蔣橋紅,巴發(fā)海
(上海材料研究所,上海市工程材料應(yīng)用與評價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 200437)
STC/H2輻射式電加熱器采用電阻式電熱元件輻射加熱方式,通過加熱殼體內(nèi)的螺旋管來加熱管內(nèi)氣體介質(zhì);這些氣體介質(zhì)通常為氯硅烷和氫氣等危險(xiǎn)性氣體。某新能源公司STC/H2輻射式電加熱器于2017年7月正式投用,2019年2月運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)加熱器螺旋管部位有氯硅烷泄漏。該螺旋管材料為UNS N08810合金,具有優(yōu)良的耐腐蝕、耐熱疲勞和耐高溫沖擊性能,且固溶處理后的抗壓力破裂特性優(yōu)異[1],廣泛應(yīng)用于油氣管道、蒸汽動力渦輪、熱交換器等在高溫腐蝕環(huán)境中服役的零件和設(shè)備[2]。UNS N08810合金換熱管道開裂也是目前熱交換器運(yùn)行過程中常見的故障之一[3-6],研究其開裂原因具有重要意義。為了找到UNS N08810合金螺旋管泄露原因,作者對其進(jìn)行了失效分析。
該UNS N08810合金螺旋管全長17 m,高3 m,宏觀形貌如圖1(a)所示。檢測發(fā)現(xiàn)其上存在多道裂紋,裂紋位于焊縫附近(圖中白線所示)。由圖1(b)可知,裂紋長約90 mm,沿周向分布,基本與焊縫平行。將裂紋人工打開,可見裂紋面較為粗糙,呈黑色,無金屬光澤和明顯塑性變形,如圖1(c)所示,說明發(fā)生了高溫氧化和宏觀脆性開裂。
圖1 開裂螺旋管、裂紋及人工打開后裂紋面宏觀形貌
采用CS844型紅外碳硫分析儀、723PC型可見分光光度計(jì)和iCAP6300型等離子體發(fā)射光譜儀對開裂螺旋管進(jìn)行化學(xué)成分分析。由表1可知,開裂螺旋管的化學(xué)成分符合ASME SB-407-2013對N08810合金的化學(xué)成分要求,說明螺旋管的化學(xué)成分合格。
表1 開裂螺旋管的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
截取帶裂紋螺旋管剖面試樣,經(jīng)磨床磨光后使用硫酸銅鹽酸溶液(10 g CuSO4+50 mL HCl+50 mL H2O)擦拭后觀察低倍組織。由圖2可見,裂紋起源于外壁焊接熱影響區(qū),擴(kuò)展方向與管壁大致垂直,無其他明顯低倍組織缺陷。
圖2 開裂螺旋管低倍組織
圖3 螺旋管裂紋附近顯微組織
在螺旋管裂紋末端及遠(yuǎn)離焊縫區(qū)的母材上截取金相試樣,經(jīng)鑲嵌、磨拋后用王水進(jìn)行腐蝕,通過ZEISS Observer Z1型光學(xué)顯微鏡和ZEISS Sigma 500型掃描電子顯微鏡(SEM)觀察顯微組織。由圖3和圖4可以看出:裂紋附近顯微組織由等軸奧氏體+沿晶界連續(xù)分布的片線狀碳化物組成,部分碳化物附近存在空洞和由空洞串聯(lián)形成的微裂紋;裂紋附近的晶界與正常晶界相比較粗且顏色較深;裂紋沿晶界擴(kuò)展,其上存在黑色產(chǎn)物,且該產(chǎn)物存在分層現(xiàn)象,即兩層深色物質(zhì)之間分布著白色物質(zhì);母材組織亦為奧氏體+沿晶界分布的碳化物,但晶界碳化物周圍未見異常。
利用掃描電鏡附帶的能譜儀(EDS)對裂紋上的產(chǎn)物進(jìn)行成分分析。由圖5和表2可知:深色物質(zhì)(位置1)的氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)20%,應(yīng)為氧化產(chǎn)物;淺色位置(位置2)處的鉻質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低,僅為1.1%,遠(yuǎn)低于基體(位置3)的,說明此處為貧鉻區(qū)。
