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    某電廠汽輪機(jī)中壓轉(zhuǎn)子動(dòng)葉片開裂的原因

    2021-12-08 11:14:38陳志軍
    理化檢驗(yàn)(物理分冊(cè)) 2021年11期
    關(guān)鍵詞:脫碳晶界斷口

    陳志軍

    (內(nèi)蒙古京寧熱電有限公司, 烏蘭察布 012000)

    動(dòng)葉片是電站汽輪機(jī)將動(dòng)能向機(jī)械能轉(zhuǎn)換的重要部件,其服役工況和受力狀態(tài)較為復(fù)雜。運(yùn)行過程中,動(dòng)葉片承受彎曲、扭轉(zhuǎn)、離心等靜應(yīng)力以及蒸汽流所引起的激振應(yīng)力及熱應(yīng)力[1-2],這對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)葉片的材料性能和加工工藝要求較為苛刻。大量關(guān)于動(dòng)葉片失效的研究表明,大多數(shù)動(dòng)葉片主要因腐蝕、振動(dòng)、表面加工質(zhì)量差等原因?qū)е铝鸭y萌生,進(jìn)而引發(fā)疲勞失效[3-9]。在動(dòng)葉片制造過程中,鍛造溫度控制不當(dāng)和非金屬夾雜物易使動(dòng)葉片產(chǎn)生鍛造裂紋。

    某電廠1號(hào)機(jī)組型號(hào)為N330-17.75/ 540/540,由某汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司制造,累計(jì)運(yùn)行45 000 h。在第二次揭缸檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)中壓轉(zhuǎn)子第8級(jí)動(dòng)葉片中一支葉片發(fā)生開裂,裂紋位于出汽側(cè)的葉根端面,長約為11 mm。中壓轉(zhuǎn)子動(dòng)葉片共12級(jí),其中,第8級(jí)共有87支彎扭式葉片,材料為2Cr11NiMoNbVN鋼,葉根為中心鉚孔叉形,自鎖式圍帶。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部件缺陷會(huì)給機(jī)組帶來極大的安全隱患,為了找出中壓轉(zhuǎn)子動(dòng)葉片開裂的原因,筆者對(duì)開裂葉片進(jìn)行了理化檢驗(yàn)和分析。

    1 理化檢驗(yàn)

    1.1 宏觀觀察

    如圖1所示,動(dòng)葉片上的裂紋平直、開口細(xì)小,沿葉片軸線方向分布。葉片外表面未見明顯機(jī)械損傷、結(jié)垢及腐蝕損傷等缺陷,也無易引起應(yīng)力集中的加工刀痕、缺口等缺陷。

    圖1 汽輪機(jī)動(dòng)葉片的開裂位置示意Fig.1 Schematic diagram of crack location of steam turbine moving blade

    1.2 斷口分析

    將葉片開裂部位剖開進(jìn)行觀察,如圖2所示,可見斷口齊平,未見明顯塑性變形,表面銹蝕嚴(yán)重,裂紋自葉根表面向基體方向擴(kuò)展。

    圖2 動(dòng)葉片斷口的宏觀形貌Fig.2 Macro morphology of moving blade fracture

    采用掃描電鏡(SEM),對(duì)清洗后的動(dòng)葉片原始斷口和沖擊試樣的斷口(簡(jiǎn)稱沖擊斷口)進(jìn)行觀察,如圖3所示。由圖3a)可見,原始斷口表面氧化嚴(yán)重,但局部仍有大量完整的晶粒,呈現(xiàn)較為清晰的沿晶斷裂形貌特征。由圖3b)可見,沖擊斷口呈現(xiàn)典型的解理斷裂形貌特征。

    圖3 動(dòng)葉片斷口的SEM形貌Fig.3 SEM morphology of rotor blade fracture: a) original fracture; b) impact fracture

    1.3 化學(xué)成分分析

    用SPECTROMAXx型臺(tái)式直讀光譜儀對(duì)開裂動(dòng)葉片進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。由表1可以看出,開裂動(dòng)葉片中磷元素含量明顯高于標(biāo)準(zhǔn)GB/T 8732-2014 《汽輪機(jī)葉片用鋼》對(duì)2Cr11NiMoNbVN鋼的技術(shù)要求。

    表1 動(dòng)葉片化學(xué)化學(xué)成分Tab.1 Chemical composition test results of rotor blade

    1.4 顯微組織觀察

    在動(dòng)葉片開裂處取樣進(jìn)行顯微組織觀察。由圖4可見:葉片基體組織為回火馬氏體+少量δ鐵素體,δ鐵素體含量最高的區(qū)域未超過5%(體積分?jǐn)?shù)),未見1級(jí)或更粗的晶粒,組織基本正常;動(dòng)葉片主裂紋及分支裂紋均呈現(xiàn)枝杈狀沿晶開裂的形貌;主裂紋及分支裂紋兩側(cè)的組織均存在明顯的全脫碳現(xiàn)象,說明裂紋形成溫度為高于AC3的鍛造階段[10],呈現(xiàn)典型的鍛造裂紋特征。

