混流式水轮机转轮裂纹原因和分析

合集下载

水轮机转轮叶片裂纹原因及预防措施研究

水轮机转轮叶片裂纹原因及预防措施研究

水轮机转轮叶片裂纹原因及预防措施研究水轮机是水力发电厂的重要机械设备,在实际应用中将水能转换为旋转机械能,从而带动发电机发电。

近年来水轮机叶片裂纹问题逐渐明显,严重影响了水轮机的总体运转效率,导致电站运行存在严重的安全隐患。

针对此种情况,加大力度对水轮机裂纹进行原因分析,并提出有效的预防措施,是当前水电站所面临的一项重要问题。

标签:水轮机叶片;裂纹原因;预防措施引言在水轮机实际应用中,转轮叶片裂纹的频繁产生,不仅对机组安全运行构成很大威胁,也给水电厂带来极大的经济损失。

因此,为了防止因水轮机转轮问題而给水电站的安全、稳定、经济运行带来严重威胁,就需要分析转轮叶片裂纹产生的原因,采取有效的措施进行预防控制,以降低水轮机转轮叶片裂纹的发生,进而提高水轮机的安全、稳定性,保证机组的安全经济运行。

本文论述了转轮叶片裂纹产生原因,并介绍裂纹处理的主要措施。

一、水轮机转轮叶片裂纹分析水轮机转轮叶片裂纹产生的原因主要有以下几个方面:1、水轮机转轮叶片老化严重众所周知,任何机械设备都是有使用期限的,如果设备老化到一定程度,必然会出现损坏,尤其是对水轮机转轮叶片来说,其与水压发生作用与反作用力,易产生裂纹。

2、水轮机转轮叶片制造材质、加工过程存在问题水轮机转轮叶片主要材质是钢,如果原材料质量不过关,加工制造的叶片也容易产生裂纹。

如果在叶片锻造过程中,锻造工艺不过关,有气泡存在叶片之中,那气泡存在的位置就是个隐患源,叶片就会在这个隐患处出现裂纹。

3、转轮振动过大造成叶片裂纹出现(1)尾水管涡带所产生的,以低于转速频率来表现的转轮振动剧烈造成叶片裂纹。

(2)某些中、高混流式转轮的下止漏环配置不当也会诱发接近转速频率的自激振动造成叶片裂纹。

(3)叶片出水边形状欠佳所产生的卡门涡振,频率很高时会使叶片产生裂纹影响转轮使用寿命。

4、水力因素在水轮机转轮叶片上出现的规律性裂纹绝大多数都属于疲劳裂纹,断口呈现明显的贝壳纹。

从力学及材料力学上来说,疲劳裂纹的出现就是叶片所承受的动应力超过了叶片材料疲劳强度极限的结果。

水轮机转轮叶片裂纹的产生原因及解决措施 应尧

水轮机转轮叶片裂纹的产生原因及解决措施 应尧

水轮机转轮叶片裂纹的产生原因及解决措施应尧摘要:要想保证水利工程安全,应对可以影响其安全的因素进行分析。

在水利工程中水轮机的使用时间过长或是其它不利情况会导致其出现裂缝,从而阻碍水轮机组的正常运行,甚至会导致安全事故的出现,给水利工程带来一定的经济损失。

所以要想有效的解决水轮机裂缝问题应找出其中的原因并制定出防治裂缝的方案,在此基础上提升水轮机转轮的工作效率与使用寿命。

关键词:水轮机;转轮叶片裂纹;产生原因;解决措施1叶片裂纹产生原因1.1受力分析转浆式水轮机与混流式水轮机有一定的区别,混流式水轮机在进行叶片固定时,主要是由上冠与下环来进行固定的,所以没有办法根据水流与相关工作情况进行调节,这样就需要做好工作流程运行设计工作,如果设计工作出现问题会出现破坏、无撞击进口以及反向出口条件不佳的情况,会改变水流的方向与水流量,最终使水轮机叶片尾处以及微端水管内部会产生移动旋涡,移动旋涡轮流会出现交变力,交变力的产生会对水轮机的叶片产生冲击并出现共振效应,强烈的振动最终会造成叶片裂纹。

1.2工作超负荷由于水电站工作强度相对较大,所以很多工作人员为了提升水轮机的工作效率,常常会超出工作范围,时间长了转轮机的承受时间会超出其本身的承载力,这也给叶片带来一定的损伤,并导致安全隐患。

在对水轮机进行设计时应对其所处环境进行深刻的了解,由于地域不同水流情况也有所区别,叶片也会在水的应力下产生变化,当叶片的最大受力点处于出水口与下环间的连接位置时,其受力相对较弱,在压力长期作用下会导致叶片出现开裂的情况。

由于水轮机在使用过程中难免会因操作流程不符合标准而产生问题与损伤,焊接位置由于受到水流的长期冲击会产生轻微的变形与气缝。

在水轮机生产制作的过程中会因为一些操作不精准而导致叶片受损,工作操作强度过高会导致叶片出现裂纹,再加之各部分零件在连接时不精准,叶片会因水流冲击引起滑动,长时间后会因为其不稳定而产生裂纹。

2解决水轮机转轮叶片裂缝的措施2.1保证选型的准确性水电站在选择水轮机型号时应与实际情况相结合,同时将导致叶片裂缝的原因进行深入的分析,同时对吸出高度、额定转速以及额定处理等相关参数进行计算,在此基础上合理的选择机型。

混流式水轮机转轮裂纹原因和分析

混流式水轮机转轮裂纹原因和分析

混流式水轮机转轮裂纹原因和分析水轮机转轮,尤其是中、高比转速混流式水轮机转轮中的裂纹现象,在世界各地普遍存在。

国外例子有埃及的阿斯旺高坝、美国的大古力800MW机,俄罗斯的布拉茨克等,国内有岩滩、李家峡、小浪底、五强溪、二滩等大型水电站,在投运后水轮机转轮都不同程度的出现了裂纹。

