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大型發電機轉子最終熱處理工藝

2021-10-19 16:34:19

    由于高、中壓轉子(主軸)在高溫高壓條件下工作,所以獲得優越的高溫性能是離、中壓轉子熱處理的中心問題。隨著轉子容量的增大和蒸汽溫度與壓力的提髙,對轉子的髙溫性能的要求亦越來越高。我國和外國轉子和主軸的機械性能標準。外國還檢驗轉子的脆性轉變溫度,簽于高、中壓轉子要獲得上貝氏體組織以及髙溫時的斷裂韌性較好,故脆性轉變溫度允許高一些。

    我國廣泛使用30Cr2Mov由于它的鍛造性能不好和機械性能不穩定,故目前亦考慮用l%Cr—Mo—V類型鋼制造大容量髙、中壓轉子。大量研究指出,珠光體基Cr—Mo—V鋼淬火后獲得上貝氏體組織時具有最高的蠕變極限與持久強度。各種組織的高溫性能,依上貝氏體—上貝氏體+下貝氏體—下貝氏體—馬氏體的順序而下降.

    試驗研究了溫度離至600°C時的持久強度與0.1%的蠕變極限。為550°C時0.1%蠕變極限、持久強度與加荷時間的關系。為六個轉子外部試樣在不同溫度時的持久強度,0.1%蠕變極限的平均值與加荷時間的關系。髙溫性能以含l.04%Cr,0.64%Mo的2號轉子最好,而3號與5號轉子最差, 6號、4號與1號中等。各轉子的0.1%蠕變極限與平均值的偏差在+38%到-30%之間,持久強度則為+14%到-12%之間。

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  為了探討組織和碳化麴分布對高溫性能的影晌,還作了金相觀察。外部試樣檢查結果為|:

2號轉子淬火后為上貝氏體組織,回火后有少量粗的MaC,型聯化物及大量細的均勻分布的有最好的高溫強度。

3號與5號轉子因淬火時冷速較快有較多量的下頁氏體組織,回火后有大量粗的M3C,MC,型碳化物,而細的量較少,金相觀察還發現3號轉子已開始再結晶,5號則更甚。

3號與5號的髙溫強度最差,而3號又比5號要好些。

6號、4號與1號的情況介于上述二者之間,有中等的離溫強度。

轉子心部試樣分析表明,2號轉子因粗加工后尺寸較小,心部與表面組織相似,性能相近。3號轉子心部比外部有較多的上貝氏體與較好的細的FC分布,故高溫強度比外部還高。

5號與1號心部因冷速低有鐵素體析出,5號為20%, 1號達50%,在高應力下這神 組織的蟠變極限和持久強度都低,但其應力與時間關系特殊,在550°C時應力(長時間)低的條件下,其0.1%的蠕變強度甚至比外部還高。

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    上述分析表明,對1%Cr—Mo—V鋼制高、中壓轉子,淬火后得上貝氏體組織,回火后有少量粗的及MC8型硤化物及大量細的均勻分布的FC組織時,蠕變極限與持久強度最高。對高、中壓轉子來說,除要求有高的抗蟠變性能外,還要求有足夠的斷袈軔性。貝氏體組織,本質上比鐵素體-貝氏體混合組織有較髙的韌性。值得指出的是,如果含磷量低于0.2%,蠕變強度和韌性擾急劇降低,這與基體中的滲碳體沉淀不足有關。總之,淬火后獲得上貝氏體組織是制訂低合金鋼高、中壓轉子熱處理工藝的重要依據。我國高,中壓轉子目前均用30Cr2MoV鋼制造。對30Cr2MoV鋼制轉子鍛件調質處理后,在其表面的一定深度層內將得到馬氏體和下貝氏體組織,這樣的組織會影響轉子的高溫性能。但是,究競會帶來那些不利的影響,尚待今后的試驗和研究工作進行鑒定。


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