楊廣宇,史芳杰,李乾武,黃 飛,劉亞飛
(蘇州熱工研究院有限公司,蘇州 215004)
17-4PH不銹鋼是一種沉淀硬化馬氏體不銹鋼,是制造壓水堆主反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)材料,廣泛應(yīng)用于核電站的閥桿等部件。17-4PH不銹鋼在核電廠運(yùn)行溫度下(約300 ℃)長(zhǎng)期服役,會(huì)發(fā)生熱老化脆化,其內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)變化可引起力學(xué)性能下降[1-2],對(duì)核安全造成潛在影響。對(duì)閥桿進(jìn)行在線無(wú)損檢測(cè)可以提升工業(yè)設(shè)備的運(yùn)行安全水平,減少災(zāi)難性事故的發(fā)生。傳統(tǒng)的無(wú)損檢測(cè)方法受檢測(cè)技術(shù)原理的限制,對(duì)于損傷早期階段形成的微尺寸缺陷并不敏感,無(wú)法表征材料或構(gòu)件早期性能的退化[3],而非線性超聲技術(shù)可通過(guò)對(duì)材料性能變化的響應(yīng)來(lái)評(píng)估17-4PH的熱脆性[4]。非線性超聲檢測(cè)是根據(jù)超聲波的非線性效應(yīng)(包括諧振頻率的變化、二次諧波及高次諧波的產(chǎn)生等)發(fā)展而來(lái)的檢測(cè)方法,其主要通過(guò)分析頻域信號(hào)特征來(lái)評(píng)估缺陷損傷,較好地克服了傳統(tǒng)線性超聲檢測(cè)方法的不足[5]。筆者以17-4PH不銹鋼為研究對(duì)象,以某核電廠主蒸汽隔離閥備件為試驗(yàn)對(duì)象,研究了其在400 ℃下時(shí)效處理后的非線性系數(shù)變化,討論了非線性系數(shù)與力學(xué)性能的關(guān)系。為17-4PH不銹鋼熱老化脆化的非線性超聲檢測(cè)提供了理論依據(jù)。
主蒸汽隔離閥閥桿備件外觀如見(jiàn)圖1所示,其制造規(guī)范參照ASTM A 564-2007 《熱軋和冷精軋時(shí)效硬化不銹鋼棒材和型材的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格》 中的Type 630金屬,元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)為:C為0.042%;Si為0.54%;Mn為0.48%;P為0.021%;S為0.000 3%;Cr為15.22%;Ni為4.61%;Cu為3.32%;Nb與Ta一共為0.33%。在1 052 ℃保溫10.5 h空冷的固溶處理后,在593 ℃下回火12 h,空冷。
圖1 主蒸汽隔離閥閥桿備件外觀
試樣加工成圓棒形狀,尺寸(直徑×長(zhǎng)度)為16 mm×90 mm。試樣表面進(jìn)行打磨處理,保證足夠的光滑平整。試樣在400 ℃下進(jìn)行時(shí)效處理,時(shí)效時(shí)間分別為0,100,200,300,500 h。閥桿實(shí)際運(yùn)行溫度約為283 ℃。
在非線性超聲(頻率為0.29 MHz,瑞麗波)測(cè)量時(shí),使用中心頻率為5 MHz的窄帶壓電換能器作為發(fā)射探頭,使用中心頻率為 10 MHz 的寬帶壓電換能器作為接收探頭,且每次測(cè)量時(shí)施加在換能器上的壓力相對(duì)穩(wěn)定。超聲換能器與試樣之間均為薄層耦合,采用的耦合劑為甘油。最后通過(guò)傅里葉變換獲得非線性系數(shù)。
進(jìn)行非線性超聲檢測(cè)后,再對(duì)試樣的沖擊功、布氏硬度、拉伸性能進(jìn)行了測(cè)試。沖擊試驗(yàn)樣品參考標(biāo)準(zhǔn)GB/T 229-2007 《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法》 加工成尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為10 mm×10 mm×55 mm的V型缺口試樣,采用Zwick RKP 450型沖擊試驗(yàn)機(jī)測(cè)量其0 ℃的沖擊功。拉伸試樣根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 228.1-2010 《拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法》 加工尺寸為M12×80 mm(螺紋直徑×長(zhǎng)度),拉伸性能采用100 kN AG-IC型拉力試驗(yàn)機(jī)測(cè)得。試驗(yàn)采用XHBT-3000Z型硬度計(jì)測(cè)量樣品硬度。
