PL225403B1 - Sposób gięcia rur dwuwarstwowych - Google Patents

Sposób gięcia rur dwuwarstwowych

Info

Publication number
PL225403B1
PL225403B1 PL413405A PL41340515A PL225403B1 PL 225403 B1 PL225403 B1 PL 225403B1 PL 413405 A PL413405 A PL 413405A PL 41340515 A PL41340515 A PL 41340515A PL 225403 B1 PL225403 B1 PL 225403B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
pipe
bending
temperature
heated
layer
Prior art date
Application number
PL413405A
Other languages
English (en)
Other versions
PL413405A1 (pl
Inventor
Maciej Nowicki
Kamil Żelazek
Tomasz Klepka
Janusz W. Sikora
Original Assignee
Lubelska Polt
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 Lubelska Polt filed Critical Lubelska Polt
Priority to PL413405A priority Critical patent/PL225403B1/pl
Publication of PL413405A1 publication Critical patent/PL413405A1/pl
Publication of PL225403B1 publication Critical patent/PL225403B1/pl

Links

Landscapes

  • Shaping Of Tube Ends By Bending Or Straightening (AREA)

Abstract

Sposób gięcia rur dwuwarstwowych polega na tym, że rurę umieszcza się pomiędzy matrycą a rolką gnącą, które nagrzewa się grzałką patronową i poprzez matrycę i rolkę kształtującą nagrzewa się zewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 70 do 150°C. Równocześnie przez wnętrze rury przepuszcza się medium grzejne o temperaturze w zakresie od 50 do 300°C i poprzez medium grzejne znajdujące się wewnątrz rury nagrzewa się wewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 40 do 100°C. Następnie po nagrzaniu warstwy zewnętrznej i warstwy wewnętrznej wygina się rurę.

