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分享:火力發電機組撈渣機鏈條斷裂原因

2025-04-27 13:38:44 

鏈條是火力發電機組撈渣機的重要組成部件,其質量對于火力發電機組的安全運行具有重要意義[1-3]。撈渣機上使用的鏈條長期在高載荷環境下運行,鏈環之間會出現長時間摩擦磨損,因此要求其具有較好的抗拉性能和耐磨性能,材料內部不允許存在微裂紋,且通常要對鏈條進行表面滲碳處理[4-6]。某機組撈渣機鏈條發生斷裂事故,供貨技術協議中規定撈渣機鏈條的材料為CrNiMo合金鋼,鏈條表面經過滲碳處理,滲碳層深度大于3.4 mm,表面硬度不低于800 HV。筆者采用一系列理化檢驗方法對該撈渣機鏈條斷裂的原因進行分析,以避免該類問題再次發生。

斷裂撈渣機鏈條的宏觀形貌如圖1所示。由圖1可知:鏈條側面有多處輕微刮擦痕跡;鏈條連接部分磨損嚴重處表面減薄約3~4 mm,斷裂位置并不在磨損較為嚴重的地方;鏈條有兩處斷口,分別編號為斷口1和斷口2,斷口1表面與鏈條軸向近似垂直,斷面粗糙,呈暗黑色,斷口較平齊,無明顯頸縮現象,呈放射狀,裂紋源位于鏈條外側表面,裂紋源附近有明顯的碰撞痕跡;斷口2起裂于鏈條內側表面,斷面與軸線約呈45°,裂紋源區較平整光滑,顏色發黑,裂紋擴展區域有黃色銹跡,面積較大,裂紋源區有少量疲勞弧線,裂紋呈放射狀擴展,瞬斷區呈光亮金屬色,可見剪切唇;除斷口部位外,在鏈條外側表面還存在多條橫向裂紋,與斷口1開裂方向一致,橫向裂紋擴展至橫截面外周1/2處。

圖 1斷裂鏈條的宏觀形貌

采用合金分析儀對撈渣機鏈條的化學成分進行分析,結果如表1所示。由表1可知:材料的碳元素質量分數略低于供貨要求,其他化學成分符合供貨要求。因此可以排除材料選擇不當導致撈渣機鏈條斷裂的情況。

Table 1.撈渣機鏈條的化學成分分析結果

在未斷裂鏈條和斷裂鏈條上取樣,取樣位置如圖2所示。

圖 2未斷裂鏈條和斷裂鏈條的取樣位置示意

將試樣1~4進行機械磨拋后,利用4%(體積分數)硝酸乙醇溶液腐蝕鏈條橫截面,利用光學顯微鏡觀察試樣的滲碳層,結果發現試樣1~4滲碳層周向深度一致,較均勻,試樣1~3的平均滲碳層深度約為2.3 mm,試樣4的滲碳層深度約為2.8 mm,低于技術協議的規定(3.4 mm)。

在斷裂鏈條橫截面上取樣,采用顯微維氏硬度計對試樣進行硬度測試,加載力為9.8 N,硬度點間距為100~200 μm,硬度分布如圖3所示。由圖3可知:滲碳層硬度高于800 HV處的深度約為1.2 mm,小于技術協議的規定(3.4 mm)。

圖 3斷裂鏈條的硬度分布

沿斷裂鏈條中橫向裂紋縱向剖開并截取試樣,將試樣置于光學顯微鏡下觀察,結果如圖4所示。由圖4可知:裂紋由外表面向基體沿直線擴展,且與軸向垂直,主裂紋最深約為4.3 mm,主裂紋兩側存在一些分叉的小裂紋,這些小裂紋主要集中在滲碳層附近。

圖 4斷裂鏈條橫向裂紋的微觀形貌

試樣2橫截面的顯微組織形貌如圖5所示。由圖5可知:鏈條表面滲碳層組織為針狀馬氏體,滲碳層過渡區組織為針狀馬氏體+板條馬氏體,基體組織為回火索氏體。

圖 5試樣2橫截面顯微組織形貌

試樣1縱截面的顯微組織形貌如圖6所示。由圖6可知:鏈條表面滲碳層組織為針狀馬氏體,滲碳層過渡區為針狀馬氏體+板條馬氏體+少量鐵素體,基體組織為回火索氏體+少量鐵素體。

圖 6試樣1縱截面的顯微組織形貌

由上述理化檢驗結果可知,斷裂鏈條外側表面有較多橫向裂紋,大多數裂紋起裂于外側表面,擴展長度約占軸向的1/2,而內側表面未見裂紋,斷口1開裂方向與外側表面裂紋擴展趨勢一致。斷口1表面為致密的黑色氧化膜,斷口2裂紋源區表面呈黑色,裂紋擴展區域有黃色銹跡,面積較大,瞬斷區呈光亮的金屬色,表明斷口1暴露在空氣和環境中的時間比斷口2長。此外,斷口1為平斷口、粗糙、呈放射狀,脆性特征明顯,沒有明顯的裂紋停頓痕跡,且裂紋源附近有明顯的磕碰撞擊痕跡,未斷裂鏈條在相同位置處沒有明顯的碰撞痕跡,表明斷裂鏈條受到了較大的橫向剪切力及拉應力作用,碰撞會加速裂紋的形成和擴展。斷口2沿軸向45°方向斷裂,表現出由內弧面開裂并向外弧面擴展的疲勞斷口特征,表明該斷口斷裂時受到由內弧向外弧方向的剪切應力作用。結合斷口形貌及受力分析,斷口1處先發生斷裂,鏈條仍在繼續運行,在較大外部載荷及交變應力的作用下,鏈條逐漸損耗,表面強度降低,斷口2隨之發生斷裂。

撈渣機鏈條通過表面滲碳處理,可以獲得高的表面硬度、良好的耐磨性和疲勞強度,并保持心部的強度和韌性,鏈條的強度、沖擊性能和耐磨性能提高,材料的使用壽命延長。未斷裂鏈條的滲碳層深度約為2.8 mm,斷裂鏈條的滲碳層深度約為2.3 mm,且滲碳層硬度高于800 HV處的深度約為1.2 mm,低于技術協議的要求,表明撈渣機鏈條的滲碳工藝不到位,材料的抗疲勞和抗磨損能力不足。鏈條經表面滲碳處理后,其表層組織為馬氏體,硬度和強度高,但塑性較差,在長期外來沖擊載荷的作用下,容易誘發材料產生裂紋,斷裂鏈條表面存在多處橫向裂紋,裂紋主要呈穿晶斷裂形貌,在較大的沖擊載荷作用下,材料會發生穿晶開裂。斷裂鏈條的滲碳層深度較淺,在額外碰撞力的作用下,裂紋加速形成并擴展。

鏈條表面滲碳工藝不到位,導致鏈條抗疲勞、抗磨損能力不足,在鏈條薄弱處產生多處微裂紋,形成裂紋源,在交變應力的作用下,微裂紋繼續擴展,形成橫向裂紋,裂紋進一步擴展,最終鏈條發生疲勞脆性斷裂。



文章來源——材料與測試網

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