王曦
(華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030)
17CrNiMo6磨煤機(jī)減速機(jī)齒輪軸斷裂原因分析
王曦
(華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030)
17CrNiMo6是一種常用的軸承用鋼,某火力發(fā)電廠17CrNiMo6材質(zhì)的磨煤機(jī)減速機(jī)齒輪軸發(fā)生斷裂失效,對(duì)斷口進(jìn)行宏觀分析、化學(xué)元素成分分析、金相組織結(jié)構(gòu)分析以及力學(xué)性能(含硬度與沖擊功)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果表明:軸外表面滲碳層力學(xué)性能分布不均,部分區(qū)域低于標(biāo)準(zhǔn)值;斷口形貌為沖擊疲勞斷口,設(shè)備長(zhǎng)期處于高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,啟機(jī)時(shí)沖擊負(fù)荷較大引起輪齒處產(chǎn)生裂紋并迅速向軸中心部延伸,最終引起斷裂。
17CrNiMo6;軸;沖擊;斷裂;滲碳層;高負(fù)荷
17CrNiMo6是一種德國(guó)研發(fā)的高強(qiáng)度滲碳齒輪用鋼,目前已廣泛應(yīng)用于采礦、運(yùn)輸、鍛造等工業(yè)領(lǐng)域[1],但仍未納入國(guó)標(biāo),許多基本性能資料缺乏[2],亟待進(jìn)一步的研究。該鋼用于重載齒輪軸時(shí),所受載荷較大,對(duì)其抗疲勞性能有較高的要求,因此常采用噴丸工藝提高其抗疲勞性能,盡管如此,斷軸現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生。
某電廠磨煤機(jī)中間軸在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生斷裂,其材質(zhì)為17CrNiMo6(DIN 17210—1986《表面硬化鋼供貨技術(shù)條件》中國(guó)內(nèi)對(duì)應(yīng)材料牌號(hào)為17Cr2Ni2Mo),軸表面經(jīng)過(guò)滲碳處理。
該軸為減速機(jī)中間級(jí),其中大齒輪為套裝齒輪,小齒輪與軸一體,斷裂處位于軸承上大小齒輪交界處,扭轉(zhuǎn)應(yīng)力較大,如圖1所示。
圖1 斷口位置示意
斷口及附近金屬未見(jiàn)明顯塑性變形,斷口大部分呈亮灰色,未見(jiàn)氧化腐蝕特征,存在宏觀疲勞條帶,如圖2所示。斷口可分為裂紋源區(qū)、疲勞擴(kuò)展區(qū)和瞬間斷裂區(qū)3個(gè)區(qū)域。裂紋起源于輪齒表面,裂紋源區(qū)斷口表面粗糙,源區(qū)紋路較粗,如圖3所示。裂紋源區(qū)呈放射狀,未見(jiàn)明顯疲勞特征。裂紋源的宏觀特征表明裂紋起裂應(yīng)力較大,從裂紋起裂到最終斷裂的時(shí)間不長(zhǎng),裂紋擴(kuò)展速度較快,裂紋源區(qū)由于匹配斷面反復(fù)碰磨而發(fā)黑。
圖2 斷口宏觀形貌
圖3 裂紋源區(qū)域
從細(xì)節(jié)上看,裂紋源附近存在明顯層狀撕裂,輪齒上滲碳層與基體存在明顯的分層,如圖4所示。裂紋源上存在一條沿軸承徑向橫跨3個(gè)輪齒的裂紋,裂紋存在明顯方向性(沿軸承轉(zhuǎn)動(dòng)方向),說(shuō)明日常運(yùn)行中該處受到的沖擊很大,如圖5所示。
圖4 裂紋源區(qū)域細(xì)節(jié)
圖5 輪齒上裂紋
疲勞擴(kuò)展區(qū)有大量明顯的宏觀疲勞條帶,據(jù)此可看出裂紋擴(kuò)展方向?yàn)橛赏庀騼?nèi)擴(kuò)展。從斷面可以看出,裂紋擴(kuò)展過(guò)程中存在數(shù)次快速斷裂,表明運(yùn)行過(guò)程中軸曾經(jīng)承受過(guò)多次較大的沖擊載荷。瞬斷區(qū)面積在整個(gè)斷口中所占比例較大,說(shuō)明工件正常運(yùn)行過(guò)程中所受的應(yīng)力較大。
2.1化學(xué)成分分析
對(duì)樣品進(jìn)行化學(xué)成分分析,樣品中主要元素Cr,Ni,Mo,Mn的含量均符合標(biāo)準(zhǔn),見(jiàn)表1。
表1 樣品化學(xué)成分分析 %
2.2沖擊檢驗(yàn)
在軸外表面選取3處不同位置進(jìn)行室溫沖擊檢測(cè),沖擊功檢測(cè)結(jié)果為31,31,43J。結(jié)果表明,外表面滲碳部位在不同區(qū)域滲碳層厚度不同,導(dǎo)致部分區(qū)域沖擊功遠(yuǎn)小于DIN 17210—1986《表面硬化鋼供貨技術(shù)條件》中要求的41J,使得沖擊韌性下降,裂紋敏感性增加。
2.3金相檢驗(yàn)
沿徑向取樣進(jìn)行金相檢測(cè),金相組織為均勻的回火索氏體,組織未見(jiàn)異常,如圖6所示。
圖6 金相組織500×
2.4運(yùn)行過(guò)程資料核查
調(diào)取分散控制系統(tǒng)(DCS)上啟動(dòng)電流等參數(shù),啟機(jī)時(shí)瞬間電流達(dá)到200 A,正常啟動(dòng)電流為110 A左右,表明在滿煤情況下,軸在瞬間承受的沖擊荷載遠(yuǎn)大于正常啟動(dòng)時(shí)的沖擊荷載。該設(shè)備長(zhǎng)期處于滿負(fù)荷狀態(tài),說(shuō)明該軸長(zhǎng)期承受較大荷載。
斷裂軸是減速機(jī)中承上啟下的重要部件,工作中承受低速軸傳遞的扭矩和高速齒輪軸的推力。斷口及附近金屬未見(jiàn)明顯塑性變形,齒輪上存在較長(zhǎng)裂紋,斷口表面存在大量宏觀疲勞條帶,可判斷為沖擊疲勞斷裂。
軸表面硬度和金相組織均符合要求。軸斷口為沖擊疲勞斷口,疲勞源區(qū)高周疲勞特征不明顯,表明疲勞源是較大的沖擊載荷,且裂紋擴(kuò)展速度較快。
經(jīng)綜合分析,軸斷裂的原因?yàn)椋?1)材料外表面滲碳層性能不均勻,部分區(qū)域沖擊功低于標(biāo)準(zhǔn)值;(2)在減速機(jī)啟停、變負(fù)荷、非正常工況下,由于受到較大沖擊載荷的作用,軸在輪齒部位萌生了裂紋源并逐漸向中心擴(kuò)展,最終造成軸的斷裂。
[1]PANG Z R, YU S J, XU J W. Study of effect of quenching deformation influenced by 17CrNiMo6 gear shaft of carburization[J].Physics procedia,2013(50):103-112.
[2]閻承沛.我國(guó)齒輪熱處理技術(shù)概況及發(fā)展趨勢(shì)[J].熱處理,2002,17(1):14-25.
TG 115
B
1674-1951(2017)10-0058-02
2017-08-18;
2017-09-22
(本文責(zé)編:劉芳)
王曦(1985—),男,湖北武漢人,工程師,工學(xué)碩士,從事焊接技術(shù),金屬失效分析工作(E-mail:35362611@qq.com)。