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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-10-09 10:10:58【

曲軸是柴油機(jī)最重要的部件之一,也是柴油機(jī)中質(zhì)量最大、長度最長的部件,其形狀復(fù)雜、技術(shù)要求嚴(yán)格,是柴油機(jī)中造價(jià)最高的零部件之一。曲軸的作用是將柴油機(jī)各缸發(fā)出的熱量匯集起來,并以回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的形式傳遞出去。因此在柴油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),曲軸會(huì)受到較大的周期性扭轉(zhuǎn)力和彎曲、壓縮載荷力。在多種外力疊加的作用下,曲軸易發(fā)生扭轉(zhuǎn)和彎曲變形,以及裂紋和折斷等故障。曲軸軸頸還容易受到摩擦副的磨損作用。因此曲軸應(yīng)有較高的加工精度和粗糙度,軸頸處應(yīng)具有良好的耐磨性、潤滑性,更重要的是還要有足夠的強(qiáng)度和剛度。 

某型柴油機(jī)運(yùn)行時(shí)突發(fā)滑油進(jìn)機(jī)低壓報(bào)警,隨即發(fā)生滑油進(jìn)機(jī)低壓安保降速和停車。船員停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)曲軸的1道曲柄銷處存在2條裂紋(見圖1)。該曲軸使用時(shí)間約為21 000 h。筆者采用一系列理化檢驗(yàn)方法分析了該曲軸開裂的原因,以避免該類問題再次發(fā)生。 

圖  1  曲軸1道曲柄銷的宏觀形貌

曲軸宏觀形貌如圖2所示。由圖2可知:開裂軸段曲柄表面可見大量環(huán)向的磨損痕跡,相鄰的另外兩段曲軸表面均未見明顯的磨損痕跡。 

圖  2  曲軸的宏觀形貌

將曲軸沿裂紋人工打開,對斷口進(jìn)行宏觀觀察,結(jié)果如圖3所示。由圖3可知: 裂紋源所在位置為曲柄銷和曲拐的過渡R處的腐蝕坑,該處與連桿軸瓦接觸不到,因此可以排除因連桿軸瓦和曲柄磨損造成曲軸開裂的原因;裂紋擴(kuò)展區(qū)可見明顯的疲勞貝紋線,呈疲勞斷裂的宏觀形貌特征[1]。其他非裂紋源區(qū)域也存在較多的腐蝕坑(見圖4)。 

圖  3  曲軸斷口宏觀形貌
圖  4  其他非裂紋源區(qū)域的宏觀形貌

在開裂曲軸上取樣并對試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。由表1可知:開裂曲軸的化學(xué)成分符合技術(shù)要求。 

Table  1.  開裂曲軸的化學(xué)成分分析結(jié)果
項(xiàng)目 質(zhì)量分?jǐn)?shù)
C Si Mn P S Cr Ni Mo V H
實(shí)測值 0.39 0.29 0.70 0.010 0.001 1.10 0.43 0.22 0.087 <0.000 000 6
技術(shù)要求 0.38~0.45 0.10~0.40 0.65~0.95 ≤0.010 ≤0.005 0.85~1.35 0.30~0.50 0.20~0.35 0.07~0.12 ≤0.000 002 5

在曲軸裂紋源處剖面截取金相試樣,將試樣進(jìn)行腐蝕處理,然后置于光學(xué)顯微鏡下觀察,結(jié)果如圖5所示。由圖5可知:曲軸表面與心部的顯微組織均為回火索氏體,顯微組織存在一定偏析。 

圖  5  曲軸的顯微組織形貌

在開裂曲軸的相鄰軸段上取樣并對試樣進(jìn)行力學(xué)性能測試,結(jié)果如表2所示。由表2可知:曲軸的各項(xiàng)力學(xué)性能均符合相關(guān)技術(shù)要求。 

