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文档简介
1、某输气管线安全阀连接螺栓全部断裂案例分析安全阀是天然气开采和集输系统上必不可少的安全保护装置12,连接阀盖与阀体的螺栓是安全阀最关键的零件,如果连接螺栓失效将很容易导致安 全事故。由于螺栓的材料、加工、装配、服役环境等因素造成螺栓松动乃至断 裂的情况时有发生 37。如某油田天然气管线上一弹簧式安全阀使用不到 2 a8根双头连接螺栓发生断裂(断裂螺栓材质为B7合金钢,管线设计压力为 5.75MPa,工作压力为4.8MPa,螺栓发生断裂时管线内气体压力未出现异常 ), 螺栓断裂后阀盖飞出。为查找螺栓断裂原因,笔者对螺栓的宏观形貌、尺寸、 微观形貌、理化性能和受力等进行了分析。1 螺栓宏观分析及尺寸
2、测量安全阀上断裂的 8个螺栓的相对位置及方位和断口宏观形貌见图 1, 4#、 5#、6#、7#螺栓断裂于承受载荷最集中的螺母端面螺纹根部并且表面可见明显 锈迹,螺栓断口整体呈 45°。与阀盖上 8个螺栓断口对应的阀体上的 8个螺栓 断口形貌见图 2, 4#、5#、6#、7#螺栓光杆处直径基本无变化,1 #、2#、3#、8#螺栓光杆处缩颈明显并且 4 个螺栓可见明显弯曲。在光学显微镜下观察 8 根螺栓断口附近螺纹,发现 4#、 5#、6#、7#螺栓螺 纹根部均有裂纹,而 1#、2#、 3#、8#螺栓螺纹根部均无裂纹。对8根断裂螺栓及 4根同批完好螺栓光杆处进行外径测量,对比发现断裂 的
3、 8 根螺栓均发生了颈缩变形,其中 1#、2#、3#、8#螺栓颈缩变形较大, 4#、 5#、6#、7#螺栓颈缩变形较小,即断裂的 8 根螺栓均发生了塑性变形并且被拉 长。对螺栓伸出拧紧螺母端面长度进行测量时发现伸出量有很大差异,伸出量 最大的 7* 螺栓比最小的 2#螺栓大 4mm。阀盖上的 8 个螺栓光孔均发生了月牙形磨损或挤压变形成为椭圆形,其中 椭圆长轴沿径中心。对光孔长轴和短轴进行测量并计算椭圆度,发现1#、2#、3#、8#光孔比 4#、5#、6#、7#光孔椭圆度大 (光孔编号与螺栓编号一一对应 )。2 螺栓微观分析对螺栓断口进行扫描电子显微镜观察可见 1#、2#、3#、8#螺栓断口呈
4、韧窝 状形貌, 4#、5#、6#、7#螺栓螺纹根部附近断口发现有贝壳状疲劳扩展形貌, 疲劳形貌见图 3。对 6#螺栓螺纹根部裂纹内产物进行能谱分析,结果显示产物 主要元素为Fe、C 0,其中0元素质量百分含量达到27%3 螺栓材质分析3.1 化学成分在螺栓断口附近取样,用 Baird Spectrovac2000 型直读光谱仪和 LECO CS-444 型红外碳硫分析仪进行化学成分检测,结果表明螺栓化学成分符合SA1932007 标准8 要求。3.2 力学性能从断裂螺栓同批中随机选取 3 根完好螺栓,沿纵向取标距段直径为 6.25mm 的圆棒拉伸试样在室温条件下进行拉伸试验,对断裂螺栓横截面进
5、行硬度检 测。数据显示螺栓拉伸和硬度试验结果均符合 SA 1932007 标准要求。3.3 金相组织截取包含断口和螺纹根部的试样进行金相观察和分析,结果如下:组织为 回火索氏体,组织晶粒度为 9.5 级,非金属夹杂物为 A1.0、B0.5、D0.5;4# 、 5#、6#、7#螺栓断口附近螺纹根部有裂纹。4 本案例综合分析螺栓化学成分、硬度和拉伸试验结果均符合 SA 1932007 标准要求,金相 分析显示螺栓材料组织良好 ; 宏观分析显示 4#、5#、6#、 7#螺栓断口附近螺纹 根部均有裂纹,而 1#、2#、3#、8#螺栓则均未产生裂纹 ;4# 、5#、6#、7#螺栓 断口平坦区可见疲劳痕迹
