波紋管位移應力開裂引起的失效現象
南方某天然氣公司城市天然氣中壓管網使用的兩個DN200軸向型波紋管膨脹節于2009年10月發生開裂。開裂部位為波峰位置,裂紋形狀較規則。兩個波紋管參數見表9-3,波紋管失效圖片如圖9-13至圖9-16所示。
針對波紋管膨脹節的失效現象,生產制造商立即根據客戶提供的產品失效圖片及相關信息,進行了詳細的波紋管膨脹節失效分析,內容如下:
(1)波紋管尺寸及強度
4波波紋管參數測量結果:波高37~39mm,波距30.5~31mm,層數為1層,板厚為1.82mm。
6波波紋管參數測量結果:波高38~39mm,波距30.5~31mm,層數為1層,板厚為1.82mm。
測量結果表明:波紋管參數實測數據與設計參數基本一致。
按照實際測量參數對波紋管強度進行校核,兩種型號波紋管校核結果均為通過。
(2)材質化學成分分析
兩種型號波紋管材料經過光譜分析,材料成分符合ASTM標準對304牌號的要求。
(3)根據波紋管的宏觀開裂情況,開裂斷口平直,是典型的宏觀脆性斷口。初步判斷,裂紋不是介質引起的腐蝕開裂,因為300系列不銹鋼在有腐蝕的介質中通常會產生點蝕,然后再交變應力作用下形成裂紋,而在對波紋管內外表面宏觀檢測中未發現點蝕跡象。又由于波紋管補償器應用時間不長,運行介質及溫度比較穩定,直埋地下的管道受環境影響產生的熱位移波動較小,需求的補償量不大,正常的疲勞破壞是不可能的。但是,沿波峰開裂的宏觀裂紋又不是一次性造成的,與波紋管膨脹節承受位移交變載荷必然相關。此外,從選材上看,304不銹鋼是普通300系列不銹鋼,耐氯離子腐蝕的能力不強,且波紋管直埋地下,南方地區地下水位較高,波紋管外部受腐蝕介質影響的可能性也存在,這一因素會加速波紋管外部裂紋的形成,從而造成快速開裂。
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