■天津賽瑞機器設備有限公司 王 剛,胡志光,王 鵬,邵紅霞
芯棒斷裂失效分析
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芯棒是軋制無縫鋼管的一個變形工具,目前國內外均采用H13鋼作為芯棒材料,H13是由美國開發的熱作模具鋼材料,因具有較高熱強性、抗熱疲勞性能及抗熱振性,而得到廣泛應用。對芯棒斷裂原因進行了分析。
芯棒在上線軋制無縫鋼管僅700余支就在尾部外螺紋處發生橫向斷裂事故。該芯棒使用的原材料為電渣鋼,材質為H13(4Cr5MoSiV1),表面硬度要求范圍為310~380HBW,抗拉強度要求為Rm≥1050MPa,沖擊吸收能量要求為KV2≥20J。為查明芯棒早期斷裂失效原因,提出改進措施,將斷裂芯棒解剖進行綜合分析。
將芯棒在斷裂處按圖1進行鋸切,斷口處宏觀形貌見圖2。
從芯棒斷口宏觀形貌可看出,裂紋源位于螺紋根部一側,以放射狀快速擴展,斷口平齊無塑性變形,為典型的脆性斷裂。在開裂區和裂紋擴展區部位各取一塊試樣進行綜合分析。
(1)化學成分分析 在1/2半徑處切取試樣進行化學成分分析,結果見表1。從分析結果中可以看出,各主要元素含量均符合技術要求。
(2)性能和硬度檢驗 經取樣對性能和硬度進行檢驗,試驗結果顯示所有檢驗項目均符合技術要求。
(3)電鏡分析 將兩個斷口試樣反復清洗后入電鏡樣品室進行觀察:裂紋源位于一側螺紋根部,裂紋源部位無夾雜物偏聚等其他缺陷,裂紋源部位斷口低倍形貌如圖3所示。放大觀察:裂紋源表面有一深度約0.1mm氧化層,這個區域為最早開裂區,局部放大形貌照片如圖4、圖5所示。裂紋擴展區形貌為穿晶準解理,局部放大形貌如圖6所示。裂紋源區斷口局部有塊狀物,局部放大形貌如圖7所示,經能譜分析塊狀物是(VCrMo)C,結果如圖8譜線所示。

圖1 鋸切位置示意

圖2 斷裂芯棒脆性斷口和開裂部位斷口宏觀形貌

圖3 裂紋源部位及裂紋擴展區(10×)

圖4 表面氧化層和擴展區脆性斷口(150×)

表1 化學成分分析結果(質量分數) (%)
(4)金相分析 開裂源部位所取試樣橫向觀察:試樣橫截面表面部位有明顯網狀偏析特征,局部低倍形貌見圖9,開裂源部位組織為回火索氏體,偏析區中有塊狀液析碳化物,局部放大形貌見圖10。
開裂源部位和1/2半徑部位所取試樣縱向觀察:1/2半徑部位帶狀偏析比表面部位嚴重,1/2半徑部位偏析組織局部低倍形貌見圖11,偏析帶中有塊狀碳化物,局部放大形貌見圖12。1/2半徑部位液析比表面部位液析嚴重,表面部位液析組織局部放大形貌見圖13,1/2半徑部位液析組織局部放大形貌見圖14。
兩個試樣的金相分析結果見表2和表3。
斷裂芯棒裂紋源位于螺紋根部的一側,以放射狀快速擴展,斷口平齊無塑性變形,為典型脆性斷裂。開裂源部位斷口表面有深度約為0.1mm氧化層,從氧化程度判斷該部位開裂較早,已無法觀察到斷口的原始形貌特征,該部位為應力集中裂紋源。裂紋擴展區斷口形貌為準解理特征。裂紋源區和裂紋擴展區組織均為回火索氏體+碳化物,晶粒度為8.5級,夾雜物無超標現象。裂紋源區和裂紋擴展區均存在明顯的成分偏析和液析現象,裂紋擴展區(1/2半徑部位)比表面開裂源部位明顯嚴重。偏析區中液析塊狀物是(VCrMo)C。夾雜物和一次碳化物的評級,屬于標準中可接受的范圍內。

圖5 表面氧化層斷口(2000×)

圖6 試樣裂紋擴展區準解理斷口(1500×)

圖7 塊狀碳化物(3000×)

圖8 斷口中塊狀碳化物能譜分析

圖9 網狀偏析組織局部低倍形貌(25×)

圖10 偏析組織S回及液析碳化物(500×)

表2 組織和晶粒度分析結果

表3 夾雜物分析結果
(1)芯棒在螺紋根部開裂,其主要原因是芯棒在吊運或使用過程中受到反復切向沖擊力,螺紋根部是整支芯棒受力最薄弱處,并且沖擊力大于芯棒在螺紋根部處的承受能力。
(2)芯棒斷裂的次要原因為芯棒材質存在成分偏析和液析現象,需對國產鋼材質量進行提升。
(3)螺紋根部尤其是螺紋根部后角處的圓角極小,是整支芯棒受力時的最薄弱處。因此,建議芯棒的螺紋根部圓角加大至R8mm。
(4)建議將芯棒的螺紋改為內螺紋,除了防止斷裂外,內螺紋芯棒還有以下幾個優點:①芯棒的性能檢驗是在1/2半徑處進行的,1/2半徑外的材料性能優于1/2半徑內的材料性能,這就提高了螺紋處的性能及使用壽命。②如果使用過程中出現問題,損壞的是連接桿的螺紋,從而保住了成本極高的芯棒工作段。③在芯棒工作段除螺紋外的長度一定的情況下,減少了芯棒工作段的重量,從而節約了生產芯棒工作段的成本。

圖11 帶狀偏析組織局部低倍形貌(50×)

圖12 帶狀偏析組織及碳化物(500×)

圖13 液析組織局部放大形貌(100×)

圖14 液析組織局部放大形貌(100×)
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20150708