转轮裂纹严重影响电站的安全运行和经济效益,引起人们的极大关注。

1 产生裂纹的原因但是为什么会产生裂纹呢?通过人们的许多研究,提出了一些假设,主要分为规律性裂纹和非规律性裂纹。

规律性裂纹主要是指叶片上的裂纹具有大体一直的规律,几乎所有叶片都有,裂纹的部位和走向也大体一致。

非规律性主要是指裂纹只要集中在个别的叶片上,部位和走向也基本不一样。

主要产生裂纹的原因主要有以下原因:1.1规律性裂纹失效分析结果表明:绝大多数规律性裂纹是疲劳裂纹,端口呈现明显的贝纹。

叶片疲劳来源于作用其上的交变载荷,而交变载荷又由转轮的水力自激振动引发,这坑呢个是卡门涡列、水力弹性振动或者水压脉动所诱发。

1.2 非规律性裂纹非规律性裂纹有的呈网状龟裂纹,有的呈脆性断口,也有的呈疲劳贝壳纹。

这类裂纹多数由材料不良或制造质量缺陷造成。

2 裂纹的处理(1)裂纹处理的关键是找出产生裂纹的根本原因,对症下药。

非规律性的裂纹一般比较好分析。

难的是规律性裂纹,究竟是哪些原因起主导作用。

最有力的手段就是破坏部位的动应力测试。

从应力频谱中分解出构成动应力主要分量的频率和幅值,进而跟踪查出相应的水力激振源。

(2)裂纹的焊补工艺非常重要。

埃及阿斯旺高坝工程的12台混流式水轮机转轮曾发生过严重裂纹。

原美国阿里斯查摩公司为其更换了其中6台。

法国电力公司采用合理的焊补工艺、焊接材料,在有经验的工程师指导下,由优秀焊工操作成功地修复了其他6台。

很显然,两者处理效果相当而后者成本大为降低,焊补工艺的重要性由此可见一斑。

(3)转轮裂纹,尤其是高应力区的裂纹,一经发现就应尽可能早的焊补处理。

混流式水轮机转轮裂纹原因及预防措施的探讨

混流式水轮机转轮裂纹原因及预防措施的探讨

2 转轮裂纹现象
Hale Waihona Puke 水轮机 叶片 承受 的交变应力 大 . 在各种稳定 转轮为全不锈钢分瓣铸焊结构 . 撑 l 叶片和相对的 # 7 叶片对称分剖. 动 区附近运行时间较长 . 如卡 门涡 、 尾水管涡带振动 、 转轮进 口压 共 1 3 个 叶片转轮上冠、叶片 、下环的材质均为 AS T MA 7 4 3 MG r a d e C A一 与非稳定水流 的激振作用下 , 力 的波动等 因素产生 的干扰激振力使水轮机叶片产生振动。 当激振频 6 NM马氏体不锈钢 共振的发生极易导致结构 转轮上冠把合方式为卡栓式结构 。与以往 的螺栓把合结 构相 比. 率与叶片 的固有频率接近时将会产生共振 . 件 的破坏 。由此产生 的动应力是叶片产生裂纹的另一个重要 因素 。 这种结构可 以减薄上冠 的壁厚 . 从而节省 昂贵的不锈钢材料 . 5 焊接处理 的影响 叶片采用数控机床加工 . 叶片最大厚度为 1 8 8 a r m 转轮下环为分 3 处理转轮叶片裂纹的传统工艺是对缺陷部 位进 行彻底地清理 、 打 瓣铸造 . 整体加工 . 分瓣面在厂 内开坡 口。 工地焊接 转轮在厂 内粗平 然后补焊 。焊接过程 中需进行焊前预热、 焊中保 温 、 焊后消氢等控 衡, 工地精平衡时允许不平衡力矩为 4 5 5 N. m。为减小上冠水推力 , 在 磨 , 但是不 断地加热 、 焊 接、 打磨也造成 了转轮 内应力 的增 加 , 一 顶盖上设置 了减 压板 . 减压板 的设计经模 型试验验证 . 排除 了机组 飞 制措施 , 定程度上导致了裂纹的重复发生 逸时转轮上浮现象 . 满足用户对转轮水推力的要求 . 6 负荷频繁调整的影响 泄水锥采用 薄钢板 焊接 . 除法兰板外 . 其余钢 板厚度仅为 2 0 a r m, 3 A G C控 制实质 上是根据 系统负荷 “ 差值 ” 进行调 节 . 而系统 负荷 且导 流钢板不 与转轮上 冠 出水 E l 焊接 . 间隙为 3 3 m m. 作 为上 冠泄漏 总在不断地变化 . 新 的负荷给定值总在不 断地 下发 . A G C的调 节将不 水通道之用 断进行 。 因此 。 发 电厂在投入 AG C后 . 机组运行 时“ 调节过程 ” 所 占的

混流式水轮机转轮裂纹原因分析及预防措施

混流式水轮机转轮裂纹原因分析及预防措施

混流式水轮机转轮裂纹原因分析及预防措施混流式水轮机转轮裂纹原因分析及预防措施水轮机转轮,特别是中、高比速混流式水轮机转轮中的裂纹现象,在世界各地普遍存在。

国外的例子有埃及的阿斯旺高坝、美国的大古力700 MW机,俄罗斯的布拉茨克等。

国内有岩滩、李家峡、小浪底、五强溪、二滩等大型水电站,在投运后水轮机转轮都不同程度的浮现了裂纹。

转轮裂纹严重影响电站的安全运行和经济效益,引起人们的极大关注。

1转轮裂纹的产生原因转轮为什么会产生裂纹,人们对此做过许多研究,不时地提出一些假设。

笔者把转轮裂纹分为规律性裂纹和非规律性裂纹两类。

规律性裂纹是指不同叶片上的裂纹具有大体一致的规律,所有叶片都开裂,裂纹的部位和走向也大致相同。

非规律性裂纹或者只在个别叶片上发生,或者不同叶片上裂纹的部位、走向和其他特征各不相同。

其产生的普通原因分述如下。

1.1规律性裂纹失效分析结果表明-绝大多数规律性裂纹是疲劳裂纹,断口呈现明显的贝壳纹。

叶片疲劳来源于作用其上的交变载荷,而交变载荷又由转轮的水力自激振动引起,这可能是卡门涡列、水力弹性振动或者水压力脉动所诱发。

1.1.1卡门涡列(1)黄坛口水电站1958年投运的4台HL310-LJ-230水轮机,运行不久转轮叶片出水边根部即发生总计67条裂纹。

后来查明,在某些水头下,当机组出力在5~8 MW时,叶片出水边卡门涡列频率与叶片自振频率耦合而引起共振,动应力急剧增加,使叶片疲劳开裂。

采取修整叶片出水边厚度和形状,提高卡门涡列频率,避开了共振,转轮安全运行多年,再没有发生问题。

(2)小浪底水电站水头范围68~141 m,额定出力306 MW。

水轮机转轮上冠和下环为13.5不锈钢铸件,叶片由13.5不锈钢热模压后数控加工,再用309 L奥氏体不锈钢焊丝焊成整体。

由于是异种钢焊接,转轮焊后不进行消除应力处理。

为适应电站水头变幅大和多泥沙的运行条件,水轮机供应商采取了低比转速,小的出口直径(D 2/D 1=0.88),较大的导叶相对高度(b 0/D 1=0.236),肥大的叶片头部,较厚的叶片出水边(δ=38 mm),喷涂碳化钨和设置筒形阀等技术措施。

