劉計斌,劉海常,董志國,苗 龍
(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧大連 116001)
某核電廠冷凝水輸送泵(SVA 泵)為臥式單級離心泵,泵的額定流量為25 m3/h,額定揚程為45 m。電機額定電壓為380 V,功率為11 kW,電機轉(zhuǎn)速為1472 r/min,接線方式為Y形,額定扭矩71.4 N·m,啟動轉(zhuǎn)矩倍數(shù)為2.05~2.45 倍,最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù)為2.3 倍。聯(lián)軸器選用的是雙膜片聯(lián)軸器,公稱扭矩為140 N·m,峰值扭矩為400 N·m,沖擊扭矩為700 N·m。聯(lián)軸器共8 顆螺栓,箱的體積有限性,冷凝水輸送泵可能會頻繁的啟停來進行輸水。泵的出口閥門一直處于常開狀態(tài),泵每次啟動均為開閥啟動。
查詢文獻,已有的聯(lián)軸器螺栓斷裂分析有:邵萬珍等分析一L 型冷卻塔風機機組的疊層膜片聯(lián)軸器螺栓斷裂的原因為,螺栓根部的退刀槽加工質(zhì)量差、材料內(nèi)部有夾雜物等冶金缺陷、聯(lián)軸器安裝有問題和機組中其他部件的損壞[1];崔正強等分析循環(huán)水泵聯(lián)軸器螺栓斷裂的原因為,螺栓未進行調(diào)質(zhì)處理,螺栓根部沒有過渡圓弧和螺栓頭部形狀不規(guī)則產(chǎn)生應力集中,泵軸的周期性振動導致疲勞斷裂[2];黃志峰等分析某蓄能電站技術供水泵聯(lián)軸器螺栓斷裂原因為,對中不良、使螺栓產(chǎn)生周期性的應力而產(chǎn)生疲勞斷裂,此外泵組底座安裝時未按要求進行二次澆注、聯(lián)軸器螺栓的退刀槽加工粗糙,加速了螺栓的斷裂[3];王東軍等分析某柴油機疊片聯(lián)軸器螺栓斷裂原因,認為螺栓預緊力不足導致其受到異常應力是疲勞斷裂的主要原因,螺栓硬度高且根部圓角較小等對疲勞裂紋的萌生有促進作用[4]。
2020 年6 月25 日,運行人員現(xiàn)場巡視發(fā)現(xiàn)一冷凝水輸送泵旁有一個斷裂的螺栓頭,經(jīng)觀察為泵聯(lián)軸器的一顆螺栓斷裂、另有一顆已松動,另外兩顆緊固正常。馬上對泵組進行切換,讓故障泵保持停運狀態(tài)?,F(xiàn)場已多次出現(xiàn)該型泵的膜片聯(lián)軸器螺栓從根部斷裂的情況,更換新的螺栓備件還是會出現(xiàn)根部斷裂現(xiàn)象(圖1)。通過多次更換和使用前對聯(lián)軸器螺栓進行檢查,排除了聯(lián)軸器螺栓的質(zhì)量問題。
圖1 斷裂螺栓
(1)在聯(lián)軸器螺栓斷裂后,為排查故障原因?qū)Ρ媒M的對中情況進行復查:聯(lián)軸器對輪間距140.10 mm,滿足(140 ±0.4)mm 標準;平行度偏差最大為0.015 mm,同軸度偏差最大為0.045 mm,對中數(shù)據(jù)均在合格范圍內(nèi)(要求為不大于0.05 mm),未發(fā)現(xiàn)異常。在其他該型泵組聯(lián)軸器螺栓斷裂時也存在類似情況,泵組對中數(shù)據(jù)均無異常。同時在再鑒定過程中,泵組振動數(shù)據(jù)也均正常,距離報警值有很大裕度。由于該泵啟動的不確定性,在巡檢過程中很少遇到該泵運行,但在運行時得振動測量數(shù)據(jù)中未發(fā)現(xiàn)異常,因此可以排除泵組對中的因素。
