初泰安
(中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司)
壓縮機(jī)壓閥罩?jǐn)嗔咽Х治?/p>
初泰安*
(中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司)
某公司芳烴重整裝置往復(fù)式壓縮機(jī)中壓閥罩在使用兩個(gè)月后出現(xiàn)開(kāi)裂。為查明失效原因,通過(guò)SEM、金相觀察及有限元分析等方法進(jìn)行檢驗(yàn)分析。結(jié)果表明:壓閥罩受力過(guò)大是引起開(kāi)裂的主要原因,材料內(nèi)部磷共晶含量偏高和石墨分布不均加劇了開(kāi)裂。
壓縮機(jī) 壓閥罩 失效分析 有限元 鑄鐵
某公司芳烴廠往復(fù)式壓縮機(jī)(型號(hào)2D10)中壓閥罩在使用兩個(gè)月后出現(xiàn)變形開(kāi)裂,影響壓縮機(jī)正常運(yùn)行。為查明失效原因,對(duì)壓閥罩開(kāi)裂原因進(jìn)行分析[1~5]。
壓閥罩為壓縮機(jī)內(nèi)部零件,材料為HT250,其上下端面分別與法蘭和外殼接觸,被法蘭壓緊。法蘭上均布12個(gè)規(guī)格為M30的螺栓,每個(gè)螺栓緊固扭矩為1 260N·m,發(fā)生變形開(kāi)裂后,螺栓扭矩降為900N·m。
失效后的壓閥罩如圖1所示。下端面周向上均勻分布6條軸向裂紋,長(zhǎng)度基本一致,裂紋貫穿內(nèi)外壁。在壓閥罩環(huán)向變截面處,沿周向均勻分布沿環(huán)向擴(kuò)展的裂紋,裂紋長(zhǎng)度接近壓閥罩中部開(kāi)孔寬度。
圖1 壓閥罩宏觀照片及局部取樣位置
在失效后的壓閥罩上進(jìn)行取樣,因軸向和環(huán)向裂紋在圓周上均勻分布,位置和長(zhǎng)度基本一致,故取典型的軸向(1#)和環(huán)向(2#)裂紋試樣各一處,取樣位置如圖1所示。
對(duì)兩處試樣斷面進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn):斷口表面無(wú)明顯塑性變形,有明顯的人字或山形條紋,為典型的脆性斷裂特征;斷口表面氧化生銹,1#試樣氧化程度從壓閥罩下端面沿軸向逐漸減輕,在裂紋末端可見(jiàn)新鮮的金屬光澤,說(shuō)明其啟裂位置為壓閥罩下端面;1#、2#試樣裂紋靠近外面處氧化程度大于內(nèi)表面,說(shuō)明裂紋從外部啟裂,沿厚度方向向內(nèi)擴(kuò)展。
利用掃描電鏡(SEM)對(duì)裂紋斷面進(jìn)行掃描,結(jié)果如圖2所示。
a.1# ×200
b. 2# ×100
掃描電鏡下可見(jiàn)斷面表面有氧化物附著,斷面上可見(jiàn)解理面和小韌窩,可判定斷口為混合斷裂,以脆性斷裂為主。較高倍率下可以看到斷口表面呈冰糖狀的完整晶粒面,可判斷斷口為沿晶斷裂。
GB 4739-2010中規(guī)定HT250為珠光體類型的灰鑄鐵,其金相組織應(yīng)為片狀石墨+珠光體。片狀石墨長(zhǎng)度4~5級(jí),無(wú)定向分布,其含量占基體的4%~7%,珠光體為細(xì)片狀,二元磷共晶少于2%。
對(duì)壓閥罩上取得的試樣進(jìn)行打磨、拋光,浸蝕前、后使用光學(xué)顯微鏡進(jìn)行觀察。結(jié)果如圖3所示。光鏡下觀察可見(jiàn)試樣內(nèi)石墨為無(wú)方向性片狀A(yù)型石墨,但分布不均,部分石墨粗大,存在石墨塊;石墨長(zhǎng)度均為3級(jí),低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,這將使鑄鐵硬度、強(qiáng)度偏低,力學(xué)性能下降。浸蝕后的試樣基體組織為細(xì)片狀珠光體,同時(shí)存在孤立塊狀二元磷共晶,其含量多于2%,磷共晶數(shù)量為2級(jí)?;w中存在二元磷共晶且含量過(guò)多,易引起基體開(kāi)裂,在應(yīng)力作用下不斷擴(kuò)展,導(dǎo)致最終開(kāi)裂失效。
a. 浸蝕前 ×100 b. 浸蝕后 ×100
在壓縮機(jī)中,壓閥罩上端面被法蘭壓緊。該法蘭上均布12個(gè)規(guī)格為M30的螺栓,每個(gè)螺栓上的擰緊力矩為1 260N·m。壓閥罩失效后,將擰緊力矩降為900N·m。
壓閥罩橫截面尺寸沿軸向變化,從上到下選取壓閥罩上不同尺寸的4個(gè)尺寸變化的截面進(jìn)行強(qiáng)度校核。
法蘭上單個(gè)螺栓載荷Qp為:
(1)
式中d——螺栓直徑;
T——作用在單個(gè)螺栓上的扭矩。
作用在壓閥罩上的總作用力F可表示為:
F=12Qp
(2)
作用在壓閥罩不同截面上的壓應(yīng)力σ可表示為:
(3)
其中A為不同截面截面積。
根據(jù)式(1)~(3)計(jì)算的結(jié)果列于表1。
表1 不同截面所受壓應(yīng)力
對(duì)比GB 9439-2010中規(guī)定的HT250的抗壓強(qiáng)度為840MPa,失效前、后壓閥罩所受壓應(yīng)力均在安全范圍內(nèi)。
