梁威
遼寧紅沿河核電有限公司 遼寧大連 116000
核電廠循環水過濾系統(以下簡稱CFI系統)是常規島冷卻水系統的重要組成部分,其主要功能是通過對機組所需使用的全部海水進行過濾,以保護使用海水的系統設備免受堵塞和生物腐蝕的危害[1]。閥門作為核電各系統中的重要部件,其對電站安全可靠運行起著至關重要的作用。據國際原子能機構對發生事故電廠的案例統計,閥門故障導致的事故比重很大;同時,核電站閥門的維修費用已占維修總額的50%以上[2-4]。
某核電廠CFI系統一閥門閥桿發生斷裂,閥門型號為DN200手動襯膠蝶閥,斷裂閥桿材質為2507雙相不銹鋼。斷裂閥桿宏觀形貌如圖1所示。本文通過宏觀形貌觀察、化學成分分析、硬度檢測,以及顯微組織和掃描電鏡斷口檢驗,對閥桿斷裂產生原因進行分析。

圖1 斷裂閥桿宏觀形貌
對閥桿斷口及附近表面進行宏觀檢測,如圖2~圖4所示。斷裂位置位于方榫段上,距離方榫段與圓柱段過渡處較近,斷口基本垂直于閥桿軸向,沿閥桿橫截面斷裂;斷口表面呈新鮮的金屬光澤,無明顯腐蝕特征;斷口表面周向扭轉磨損痕跡明顯,從表面向心部,大部分區域均有磨損,磨損處顏色較亮,中心無明顯磨損的區域呈銀灰色(見圖2)。斷口附近閥桿各平整表面相交的4個棱角處也有明顯的扭轉變形特征(見圖3)。通過上述檢查結果可以看出,斷裂閥桿宏觀上具備扭轉過載斷裂特征。此外,斷口附近閥桿的4個平整表面雖然均較為粗糙,呈麻坑狀,但均為銀亮的金屬光澤,無明顯腐蝕,結合斷口邊緣也未見明顯腐蝕可以判斷,麻坑狀的粗糙表面應為原始制造表面,與腐蝕無關(見圖4)。

圖2 斷口宏觀形貌

圖3 斷口附近閥桿各棱角扭轉變形形貌

圖4 斷口附近閥桿各面粗糙麻坑狀形貌
對斷裂閥桿取樣進行化學成分分析,結果見表1。參考GB/T 31303—2014《奧氏體-鐵素體型雙相不銹鋼棒》規定的022Cr25Ni7Mo4N(2507)不銹鋼化學成分,閥桿材料的化學成分符合標準要求,可排除材質錯用等問題。

表1 化學成分分析結果(質量分數) (%)
對斷裂閥桿取樣進行硬度測試,結果見表2,斷裂閥桿硬度值符合GB/T 31303—2014要求。

表2 硬度測試結果 (HBW)
圖5所示為斷口附近橫截面取樣及縱截面取樣金相組織。閥桿金相組織為鐵素體基體上分布著小島狀的奧氏體,組織沿縱向呈帶狀分布,鐵素體和奧氏體兩相比例接近1∶1。

圖5 斷口附近取樣顯微組織形貌
圖6所示為閥桿斷口在掃描電鏡下的微觀形貌。除中心區域附近外,其余位置均呈現明顯的扭轉未磨損的區域還能看到明顯的韌窩,韌窩呈一定的拉長變形特征;中心區域為均勻的細小韌窩,無明顯磨損,表明該區域為最終斷裂區域。

圖6 斷口微觀形貌
斷裂閥桿的各項理化檢驗結果表明,閥桿化學成分及硬度值滿足GB/T 31303—2014要求;金相組織為鐵素體基體上分布著小島狀奧氏體,兩相比例接近1∶1,符合2507雙相不銹鋼的組織要求,材質未見明顯異常。
閥桿斷口宏觀上呈現扭轉斷裂特征[5],除斷口中心區域無明顯的磨損外,斷口表面大部分區域均磨損嚴重,未磨損的局部區域能看到拉長韌窩形貌,為閥桿因到扭轉作用力而形成的撕裂韌窩。斷口中心為最終斷裂區域,微觀上為等軸韌窩形貌。此外,斷口附近閥桿各平整表面相交的4個棱角處也有明顯的扭轉變形特征。由此可見,本次閥桿斷裂性質為扭轉過載斷裂。
根據閥門結構,閥門安裝后,閥軸的方榫段與蝶板配合,使閥軸的扭轉力通過方榫段傳遞給蝶板,帶動閥門的閉合。當閥門閉合動作受到干涉(如異物等)時,蝶板及方榫段旋轉受阻,若對閥軸施加較大的扭轉力,將可能導致未與蝶板配合的閥軸部分出現扭轉過載。根據本次斷裂閥軸的特征,未與蝶板配合的一側斷口附近4個棱角處出現了明顯的扭轉變形特征,與上述假設情況相符。由此進一步證明,本次閥軸斷裂的直接原因為閥軸方榫段承受扭矩過大,造成了閥軸方榫段扭轉過載斷裂。
2507雙相不銹鋼(25Cr-7Ni-4Mo-0.27N)經適當固溶處理后,顯微組織為α相、γ相、之比約為1∶1的雙相結構,不但具有良好的抗點腐蝕、縫隙腐蝕、均勻腐蝕和應力腐蝕的能力,而且具有較好的強 韌性[6,7]。此外,宏觀檢查排除了本次斷裂與腐蝕的關系,斷口表面微觀上未磨損的區域均能看到撕裂韌窩形貌,也反映出該斷裂閥桿具有較好的韌性。韌性材料靜載斷裂對缺口的敏感性較小,因此閥桿表面粗糙對本次扭轉過載斷裂的影響較小。
綜合以上檢驗結果及分析,閥桿材料化學成分、顯微組織和硬度均滿足相關標準要求,材質未見異常,造成此次海水蝶閥閥桿斷裂的主要原因為扭轉過載斷裂,與現場維修工程師反饋的由于管道襯膠干涉蝶板動作,導致閥軸處受力過大產生斷裂的判斷相符。由此可見 ,本次閥桿斷裂與閥桿本身材質及所處環境無關,應為閥桿強度不滿足設計要求所致,建議對該類型閥桿重新進行強度校核或閥門選型。