浅析水轮机转轮裂纹产生原因及处理对策

浅析水轮机转轮裂纹产生原因及处理对策

浅析水轮机转轮裂纹产生原因及处理对策水轮机是水电站机组中重要的组成部位,但是其也是最容易受到损害的部位。

随着目前人类对能源的需求与日俱增,如何加强对水轮机的危害的防治,延长其使用寿命,保证水轮机的正常运行已经成为了必须亟待解决的问题。

在本文中,笔者主要对目前水轮机转轮裂纹这一现象进行详细的讨论。

标签:水轮机、转轮、裂纹、原因、对策前言:在本文中笔者通过对水轮机运用的概述,对目前我国水电站常见的水轮机转轮裂纹产生的原因进行了分析,并通过对原因的分析,提出了相应的裂纹处理与预防措施。

一、水轮机运用概述能源作为国家的重要战略支柱,在各国受到了高度重视。

近年来随着我国经济社会的不断发展壮大,我国对于电能的需求与日俱增,但是化石能源作为不可再生储能,给人类的居住环境带来的威胁越来越大。

为了更好的做到节能减排,缓解气候变化,满足经济和社会的可持续发展需求。

我国一直都把可再生能源作为未来能源战略的重要规划进行了长久以来的实施。

随着我国水电站的的不断新建,在其为人们提供了重要生活、生产保障的同时,自身也相继出现了诸多问题,例如水轮机转轮裂纹的产生,它不仅降低了机械运作的寿命,同时也对电能生产带来一定的影响。

作为水轮机的重要组成部分,水轮机转轮的轮毂与叶片之间的过渡区是整个转轮的力学薄弱区,在机组运行中非常容量发生裂纹。

近年该问题在诸多水电站的生产中相继出现,已经成为了一个不得不亟待解决的技术关键。

二、常见水轮机转轮裂纹产生的原因目前在水电站水轮机的使用类型中主要以混流式水轮机转轮、轴流式水轮机、贯流式水轮机等为主。

以下就以混流式水轮机转轮为例,从水力、设计、铸造、运行、共振等多种因素对其产生的裂纹进行分析:1、水力方面疲劳裂纹、断口出现明显的贝壳纹均属于水轮机转轮叶片上的规律性裂纹,从力学和材料力学两方面来讲,疲劳裂纹的出现主要是由于叶片承受的动应力超过了叶片材料的疲劳强度极限所至。

一旦出现叶片承载不足的情况,叶片就极易出现叶片裂纹。

水轮机转轮叶片裂纹成因及对策分析

水轮机转轮叶片裂纹成因及对策分析

使水流环量大小和方 向发 生变 化 , 在转 轮叶片 出水边 、 尾水管 内形成不稳定旋涡 。 当水流绕流 叶片 , 由出 口边( 圆形出水边) 出时 , 流 便会 在 出 口边产生卡 门涡列 , 涡交替 出现形成对叶 片 旋 侧向的交变力 , 并形成有规则 的周期 性振动 , 其 振动频率 与 叶片出 口边 的厚度 及流速有 一定 的关系 ,当 冲击频率与 叶片 自 频率相 同便产 振
这些 脉动压 力将引起叶 片的交变应力 。有资料 表明俄 罗斯 克拉斯诺雅尔斯克水 电站水 轮机转 轮 在非设 计 工况 下 ,动应力 达最 大 静应 力 的 1%。可见尾水管压 力脉动能 引起 一定幅值 的 5 交变应力 ,若这种激振频 率与叶片或下环 的固
有频率耦合 时 , 必将诱 发更大的动应力 , 造成 叶
片开裂。
3裂纹无损探伤检查 在大修时对转 轮进行无损探伤检查 , 时 及
处理 缺陷 , 消除事故 隐患是十分必要 的。 严重 的 和表面发现缺 陷的部位进行超声波探伤 。检验 裂纹 等缺 陷用 肉 眼和放 大镜 外 观检 查 即可 发 中发现 的裂纹等危险 陛缺陷应进行处理。 4裂纹处理 现 ,但较细小 的缺 陷和内部的缺陷必须用无 损 探 伤检查。 常用的无 损检测方法有以下几种 : 磁 4 . 1阻止裂纹延伸 粉探伤 、 渗透探伤 、 超声波探 伤 、 金属磁记忆 、 射 通常裂纹的两端尾部 内应力接近材料 的极 线检测等。 裂纹易于产生的应力集 中部位 , 叶 限强度 , 如 在外力或热 应力的影响下还会继续延 必须在裂纹两 端打止裂孑 , L孔径应不 片进水边正面 ( 压力分 布圃 靠近上冠处 、 叶片出 伸 。因此 , a r 水边 正面的 中部 、 出水边 背面靠近上冠 处 、 小于 6 m,裂纹清理过程 中如发现纹路有新 的 叶片 叶片与下环连接 区等部位 ,由于 透照布置 比较 的发展趋势应停 止清理 , 加止裂孔 , 再追 一般孔 困难 , 不能用射线透照法进行无损探伤 。 根据水 深应 比裂纹深度大 4 6 m -m 。 轮机转轮叶片表 面比较粗糙 、结构复杂 和厚度 4 . 2裂纹清理及开坡 口 变化 大的特点 , 一般应 采用渗 透 、 磁粉 、 超声 波 裂纹铲 除常用 两种方 法 : 风铲和炭弧气刨。 和金属磁记 的方法进行无损检测。 风铲铲 除裂 纹所形成的坡 口较规则 ,易于保证 31超声波检测 . 焊接 质量 , 劳动强度 大 , 但 速度 慢 , 铲头 可根据 超声波探伤方法对裂纹 、 未熔合等 面积 型 裂纹 深度的不同而选用 ,坡 口要求规则平 滑并 缺陷 的检 出率 较高 , 宜检验较大厚度 的工件 , 用 3% 的硫酸或硝酸酒精清洗 ; 适 0 炭弧气刨 可对 但是对 于铸钢 、 氏体 不锈钢材 , 奥 由于粗 大晶粒 较深 的裂纹 进行多次吹割 , 这种方法操作 简便 , 的晶界会反射声 波 , 幕上出现大量 的“ 在屏 草状 速度快 , 口内往往 有渗碳层 , 但坡 要用异型砂轮 回波” 容易 与缺陷波混 淆 ,影响检测可 靠性 , 磨削 。 , 为了防止过热 引起变形 和裂纹扩展 , 炭弧 限制 了超声波 探伤方法在铸钢制水轮机 转子叶 气刨 必须间断使用 。坡 口的形式应遵守焊 接工 片上无损检测 的应用 。 探测频率越高 , 杂波就越 艺的一般要求 ,主要 根据裂纹情况 、 部位 和铲 显著 , 为了减小 晶界反 射波的影响 , 我们采用 了 除及施 焊方 便而定。裂纹清除后应进行着 色探 低频探头(5 z 2 MH) .  ̄ 转子进行超声 波探伤 , 伤 以确认裂纹是否全部清除干净 。 发现反射信 号以后再用高 频探头( z S ) 定 MH 进行 4 . 3补焊工艺 量 , 证明这是可行 的。 实践 铸钢件超声波探伤衰 叶片补焊可采用 两种 方法 , 是同种材料 一 减很大 , 探伤时 只有满 足以下条件才 能检 测 , 则 热焊 , 方法工艺较 复杂 , 这种 要进行焊前 预热 和 底波与林状 回波至少应有 3 分贝差。 O 焊后 热处理 , 接条件较恶劣 , 焊 但是 由于补 焊焊 3 2渗透探 伤 缝 的填充材料和被补焊母材基本一 致 , 因此 , 在 渗透探伤方法简单易行 , 直观 , 于 使用 过程中出现问题 的可能性较小 ;另一 种是 显示 适合 大型和不规则 工件 的检查和现场检修检 查。但 奥氏体焊条进行冷焊 。 冷补焊 工艺简单 , 生产周 是 ,渗透探伤方法是利用 渗透能力强的彩色 渗 期短 。 补焊焊接过程 中不发生相变 , 冷 且焊缝的 透液渗入到裂纹 等缺陷的缝隙 中,再利用 吸附 塑性较 好。因此 , 案可不预热 , 该方 简化 了补焊 能力强 的白色显像 剂 , 渗透液吸 出来 以显示 工艺 , 了铸 钢件受到大的热作用 , 将 避免 从而减小 缺陷的 ,因此 , 只能检查表面开 口的缺陷。 了被 焊件的应 力和变形 。奥 氏体焊条冷焊 工艺 3 - 3磁粉探 伤 简单 , 但是补焊 金属强度低于母材 , 由于不预 且 磁粉探伤方法是利用工件磁化后 , 在材料 热冷焊 , 区的冷却 速度较大 , 近缝 不可避免在补 中的不连续部位( 包括缺陷造成 的不连续 性和结 焊 的近缝 区产生淬硬组织 ,给补焊接头 的性能 构、 形状 、 等原 因造成 的不 连续性) 材质 , 磁力 线 带来不利影响 。 会发生畸变 ,部分磁 力线有可能逸 出材料表 面 4 . 冷焊工艺 .1 3 形成漏磁场 , 这时在工件上撒上 磁粉 , 漏磁场 就 裂纹确认清除 干净 、 开坡 口 , 后 按下列顺序 会 吸附磁粉 , 形成与缺 陷形状 相近的磁粉堆 积 , 进行补焊 : 从而显示缺陷。 因此 , 粉探伤适 用于铁磁材料 磁 a 补焊 区域进行 预热 , ) 对 预热温度 为 10 0 探伤 , 可以检出表面和 近表面缺陷 , 但是有些部 10C , q 对挖补 区域可采用局部 加热 , 5 可用履带 位由于难以磁 化而无 法探 伤。 加热器进行 加热 , 履带加热器 , 若无 也可用 乙炔 综 上 所述 ,为 了保 证水 电机 组 的安 全运 焰在坡 口处来 回移动加热。 行 , 到各种探伤 的优 点和局限性 , 考虑 水轮机转 b A37 ) . 焊条进 行补焊 , 用 0 �

