Экструдированные алюминивые трубы − конкурентное будущее или тупиковая ветвь развития?

Ключевым элементом любого трубопровода является труба. Без нее невозможно доставлять или отводить жидкость, газ, пар и так далее. Для изготовления трубы используют различные материалы. Сегодня большим спросом пользуются трубы не только из стали и стеклопластика, но и из сплавов алюминия, причём основным материалом стал экструдированный алюминий.

Производители труб продолжают использовать более легкие, более прочные материалы, в том числе алюминиевые сплавы, для снижения выбросов, экономии топлива, снижения производственных затрат и веса, не забывая при этом о соответствии стандартам качества и безопасности.

Экструзия алюминия – это технологический процесс, при котором алюминий нагревается до тех пор, пока он не станет мягким и гибким, а затем продавливается через фигурное отверстие в матрице для создания определенного профиля поперечного сечения. Затем алюминий охлаждается и затвердевает в своей новой форме. Осуществляется этот процесс с помощью специальных установок – экструдеров.

Экструдированный алюминий имеет множество применений в отраслях промышленности благодаря своим замечательным свойствам. Процесс экструзии упрощает производственную сборку, повышая при этом прочность и жесткость изделий.

Экструзия алюминия позволяет производителям создавать прочные, долговечные и настраиваемые продукты, отвечающие их конкретным потребностям и требованиям.

Распространенными типами экструзии алюминия являются прямая экструзия, обратная экструзия и ее варианты -  горячая, теплая и холодная.

Для каких труб и какой метод лучше всего применим?

При прямом методе экструзии заготовку помещают в контейнер пресса и проталкивают пресс-штемпелем через матрицу. Слиток скользит вдоль стенок контейнера под переменной силой давления, выдавливается через матрицу, которая задает конфигурацию прессуемому изделию. Алюминий экструдируют в нагретом состоянии. Метод применяют в производстве профилей со сложной формой поперечного сечения (с ребрами жесткости, решетчатых).

* Для получения тонкостенных труб небольшого диаметра выполняют холодное прессование.

Рисунок 1. Прямой метод экструзии

При обратном методе экструзии инструмент находится перед пресс-штемпелем. Давление между заготовкой и контейнером пресса отсутствует. Экструдирование происходит при высокой температуре (400-500◦ С).


* Метод применяют для производства полых профилей любой длины. Преимущество — изготовление продукции за одну операцию, обеспечение соответствия геометрии требованиям статики, динамики.  

Рисунок 2. Обратный метод экструзии

            Выправленные и порезанные полуфабрикаты передают для дальнейшей термообработки для упрочнения материала.  Например, у экструзионного алюминия марки АД31 предел прочности 100-170 МПа, после отжига и закалки он повышается до 180-200 МПа, при состаривании — 240-275 МПа. При этом искусственное старение повышает пластичность экструдированного алюминия, но немного снижает прочность.

Важное достоинство алюминия - сочетание легкости с высоким уровнем прочности. Алюминий, будучи одним из самых легких из существующих в природе металлов, пластичен, обладает устойчивостью к коррозии, без труда поддается сварке, обладает высоким уровнем теплопроводности, не магнитится.

Сфера применения

Высокие технические и эксплуатационные характеристики круглых алюминиевых труб, простота транспортировки и монтажа, отсутствие необходимости в техническом обслуживании сделало их востребованными в различных сферах народного хозяйства − строительной, промышленной, сельскохозяйственной, нефтедобывающей.

Трубы из алюминия используют для обустройства вентиляционных систем и канализации. Они являются идеальным вариантом для изготовления криогенного промышленного и бытового оборудования, газопроводов, электротехнических изделий, систем для обслуживания пищевой и химической промышленности.

Трубы, изготовленные из алюминия, наделены следующими важными плюсами:

  • благодаря мягкости материала изготовления изделия не меняют свои изначальные характеристики в месте сварочных швов и изгиба при изменении конфигурации;
  • на них не оказывают воздействия никакие типы агрессивных сред;
  • обладают высоким уровнем экологичности, химической пассивностью;
  • могут работать в условиях экстремального климата (их рабочая температура составляет -80…+120◦С).

Новые технологии, применяемые для упрочнения проката без изменения структуры металла, обеспечивают алюминиевым трубам надежность в выполнении своих функций в течение продолжительного срока эксплуатации.

Экструдированный алюминий позволяет улучшить деформационную способность металла. В процессе экструзии металл в зоне деформации находится в состоянии трехмерного сжимающего напряжения, которое может в полной мере проявить пластичность металла и получить большую величину деформации.

Но у такого замечательно материала есть и свои недостатки.

Структура и свойства изделий из экструдированного алюминия неоднородны. Из-за неравномерного течения металла при прессовании поверхностный слой и центр, головка и хвост изделия деформируются неравномерно, в результате чего на поверхности изделия после термической обработки образуются крупнозернистые кольца. Кроме того, его производственная эффективность низка, и обычные методы экструзии не могут обеспечить непрерывную экструзию. Машина непрерывной экструзии Guang Ya, разработанная в последние годы, может осуществлять непрерывную экструзию, но она может экструдировать только чистый алюминий и мягкие алюминиевые сплавы. Отходы, образующиеся при экструзии алюминиевых профилей, относительно велики, и каждая экструзия имеет избыточное давление. Под отходы попадает до 10% длины каждого полученного профиля, так как по результатам экструзии необходимо делать двустороннюю обрезку изделия.

Из-за узкоспециализированного направления даже не все программные комплексы позволяют проводить расчет трубопроводов на прочность из алюминиевых сплавов, так как не содержат алюминиевые сплавы в своей базе данных материалов.

Но, несмотря на описанные трудности, в последнее время материалы из алюминиевых сплавов всё чаще используются в криогенной, пищевой промышленностях и жилищно-коммунальном хозяйстве, что дает им свою нишу использования и надежду на развитие в будущем.

Для понимания, как использовать материалы на основе алюминиевых сплавов в программном обеспечении по расчетам на прочность трубопроводных систем, вы можете обратиться к представителям технической поддержки Группы компаний "Русский САПР" или к своим менеджерам.

Специалисты технической поддержки ответят на интересующие вас вопросы, помогут разобраться с новинками инженерной деятельности и просто пройти обучающие курсы при необходимости.

Работайте с нами! Работайте с удовольствием!

Подписывайтесь на новостной канал ГК "Русский САПР" и оставайтесь в курсе последних событий в программном обеспечении.

Наталья Гаврилина

Руководитель направления по системам инженерного анализа

АО «Бюро САПР»

об авторе

Наталья Гаврилина

Руководитель направления по системам инженерного анализа АО «Бюро САПР»

ПОДПИШИТЕСЬ, ЧТОБЫ ПЕРВЫМИ УЗНАВАТЬ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нажимая кнопку «Подписаться», Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности персональных данных и даёте согласие на обработку персональных данных

Мы обновили наш сайт для вашего удобства! Если вы хотите воспользоваться старой версией, она доступна по ссылке