段 錚,馮沙沙,黃軍立,榮 杰
中海石油(中國)有限公司深圳分公司,廣東 深圳
潛油電泵是海上油田人工舉升的重要機械采油設(shè)備,其壽命長短直接影響油田生產(chǎn)效率和成本。在石油開采過程中,井液含砂和大液量生產(chǎn)會對潛油電泵造成沖刷磨損,造成潛油電泵壽命縮短或系統(tǒng)失效。45#鋼和316L不銹鋼是典型的電泵吸入口材料,但目前還沒有關(guān)于45#鋼和316L不銹鋼在非腐蝕性介質(zhì)中的純機械沖刷行為規(guī)律的相關(guān)研究。通過研究沖擊時間、流速、以及沖擊角度對其機械沖刷行為影響規(guī)律,可為潛油電泵的優(yōu)化設(shè)計提供有效的理論依據(jù),對于延長電泵使用壽命和提高經(jīng)濟效益具有重要意義。
電泵吸入口所用材料45#鋼和316L不銹鋼,其化學成分見表1。試驗介質(zhì)為固液兩相含砂水流,石英砂的砂體粒度為700~900 μm。
Table 1. The chemical components of 45# steel and 316L stainless steel表1. 45#鋼和316L不銹鋼化學成分
機械沖刷試驗在自制的管道沖刷腐蝕模擬測試試驗裝置中進行,該自制裝置可實現(xiàn)不同流速、含砂量以及沖擊角度的調(diào)節(jié)。試樣的工作面為10 mm × 10 mm的正方形,其余面用環(huán)氧樹脂密封。
試驗前,試樣依次用100#、400#、800#、1200#水砂紙打磨,打磨后用無水乙醇擦拭干凈,并用去離子水沖洗,冷風吹干。試驗時間為24 h,沖刷速度為8 m/s,沖擊角度為0?,含砂量為1200 g/m3,砂體粒度為0.9 mm。試樣沖刷前后的質(zhì)量采用電子天平(精度為0.0001 g)稱量,試樣沖刷后的表面形貌采用VHX-2000型三維顯微鏡觀察。
對于韌性材料,硬度對材料的機械沖刷行為起著決定性作用。硬度的增加降低了砂粒的沖刷作用,減小了材料的沖蝕速率[1]。從圖1可以看出,45#鋼的失重速率明顯大于316L不銹鋼。經(jīng)測定,45#鋼和316L不銹鋼的硬度分別為274.8 HV和429.1 HV,因此,高硬度的316L不銹鋼的抗沖刷性能優(yōu)異于低硬度的45#鋼。
Figure 1. The scouring weight loss rate of 45# steel and 316L stainless steel圖1. 45#鋼和316L不銹鋼的沖刷失重速率
圖2是機械沖刷失重速率隨沖刷時間變化的趨勢圖??梢钥闯?,45#鋼和316L不銹鋼的沖刷失重速率先增加,后趨于穩(wěn)定,說明材料在試驗條件下處于穩(wěn)定磨損階段。這是由于高速砂粒撞擊材料表面,撞擊點局部產(chǎn)生壓應(yīng)力,當壓應(yīng)力高于材料臨界應(yīng)力時,材料發(fā)生塑性變形,進而被砂粒沖刷失重且失重逐漸增加,隨著試樣表面發(fā)生劇烈的塑性變形,試樣表面會形成一層加工硬化層,當塑性變形與加工硬化達到一個平衡點的時候,沖蝕率基本不變。
Figure 2. The trend of weight loss rate of mechanical scouring with the change of scouring time圖2. 機械沖刷失重速率隨沖刷時間變化的趨勢
圖3為機械沖刷失重速率隨沖刷速度變化的趨勢圖。可以看出,45#鋼和316L不銹鋼的沖刷失重速率均隨著流速的增加而呈線性增加趨勢。粒子的沖擊速度與材料沖刷失重速率關(guān)系為:
式中:W為沖刷失重速率,g/(m2·h);v為沖刷速度,m/s;k和n均為常數(shù)。
由于流速增大,使得粒子所獲得的速度增大,動能相應(yīng)增加,導(dǎo)致材料的沖蝕加劇[2][3]。
Figure 3. The trend of weight loss rate of mechanical scouring with the change of scouring velocity圖3. 機械沖刷失重速率隨沖刷速度變化的趨勢
圖4為沖擊角度對機械沖刷失重速率的影響趨勢圖??梢钥闯觯敍_擊角度低于45?時,隨著角度的增加45#鋼和316L不銹鋼的失重速率均出現(xiàn)降低的趨勢,在沖擊角度為45?時,失重速率最小。當沖擊角度高于45?時,兩者失重速率均增加,且45#鋼的增加幅度較大。當沖擊角度為90?時,45#鋼的沖刷失重速率達到最大,而316L不銹鋼的失重速率最大值時的沖擊角度為0?。在固液兩相流沖刷過程中,作用在材料表面上的力同時具有水平和垂直分量,水平分量會對靶材造成切削損傷,垂直分量會對靶材造成撞擊或沖擊損傷。所以,隨著沖擊角度變化,切削和撞擊作用此消彼長,造成了不同角度下不同的損傷機制。
Figure 4. The trend of weight loss rate of mechanical scouring with the change of scouring angle圖4. 機械沖刷失重速率隨沖擊角度變化的趨勢
45#鋼在不同沖擊角度沖刷后的宏觀形貌見圖5??梢钥闯?,當沖擊角度為90?時,45#鋼表面可以觀察到明顯的沖擊坑,而當沖擊角度為0?時則未觀察到明顯的沖擊坑。這是由于沖擊角度較小時,水平分量作用較強,主要的損傷機制為切削,隨著沖擊角度的增大,垂直分量作用增強,粒子撞擊材料表面,把金屬從坑中擠出,形成帶唇邊的壓坑,其損傷機制為犁削。
Figure 5. The macro-morphology of 45# steel at 0? and 90? impact angles圖5. 45#鋼在0?和90?沖擊角度下的宏觀形貌
1) 對于韌性材料,純機械沖刷失重速率與材料的硬度成反比。316L不銹鋼的硬度高,沖刷失重速率?。?5#鋼的硬度低,沖刷失重速率大。
2) 45#鋼和316L不銹鋼的沖刷失重速率隨著沖擊時間的增加,先增加后處于穩(wěn)定磨損階段。
3) 45#鋼和316L不銹鋼的沖刷失重速率隨著流速的增加呈線性增加趨勢。
4) 45#鋼和316L不銹鋼在沖擊角度為45?時,沖刷失重速率最小;高于或低于45?時沖刷失重速率均增加;當沖擊角度為0?時的損傷機制為切削,當沖擊角度為90?時的損傷機制為犁削。