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溶劑再生塔頂后冷器浮頭法蘭與鉤圈連接螺栓斷裂原因分析

2022-09-02 09:20齊景隆
化工機械 2022年4期
關(guān)鍵詞:金相斷口螺紋

齊景隆

(中化泉州石化有限公司)

螺栓作為常見的機械零件,是由頭部和螺桿兩部分組成的一類緊固件,主要用于緊固連接兩個帶有通孔的零件[1]。 某石化公司硫磺回收聯(lián)合裝置溶劑再生單元Ⅳ系列再生塔頂后冷器運行2周后,該裝置上多根浮頭法蘭與鉤圈的連接螺栓發(fā)生了斷裂。 為了找出螺栓斷裂原因,筆者通過對失效螺栓進行宏觀檢查、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析、金相分析、掃描電鏡(SEM)及能譜分析(EDS),探究其開裂失效的原因,并為減少此類失效的發(fā)生提出了意見建議。

1 運行工況介紹

某石化公司硫磺回收聯(lián)合裝置溶劑再生單元Ⅳ系列再生塔頂后冷器在大檢修結(jié)束運行2周后,出現(xiàn)后冷器循環(huán)水壓力升高、回流罐的液位不斷上升的現(xiàn)象。 停車檢修發(fā)現(xiàn),浮頭法蘭與鉤圈的24根連接螺栓中有11根發(fā)生了斷裂,且多數(shù)斷裂于光桿部位, 未斷裂螺栓的螺母發(fā)生松動。螺栓的規(guī)格為M24 mm×260 mm,材料為40Cr。 后冷器主要技術(shù)參數(shù)見表1。

表1 后冷器主要技術(shù)參數(shù)

2 試驗檢測與分析

2.1 宏觀檢查

圖1為螺栓宏觀形貌。 由圖1a可見1#螺栓表面未見明顯裂紋,2#螺栓斷裂于光桿與螺紋過渡處的第1個螺紋牙底, 斷口附近區(qū)域未見明顯塑性變形,3#螺栓斷裂于光桿部位;3個螺栓光桿表面均存在明顯的機加工痕跡,且光桿與螺紋表面均附著有黑色腐蝕產(chǎn)物,局部腐蝕產(chǎn)物已發(fā)生脫落(圖1b、c)。

圖1 螺栓宏觀形貌

2.2 化學(xué)成分分析

來樣螺栓的化學(xué)成分分析結(jié)果見表2。 結(jié)果表 明:1#、2#、3# 螺 栓 化 學(xué) 成 分 均 符 合GB/T 3077—2015《合金結(jié)構(gòu)鋼》對40Cr材料的要求。

表2 螺栓化學(xué)成分分析結(jié)果 wt%

2.3 力學(xué)性能分析

2.3.1 拉伸試驗

來樣螺栓的室溫拉伸試驗結(jié)果見表3。 試驗結(jié)果表明:螺栓的規(guī)定非比例延伸強度、斷后伸長率、斷面收縮率均符合GB/T 3077—2015《合金結(jié)構(gòu)鋼》對40Cr材料的要求,抗拉強度低于標(biāo)準要求。

表3 室溫拉伸試驗結(jié)果

2.3.2 硬度分析

螺栓硬度檢測結(jié)果見表4,表中給出了2#、3#螺栓近表面區(qū)、1/2半徑區(qū)、芯部、近牙頂區(qū)和近牙底區(qū)的布氏硬度。 由該表可見,2#、3#螺栓硬度高于GB/T 3077—2015《合金結(jié)構(gòu)鋼》對40Cr材料調(diào)質(zhì)態(tài)硬度的規(guī)定(不大于HB207)。 查閱螺栓的產(chǎn)品質(zhì)量合格證可見螺栓的硬度為HRC29,轉(zhuǎn)換為布氏硬度為HB273,2#螺栓近表面區(qū)、1/2半徑區(qū)和芯部布氏硬度高于質(zhì)量合格證硬度值,近牙頂和近牙底區(qū)硬度低于質(zhì)量合格證硬度值,3#螺栓近表面區(qū)、1/2半徑區(qū)、芯部、近牙頂區(qū)和近牙底區(qū)硬度低于質(zhì)量合格證硬度值。