水轮机转轮叶片裂纹的产生原因及解决措施

水轮机转轮叶片裂纹的产生原因及解决措施

水轮机转轮叶片裂纹的产生原因及解决措施摘要:随着经济的发展和资源的开发,近些年来,我国的水利事业发展迅速,给人们的生产生活带来了诸多便利,但是仍存在着一些问题,比如水轮机转轮叶片裂纹的产生原因及解决措施,本文就对此进行了研究,希望能对我国相关行业提供些许帮助。

关键词:水轮机;转轮叶片裂纹;产生原因;解决措施1水轮机转轮叶片裂纹产生原因1.1受力分析混流式水轮机与转桨式水轮机不同,其叶片是由上冠和下环固定,无法根据水流和工作情况的变化进行调节,需要在设计好的工作程序中运行,如不设计工作情况则容易破坏无撞击进口和反向出口的最佳条件,水流方向和流量改变,容易在叶片出水处和末尾水管内部产生移动旋涡,旋涡轮流出现产生的交变力,交变力对于叶片冲击产生的频率时会产生共振效应,长时间的强烈震动最终导致叶片裂纹。

1.2超负荷工作水电站工作强度过大,为了提升工作效率使得水轮机超出正常工作效率范围,转轮承受应力时间久了就会超出本身所能承受的荷载,这对叶片是一种损伤,也存在着安全隐患。

水轮机在设计时对其应用环境实地了解较少,不同地域水流情况并不相同,叶片在承受水的应力时会发生变化,叶片最大受力点在出水处和下环之间的连接部分,连接部分的受力比较薄弱,长期的压力冲击会导致叶片开裂。

在使用过程中水轮机难免会遇到操作不符合流程的问题,有时会导致受损,现代焊接技术质量难以承受长期水流冲击,在发生轻微变形时会产生气缝。

水轮机生产制作过程中的一些不精密操作也是导致叶片在工作中面对高强度工作而产生裂缝的原因之一,零部件衔接不够精确,在使用时受水流冲击作用会产生晃动,长久使用整体运行状态不稳固导致产生裂纹。

2预防水轮机叶片裂纹生成的措施2.1确保正确选型水轮机型选择要根据水电站的实际情况,将可能导致叶片开裂的原因进行分析比对,对吸出高度、额定出力、额定转速等参数综合计算,最终选择适合机型,正确选择将增加其使用寿命和稳定运营时间。

前文所提,在水力的作用下叶片振动频率有可能和涡列频率产生共振,在使用过程中造成叶片超出负荷的情况。

水轮机转轮叶片裂纹成因及处理措施

水轮机转轮叶片裂纹成因及处理措施

水轮机转轮叶片裂纹成因及处理措施水轮机转轮裂纹缺陷是水电站普遍存在的问题,严重影响着机组整体的安全运行,因而对此类缺陷的检查和处理工作是水电厂的重要工作。

为了有效控制和减少转轮叶片裂纹,对裂纹产生的原因进行正确的诊断,并积极采取一些有针对性的预防措施,以避免该问题的发生,有利于确保水轮发电机组的安全、可靠、经济运行。

本文就水轮机转轮叶片裂纹成因及处理措施进行简单的阐述。

标签:水轮机转轮叶片;裂纹成因;处理措施水轮发电机组在运行中,由于工艺、水力因素等原因,转轮叶片很容易产生裂纹甚至断裂,导致的结果是机组的寿命减小,停机检修时间长,电站的经济损失也相应增大。

