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高溫過熱器出口集箱管座焊接接頭開裂原因

2022-10-19 03:03朱海寶陳卓婷郭延軍田力男喬立捷
機械工程材料 2022年9期
關(guān)鍵詞:硬度焊縫裂紋

朱海寶,陳卓婷,白 佳,郭延軍,劉 明,田力男,喬立捷

(華電電力科學(xué)研究院有限公司,杭州 310030)

0 引 言

在我國長期服役的超臨界機組中,鍋爐受熱面“四管”泄漏事故時有發(fā)生,此類事故造成的機組非計劃停機次數(shù)占到非計劃停機事件總數(shù)的30%左右。鍋爐受熱面中的高溫過熱器出口集箱(以下簡稱高過出口集箱)管座焊接接頭因服役條件惡劣,極易發(fā)生不明原因失效,嚴重影響著機組的安全穩(wěn)定運行,且頻繁的搶修給發(fā)電企業(yè)造成嚴重的經(jīng)濟損失和人力消耗[1]。

2020年5月,在某電廠600 MW超臨界燃煤鍋爐A檢修期間,對高過出口集箱管座焊接接頭進行磁粉檢測,發(fā)現(xiàn)其中40根管座焊接接頭表面存在裂紋缺陷。鍋爐型號為DG1913/25.4-II3,于2007年投產(chǎn)發(fā)電,截至檢修時,已累計運行約9.2×104h。集箱管座焊接接頭材料均為SA-335P/T91鋼,管屏最外圈規(guī)格為φ51 mm×9.5 mm,其他規(guī)格為φ45 mm×8.5 mm,共33屏,每屏共20根;焊接方法主要為鎢極氬弧焊和手工電弧焊,焊接后經(jīng)760 ℃高溫回火處理。管接頭內(nèi)部介質(zhì)為水蒸氣,溫度為571 ℃,壓力為25.1 MPa。為了找到管座焊接接頭開裂的原因,防止類似問題再次發(fā)生,作者對高過出口集箱管座焊接接頭進行失效分析[2],并提出了相應(yīng)的改進措施。

1 理化檢驗及結(jié)果

1.1 裂紋宏觀形貌

采用MP-A2L型交流磁軛磁粉檢測儀對高過出口集箱管座焊接接頭進行檢測,發(fā)現(xiàn)40根管座焊接接頭的裂紋主要分布在高過出口集箱爐后側(cè)管座焊接接頭上半圈距離熔合線1~2 mm位置處,該區(qū)域為熱影響區(qū)粗晶區(qū)[3-4],裂紋由外壁向內(nèi)壁擴展。其中1根管座焊接接頭的磁粉探傷結(jié)果如圖1所示,可見現(xiàn)場管座焊接接頭上的裂紋距熔合線約1.6 mm,裂紋長約2/5圈,其余部位未見明顯脹粗、變形、鼓包等特征。

圖1 管座焊接接頭裂紋宏觀形貌Fig.1 Crack macromorphology of welded joint of pipe socket

1.2 應(yīng)力分布

對現(xiàn)場部分管座焊接接頭切割后,采用鋼板尺對管子的偏移量進行測量,表中管座編號11-15表示爐左數(shù)第11排爐前數(shù)第15根,且11-15管座為無裂紋管座,其余為含裂紋管座。由表1可以看出:開裂管座焊接接頭切割后的偏移量在33~57 mm之間,說明開裂管座焊接接頭應(yīng)力較大;無裂紋管座焊接接頭切割后的偏移量為2 mm,偏移量較小,說明該管座焊接接頭整體附加應(yīng)力較小。

表1 切割管座焊接接頭后管子的偏移量

利用有限元分析軟件建立高過出口集箱及管屏三維模型,管座區(qū)域網(wǎng)格加密,單元尺寸為2 mm×2 mm,假定計算狀態(tài)為運行熱態(tài),根據(jù)現(xiàn)場切割時管子的偏移量設(shè)置端部位移邊界條件,考慮運行狀態(tài)下的蒸汽參數(shù)(溫度571 ℃,壓力25.1 MPa),將集箱中性面固支,對管座區(qū)域的應(yīng)力分布進行模擬,結(jié)果如圖2所示。由圖2可以看出,在運行狀態(tài)下,管座焊接接頭處存在一定的應(yīng)力集中區(qū),且管座焊接接頭上半圈熱影響區(qū)粗晶區(qū)的拉應(yīng)力最大,最大值為240 MPa,該位置與實際開裂位置一致。

