Page 94 - 理化检验-物理分册2025年第四期
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李 晶,等:火力发电机组捞渣机链条断裂原因
图 6 试样 1 纵截面的显微组织形貌
了较大的横向剪切力及拉应力作用,碰撞会加速裂 碳层深度较浅,在额外碰撞力的作用下,裂纹加速形
纹的形成和扩展。断口2沿轴向45°方向断裂,表现 成并扩展。
出由内弧面开裂并向外弧面扩展的疲劳断口特征,
3 结论
表明该断口断裂时受到由内弧向外弧方向的剪切应
链条表面渗碳工艺不到位,导致链条抗疲劳、抗
力作用。结合断口形貌及受力分析,断口 1处先发
磨损能力不足,在链条薄弱处产生多处微裂纹,形成
生断裂,链条仍在继续运行,在较大外部载荷及交变
裂纹源,在交变应力的作用下,微裂纹继续扩展,形
应力的作用下,链条逐渐损耗,表面强度降低,断口
成横向裂纹,裂纹进一步扩展,最终链条发生疲劳脆
2随之发生断裂。
性断裂。
捞渣机链条通过表面渗碳处理,可以获得高
的表面硬度、良好的耐磨性和疲劳强度,并保持心 参考文献:
部的强度和韧性,链条的强度﹑冲击性能和耐磨性
[1] 王伟旬,关桂芬.捞渣机链条断裂原因分析[J].理化
能提高,材料的使用寿命延长。未断裂链条的渗碳 检验(物理分册),2016,52(1):71-73.
层深度约为 2.8 mm,断裂链条的渗碳层深度约为 [2] 谌康,蔡文河,陈鑫,等.火力发电厂捞渣机链条断裂
2.3 mm,且渗碳层硬度高于 800 HV处的深度约为 原因分析[J].物理测试,2020,38(1):36-40.
1.2 mm,低于技术协议的要求,表明捞渣机链条的 [3] 王庆峰. 火力发电厂末级再热器G102钢管泄漏原因[J].
渗碳工艺不到位,材料的抗疲劳和抗磨损能力不足。 理化检验(物理分册),2023,59(10):52-57.
[4] 柯浩,冯砚厅,孙澎,等.电站锅炉捞渣机链条断裂原
链条经表面渗碳处理后,其表层组织为马氏体,硬度
因分析[J].热加工工艺,2012,41(12):215-217.
和强度高,但塑性较差,在长期外来冲击载荷的作用
[5] 万瑜,杨超,李烨.超超临界锅炉捞渣机圆环链断裂分
下,容易诱发材料产生裂纹,断裂链条表面存在多处 析[J].理化检验(物理分册),2015,51(7):493-496.
横向裂纹,裂纹主要呈穿晶断裂形貌,在较大的冲击 [6] 胡金明.提高煤气化装置捞渣机链条使用寿命的方法
载荷作用下,材料会发生穿晶开裂。断裂链条的渗 研究[J].湖南农机,2013,40(9):70-71.
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