非線性系數(shù)β通過(guò)基波A1和二次諧波A2的幅值計(jì)算得出,非線性系數(shù)β隨時(shí)效時(shí)間的變化如圖2所示。由圖2可知,在400 ℃時(shí)效溫度下,β隨時(shí)效時(shí)間的延長(zhǎng)呈明顯增大趨勢(shì),表明時(shí)效時(shí)間對(duì)β產(chǎn)生了重要影響。這是由于隨著時(shí)效時(shí)間的延長(zhǎng),17-4PH不銹鋼發(fā)生了不同程度的脆化。需要指出的是,β相對(duì)于β0(0 h對(duì)應(yīng)的非線性系數(shù))的增量并不大,在0300 h,β有相對(duì)較大的增速;在時(shí)效時(shí)間為500 h時(shí),β達(dá)到了最大值。
圖2 17-4PH不銹鋼閥桿非線性系數(shù)隨時(shí)效時(shí)間的變化曲線
17-4PH不銹鋼是一種晶體結(jié)構(gòu),其機(jī)械性能的下降與位錯(cuò)的移動(dòng)相關(guān)。金屬材料中的非線性效應(yīng)主要與位錯(cuò)、晶體結(jié)構(gòu)、沉淀析出以及微裂紋有關(guān)。高次諧波分量通常是由超聲波在非諧固體中傳播時(shí)變形引起的,這種現(xiàn)象與晶體的晶格非諧性有關(guān)(非諧性來(lái)自聲子與聲子間的相互作用,熱振動(dòng)等)。另一個(gè)可能影響超聲波非線性響應(yīng)的因素是第二相和位錯(cuò)作用產(chǎn)生的微應(yīng)變。
晶格畸變引起超聲波的非線性效應(yīng)增加。超聲波穿過(guò)彈性固體介質(zhì)時(shí),析出相的晶格間距不同于基質(zhì)的晶格間距,這會(huì)導(dǎo)致晶格失配,引起應(yīng)變場(chǎng)扭曲(可以通過(guò)失配參數(shù)進(jìn)行測(cè)量)。第二相和矩陣之間不匹配也會(huì)引起晶格應(yīng)變。1956年GRANATO等[6]提出了材料的位錯(cuò)弦釘扎理論,認(rèn)為晶體中的位錯(cuò)或點(diǎn)缺陷等可能在位錯(cuò)線上形成釘扎點(diǎn),而形成的釘扎點(diǎn)會(huì)限制位錯(cuò)線的運(yùn)動(dòng)。因此,析出相可能是控制17-4PH不銹鋼熱脆化過(guò)程中超聲波產(chǎn)生非線性響應(yīng)的最主要因素。
17-4PH不銹鋼閥桿布氏硬度與時(shí)效時(shí)間的關(guān)系曲線如圖3所示。閥桿時(shí)效時(shí)間為0 h時(shí),其布氏硬度為350 HBW。隨著熱老化的加速進(jìn)行,硬度不斷增大,直至500 h時(shí)達(dá)到最大值,為374 HBW。硬度在整個(gè)過(guò)程中上升了7%。
圖3 17-4PH不銹鋼閥桿布氏硬度與時(shí)效時(shí)間的關(guān)系曲線
在比較非線性系數(shù)和硬度在0500 h的變化規(guī)律時(shí)發(fā)現(xiàn),二者變化規(guī)律大體一致。圖4為17-4PH不銹鋼閥桿非線性系數(shù)與硬度的關(guān)系曲線(決定系數(shù)為0.97)。根據(jù)ARDELL的研究可知,時(shí)效處理后共格沉淀的尺寸和數(shù)量增大,其與位錯(cuò)發(fā)生相互作用產(chǎn)生時(shí)效硬化,使材料的硬度增大。同時(shí),滑移面上形成的釘扎點(diǎn)阻礙了位錯(cuò)運(yùn)動(dòng),在應(yīng)力作用下,相鄰釘扎點(diǎn)之間的位錯(cuò)線會(huì)產(chǎn)生受迫振動(dòng),伴隨著產(chǎn)生高頻諧波分量。因此非線性系數(shù)與硬度的變化規(guī)律表現(xiàn)出一致性。