因此,确保转轮的性能满足要求,是机组设计的关键。

1工程概况新安江水电厂装设8台9.5万kW和1台9万kW的混流式机组,总装机容量为85万kW。

新安江水电厂是1座综合型电站,兼顾发电、防汛为一体。

1号机组发电机型号为TS854/156-40,水轮机型号为HLS66.46-LJ-410,额定流量135m3/s,转轮直径 4.1m。

水轮机转轮有13个叶片,转轮叶片的材料为ZG06Cr13Ni4Mo马氏体不锈钢,真空精密铸造。

机组最大水头85.4m,设计水头73m,最小水头59.96m,额定转速为59.96r/min。

1号机组于1960年并网发电,并于2002年3月至10月进行增容改造大修后投入运行。

2013年3月,在1号机进行B级大修期间,检修人员对1号机组的转轮叶片进行了超声波探伤检查。

探伤结果显示,1号转轮叶片背部有一条长为115mm,宽为6mm,深度为3.5mm的裂纹;2号转轮叶片出水边根部有一条长为85mm,宽为4.1mm,深度为1.9mm的裂纹;4号转轮叶片出水边根部有一条长为80mm,宽为4.3mm,深度为1.4mm的裂纹和一条长为92mm,宽为3.6mm,深度为2.8mm 的裂纹,上述裂纹都对转轮叶片安全运行造成较大的危害,严重影响机组的安全、稳定运行。

大型混流式水轮机转轮裂纹原因分析及对策

大型混流式水轮机转轮裂纹原因分析及对策
最 大且裂 纹 较 长 ; ( 4 ) 裂 纹 出现 的位 置 基 本 固定
转轮 为全 不锈 钢分瓣 铸 焊 结 构 , 样 l叶片 和 相 对 的# 7叶片 对称 分剖 , 共 1 3个 叶 片转 轮 上冠 、 叶
片、 下 环 的材质 均 为 A S T M A 7 4 3 M G r a d e C A一
阳 新 峰
( 雅砻江 流域水 电开发有 限公司 , 四川 成 都 6 1 0 0 5 1 )
摘 要: 水轮机转轮裂纹的产生对机组整体安全运行 有着重 要影响。以二滩水 电站水轮机裂纹处 理的工作实践 为基础 , 分
析 了裂纹产生的原 因, 总结了裂纹处理和预防的措施 , 对 同类 电站设备 的运行维护与管理有一定的借鉴作用 。
板厚 度仅 为 2 0 m m, 且 导 流 钢板 不 与 转轮 上 冠 出
二 滩水 电站 是 四川 电网 目前 已建成水 电站 中 调 节性 能较 好 的特 大 型 骨 干 电 源 , 现 年供 电量 占
四川全 省 电力用 户年 用 电量 的 1 3 %左右 , 不仅 每
水 口焊接 , 间 隙为 3 3 mm, 作 为 上冠泄 漏水 通道 之
关键词 : 二滩水 电站 ; 水轮机转轮裂纹 ; 原因分析 ; 对策 中图分类号 : T w ; T V 7 3 4; T V 7 3 8 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 1 - 2 1 8 4 【 2 0 1 3 ) 增 l 6 9 3
1 概

转轮 上冠 把合 方式 为卡栓 式结 构 。与 以往 的 螺栓 把合 结构 相 比 , 这 种 结构 可 以减 薄上 冠 的壁 厚, 从 而节 省 昂贵 的不 锈 钢材 料 。上 冠 采用 4个

混流式水轮机转轮叶片裂纹故障及其原因分析

混流式水轮机转轮叶片裂纹故障及其原因分析

轮 的制造过 程 中尽可 能采 用水 电站现场 拼焊 整体 转
轮 的方 案 ( 三峡 巨型 转轮 即采 用此 方案 ) 。
Mw 、 滩 和 天 生 桥 一 级 3 0 Mw 、 强 溪 2 0 岩 0 五 4
我 国部 分有 代表 性 的大型 水 电站混 流式 转轮 的
重 要技 术 ( 结构 ) 参数 列于 表 I 。 具有 代 表性 的 国 内主要 水 电站 的混 流式 水轮 机
它 由上冠 、 片( 叶 大部 分 为 I 3个 ) 下 环 3大 主 要构 、 件 组成 。传 统 的转 轮 其 上冠 、 片 和下 环 采用 碳 钢 叶 整 体 铸 造 后 加 工[ 。 随着 转轮尺 寸 和重 量
的 增 加 , 在 国 内外 现
大 型混流式 转 轮 的制
造都采 用拼焊 结构 ,
MW ) 都不 同程 度地存 在 转轮 叶片 的开 裂 , 叶片 裂 纹
影 响 了机组 的正常 运 行 和 经济 效 益 的发 挥 , 纹 问 裂
题严 重的 已经危及 机组 与 电站 的安 全稳 定 运行 _ ] 1 。
现 场维 修技 术资 料 的 统计 分 析 表 明 , 国大 型 混 流 我
2 混 流 式 转 轮 叶 片 裂 纹 的 原 因分 析
国 内相 当数 量 水 电站 的 现 场 检 测 分 析 报 告 和
混 流式水 轮机 转轮 叶片裂 纹故 障及 其原 因进行 探讨
和研 究 , 有现 实 的迫切 性和 重要性 。 具
相 关 的试 验 研 究 , 及 对 部 分 典 型 水 电 站 的 调 研 以
2 1 材 料 因 素 .
焊接成 转轮 。依 据拼 焊 转轮 制 造 工 艺 的不 同 , 型 大 混流式 转轮 又可按 照分 瓣 转 轮 ( 拼 焊 ) 水 的方案 进行 制造 ; 在我 国水 电站 的运行 实践 中 , 对 于整体 转轮 而言 , 相 大型 混流式 分瓣 转轮 ( 尤其 是偏 心分 半转 轮) 露 出 暴

水轮机转轮叶片裂纹分析及处理

水轮机转轮叶片裂纹分析及处理

水轮机转轮叶片裂纹分析及处理
水轮机转轮的叶片出现裂纹会严重威胁水电厂的安全经济运行。

通过对水轮机转轮叶片进行有限元计算分析,得出应力过于集中通常是叶片裂纹产生的主要原因,此外,叶片也存在设计、制造、运行方面的问题,为此,介绍了水轮机转轮叶片
裂纹金属无损探伤的常用处理方法和一般工艺。

水轮机转轮叶片裂纹的频繁产生,对机组安全运行构成很大威胁,也给电厂带来极大的经济损失,因此,分析裂纹产生原因,并对易产生裂纹部位进行无损探伤检查,对及时处理缺陷,消除事故隐患是十分必要的。