    圖4 開裂動(dòng)葉片各部位的顯微組織Fig.4 Microstructure of each part of cracked rotor blade:a) matrix; b) main crack; c) branching crack

    1.5 力學(xué)性能試驗(yàn)

    從動(dòng)葉片開裂處截取試樣進(jìn)行硬度測(cè)試,結(jié)果見表2,動(dòng)葉片布氏硬度的實(shí)測(cè)值符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 8732-2014的技術(shù)要求,動(dòng)葉片的沖擊吸收功處于標(biāo)準(zhǔn)要求的下限水平,韌性裕量不足。

    表2 開裂動(dòng)葉片的力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果Tab.2 Mechanical property test results of cracked rotor blade

    2 分析與討論

    中壓轉(zhuǎn)子動(dòng)葉片裂紋位于葉根端面平臺(tái)處,裂紋平直、開口細(xì)小,沿動(dòng)葉片軸線方向分布,動(dòng)葉片表面無腐蝕和損傷痕跡,裂紋分布特征與汽輪機(jī)動(dòng)葉片運(yùn)行過程中形成的典型開裂缺陷特征不相符。斷口微觀形貌顯示,斷口局部仍可以觀察到大量完整的晶粒,呈現(xiàn)較為清晰的沿晶開裂特征。

    開裂動(dòng)葉片中磷的含量高于標(biāo)準(zhǔn)要求的上限值。過量的有害元素磷會(huì)使動(dòng)葉片晶界處形成低熔點(diǎn)的共晶產(chǎn)物,在進(jìn)行鍛造等高溫?zé)峒庸み^程中動(dòng)葉片易沿晶界處發(fā)生開裂。

    顯微組織觀察顯示,動(dòng)葉片開裂處的主裂紋及分支裂紋均呈現(xiàn)枝杈狀沿晶開裂的形態(tài),主裂紋及分支裂紋兩側(cè)的組織均存在明顯的全脫碳現(xiàn)象。在鍛造、軋制等熱加工過程中,材料表面在高溫環(huán)境中會(huì)出現(xiàn)脫碳層,其形成和厚度主要受溫度和時(shí)間的影響。研究表明,在加熱過程中隨著加熱溫度的升高,材料脫碳層的深度不斷增加。當(dāng)溫度低于1 000 ℃時(shí),材料表面氧化鐵皮阻礙碳的擴(kuò)散,脫碳速率比氧化的慢,隨著溫度的升高,氧化鐵皮形成速率增大,氧化鐵皮下碳的擴(kuò)散速率加快,此時(shí)氧化鐵皮失去保護(hù)能力,達(dá)到某一溫度后脫碳反而比氧化快[11]。而汽輪機(jī)運(yùn)行最高報(bào)警溫度為555 ℃,說明該動(dòng)葉片裂紋不是在汽輪機(jī)運(yùn)行過程中萌生的,而是在熱加工過程中由于鍛造工藝不當(dāng)而形成的。初始鍛造溫度過高或保溫時(shí)間過長產(chǎn)生過熱會(huì)弱化晶界,同時(shí)該動(dòng)葉片中有害元素磷的含量超標(biāo),易在材料晶界處偏析形成低熔點(diǎn)共晶物,使得晶界更為薄弱,鍛造過程中的拉應(yīng)力超過晶界變形抗力時(shí),便會(huì)沿晶開裂[12-13]。

    開裂動(dòng)葉片的沖擊吸收功處于標(biāo)準(zhǔn)要求的下限水平,韌性裕量不足,這與材料中有害元素磷含量偏高導(dǎo)致材料脆性增大有關(guān)。

    3 結(jié)論及建議

    (1) 1號(hào)汽輪機(jī)中壓轉(zhuǎn)子動(dòng)葉片開裂的主要原因?yàn)閯?dòng)葉片中磷含量超標(biāo),形成的低熔點(diǎn)磷化物在晶界聚集。同時(shí),初始鍛造溫度過高或保溫時(shí)間較長,使得含有低熔點(diǎn)磷化物的晶界無法承受鍛造加工的拉應(yīng)力分量而在加工時(shí)發(fā)生沿晶開裂。

    (2) 針對(duì)動(dòng)葉片存在的原始缺陷,應(yīng)排查其他同類型葉片是否存在開裂現(xiàn)象。對(duì)于重要金屬監(jiān)督部件應(yīng)加強(qiáng)制造質(zhì)量監(jiān)督及安裝前檢驗(yàn),對(duì)于動(dòng)葉片材料雜質(zhì)元素磷含量偏高、韌性裕量不足問題,應(yīng)結(jié)合機(jī)組檢修計(jì)劃做好檢驗(yàn)工作。

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