(2)對聯(lián)軸器進行校核,電機最大扭矩約為164.2 N·m,大于聯(lián)軸器公稱扭矩(140 N·m),但遠小于峰值扭矩(400 N·m)。因此聯(lián)軸器的扭矩是滿足使用要求的。
(3)檢查螺栓根部加工有退刀槽,并且退刀槽加工整齊,能很好地避免螺栓根部出現(xiàn)應力集中的現(xiàn)象。觀察聯(lián)軸器襯套表面有輕微咬痕,在安裝盤與襯套咬合后,會對螺栓產(chǎn)生額外的軸向力,在聯(lián)軸器工作狀態(tài)下會增大螺栓根部所受的彎曲力,疊加退刀槽使螺栓根部截面積減小,加劇螺栓的疲勞斷裂。
(4)檢查螺栓的斷口,宏觀觀察斷口較為平齊,未見明顯的塑性變形及腐蝕痕跡(圖2)。
圖2 斷口宏觀形貌
(5)在螺栓直桿部分取樣對縱截面和橫截面做金相檢驗,螺柱金相組織為保留馬氏體位向的回火索氏體,硬度滿足設計要求(圖3)。
圖3 失效螺栓金相組織
(6)將斷口置于掃描電鏡下觀察,斷口較為平坦,啟裂位置位于兩側1、2 區(qū)邊緣,可見明顯疲勞勾線,高倍下觀察,1 區(qū)、2 區(qū)均可見疲勞輝紋,3 區(qū)呈韌窩+解理特征,為斷裂終端區(qū)(圖4)。
圖4 斷口微觀形貌
從掃描電鏡觀察的結果可以得出,螺栓斷面存在疲勞現(xiàn)象。綜合分析后認為,由于受往到復彎曲力,螺栓從根部兩側開始產(chǎn)生疲勞裂紋,隨著泵頻繁啟停裂紋向中心區(qū)域擴展,在受力面積不足后出現(xiàn)脆性斷裂。
從以上分析可以得出螺栓斷裂的原因,可以排除聯(lián)軸器對中不合格,聯(lián)軸器選型不正確、螺栓根部存在應力集中和螺栓材料不滿足要求,分析斷裂原因為疲勞斷裂。該泵受機組狀態(tài)和系統(tǒng)凝結水量影響,若凝結水量較大則凝結水貯存箱很快會從低液位上升至高液位,冷凝水輸送泵會頻繁啟停進行輸水。在啟動過程中實際力矩會超過聯(lián)軸器公稱力矩,疊加安裝盤與襯套咬合,對螺栓產(chǎn)生額外的軸向力,增加了螺栓根部所受的彎曲力,在停泵過程中螺栓另一側根部受力。在泵的頻繁啟停過程中,會加劇螺栓的疲勞斷裂。
將該問題反饋給泵生產(chǎn)廠家,廠家分析后認為現(xiàn)場泵為開閥啟泵,瞬時力矩較大,聯(lián)軸器的抗沖擊裕度不足。在頻繁啟停時容易出現(xiàn)聯(lián)軸器螺栓斷裂情況,對聯(lián)軸器進行換型,將聯(lián)軸器公稱扭矩增大至400 N·m。由于增大了聯(lián)軸器的安全裕度,保證聯(lián)軸器螺栓能夠正常工作,不會再出現(xiàn)疲勞斷裂的情況。該方法解決了聯(lián)軸器螺栓頻繁斷裂問題,但未能消除聯(lián)軸器螺栓根部所受的彎曲力。
針對螺栓由于受拉導致螺栓頭與安裝盤擠壓的問題,只有減小螺栓所受的拉力才能從根本上消除疲勞斷裂現(xiàn)象。建議在螺栓根部位置處增加1 個柔性材料墊片,在螺栓受拉時通過墊片變形減少螺栓頭所受的軸向力和彎曲力,減緩此處的疲勞作用,使用螺栓的抗剪切力來傳遞動力和扭矩。聯(lián)軸器螺栓使用的是自鎖螺母,可以避免增加柔性材料墊片導致的螺母松動。在停泵后通過柔性材料的彈性將螺栓恢復至初始的安裝位置,為下一次的啟泵做好準備。通過改變受力方式,可以增加通過螺栓抗剪切力所傳遞的動力,避免聯(lián)軸器性能的浪費。