1裂纹产生原因分析
1.1应力集中
采用有限元计算分析得出,转轮在水压力及离心力的作用下,大应力区主要分布在转轮叶片周边上,按第三强度理论计算的相当应力沿叶片周边的分布。

转轮叶片存在四个高应力区,他们的位置在叶片进水边正面(压力分布面)靠近上冠处;叶片出水边正面的中部;叶片出水边背面靠近上冠处;叶片与下环连接区内。

1.2铸造缺陷及焊接缺陷
铸造气孔、铸造砂眼等在外部应力的作用下可能会成为裂纹源,造成裂纹的产生。

由于转轮叶片与上冠、下环的厚度相差大,在冷却过程中易产生缩孔、疏松等。

铸焊结构的转轮,若焊接工艺不当或焊工没有按照焊接工艺的要求进行焊接,在焊缝及热影响区也会出现裂纹。

混流式水轮机导水叶常见问题及裂纹原因分析

混流式水轮机导水叶常见问题及裂纹原因分析

混流式水轮机导水叶常见问题及裂纹原因分析2018 年 6 月,某水电厂 1 号机组在检修过程中发现 24 片转动导水叶下轴与瓦片结合部位均存在严重的裂纹,裂纹有横向也有纵向,以纵向为主。

该水电厂发电机为哈尔滨电机厂设计的 SF2500 - 48 /4250型 48 级三相发电机,额定功率 50 Hz,额定转速 125 转/min; 水轮机为零陵水电设备总厂设计,型号 ZZ560B - LH - 330;该机组共包含 24 片转动导水叶,导水叶由上轴、下轴及瓦片组成,上轴尺寸Φ133. 3 mm × Φ135 mm/Φ32 mm × 660 mm,下轴尺寸Φ115 mm/Φ32 × 118 mm,瓦片尺寸 1 609 mm × 542 mm,导水叶总重 600 kg。

1996 年投运,装机容量 2 690 kW。

1 水力发电的介绍水力发电是水轮发电机组将水能转变成电能的过程,整个过程是先将水能转变为机械能,然后机械能转化为电能,通过变电站将电能输送到电网,最后源源不断的供给到工农业生产中。

在发电过程中水起到了决定性的作用,而推动水轮机设备转动的水量由水轮机导水机构来控制的。

导水机构的主要部分包括顶盖、底环、控制环、导水叶、导水叶套筒、导叶传动机构( 包括导叶臂、连杆、连接板) 和接力器等部件,作用是根据机组负荷变化,形成和改变进入转轮水流的环量,保证水轮机具有良好的水力特性,调节流量,以改变机组出力,引导水流按切向进入转轮,形成速度矩,正常与事故停机时,封住水流,使机组在短时间内停止转动。

2 导水叶的作用及常见问题在瓦片的上、下侧分别割开 1 个口子,将轴放入瓦片,轴与瓦片结合部位用焊条焊接,使轴与瓦片直接连接,表面用砂轮机打磨,端部上车床车削制作成导水叶,其中瓦片的一侧面与两端轴孔保持平行。

导水叶是导水机构的主体及执行机构,是用于控制水流量的重要构件,其外形是不规则的曲面,为流线形。

混流式水轮机转轮叶片裂纹故障及其原因分析

混流式水轮机转轮叶片裂纹故障及其原因分析

测试工具2020.19混流式水轮机转轮叶片裂纹故障及其原因分析刘伟松(国电海控新能源有限公司红岭水电厂,海南三亚,572900)摘要:随着我国社会经济的不断发展,水利发电工程的建设任务变得越来越重要。

混流式水轮机运转的安全稳定性对水电站输配电有着十分重要的影响。

为此结合到水电站投入使用的具体情况,如何有效保障到混流式水轮战的稳定性是当前有关人员应当解决的难题.关键词:水轮机转机;叶片裂纹;故障排查;原因分析Analysis on crack fault of Francis turbine runner blade and its causesLiu Weisong(Hongling hydropower plant of Guodian Haikong new energy Co.,Ltd,Sanya Hainan,572900)Abstract:W ith the continuous development of China's social economy,the constmction task of water conservancy and power generation projects has become more and more important.The safety and stabilityof Francis turbine operation has a very important impact on the transmission and distribution of hydropower station.Therefore,combined with the specific situation of the hydropower station put into operation,how to effectively guarantee the stability of the Francis turbine warfare is a difficuIt problem that the relevant personnel should solve at present.Keywords:turbine runner;blade crack;troubleshooting;cause analysiso前言混流式水轮机在水电站工作轮机的发展己经相对成熟,在水轮机运转的过程中出现转轮叶片开裂的情况,会严重影响到水电站机组的正常运转情况。

水轮机转轮裂纹产生原因分析及处理

水轮机转轮裂纹产生原因分析及处理

次吹割 ; 并对 坡 口内 的渗 碳 氧化 层, 用风 动工具进行 磨削 , 并 以浓 度为 3 0 %的硝酸 溶液 进行酸洗 检查 , 直至裂 纹清理干 净。 为了防止 过热 引起 变形和裂纹 扩展, 碳弧气刨 必须间断使用 。 整, 又可以 符合标 准 , 如此 周而 复始” 。 分 析打 受力的数 据 以及水平 仪 1 0 ) 焊 缝的锤 击, 当坡 口深度大 干l O mm焊缝 , 每 焊完一 层要马上用 的数据 , 发现+ Y 方向周期性的翘 起 。 圆形风铲头 跟踪 锤击。 第一层和最后一 层焊 道不用锤 击。 锤 击的要 轻、
3 3 2 0 0 0
①导 叶全 关 , 并安 排 电机 班 轮 流 进行 加 热 t ②在 焊 前 对 缺 陷 部 用寿命, 近年 该厂4 台机组均 出 现 不同情况的故障, 特别是机组的异常振动 位 进行 整体 或局 部预 热 ; ③转 轮室 环境 温 度整 体加 温至 3 0 -4 0 C, 对 出现 多次, 且直接导致水轮机转轮户生多处裂纹。 补 焊 部位 及附 近 2 0 0 mm范 围内采 用氧 乙炔 焰局 部预 热 , 温 度 控制 在
缝 表面要 比母材高 1 - 2 mm, 以便打磨光滑平 整。 8 ) 对细 小裂 纹采 用磨 削方式 , 磨削清 除裂 纹 后所 形成 的坡 口要求 规 则平滑, 并以浓度为 3 0 %的硝酸溶液 进行酸洗 检查 。 9 ) 对裂纹 较长时要采 取采用碳弧气刨。 尤 其对较深 的裂纹可进行多
O . 0 2 5 mm ( 正常值 为小 于0 . 0 1 5 mm) , 且水导 处振动 明显、 摆度异常, 为 接 时其他1 2 片叶片继 续加 热。 此对 机组 进行全面检查 , 检查 发现转轮 叶片1 5 条 裂纹 , 且均 为贯 穿性裂 7 ) 对 穿透裂 纹先在 正面焊 上2 - 3 道焊后 , 背面清根 后开始施 焊 。 焊