Description

Dotychczas ze zgłoszenia patentowego dokonanego w Wielkiej Brytanii nr GB678002 znany jest sposób gięcia prostych odcinków rury, w którym przed rozpoczęciem zginania wokół walca giętarki nagrzewa się obszar rury. który będzie znajdował się wewnątrz giętego tuku tak aby powstała różn ica temperatur w stosunku do obszaru, który będzie znajdował się na zewnętrznej części giętego łuku, W dalszym etapie obszar wewnętrzny jest ogrzewany, podczas gdy obszar zewnętrzny chłodzi się, a zginanie jest wykonywane, podczas gdy ta różnica temperatur powoduje jej zawinięcie na walec.
Z japońskiego zgłoszenia patentowego nr JP61030226 znany jest sposób gięcia rur polegający na tym, że metalowa rura jest umieszczona na głównej rolce i wewnątrz łuku zagięcia ogrzewa się ją do uplastycznienia tego obszaru. Płyta podstawowa jest umieszczona w górnej części rury, a rolka dociskowa styka się z nią. Następnie rura zaginana jest przez obracanie uchwytu wzdłuż wałka oraz obracanie wałka. Końcowy łuk jest wykonywany przez ułożenie zwoju głównego i docisku rolki.
Z japońskiego zgłoszenia patentowego nr JP1099725 znany jest sposób gięcie rur dwuwarstwowych. Jego celem jest zapobiegnięcie rozdziału warstw rury podczas procesu gięcia. Rury poddawane tej procedurze gięcia składająca się z warstwy zewnętrznej i wewnętrznej połączonych metalurgicznie lub mechanicznie albo pomiędzy nimi znajduje się luz. Jeden s koniec rury dwuwarstwowej przymocowany jest za pomocą klamry do ramienia wyginającego i do środka rury tłoczony jest płyn, który rozpiera warstwę wewnętrzną. Wewnętrzna warstwa rury ulega odkształceniu plastycznem u pod wpływem ciśnienia płynu i jest przyklejona do wewnętrznej powierzchni warstwy zewnętrznej. W tym stanie są utrzymywane, warstwy rury i ogrzewane częściowo przez cewkę. Następnie rura jest zaginana z wykorzystaniem uchwytu i ramienia.
Istotą sposobu gięcia rur dwuwarstwowych, jest to, że rurę umieszcza się pomiędzy matrycą a rolką gnącą, które nagrzewa się grzałką patronową i poprzez matrycę i rolkę kształtującą nagrzewa się zewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 70 do 150°C. Równocześnie przez wnętrze rury przepuszcza się medium grzejne o temperaturze w zakresie od 50 do 300°C i poprzez medium grzejne znajdujące się wewnątrz rury nagrzewa się wewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 40 do 100°C. Następnie po nagrzaniu warstwy zewnętrznej i warstwy wewnętrznej wygina się rurę. Po wygięciu rury do jej wnętrza wprowadza się medium chłodzące. Medium grzejnym jest olej.
Korzystnym skutkiem sposobu gięcia rur jest to, że rury gięte tym sposobem posiadają dobre właściwości wytrzymałościowe a struktura materiału w obszarze gięcia różni się tylko nieznacznie od struktury ścianki rur na odcinku s niezginanym. Podczas gięcia rur tym sposobem uzyskuje sie wymagane kształty i wymiary z dużą powtarzalnością.
P r z y k ł a d 1. Rurę dwuwarstwową o średnicy zewnętrznej 40 mm posiadającą warstwę zewnętrznej wykonaną z polietylenu o dużej gęstości o nazwie handlowej Hostalen ACP 9240 Plus wyprodukowanej przez firmę Lyondell Basell Elevates i grubości 3,6 mm oraz warstwie wewnętrznej wykonanej z elastomeru termoplastycznego o nazwie handlowej TO SE 583 59A W001 firmy MITSUBISCHI CHEMICAL, o grubości 6,4 mm umieszczono w ręcznej giętarce do rur. Następnie nagrzewano matrycę i rolkę gnącą z wykorzystaniem grzałek patronowych do momentu osiągnięcia temperatury warstwy zewnętrznej w obszarze gięcia stykającym się z matrycą równej 75°C, zaś w obszarze gięcia stykającym się z rolką gnącą 60°C. Jednocześnie do wnętrza rurki doprowadzono ciecz w postaci oleju przewodzącego ciepło - KAJO-Hightemp, o temperaturze 45°C, który utrzymywano w tej temperaturze poprzez podgrzewanie go grzałką patronową do osiągnięcia przez warstwę wewnętrzną w obszarze gięcia temperatury 40°C. Po tym czasie wygięto rurkę o kąt 90°. Następnie w celu szybkiego ochłodzenia i zesztywnienia rury podłączono ją do sieci wodociągowej i przepuszczano przez nią wodę pod ciśnieniem 0,1 MPa przez 10 min. Otrzymana rura nie odkształcała się pod ciężarem własnym i w miejscu gięcia posiadała gładką, jednolitą warstwę wierzchnią o lekko rozjaśnionym kolorze.
P r z y k ł a d 2. Rurę dwuwarstwową o średnicy zewnętrznej 60 mm posiadającą warstwę zewnętrzną wykonaną z polietylenu o dużej gęstości o nazwie handlowej Hostaien AGP 9240 Plus w yprodukowanej przez firmę Lyondeii Basell Elevates i grubości 5,2 mm oraz warstwie wewnętrznej wykonanej z elastomeru termoplastycznego o nazwie handlowej TO SE 583 59A W001 firmy MITSUBISCHI CHEMICAL, o grubości 8,3 mm umieszczono w ręcznej giętarce do rur. Następnie nagrzewano matrycę i rolkę gnącą z wykorzystaniem grzałek patronowych do momentu osiągnięcia temperatury
PL 225 403 B1 warstwy zewnętrznej w obszarze gięcia stykającym się z matrycą równej 150°C zaś w obszarze gięcia stykającym się z rolką gnącą 140°C. Jednocześnie do wnętrza rurki doprowadzono ciecz w postaci oleju przewodzący ciepło - KAJO-Hightemp, o temperaturze 105°C, który utrzymywano w tej temperaturze poprzez podgrzewanie go grzałką patronową przez do momentu osiągnięcia przez warstwę wewnętrzną w obszarze gięcia temperatury 100°C. Po tym czasie wygięto rurkę o kąt 180° Następnie w celu szybkiego ochłodzenia i zesztywnienia rury podłączono ją do sieci wodociągowej i przepuszczano przez nią wodę pod ciśnieniem 0,3 MPa przez 30 min. Otrzymana rura nie odkształcała się pod ciężarem własnym i w miejscu gięcia posiadała gładką, jednolitą warstwę wierzchnią o lekko rozjaśnionym kolorze.

