戴開明
(中國兵器工業(yè)集團(tuán)江山重工研究院有限公司,湖北襄陽 441057)
轉(zhuǎn)轍機(jī)是軌道交通的岔道轉(zhuǎn)換與閉鎖的信號(hào)傳輸設(shè)備,在軌道交通之中發(fā)揮重要的作用。轉(zhuǎn)轍機(jī)為軌道交通通行提供有力的保障,保證車輛行駛的安全,提高車輛運(yùn)輸效率具有重要意義。隨著我國鐵路向高速、重載方向發(fā)展,道岔轉(zhuǎn)轍機(jī)所受的沖擊震動(dòng)越來越大;而目前國內(nèi)道岔轉(zhuǎn)轍機(jī)的安裝托板采用的是懸臂梁結(jié)構(gòu),其中固定端安裝在線路鋼軌上,懸臂端上安裝著轉(zhuǎn)轍機(jī);當(dāng)固定端由于火車的沖擊產(chǎn)生震動(dòng)時(shí),其懸臂端在轉(zhuǎn)轍機(jī)重量和托板彈性的共同作用下,會(huì)產(chǎn)生更大的震動(dòng),使轉(zhuǎn)轍機(jī)的可靠性下降,嚴(yán)重危及行車安全。
支撐轉(zhuǎn)轍機(jī)彎板(見圖1)作為外鎖閉安裝裝置,主要起支撐轉(zhuǎn)轍機(jī)的作用,降低列車通過對(duì)轉(zhuǎn)轍機(jī)的沖擊、振動(dòng),加強(qiáng)轉(zhuǎn)轍機(jī)的工作穩(wěn)定性,保持轉(zhuǎn)轍機(jī)與基本軌相對(duì)距離穩(wěn)定,提高轉(zhuǎn)轍機(jī)使用壽命。因此,支撐轉(zhuǎn)轍機(jī)彎板的可靠性很大程度決定了轉(zhuǎn)轍機(jī)的安全性,將影響到整個(gè)運(yùn)作體系的正常生產(chǎn),嚴(yán)重時(shí)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。近年,某鐵路段列車支撐轉(zhuǎn)轍機(jī)彎板服役過程中出現(xiàn)批量開裂情況。該型彎板采用雙筋板焊接結(jié)構(gòu),開裂焊縫位于筋板的短豎焊縫處。該型彎板從2006 年開始上道使用,未出現(xiàn)焊縫批量開裂情況。雙筋板焊接結(jié)構(gòu)彎板最早使用于1999 年,也未出現(xiàn)焊縫批量開裂情況。發(fā)生焊縫開裂的彎板供貨時(shí)間是2018 年底至2019 年初,2019 年開通使用。
圖1 彎板結(jié)構(gòu)及實(shí)際安裝圖
故對(duì)雙筋板產(chǎn)生裂紋的原因進(jìn)行分析至關(guān)重要。為查明列車支撐轉(zhuǎn)轍機(jī)彎板斷裂的原因,以便采取措施避免類似失效再次發(fā)生,筆者對(duì)斷裂的彎板進(jìn)行了檢驗(yàn)和分析,并提出了可行的預(yù)防措施。
通過對(duì)從鐵路現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)回的、已開裂的彎板(見圖2)進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn),上筋板短豎焊縫開裂居多,下筋板短豎焊縫開裂較少,且開裂均始于短豎焊縫上下端。彎板板材厚度為16mm,短豎焊縫設(shè)計(jì)為雙向4mm 坡口角焊縫,鈍邊為8mm,未要求全焊透。
圖2 短豎焊縫開裂形貌
選取開裂比例較大的兩個(gè)供貨商生產(chǎn)的、在道上已經(jīng)開裂的彎板分別取樣進(jìn)行焊縫低倍檢查、裂紋分析及斷口分析;為了方便描述將所選取的兩個(gè)供貨商樣品分別編號(hào)為1#、2#,1#為左彎板(見圖3a),2#為右彎板(見圖3b)。1#其中一個(gè)短豎焊縫開裂較長,人工打開觀察斷口形貌,其余用來進(jìn)行宏觀分析。
將彎板短豎焊縫沿垂直焊縫方向剖開,進(jìn)行熱酸蝕低倍檢查。檢查發(fā)現(xiàn)1#、2#均存在焊接氣孔、夾渣及根部未焊透現(xiàn)象,母材具有一定的帶狀偏析及分層現(xiàn)象,見圖3c、3d,1#兩個(gè)焊縫與彎板基板的熔深約為0.5mm 及1mm;2#兩個(gè)焊縫與彎板基板的熔深約為1mm 及2mm。
圖3 1#、2#試樣及其短豎焊縫剖面宏觀形貌
1#試樣其中一個(gè)短豎焊縫開裂較長(圖4a),采用機(jī)械手段打開觀察斷口形貌(圖4b)。發(fā)現(xiàn)該焊縫存在大量氣孔及未熔合(圖4c),靠近人工打開區(qū)域可見疲勞貝紋線(圖4d),斷面局部微觀可見疲勞輝紋(圖4e),斷口最后開裂區(qū)域?yàn)轫g窩(圖4f)。
圖4 彎板焊縫斷口SEM形貌
