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分享:淀粉離心機轉鼓開裂原因

2025-06-24 10:55:42 

某制藥廠對設備進行日常維護保養(yǎng)的過程中,在離心機表面發(fā)現(xiàn)裂紋。據(jù)委托方介紹,該離心機設備用于淀粉加工,內部工況存在熱蒸汽,使用年限約為3 a,轉鼓材料為304不銹鋼。進一步檢查后發(fā)現(xiàn)裂紋位于離心機轉鼓鼓底位置。

離心機作為固液分離設備,大量應用于化工、石油、食品、制藥、選礦、煤炭、水處理和船舶等領域。離心機的主要部件有:底座、外殼、轉鼓、電動機等,其中轉鼓是離心機的關鍵部件之一。304不銹鋼是300系列奧氏體不銹鋼中的典型鋼種,因其具有良好的耐腐蝕性能及機械加工性能,在食品、制藥、化工、石油等工業(yè)領域應用廣泛。相較于碳鋼,不銹鋼表面被完整的氧化膜所覆蓋,覆蓋度和致密性是決定不銹鋼耐腐蝕性能的關鍵[1]。筆者采用一系列理化檢驗方法分析該離心機轉鼓開裂的原因,以避免該類問題再次發(fā)生。

轉鼓裂紋處宏觀形貌如圖1所示。由圖1可知:鼓底外表面裂紋大體沿著圓周方向擴展,鼓底內表面溝槽附近可見兩處裂紋,裂紋表面黃色銹跡較明顯。

圖 1轉鼓裂紋處宏觀形貌

在開裂轉鼓處取樣,試樣的裂紋由內表面開始向縱深方向擴展,形成穿透性裂紋,取樣完成后內表面的裂紋繼續(xù)擴展,基本完全沿鼓底錐面和平面交界處的溝槽擴展,界面呈一定角度,未圓滑過渡(見圖2)。

圖 2轉鼓取樣過程中裂紋處宏觀形貌

用機械方法打開裂紋,觀察斷口的宏觀形貌,結果如圖3所示。由圖3可知:斷口表面無明顯塑性變形。

圖 3斷口處宏觀形貌

在開裂的轉鼓鼓底位置取樣,依據(jù)GB/T 11170—2008 《不銹鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)》,采用直讀光譜儀對試樣進行化學成分分析,結果如表1所示。由表1可知:轉鼓試樣的化學成分符合GB/T 20878—2007 《不銹鋼和耐熱鋼牌號及化學成分》及GB/T 222—2006 《鋼的成品化學成分允許偏差》的標準要求。

Table 1.轉鼓材料的化學成分分析結果

用丙酮清洗轉鼓斷口,利用掃描電子顯微鏡觀察轉鼓斷口,結果如圖4所示。由圖4可知:裂紋源處斷口呈河流花樣,斷口表面被泥狀腐蝕產物覆蓋;在循環(huán)應力的作用下,裂紋擴展區(qū)斷口表面有明顯的間距條痕。

圖 4斷口處SEM形貌

對斷口表面腐蝕產物覆蓋處進行能譜分析,結果如表2所示。由表2可知:腐蝕產物中C、O元素含量較高,斷口表面檢測到具有腐蝕性的S、Cl元素,其質量分數(shù)分別為1.19%和2.46%。

Table 2.斷口表面能譜分析結果

在開裂轉鼓上截取試樣,將試樣進行鑲嵌、研磨和拋光處理,依據(jù)GB/T 13298—2015《金屬顯微組織檢驗方法》,利用光學顯微鏡觀察試樣,結果如圖5所示。由圖5可知:試樣斷口附近存在樹枝狀裂紋;將試樣用10%(體積分數(shù))草酸溶液電解腐蝕,可見試樣的顯微組織為奧氏體+鐵素體,有析出相沿晶界分布;將拋光后的試樣在高錳酸鉀水溶液中煮沸腐蝕,析出相呈彩虹色,確定析出相為σ相。