Table  2.  曲軸的力學(xué)性能測試結(jié)果
項(xiàng)目 抗拉強(qiáng)度/MPa 屈服強(qiáng)度/MPa 斷后伸長率/% 斷面收縮率/% 沖擊吸收能量/J 心部硬度/HRC
實(shí)測值 923 764 18.5 60 41,41,40 29.5,30.5,30.5
技術(shù)要求 ≥880 ≥700 ≥12 ≥25

利用掃描電鏡對曲軸斷口進(jìn)行觀察,結(jié)果如圖6所示。由圖6可知:裂紋源處被完全擦傷,無法觀察原始裂紋形貌,R處表面可見明顯的腐蝕坑;裂紋擴(kuò)展區(qū)可見大致平行的二次裂紋及疲勞輝紋,呈疲勞斷裂特征。 

圖  6  曲軸斷口的SEM形貌

對裂紋源區(qū)的腐蝕坑進(jìn)行SEM觀察,并對腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行能譜分析,結(jié)果如圖7,8所示。由圖7,8可知:腐蝕產(chǎn)物中主要含有氯、硫等腐蝕性元素。 

圖  7  腐蝕坑的SEM形貌
圖  8  腐蝕坑的能譜分析結(jié)果

過渡R處其他腐蝕坑的SEM形貌如圖9所示,可見在腐蝕坑底部已經(jīng)有裂紋萌生并擴(kuò)展。 

圖  9  過渡R處其他腐蝕坑的SEM形貌

由上述理化檢驗(yàn)結(jié)果可知:開裂曲軸的化學(xué)成分和力學(xué)性能均滿足相關(guān)技術(shù)要求;曲柄表面可見大量環(huán)向的磨損痕跡,開裂起源于曲柄與曲拐過渡R處,該位置無法與連桿軸瓦接觸,因此判斷曲柄表面的磨損是在曲軸開裂后,軸瓦和曲柄間隙變小而產(chǎn)生的異常磨損;裂紋源可見明顯點(diǎn)腐蝕坑,裂紋擴(kuò)展區(qū)可見貝紋線,因此該開裂為典型的疲勞開裂。疲勞擴(kuò)展區(qū)可見大致平行的二次裂紋及疲勞輝紋,符合疲勞斷裂的微觀形貌特征。裂紋源的腐蝕坑中可檢測到腐蝕性較強(qiáng)的硫、氯元素,說明曲軸表面在腐蝕介質(zhì)的影響下發(fā)生了點(diǎn)腐蝕。除主裂紋外的其他腐蝕坑底部也可見裂紋的萌生及擴(kuò)展。 

曲軸在曲柄與曲拐之間過渡R表面處發(fā)生了腐蝕,形成了腐蝕坑,同時(shí)過渡R處也是曲軸工作時(shí)受應(yīng)力較大的敏感位置。 

開裂曲軸表面在含有硫、氯等腐蝕性元素介質(zhì)的作用下發(fā)生了點(diǎn)腐蝕,形成了較多的腐蝕坑。曲軸的曲柄與曲拐之間過渡R處為曲軸工作時(shí)受應(yīng)力較大的敏感位置,因此過渡R處的腐蝕坑成為疲勞源,在使用過程中,曲軸受到旋轉(zhuǎn)和彎曲交變應(yīng)力的作用,腐蝕坑以疲勞的方式開裂并擴(kuò)展,最終導(dǎo)致曲軸開裂。曲軸開裂后,曲柄與軸瓦之間的間隙變小,從而使曲軸發(fā)生異常磨損,導(dǎo)致曲柄產(chǎn)生大量環(huán)向摩擦痕跡[2]。 

曲軸開裂的原因?yàn)椋呵S表面在腐蝕性介質(zhì)的作用下發(fā)生了點(diǎn)腐蝕,形成較多腐蝕坑,在旋轉(zhuǎn)和彎曲交變應(yīng)力的作用下,腐蝕坑以疲勞的方式開裂并擴(kuò)展,最終導(dǎo)致曲軸開裂,且曲軸開裂后與軸瓦發(fā)生了相互磨損。 



文章來源——材料與測試網(wǎng)

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