев // Сталь. – 2012. – № 1. – С. 42–46.

Видоизменение дефектов горячепрессованных труб при холодной пильгерной прокатке / А.А. Терещенко, О.Ю. Кравченко, А.В. Скрынник, Я.В. Фролов // Пластическая деформация металлов. – 2014. – Т. 2. – С. 160–163.

Минаев, А.А. Специфика использования катаной и непрерывнолитой заготовки для производства труб / А.А. Минаев, М. Захур, Ю.В. Коновалов // Производство проката. – 2005. – № 4. – С. 29–37.

Глазунова, Н.А. Классификация по видам дефекта «продир» на внутренней поверхности горячекатаных труб / Н.А. Глазунова, О.В. Рожкова, И.А. Ковалева // Литье и металлургия. – Минск: Изд-во БНТИ, 2014. – № 1 (74). – С. 28–32.

Матвеев, Б.Н. Совершенствование производства труб из высоколегированных сталей // Сталь. – 2000. – № 3. – С. 56–58.

Чуев, А.А. Пути решения проблем повышения качества поверхности труб, прокатываемых на ТПА-140 с двухклетевым станом продольной прокатки / А.А. Чуев, В.Н. Данченко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск: НИИ Укрметаллургинформ, 2012. – № 3. – С. 49–53.

Фастовец, Н.О. Математическая статистика. Примеры, задачи и типовые задания: учеб. пособие для нефтегазового образования / Н.О. Фастовец, М.А. Попов. – М., 2012. – 99 с.

Published

2018-10-06

Issue

Section

Physical Chemistry and Physics of Metallurgical Systems