圖4 17-4PH不銹鋼閥桿非線性系數(shù)與硬度的關(guān)系曲線
17-4PH不銹鋼閥桿拉伸性能與時(shí)效時(shí)間的關(guān)系曲線如圖5所示,閥桿初始抗拉強(qiáng)度為1 082 MPa,屈服強(qiáng)度為1 051 MPa。隨著熱老化的進(jìn)行,閥桿的抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度增大,但增速逐漸下降,直至500 h時(shí)達(dá)到最大值,分別為1 212,1 175 MPa。
圖5 17-4PH不銹鋼閥桿拉伸性能與時(shí)效時(shí)間的關(guān)系曲線
圖6為17-4PH不銹鋼閥桿抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度與非線性系數(shù)的關(guān)系曲線(兩條曲線的決定系數(shù)均為0.98)。與硬度一樣,抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度的變化與非線性參數(shù)密切相關(guān)。彭艷華等[7]認(rèn)為析出相的沉淀硬化效果主要在于其和位錯(cuò)的交互作用所產(chǎn)生的強(qiáng)化,同時(shí)造成一定程度的晶格畸變(表現(xiàn)為抗拉強(qiáng)度以及屈服強(qiáng)度的增大)。這兩種因素也是非線性效應(yīng)產(chǎn)生的主要原因,因此表現(xiàn)出很強(qiáng)的相關(guān)性。
圖6 17-4PH不銹鋼閥桿抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度與非線性系數(shù)的關(guān)系曲線
17-4PH不銹鋼閥桿在0 ℃時(shí)沖擊功與時(shí)效時(shí)間的關(guān)系曲線如圖7所示。由圖7可知,沖擊功隨熱老化的進(jìn)行下降明顯,在0100 h的下降速率最大,100 h之后緩慢地持續(xù)下降。時(shí)效處理過(guò)程中沖擊功由0 h的90.8 J下降到500 h的22 J,下降了76%。
圖7 17-4PH不銹鋼閥桿在0 ℃時(shí)沖擊功與時(shí)效時(shí)間的關(guān)系曲線
圖8為17-4PH不銹鋼閥桿沖擊功與非線性系數(shù)的關(guān)系曲線(決定系數(shù)為0.82)。鄒紅等[8]觀察到很多二次碳化物沿馬氏體板條束界析出,這也會(huì)降低晶界的結(jié)合強(qiáng)度,使材料產(chǎn)生脆化,造成沖擊功的嚴(yán)重下降。由此推論,對(duì)于非線性效應(yīng),析出相在晶界附近造成的影響不如位錯(cuò)相互作用的影響明顯,所以沖擊功與非線性系數(shù)雖然也表現(xiàn)出了一定的相關(guān)性,但不如硬度和拉伸性能與非線性系數(shù)的相關(guān)性高。
圖8 17-4PH不銹鋼閥桿沖擊功與非線性系數(shù)的關(guān)系曲線
(1) 對(duì)核電廠中使用的17-4PH不銹鋼閥桿在400 ℃下進(jìn)行時(shí)效處理,其非線性系數(shù)、硬度、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度以及沖擊功均呈現(xiàn)出單一的變化規(guī)律,其中非線性系數(shù)、硬度、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度單調(diào)上升,且速率變化規(guī)律相近;沖擊功的變化則相反,是逐漸下降的,且最大下降了76%。
(2) 材料性能退化可增強(qiáng)透過(guò)材料傳播的超聲波非線性力學(xué)行為,微觀結(jié)構(gòu)的退化造成了二次諧波分量幅度的增加,基于此發(fā)展的非線性超聲檢測(cè)技術(shù)對(duì)17-4PH不銹鋼早期階段的熱老化脆化有良好的檢測(cè)效果。
(3) 由于非線性參數(shù)的變化與析出相的變化相關(guān),非線性系數(shù)與硬度、拉伸性能表現(xiàn)出高相關(guān)性,所以非線性系數(shù)可以用來(lái)評(píng)估17-4PH不銹鋼的熱脆化程度。