圖4 螺旋管裂紋附近及母材SEM形貌
圖5 螺旋管裂紋的SEM形貌及EDS分析位置
表2 圖5中不同位置處的EDS分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
采用ZEISS Sigma 500型掃描電子顯微鏡觀察人工打開后的裂紋面和剖面形貌。由圖6可以看出:裂紋擴(kuò)展形式為沿晶擴(kuò)展,與顯微組織分析結(jié)果一致;裂紋面完全被疏松多孔的產(chǎn)物覆蓋,觀察不到金屬基體,說明氧化嚴(yán)重。螺旋管外壁表面也存在氧化物,氧化物沿晶界滲入到基體內(nèi)部,如圖7所示。
圖6 人工打開后裂紋面的SEM形貌
圖7 螺旋管裂紋剖面SEM形貌
由上述理化檢驗(yàn)結(jié)果可知:該UNS N08810合金螺旋管的化學(xué)成分符合技術(shù)要求;螺旋管發(fā)生沿晶脆性開裂,裂紋表面氧化嚴(yán)重,開裂區(qū)附近的晶界碳化物周圍可見空洞以及由空洞串聯(lián)形成的裂紋,說明材料發(fā)生了高溫蠕變。
在一定溫度下,原本固溶于金屬基體中的碳元素會以碳化物的形式析出。當(dāng)溫度在700 ℃以上、固溶溫度以下時(shí),碳化物在晶內(nèi)和晶界呈點(diǎn)狀析出,對材料性能影響較小;溫度降至650 ℃以下,碳化物呈片線狀在晶界析出,在600 ℃附近時(shí)沉淀速度最快[3]。UNS N08810合金中的主要合金元素為鉻和鎳,其中鉻為強(qiáng)碳化物形成元素,易形成碳化鉻析出,其最佳使用溫度在750 ℃左右。而螺旋管服役時(shí)進(jìn)出口溫度分別為420,550 ℃,管外溫度為600 ℃,正處于沉淀速度最快的敏化溫度區(qū);長時(shí)間處于該溫度下時(shí),碳化鉻以片線狀沿晶界連續(xù)析出,造成晶界弱化,使得裂紋更易萌生。同時(shí),碳化鉻的析出導(dǎo)致晶界附近形成貧鉻區(qū),而高溫氧化主要發(fā)生在合金貧鉻部位[7],因此開裂區(qū)域出現(xiàn)氧化物分層排布的現(xiàn)象。
高溫氧化現(xiàn)象是蠕變斷裂的顯著特征之一。蠕變斷裂分為穿晶斷裂和沿晶斷裂兩種。該螺旋管蠕變斷裂前幾乎無塑性變形,損傷表現(xiàn)為沿晶裂紋的產(chǎn)生與擴(kuò)展。沿晶裂紋有兩種形成機(jī)制:一是楔形裂紋,產(chǎn)生于三叉晶界處;二是晶界空洞,產(chǎn)生于晶界臺階、第二相等不連續(xù)處[8]。由于沿晶界分布的碳化物使晶界滑動受阻,導(dǎo)致應(yīng)力集中,微小空洞首先在碳化物和相鄰晶粒的界面上形成[9];微小空洞的存在將極大地降低構(gòu)件的應(yīng)力持久強(qiáng)度和壽命[10]。該螺旋管的開裂形式即屬于晶界空洞機(jī)制。螺旋管采用焊接成形,尺寸巨大,在自身重力影響下存在一定的彎曲應(yīng)力,加上工作時(shí)氣體流動產(chǎn)生的振動應(yīng)力及焊接殘余應(yīng)力等作用,碳化物周圍的微小空洞逐漸擴(kuò)展長大,最終形成晶界裂紋。
(1) 該UNS N08810合金螺旋管發(fā)生了蠕變開裂,開裂形式為脆性沿晶開裂。在服役溫度較低、抗蠕變能力較弱的焊接熱影響區(qū)中碳化物沿晶界呈片線狀析出,使得附近形成貧鉻區(qū),碳化物周圍出現(xiàn)較多空洞缺陷;在彎曲應(yīng)力、振動應(yīng)力和焊接殘余應(yīng)力等的綜合作用下,空洞逐漸擴(kuò)展長大,最終形成裂紋。
(2) 建議采用最佳服役溫度在600 ℃左右的碳含量更低的N08800合金來制造該加熱器螺旋管。