圖2 模擬得到運行狀態(tài)下失效管座區(qū)域的應(yīng)力云圖 Fig.2 Contour of stress of failed pipe socket area under operation condition by simulation

1.3 裂紋微觀形貌和顯微組織

在編號11-15、11-18管座焊接接頭裂紋附近截取金相試樣,經(jīng)磨拋后,用由5 g三氯化鐵、50 mL鹽酸、100 mL水組成的溶液腐蝕,采用DMI5000M型光學(xué)顯微鏡觀察顯微組織。由圖3可以看出:裂紋最寬處的寬度約為0.4 mm,裂紋從管外壁向內(nèi)壁擴展,長度約為6.5 mm,裂紋兩側(cè)組織出現(xiàn)脫碳現(xiàn)象,說明裂紋長期受到高溫氧化作用,主裂紋尖端組織中出現(xiàn)了微裂紋。可知,該管座焊接接頭發(fā)生高溫蠕變開裂。與未服役的新管組織相比,熱影響區(qū)粗晶區(qū)中馬氏體板條位向嚴重分散或消失,僅有少量仍保留馬氏體板條形態(tài),板條界、晶界處碳化物增多,且主要呈球狀、串鏈狀,按照DL/T 884-2019標準判斷組織的老化級別為4.5級。焊縫區(qū)域的馬氏體板條位向明顯分散,板條內(nèi)分布的碳化物減少,晶界碳化物增多,尺寸粗化,呈顆粒狀,組織的老化級別為3級;母材未經(jīng)焊接熱循環(huán)作用,馬氏體板條位向分散,板條內(nèi)分布的碳化物減少,板條界、晶界碳化物粗化,有的呈串鏈狀,組織的老化級別為3.5級;內(nèi)壁蒸汽側(cè)氧化層可分為外層、中間層和內(nèi)層3個區(qū)域,這是由氧分壓隨氧化層深度降低所致[5],氧化層總厚度在450~496 μm,內(nèi)部可見明顯脫碳層。編號11-15未開裂管座焊接接頭焊縫、熱影響區(qū)粗晶區(qū)、母材區(qū)組織老化級別與編號11-18開裂管座接頭的相應(yīng)區(qū)域基本相同,無明顯差異。

圖3 編號11-18開裂管座焊接接頭裂紋微觀形貌及附近的顯微組織Fig.3 Crack micromorphology (a) and microstructures near crack (b-e) of No.11-18 fractured pipe socket welded joint:(b) heat affected zone coarse grain area; (c) weld area; (d) base metal and (e) inner wall oxide layer

1.4 顯微硬度

采用402MVD型維氏硬度計對編號11-15、11-18管座焊接接頭處的顯微硬度進行測試,載荷為0.98 N,保載時間為15 s,測試位置為焊縫區(qū)域、裂紋區(qū)域和未經(jīng)焊接熱循環(huán)的母材區(qū)域。由表2可以看出:2根管座焊縫平均硬度分別為202,207 HV,母材平均硬度分別為196,191 HV,裂紋區(qū)域即熱影響區(qū)粗晶區(qū)的平均硬度分別為164,167 HV。按照GB/T 1172-1999和DL/T 438-2016,焊縫和母材區(qū)域的硬度符合標準要求,而熱影響區(qū)粗晶區(qū)的硬度明顯低于標準要求。顯微硬度結(jié)果與組織老化評級相對應(yīng),即隨著組織老化級別的增加,顯微硬度降低。