圖 5開裂轉鼓的微觀形貌

離心機轉鼓鼓底錐面和平面交界處存在溝槽,界面呈一定角度,未圓滑過渡,鼓底裂紋由內表面開始向縱深方向擴展,形成穿透性裂紋,取樣完成后內表面的裂紋繼續(xù)沿溝槽擴展,斷口表面無明顯塑性變形。該離心機轉鼓的顯微組織為奧氏體+鐵素體,其中奧氏體晶粒較為粗大,σ相沿晶界析出。當奧氏體不銹鋼中存在適量鐵素體時,奧氏體不銹鋼對應力腐蝕的敏感性降低[2],但會增大σ相的析出傾向。σ相是一種鉻、鉬元素含量較高的硬脆金屬間化合物,在晶界析出時會顯著降低不銹鋼的沖擊韌性[3],同時造成周圍局部形成貧鉻區(qū),加速腐蝕裂紋沿晶界的擴展,導致材料在氯離子介質中的腐蝕傾向加重[4]。另一方面,σ相的存在容易破壞金屬基體的均勻連續(xù)性,造成局部應力集中,促進微裂紋的產生,并在一定條件下加速裂紋的擴展,從而造成材料的早期破壞。奧氏體不銹鋼材料在固溶處理過程中,鋼中的析出物對不銹鋼的組織性能影響較大。離心機轉鼓斷口處可見微裂紋,裂紋呈樹枝狀沿晶界擴展;裂紋源處斷口呈河流花樣,斷口表面被泥狀腐蝕產物覆蓋,腐蝕產物中C、O元素含量較高,且存在具有腐蝕性的S及Cl元素,其中Cl元素的質量分數(shù)達到2.46%,說明該離心機轉鼓的工作介質中存在氯離子。

應力腐蝕開裂(SCC)宏觀上是一種脆性斷裂,拉伸應力(如工作載荷、冷加工或熱加工的殘余應力、裝配應力、腐蝕產物的楔力等)、特定的材料和環(huán)境組合是SCC發(fā)生的必要條件。當發(fā)生SCC時,不銹鋼表面鈍化膜的完整性被破壞,材料先形成微裂紋,再擴展為宏觀裂紋,微裂紋一旦形成即可快速擴展,直至材料破裂,因此SCC被認為是所有腐蝕類型中破壞性和危害性最大的一種失效形式[5],應力腐蝕開裂也是奧氏體不銹鋼最主要的失效方式[6]。拉應力和腐蝕介質是導致材料發(fā)生應力腐蝕開裂的兩大因素,對于300系列奧氏體不銹鋼,介質中的氯離子是引起SCC的最常見物質[7]。

綜合以上分析結果,確認該離心機轉鼓的開裂性質為應力腐蝕開裂。離心機轉鼓鼓底在高速轉動的工況下承受較大拉應力和切應力,在介質中氯離子的作用下,轉鼓發(fā)生了應力腐蝕開裂,σ相和工作介質中腐蝕性元素硫進一步促進了裂紋擴展。

離心機作為固液分離設備在正常工況下承受較大拉應力,轉鼓內表面在加工過程中未圓滑過渡,導致溝槽部位產生應力集中,在含有腐蝕性氯離子的熱蒸汽工作環(huán)境下,不銹鋼轉鼓發(fā)生了應力腐蝕開裂。固溶處理不當使轉鼓材料組織中出現(xiàn)硬脆的σ相,析出相周圍局部貧鉻區(qū)萌生了腐蝕裂紋,進一步促進了裂紋的擴展。

建議嚴格控制工作介質中氯離子等腐蝕性物質。選擇適當?shù)臒崽幚砉に?,如將材料完全置于流動水中快速冷卻,避免其析出σ相。檢修人員在設備使用前應對各部件進行仔細排查,避免因制造缺陷產生應力集中。



文章來源——材料與測試網(wǎng)

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