對(duì)1#、2#試樣焊縫處進(jìn)行金相高倍觀察。在1#焊縫熔合區(qū)可見超大單顆粒氧化物非金屬夾雜物,直徑為0.7mm(圖5a);焊縫內(nèi)存在夾渣及焊接裂紋(圖5b)。2#試樣熔合區(qū)發(fā)現(xiàn)粗系氧化鋁類非金屬夾雜物,長約345μm,寬約10μm,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定為B2e(圖5f)。1#焊縫區(qū)金相組織為索氏體+鐵素體,呈魏氏組織形態(tài)(圖5c),熱影響區(qū)組織為欠熱珠光體+鐵素體,焊縫熱影響區(qū)晶粒度為6.5 級(jí)(圖5d),母材組織為鐵素體+珠光體,母材晶粒度為8.5 級(jí)(圖5e)。2#焊縫區(qū)索氏體+鐵素體,呈魏氏組織形態(tài)(圖5g),熱影響區(qū)組織為欠熱珠光體+鐵素體,焊縫熱影響區(qū)晶粒度為7.5級(jí)(圖5h),母材組織為鐵素體+珠光體,母材晶粒度為8 級(jí)(圖5i)。
圖5 1#、2#、試樣短豎焊縫金相顯微組織
按照GB/T 223-2008《鋼鐵及合金化學(xué)分析方法》分別對(duì)彎板的四家供貨商所用的焊絲及其中開裂的彎板母材取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1,可見試樣的化學(xué)成分均符合GB/T8110 和GB/T700 標(biāo)準(zhǔn)要求。
表1 各彎板供貨商用材化學(xué)成分 w/%
雙筋彎板主要應(yīng)用于有砟道岔,整體板性能優(yōu)于雙筋板,其受力方向改變,受力面增大,受力為切應(yīng)力,而雙筋板焊接彎板的短豎焊縫屬于彎板工作時(shí)承受應(yīng)力最大的區(qū)域,由于長時(shí)間振動(dòng)和承受交變拉應(yīng)力,且焊縫熔深不夠而導(dǎo)致疲勞斷裂。承受拉應(yīng)力角焊縫面斷裂后,由于振動(dòng)撕扯,導(dǎo)致壓應(yīng)力角焊縫面斷裂。
因該結(jié)構(gòu)焊接接頭承受正向拉壓應(yīng)力,焊接接頭質(zhì)量對(duì)彎板受力時(shí)的可靠性形成較大影響。通過低倍檢查、高倍觀察及斷口分析均發(fā)現(xiàn)該焊接接頭存在較嚴(yán)重焊接缺陷,開裂嚴(yán)重的焊接接頭存在大量氣孔、夾渣、焊接裂紋及未熔合,開裂略微輕微的也存在氣孔及夾渣。
通過以上試驗(yàn)結(jié)果,可以得出,彎板開裂的主要原因?yàn)槭苷龖?yīng)力的短豎焊縫焊接接頭質(zhì)量較差,存在較多焊接缺陷。存在焊接缺陷的焊接接頭在鐵路上承受較大的交變載荷作用,焊接裂紋擴(kuò)展或者萌生疲勞裂紋,進(jìn)而裂紋擴(kuò)展,發(fā)生開裂。
為了進(jìn)一步明確開裂原因,對(duì)出現(xiàn)開裂的三個(gè)供貨商進(jìn)行了必要的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)供貨商對(duì)該處焊接接頭均采用人工氣保焊,焊接工藝相對(duì)混亂。發(fā)現(xiàn)三家存在的共性問題:一是坡口未嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求開具,存在一定的隨意性,導(dǎo)致熔深不一,出現(xiàn)焊偏的現(xiàn)象。二是焊接接頭鈍邊預(yù)留的熔合縫不規(guī)范,易導(dǎo)致未熔合缺陷。三是沒有對(duì)焊縫附近區(qū)域的鐵銹及污物進(jìn)行清理打磨,從而極易引起夾渣及氣孔。個(gè)性的問題是:個(gè)別供貨商存在與工藝不符的問題,操作人員未按照焊接工藝執(zhí)行,存在焊接電流偏大、咬邊等問題。這些不規(guī)范均會(huì)導(dǎo)致焊接接頭出現(xiàn)氣孔、夾渣、焊接裂紋等焊接缺陷,大大降低接頭強(qiáng)度。
列車支撐轉(zhuǎn)轍機(jī)彎板短豎焊縫開裂主要是由于彎板長時(shí)間振動(dòng)和承受交變拉應(yīng)力,且焊縫熔深不夠,致使沿短豎焊縫熔合線開裂而導(dǎo)致疲勞斷裂,承受拉應(yīng)力角焊縫面斷裂后,由于振動(dòng)撕扯,導(dǎo)致壓應(yīng)力角焊縫面斷裂。
建議焊接應(yīng)該在環(huán)境溫度大于等于5℃,溫度過低,焊接過程會(huì)發(fā)生冷變形,有殘余應(yīng)力,會(huì)造成使用過程中應(yīng)力集中。寒冷天氣,底板應(yīng)預(yù)熱,減少冷變形。焊接應(yīng)該在屋內(nèi),屋外風(fēng)大氣孔會(huì)增多。加強(qiáng)焊接過程工藝控制,保證在焊縫兩側(cè)20mm 內(nèi)必須清理干凈,去除表面氧化皮和銹蝕。對(duì)于16mm 的筋板,4mm 的坡口過于小,不能焊透,建議加大坡口至7mm,進(jìn)行雙面焊,保證焊透,提高焊縫的強(qiáng)度。點(diǎn)焊時(shí)焊縫間隙加2mm 的板,焊接時(shí)去掉,可以通過多層多道工藝保證焊透。焊接時(shí)氣體比例對(duì)焊縫有影響,二氧化碳保證焊縫熔深,氬氣主要是保證表面質(zhì)量,防止氧氣進(jìn)入,造成焊縫氣孔。建議彎板出廠前進(jìn)行型式實(shí)驗(yàn),在振動(dòng)臺(tái)進(jìn)行模擬,掌握現(xiàn)場(chǎng)使用工況以及與承載負(fù)荷是否相適應(yīng)。