表4 螺栓硬度(HB)檢測結(jié)果

2.4 金相分析

圖2為2#螺栓斷口附近區(qū)域軸向截面裂紋形貌和金相組織。 可見斷口與軸向的夾角約呈10°,裂紋啟裂于螺紋牙底, 斷口附近區(qū)域存在5條由斷口向螺栓內(nèi)部沿晶擴展的二次裂紋。 近表面區(qū)、1/2半徑區(qū)和芯部金相組織均為回火索氏體。

圖2 2#螺栓斷口附近區(qū)域軸向截面裂紋形貌和金相組織

圖3為2#螺栓斷口左側(cè)2 mm處的徑向截面形 貌和金相組織。

圖3 2#螺栓斷口左側(cè)2 mm處的徑向截面形貌和金相組織

由圖3可以看出, 螺栓可見光桿部位近表面區(qū)呈凹坑形貌,組織為回火索氏體。

圖4為2#螺栓光桿與螺紋過渡處光桿側(cè)徑向截面形貌和金相組織。 由圖4可以看出,螺栓光桿與螺紋過渡處光桿表面存在腐蝕凹坑, 組織與JX2組織相同。

圖4 2#螺栓光桿與螺紋過渡處光桿側(cè)徑向截面形貌和金相組織

圖5為3#螺栓斷口左側(cè)2 mm處的徑向截面形貌和金相組織。 由圖可以看出,3#螺栓斷口左側(cè)2 mm處的徑向截面的組織與2#螺栓相似, 均為回火索氏體。

圖5 3#螺栓斷口左側(cè)2 mm處的徑向截面形貌和金相組織

圖6為3#螺栓光桿與螺紋過渡處軸向截面形貌和金相組織。 可見螺紋牙底和牙頂均存在腐蝕凹坑,組織為回火索氏體,局部區(qū)域存在白色的塊狀鐵素體。

圖6 3#螺栓光桿與螺紋過渡處軸向截面形貌和金相組織

圖7所示為2#螺栓和3#螺栓中非金屬夾雜物 的形貌。

圖7 2#、3#螺栓非金屬夾雜物形貌

根據(jù)GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定標(biāo)準評級圖顯微檢驗法》 可知,2#螺栓的夾雜物級別為A2.5、D2;3#螺栓的夾雜物級別為A2.5、B1.5、D2。

2.5 掃描電鏡及能譜分析

2.5.1 斷口分析

2.5.1.1 宏觀斷口分析

圖8為2#、3#螺栓的斷口宏觀形貌。 由圖可以看出2#、3#螺栓斷口未見明顯塑性變形, 表面均覆蓋著黑色腐蝕產(chǎn)物;2#、3#螺栓的斷裂面均具有3個特征區(qū)域,即裂紋源區(qū)、裂紋擴展區(qū)和瞬斷區(qū)。 其中,裂紋源區(qū)和裂紋擴展區(qū)均較平整,裂紋擴展區(qū)存在放射狀花樣, 該花樣收斂于螺栓表面,表明螺栓啟裂于螺栓的表面。 結(jié)合宏觀分析可知,2#、3#螺栓裂紋分別啟裂于螺紋牙底、光桿表面。

圖8 螺栓斷口宏觀形貌

2.5.1.2 微觀斷口分析

圖9為2#螺栓斷口SEM形貌。 可見原始斷口表面附著有大量的腐蝕產(chǎn)物,斷口具有晶間型斷裂特征(圖9a);清洗后的2#螺栓斷口可見明顯的晶間斷裂形貌, 且表面存在大量的二次裂紋,裂紋沿晶擴展,符合脆性開裂的特征(圖9b)。