為了解壓閥罩各處的應(yīng)力情況,進(jìn)行有限元分析。在有限元軟件ABAQUS中建立壓閥罩的等尺寸實(shí)體模型,定義材料為HT250,彈性模量110 GPa,泊松比0.26[6],僅考慮模型在彈性段的力學(xué)性能。其網(wǎng)格劃分結(jié)果如圖4所示。根據(jù)壓閥罩實(shí)際工作條件,將壓閥罩上端所受法蘭壓力等效為作用在上端面的均布?jí)毫d荷,根據(jù)失效前、后的螺栓扭矩,計(jì)算得到均布?jí)毫d荷分別為117.44、83.88MPa。壓閥罩下端面與筒體接觸,設(shè)為固支邊界。
圖4 壓閥罩模型網(wǎng)格劃分結(jié)果
當(dāng)擰緊力矩為1 260N·m時(shí),壓閥罩局部變形如圖5所示,模擬結(jié)果與實(shí)際情況一致。
總體應(yīng)力云圖如圖6所示。壓閥罩最大應(yīng)力為1 293MPa,出現(xiàn)在支撐梁根部;壓閥罩在圖示局部放大處存在應(yīng)力集中,應(yīng)力集中位置與壓閥罩開(kāi)裂位置一致。3處最大應(yīng)力分別為1 293、1 193、923MPa,均超過(guò)了HT250的抗壓強(qiáng)度,說(shuō)明在該扭矩下,壓閥罩結(jié)構(gòu)已失效,材料發(fā)生局部開(kāi)裂。
壓閥罩失效后擰緊力矩降為900N·m,此時(shí)壓閥罩應(yīng)力云圖如圖7所示。壓閥罩總體結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力為924MPa,仍出現(xiàn)在支撐梁根部轉(zhuǎn)角處;壓閥罩結(jié)構(gòu)應(yīng)力集中處最大應(yīng)力分別為924、848、664MPa。在擰緊扭矩900N·m時(shí),結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力仍超過(guò)HT250抗壓強(qiáng)度,故擰緊力矩仍需減小。
圖5 壓閥罩變形過(guò)程圖
圖6 擰緊力矩為1 260N·m時(shí)壓閥罩應(yīng)力云圖
圖7 擰緊力矩為900N·m時(shí)壓閥罩應(yīng)力云圖
當(dāng)擰緊力矩降至818N·m時(shí),壓閥罩整體最大應(yīng)力值為839.7MPa,低于HT250抗壓強(qiáng)度,其應(yīng)力云圖如圖8所示。故螺栓擰緊力矩不應(yīng)大于818N·m。
圖8 擰緊力矩為818N·m時(shí)壓閥罩應(yīng)力云圖
5.1引起壓閥罩開(kāi)裂的主要原因?yàn)閴洪y罩壓緊載荷過(guò)大,其內(nèi)部應(yīng)力超過(guò)HT250抗壓強(qiáng)度,導(dǎo)致開(kāi)裂。
5.2壓閥罩?jǐn)嗔逊绞綖橐匝鼐Т嘈詳嗔褳橹鞯幕旌蠑嗔?,裂紋從壓閥罩下端面和外壁面啟裂,沿軸向和厚度方向擴(kuò)展。
5.3壓閥罩基體組織與HT250基本一致,由細(xì)片狀珠光體組成,石墨為無(wú)方向性片狀A(yù)型石墨,但部分石墨分布不均,粗大呈塊狀;基體中二元磷共晶含量多于2%;這些都會(huì)使材料力學(xué)性能下降,更易開(kāi)裂。
5.4壓閥罩壓緊時(shí),法蘭上的螺栓擰緊力矩應(yīng)不大于818N·m,以使壓閥罩最大應(yīng)力低于其抗壓強(qiáng)度,保證安全。
[1] 胡在磯. 鑄鐵材料的脆性斷裂的分析[J]. 鑄造技術(shù), 1986, 7(6): 57~63.
[2] 趙占彪, 張琴, 霍星, 等. 灰口鑄鐵斷裂破壞的觀察與研究[J]. 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 1999, 20(4): 114~116.
[3] 丁厚福, 李先芬, 祖方遒, 等. 低合金鑄鐵汽車制動(dòng)鼓的失效分析[J]. 合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2004,27 (9): 983~986.
[4] 曹國(guó)洲, 肖道清. 鑄鐵支架斷裂失效分析[J]. 熱加工工藝, 2011, 40(21): 185~186.
[5] 賀潤(rùn)桐, 龍銳, 顧進(jìn)立, 等. 灰鑄鐵斷裂過(guò)程中石墨的行為及其在斷口上的形貌特征[J]. 洛陽(yáng)工學(xué)院學(xué)報(bào), 1987,8 (2): 11~19.
[6] GB/T 9439-2010, 灰鑄鐵件[S].北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2010.
*初泰安, 男,1970年7月生,高級(jí)工程師。寧夏回族自治區(qū)銀川市,750411。
TQ051.21
B
0254-6094(2016)06-0829-04
2016-07-08)