水轮机转轮裂纹的原因及预防措施

水轮机转轮裂纹的原因及预防措施
主轴 一 阶扭振 重 合 , 可 引 起 幅 动应 力 。出现 这 种 情 况, 应 采取 向导 叶 后 补气 , 加快 起 动速 度 , 加 大 起 动
开度 , 加强叶片根部以增加其抵抗外力 的能力等措
施 加 以预 防 。补 气 除 了衰减 压 力 脉 动 外 , 还 能 消 除 水流 动态 变异 、 脱 流 引起 的真 空 、 空腔 、 空 化 和空 蚀 破 坏 。 日本 在尾 水 管锥管 进 口安装 几个 紊流 板并 通
而小 开度 下 的尾水 管压 力脉 动频 率对 下环 却 可

5 ~
工 艺 与 装 备
上 海 大 中型 电机
能 带来影 响 , 某 水 电站 4 0 0 M W 混 流 式 水 轮 发 电 机
组 转轮 叶片 出水 边 与下 环 问 的交 根 焊 缝 开裂 后 , 裂 纹 向下 环 区发展 也 许 与 此 有 关 。但 是 , 只要 叶片 不
果 。也 就是 说 叶片 承 受 动 载荷 的 能力 不 足 时 , 将 可 能 出现 叶 片裂纹 。叶片疲 劳来 源 于作 用其上 的交变
0 . 1 % ~0 . 2 %, 不 仅 防止裂 纹发 生 , 还使 空蚀 强度 减
少到 1 / 5~ 1 / 7 。
载荷 、 而 交变 载荷 又 由转 轮 的水力 自激 振动 引发 , 这 可能 是 卡 门涡列 、 水 力 弹 性 振 动 或水 压 力 脉 动 所 诱
叶片裂 纹 提供 了宝 贵经验 。
是一 项 十分 紧迫 的课 题 。
1 转轮 裂 纹的产 生 原 因 1 . 1 混 流式 水轮 机转 轮 对 于混 流式 水 轮机转 轮 产生 裂纹 的原 因有 以下
几方 面 。 1 . 1 . 1 水力方 面

混流式机组转轮裂纹原因分析及解决办法

混流式机组转轮裂纹原因分析及解决办法

混流式机组转轮裂纹原因分析及解决办法摘要:转轮是水电厂混流式水轮机设备的核心部件,作为能量转换站,其性能对混流式水轮机的性能有着决定性的影响。

由于各方面的原因,混流式水轮机转轮通常会出现不同程度的破坏,从而对混流式水轮机的运行及水电厂的生产造成严重的影响。

相关人员应不定期地对混流式水轮机机组进行检查,及时发现混流式水轮机转轮存在的问题,并积极采取维修措施。

在进行焊接补焊时,应严格按照操作规范,采取正确的焊接工艺进行,从而提高焊接质量,确保混流式水轮机的正常、安全运行。

关键词:混流式水轮机;裂纹原因;措施随着我国经济的不断发展,资源消耗的速度也在不断的加快,水电站的发展越来越普及,成为了社会主义建设中不可或缺的重要组成。

转轮是抽水蓄能电站混流式水轮机中的核心部件,在实际的运行过程中,由于机组发电和抽水工况频繁正转和反转,运行工况复杂,混流式水轮机转轮作为混流式水轮机重要受力结构部件,该区域在机组运行中容易发生裂纹,近些年混流式水轮机转轮出现多起裂纹问题,使机组被迫停役。

转轮裂纹的出现,不仅为机组的安全稳定运行带来了极大的威胁,为抽蓄电站的正常经营带来了经济损失和社会损失,所以要想确保水电站安全稳定运行,必须通过无损检测技术对混流式水轮机转轮定期探伤,及时发现并有效处理转轮裂纹问题。

采取有效的预防控制措施,确保机组运行安全性和稳定性。

一、概述转轮是各种类型水轮机正常运行不可缺少的核心部件,其主要功能就是将水能转换为机械能。

而且转轮也在一定程度上直接决定着水轮机的过流能力强弱、水力效率高低、运转工况的稳定与否以及汽蚀性能是否良好的关键因素。

在实际操作中,转轮的各个部分设计和制造必须要充分满足水力设计的型线要求,必须要具有高强度且具备较强的抗汽蚀的能力以及耐磨损的性能。

根据水轮机转轮所转换水流能量的形式不同,可以将水轮机分为反击式和冲击式水轮机两大类。

将水流的位能、压能和动能转换成固体机械能的水轮机称为反击式水轮机。

混流式水轮机转轮裂纹原因及预防措施的探讨

混流式水轮机转轮裂纹原因及预防措施的探讨

混流式水轮机转轮裂纹原因及预防措施的探讨【摘要】混流式水轮机转轮叶片裂纹故障严重影响了水电站的安全稳定运行和经济效益的发挥。

本文就混流式水轮机转轮裂纹原因及预防措施进行了探讨,结合了具体的工程实例,对机组运行情况和转轮裂纹现象作了详细的阐述,分析了产生的原因,并提出了相应有效的措施,以期能为预防混流式水轮机转轮措施裂纹而提供参考。

【关键词】混流式水轮机;转轮裂纹;原因;预防措施所谓的混流式水轮机,又称法兰西斯水轮机,水流从四周径向流入转轮,然后近似轴向流出转轮,转轮由上冠,下环和叶片组成。

其结构紧凑,效率较高,能适应很宽的水头范围,是目前世界各国广泛采用的水轮机型式之一。

但是,混流式水轮机转轮叶片若出现裂纹故障,将会严重影响水电站的安全稳定运行和经济效益的发挥,所以必须及时采取措施针对裂纹故障现象进行治理,以确保水电站的安全稳定运行。

1 概述某水电站第一台机组投运后的停机维护中就发现水轮机转轮叶片出现裂纹,在后续机组维护中同样发现了叶片裂纹。

某水电站首台机组投运至今已近15年,但是水轮机转轮裂纹频现的状况并未彻底消除,每年轮修中几乎都会发现裂纹,裂纹处理已成为每年机组检修中的主要工作。

1.1 机组运行情况目前已建成水电站中调节性能较好的特大型骨干电源,不仅每年向系统提供巨大的清洁电力能源,并在系统中承担调峰、调频、调压和事故备用等任务,在我省电网中发挥着重要的作用。