圖9 2#螺栓斷口SEM形貌

圖10所示為3#螺栓斷口SEM形貌。 由圖可以看出3#螺栓原始斷口表面存在大量溝槽狀腐蝕凹坑,整個斷面覆蓋有腐蝕產(chǎn)物(圖10a);清洗后的3#螺栓斷口表面與2#螺栓相近,主裂紋面呈沿晶斷裂的特點, 存在大量沿晶擴展的二次裂紋(圖10b)。

圖10 3#螺栓斷口SEM形貌

2.5.2 能譜分析

2.5.2.1 腐蝕產(chǎn)物能譜分析

采用能譜儀對2#、3#螺栓斷口表面的腐蝕產(chǎn)物進行能譜分析,分析結(jié)果見表5。 由表5所列的分析結(jié)果可以看出,2#、3#螺栓斷口表面的腐蝕產(chǎn)物均以鐵的硫化物和鐵的氧化物為主,2#螺栓含K、Ca、Na等雜質(zhì)元素,3#螺栓含K、Ca、Zn等雜質(zhì)元素;斷口表面S含量由表面至芯部逐漸減少,2#、3#螺栓斷口表面S含量分別高達29.25wt%、44.28wt%。

表5 螺栓表面及斷口主要元素分析結(jié)果 wt%

2.5.2.2 夾雜物能譜分析

用能譜儀對螺栓中的夾雜物進行能譜分析,分析部位如圖11所示,分析結(jié)果見表6。 由分析結(jié)果可知,螺栓中的長條狀夾雜為MnS。

表6 夾雜物主要元素能譜分析結(jié)果 wt%

圖11 螺栓夾雜物能譜分析部位

3 分析與討論

綜上所述,螺栓材料的化學(xué)成分符合標(biāo)準要求,室溫拉伸試驗結(jié)果表明螺栓的強度低于標(biāo)準要求,斷口附近區(qū)域軸向金相分析可見存在多條沿晶擴展的二次裂紋,斷口掃描電鏡分析表明主裂紋呈沿晶擴展形貌。 根據(jù)NACE RP-04-72和API RP-492 標(biāo)準, 材料的硬度小于HRC22(HB227)時才能抵抗應(yīng)力腐蝕開裂,而來樣螺栓的硬度高于標(biāo)準要求, 使其對應(yīng)力腐蝕開裂敏感; 溶劑再生塔頂后冷器殼程介質(zhì)為酸性氣,主要含H2S、CO2、H2O, 使浮頭法蘭與鉤圈連接螺栓運行于H2S-CO2-H2O腐蝕性環(huán)境, 介質(zhì)溫度為40~55 ℃,處于濕硫化氫環(huán)境下易發(fā)生硫化物應(yīng)力腐蝕開裂的敏感溫度范圍內(nèi);螺紋牙底和光桿部位機加工凹槽處存在應(yīng)力集中,螺栓在安裝時施加的預(yù)緊力形成的軸向拉應(yīng)力和殼程的工作應(yīng)力為螺栓的斷裂提供了應(yīng)力條件。 因此,螺栓的斷裂滿足應(yīng)力腐蝕的3個條件,即敏感的金屬材料、特定的腐蝕介質(zhì)和足夠大的應(yīng)力[2~5]。 最終,在應(yīng)力與腐蝕性介質(zhì)的共同作用下,螺栓發(fā)生了濕硫化氫環(huán)境下的硫化物應(yīng)力腐蝕開裂,掃描電鏡及能譜分析發(fā)現(xiàn)的沿晶斷口和大量的硫化物也證實了這一結(jié)論。

4 結(jié)論及建議

經(jīng)分析可知, 運行于濕硫化氫環(huán)境下的螺栓,在預(yù)緊力和殼程的工作應(yīng)力的共同作用下發(fā)生了硫化物應(yīng)力腐蝕開裂。 因此,在今后的設(shè)計中建議:選用硬度低于HRC22的螺栓;控制螺栓光桿部位的表面光潔度; 盡可能降低材料中的Mn、S、P元素含量; 控制螺栓的安裝過程預(yù)緊力,使用扭力扳手實現(xiàn);嚴格按螺栓的裝配順序安裝螺栓。

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