2 失效原因分析

由上述檢驗結(jié)果可知:高溫過熱器出口集箱40根管座焊接接頭上半圈位置大多存在表面裂紋,裂紋位于距熔合線1~2 mm的熱影響區(qū)粗晶區(qū),部分裂紋長度已達6.5 mm,主裂紋尖端組織中可見明顯蠕變微裂紋特征;管座焊接接頭熱影響區(qū)粗晶區(qū)經(jīng)歷了1 100~1 300 ℃焊接熱循環(huán)作用,以及隨后約760 ℃的高溫回火作用,組織粗大,在長期高溫條件下服役后,組織加速老化,馬氏體板條位向嚴重分散或消失,碳化物發(fā)生Ostwald熟化,呈球狀、串鏈狀分布在晶界、板條界處[6-8],老化等級為4.5級。焊縫區(qū)和母材組織的老化級別分別為3級和3.5級。經(jīng)過長期高溫服役后,管座焊接接頭焊接熱影響區(qū)粗晶區(qū)組織的老化級別明顯高于焊縫和母材。管座焊接接頭熱影響區(qū)粗晶區(qū)的硬度為164~167 HV,低于標準要求,這與熱影響區(qū)粗晶區(qū)的組織老化有關(guān)。

表2 不同管座焊接接頭不同區(qū)域的顯微硬度

開裂管座焊接接頭切割后管子的偏移量在33~57 mm之間,可知開裂管座服役時存在較大附加應(yīng)力。管座表面的附加應(yīng)力為二次應(yīng)力,主要來自安裝基建階段管屏和集箱管接頭現(xiàn)場強力對口所產(chǎn)生的應(yīng)力,還來自管屏現(xiàn)場不合理的吊裝卸載工序使焊接接頭表面產(chǎn)生的集中應(yīng)力。為滿足整體變形協(xié)調(diào)條件,在結(jié)構(gòu)不連續(xù)或相鄰件連接部位及其鄰近區(qū)域產(chǎn)生的附加應(yīng)力的最大當量應(yīng)力應(yīng)小于3倍材料許用應(yīng)力[9]。A335/T91鋼在571 ℃工作溫度下的許用應(yīng)力為91 MPa,管座焊接接頭的最大拉應(yīng)力為240 MPa,小于3倍許用應(yīng)力273 MPa,但剩余的安全余量有限。

綜上所述,在基建安裝階段高過出口集箱管座焊接接頭存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,其中管座焊接接頭上半圈應(yīng)力集中最明顯,剩余安全余量有限。在長期高溫服役啟停調(diào)峰過程中,管座焊接接頭熱影響區(qū)粗晶區(qū)組織老化程度明顯大于母材和焊縫區(qū)域,高溫力學(xué)性能明顯下降。在附加二次應(yīng)力的作用下,微裂紋在管座焊接接頭上半圈熱影響區(qū)粗晶區(qū)應(yīng)力集中處萌生;隨著服役時間的延長,裂紋內(nèi)基體組織脫碳,焊接接頭中形成高溫蠕變裂紋。

3 結(jié) 論

(1) 在長期高溫服役過程中,高溫過熱器出口集箱管座焊接接頭熱影響區(qū)粗晶區(qū)組織老化嚴重,老化等級達到4.5級,高溫力學(xué)性能明顯下降,同時現(xiàn)場安裝強力對口等施工不當造成管屏附加二次應(yīng)力集中;在附加二次應(yīng)力的作用下,微裂紋在管座焊接接頭上半圈熱影響區(qū)粗晶區(qū)應(yīng)力集中處萌生。隨著服役時間的延長,裂紋內(nèi)基體組織脫碳,焊接接頭發(fā)生高溫蠕變開裂。

(2) 建議在設(shè)計制造階段采用加強型管座接頭,并嚴格控制焊接熱輸入,降低熱循環(huán)作用范圍;現(xiàn)場安裝階段應(yīng)避免強力對口等施工不當造成管座接頭處產(chǎn)生附加二次應(yīng)力;在服役檢修期,應(yīng)加強對管座焊接接頭的質(zhì)量檢查,必要時采用割管進行應(yīng)力分析和實驗室理化性能檢驗,應(yīng)重視焊接接頭熱影響區(qū)粗晶區(qū)的組織性能評估。

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