1.2 水轮机基本参数及结构特点水轮机额定功率为582MW,最大功率为612MW,公称直径6257mm,额定转速142.9r/min,额定水头165m。

转轮为全不锈钢分瓣铸焊结构,#1叶片和相对的#7叶片对称分剖,共13个叶片转轮上冠、叶片、下环的材质均为ASTMA743MGradeCA-6NM马氏体不锈钢。

转轮上冠把合方式为卡栓式结构。

与以往的螺栓把合结构相比,这种结构可以减薄上冠的壁厚,从而节省昂贵的不锈钢材料。

叶片采用数控机床加工,叶片最大厚度为188mm。

混流式水轮机转轮裂纹产生的原因

混流式水轮机转轮裂纹产生的原因

混流式水轮机转轮裂纹产生的原因发布时间:2022-01-10T03:17:39.908Z 来源:《科学与技术》2021年28期作者:阿德力别克[导读] 混流式水轮机转轮,因采用铸造、分瓣焊接等工艺,阿德力别克(国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司新疆库尔勒市 841000)【摘要】混流式水轮机转轮,因采用铸造、分瓣焊接等工艺,故使得自身存在许多可能导致叶片产生裂纹的因素,例如,由于铸造工艺不良引起的夹砂、气眼等缺陷,由于结构不合理而带来的焊接应力等。

在运行过程中叶片水力振动、机械振动可能引起的材料的疲劳应力,促使叶片在应力集中的地方产生裂纹。

【关键词】转轮;裂纹;对称分步施焊【Abstract】 there are many factors that may cause cracks in the blade of the Francis Turbine runner, such as sand inclusion and air hole caused by the bad casting technology, the welding stress caused by the unreasonable structure. In the process of operation, the hydraulic and mechanical vibration of the blade may cause fatigue stress of the material, which makes the Blade crack where the stress is concentrated.Key words: runner; crack; symmetrical step welding一、引言水轮机转轮做为水轮发电机组的重要部件,能量传输的重要载体,其连接的正确性以及转轮的叶片出水边与下环和转轮出水边与上冠的气蚀裂纹对机组的长周期安全正常运行起着至关的作用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

混流式水轮机转轮裂纹原因和分析
水轮机转轮,尤其是中、高比转速混流式水轮机转轮中的裂纹现象,在世界各地普遍存在。

国外例子有埃及的阿斯旺高坝、美国的大古力800MW机,俄罗斯的布拉茨克等,国内有岩滩、李家峡、小浪底、五强溪、二滩等大型水电站,在投运后水轮机转轮都不同程度的出现了裂纹。

转轮裂纹严重影响电站的安全运行和经济效益,引起人们的极大关注。

1 产生裂纹的原因
但是为什么会产生裂纹呢?通过人们的许多研究,提出了一些假设,主要分为规律性裂纹和非规律性裂纹。

规律性裂纹主要是指叶片上的裂纹具有大体一直的规律,几乎所有叶片都有,裂纹的部位和走向也大体一致。

非规律性主要是指裂纹只要集中在个别的叶片上,部位和走向也基本不一样。

主要产生裂纹的原因主要有以下原因:
1.1规律性裂纹
失效分析结果表明:绝大多数规律性裂纹是疲
劳裂纹,端口呈现明显的贝纹。

叶片疲劳来源于作用其上的交变载荷,而交变
载荷又由转轮的水力自激振动引发,这坑呢个
是卡门涡列、水力弹性振动或者水压脉动所诱
发。

1.2 非规律性裂纹
非规律性裂纹有的呈网状龟裂纹,有的呈脆性断口,也有的呈疲劳贝壳纹。

这类裂纹多数由材料不良或制造质量缺陷造成。

2 裂纹的处理
(1)裂纹处理的关键是找出产生裂纹的根本原因,对
症下药。

非规律性的裂纹一般比较好分析。

难的是
规律性裂纹,究竟是哪些原因起主导作用。

最有力
的手段就是破坏部位的动应力测试。

从应力频谱中
分解出构成动应力主要分量的频率和幅值,进而跟
踪查出相应的水力激振源。

(2)裂纹的焊补工艺非常重要。

埃及阿斯旺高坝工程
的12台混流式水轮机转轮曾发生过严重裂纹。

原美国阿里斯查摩公司为其更换了其中6台。

法国电力公司采用合理的焊补
工艺、焊接材料,在有经验的工
程师指导下,由优秀焊工操作成
功地修复了其他6台。

很显然,
两者处理效果相当而后者成本
大为降低,焊补工艺的重要性由
此可见一斑。

(3)转轮裂纹,尤其是高应力区
的裂纹,一经发现就应尽可能早
的焊补处理。

高应力区的裂纹多小浪底水轮机转轮叶片裂纹
数由高疲劳引起,这种裂纹的形成有萌生期和发展期两个阶段。

发展期的扩展速度取决于材料在水下的裂纹扩展速率和裂纹尖端的应力状态,一般是比较快的。

3 预防措施
3.1 水力设计
针对具体水电站的运行特点,选择和优化水轮机参数、设计并经模型试验验证一个水力稳定性最佳的转轮是预防裂纹的重要环节。

3.2 选材
大型混流式水轮机的上冠、下环、叶片均宜采用13.5低碳马氏体不锈钢,焊材可用具有高塑性而强度相对稍低些的三相马氏体材料。

3.3 结构设计
(1)静强度。

对上面推荐的材料组合,整体转轮在正常工况下的最大静应力宜控制在110MPa 以下。

分瓣转轮由于分瓣处的叶片存在局部附加应力,最大静应力不应超过95MPa。

(2)疲劳强度。

转轮在工作中承受静应力和动应力,其强度理应按疲劳理论评定。

当前存在两个困难-一是缺乏权威的材料水下疲劳曲线,二是缺乏作用在转轮上的动载荷谱。

因此,难以按疲劳损伤累积理论(Palmgrem Miner理论)计算疲劳寿命。

可在加速该领域基础工作的同时,暂按公开发表的资料,以偏安全的原则,选定材料水下疲劳曲线和动载荷谱进行计算。

(3)应选定材料的裂纹扩展速率,确定裂纹前端的应力状态,校核并确认转轮内部的允许缺陷(无损探伤的灵敏度)是稳定的,不会继续扩展。

3.4 避免共振
避免共振是转轮可靠性设计的重要一环。

应准确计算出转轮叶片和下环在水中各种阶次和模态的固有频率,以及包括输水管道、导叶和转轮间环状水体在内的各种水力激振频率,并仔细加以比较和调整以避开可能发生的共振。

3.5预留辅助措施
型和真机间的换算问题。

另外起动、停机、甩负荷等过渡过程中的动载荷和动应力更是模型试验所难以模拟的。

因此,在设计上应留有辅助的补救措施,例如-①改善尾水管压力脉动的补气措施(多数情况下只需微调)
(顶盖、轴承等)采用较大的刚度。

除设计方面应采取以上的措施,还应精心制造,合理运行。

相关文档
最新文档