6、,而 1#、2#、3#、 8#螺栓断口为韧窝状断口微观形 貌。因此,推断 4#、5#、6#、 7#螺栓的断裂属于疲劳断裂, 14、2#、3#、8#螺 栓的断裂属于过载断裂。下面不考虑阀盖等零部件重量的影响,对螺栓进行受力分析。假定每根螺 栓受力相同,则由于管线气体压力的作用使每根螺栓受到的拉伸力为:式中Q为管线气体压力对阀瓣的顶驱力,N;p为管线内气体压力,取 p=5.75MPa;S1为气体作用在阀瓣上的面积,mm2;d1为气体作用在阀瓣上的面积 圆外径,测量 d1=89.7mm。参考机械设计基础 9 ,当螺栓受到残余锁紧力和管线气体压力的共同 作用后的每根螺栓螺纹小径截面上的应力为:式中F0
7、为螺栓残余锁紧力,FO=KOF N;K0为残余锁紧系数,机械设计 基础建议K0为1.51.8,取K0=1.8;S2为螺栓螺纹小径处横截面积, mm2;d2为螺栓螺纹小径,取d2=mm而螺栓材料的最大许用应力(7 =172MPa所以螺栓在正常预紧力和管线正 常压力作用下受到的应力载荷不会超过材料的许用应力。根据现场情况,螺栓发生断裂时气体压力处于正常水平,而 8 根断裂螺栓 光杆处测量结果显示 8 根螺栓均发生了颈缩塑性变形,并且 1#、2#、3#、 8#螺栓颈缩变形较大, 4#、5#、6#、 7#螺栓颈缩变形较小。由于 4#、5#、6#、 7#螺 栓的断裂属于疲劳断裂,所以可推断这些螺栓在初始
8、预紧过程中受到了过大的 拧紧作用产生了塑性变形。由于塑性变形螺栓会伸长,这样螺栓便发生了松 动,在对阀盖螺栓光孔长时间的摩擦中就会产生月牙形磨损。当4#、5#、 6#、7#螺栓疲劳扩展到一定程度或断裂时, 1#、2#、3#、8#螺栓受力过载发生全部 断裂。由于 1#、2#、3#、8#螺栓集中位于受力圆一侧,当 4#、5#、6#、 7#螺栓 断裂时整体受力不平衡, 1#、2#、3#、 8#螺栓塑性过载断裂的同时受到弯矩的 作用发生弯曲变形,同时对阀盖光孔侧向挤压导致其发生椭圆变形。过高的初始螺栓应力容易使螺栓本身产生屈服,它尤其发生在小直径螺栓 以及螺栓材料屈服强度较低的情况。当采用标准扳手时,
9、由手工拧紧所产生的 螺栓应力大致为其中 d 为螺栓公称直径,取测量值 d=17.40mm。所以,除非能正确判断施加在扳手上的推力,否则较小的螺栓上会产生过 高的应力。7#螺栓伸出螺母端面比伸出量最小的 28螺栓大4mm说明8根螺栓 的预紧力矩不均匀。由于管线内气体压力的波动会使螺栓承受交变应力载荷,而螺纹根部存在 应力集中,过大的拧紧力矩会加剧螺栓螺纹根部的应力集中。将螺母从螺栓上 切除后发现螺栓与螺母啮合的螺纹部位布满铁锈,而且检测发现螺栓断口及螺 纹根部均受到不同程度的氧腐蚀。在过高应力及腐蚀的作用下螺栓螺纹根部很 容易产生裂纹。综合以上分析推断 4#、5#、6#、7#螺栓在过高的交变应力和腐蚀作用下产 生了疲劳裂纹,在疲劳裂纹扩展到一定程度时,螺栓因受力过载发生全部断 裂。结论为:1) 1# 、2#、3#、8#螺栓的断裂属于过载断裂, 4#、5#、6#、7#螺栓的断裂 属于疲劳断裂。2) 4# 、5#、6#、7#螺栓预紧力矩过大导致颈缩变形及螺纹根部大的应力集 中,另外螺纹部位严重的氧腐蚀促进了螺纹根部疲劳裂纹的萌生及扩展。5 解决措施及效果1) 使用合适的预紧力对螺栓进行预紧,现场最好采用能控制力矩大小的拧 紧机进行拧紧作业。2) 增大螺栓直径,降
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