Claims (3)

1. Sposób gięcia rur dwuwarstwowych, znamienny tym, że rurę umieszcza się pomiędzy matrycą a rolką gnącą, które nagrzewa się grzałką patronową i poprzez matrycę i rolkę kształtującą nagrzewa się zewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 70 do 150°C oraz równocześnie przez wnętrze rury przepuszcza się medium grzejne o temperaturze w zakresie od 50 do 300°C i poprzez medium grzejne znajdujące się wewnątrz rury nagrzewa się wewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 40 do 100°C, a następnie po nagrzaniu warstwy zewnętrznej i warstwy wewnętrznej wygina się rurę,
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że po wygięciu rury do jej wnętrza wprowadza się medium chłodzące.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że medium grzejnym jest olej przenoszący ciepło.
PL413405A 2015-08-03 2015-08-03 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych PL225403B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL413405A PL225403B1 (pl) 2015-08-03 2015-08-03 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL413405A PL225403B1 (pl) 2015-08-03 2015-08-03 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL413405A1 PL413405A1 (pl) 2016-08-16
PL225403B1 true PL225403B1 (pl) 2017-04-28

Family

ID=56617397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL413405A PL225403B1 (pl) 2015-08-03 2015-08-03 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL225403B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL413405A1 (pl) 2016-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1999051370A1 (en) Clad tubular product and method of manufacturing same
EP3517636A4 (en) COLD-ROLLED STEEL PLATE FOR HOT MOLDING WITH EXCELLENT CORROSION RESISTANCE AND POINT WELDABILITY, HOT-MOLDED ELEMENT AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF
ES2208918T3 (es) Peliculas, tubos y forros de cilindros de polimeros de ultra-alta viscosidad en estado fundido y termo-retractiles.
KR101966377B1 (ko) 튜브용 불소수지 코팅장치
JP6695589B2 (ja) 拡管装置
US20140124051A1 (en) Heat transfer for heat pump water heater
CN101234406A (zh) 复合管的制造方法
CN101998902B (zh) 一种通过焊接制造管的方法
KR101590021B1 (ko) 다중관 제조장치 및 이것을 이용한 다중관의 제조방법
CN117619961A (zh) 一种钛合金管推弯成形装置及其成形方法
PL225403B1 (pl) Sposób gięcia rur dwuwarstwowych
WO2016030929A1 (ja) 冷却ロール及びその製造方法
KR101579080B1 (ko) 이종 재질의 파이프를 열융착방식으로 결합시키는 클래드 파이프의 제조방법
TWI429489B (zh) Metal coated heat pipe processing methods and a metal cladding of the heat pipe profiles
JP2012030522A (ja) 樹脂成形品用金型装置及びこの装置の製造方法
CN102128318B (zh) 一种cpvc衬塑型钢塑复合管及其生产方法
CN109366957A (zh) 热塑性塑料管的热弯成型装置及热弯成型工艺方法
CN106413934B (zh) 弯曲部件的制造方法以及钢材的热弯曲加工装置
KR101443439B1 (ko) 고온 하이드로포밍을 이용한 부품 제조방법
CN106077131A (zh) 一种燃气加热热推不锈钢无缝弯头的制造工艺方法
CN201236196Y (zh) 一种hdpe中空壁缠绕管外表面热处理设备
EP3889314A4 (en) STEEL SHEET PLATED WITH AN AL-FE ALLOY FOR HOT FORMING WITH EXCELLENT CORROSION RESISTANCE AND HEAT RESISTANCE, SHAPED PART FROM A HOT PRESSING AND PROCESS FOR ITS MANUFACTURING
CN203739238U (zh) 一种氟塑料冷凝管束焊接装置
KR102923392B1 (ko) 열가소성 수지 튜브의 굽힘 가공 방법
CN109551750B (zh) 一种高分子管件空间立体热弯成型方法及装置