水輪發(fā)電機組中金屬結構件大多為環(huán)狀或半環(huán)狀的結構,且其形位尺寸及尺寸精度要求高。轉輪室是水輪機的重要結構之一,形式為環(huán)狀,由q235a與si35兩種材質組焊而成。
傳統(tǒng)的去應力方法是采用熱時效工藝,但因轉輪室材質屬于異種鋼焊件,若采用熱時效,會因兩種材質線膨脹系數不同而再生熱應力,割撐后需進一步火焰矯正尺寸,這樣不僅影響產品質量,而且增加制作成品和延長制作工期。
所以決定采用新工藝振動時效去應力,為證明振動時效工藝對轉輪室的適用性,將分辨制作的兩個半圓轉輪室a與b進行如下對比試驗:時效前測a與b的焊接殘余應力;a件熱時效、b件振動時效;測時效后a與b的殘余應力;測量去掉焊接工藝支撐后a與b的尺寸變化量。
試驗操作步驟
時效前工件應力測試
采用盲孔法對試驗前的工件進行殘余應力測量
a、b件進行時效
a件測應力后送去熱時效
b件測應力后進行振動時效
選用jh-700智能頻譜交流振動時效設備,將工件用橡膠墊三點自由支撐,激振器卡在半圓筒si35側法蘭端角部,因裝卡不方便,電機軸與半圓筒軸垂直、與半圓筒直徑平行,激振器偏心調為60°,利用振動時效設備的手動功能做振前掃頻,并在線打印出掃頻曲線及相關數據,結果顯示工件在工作范圍內有三個峰值,因工件較大,利用遙控操作激發(fā)并識別三個峰值分別對應的振型,發(fā)現半圓筒體b在第三個階峰6400r/min左右為周向高階彎曲,根據時效機理,殘余應力須與動應力疊加才能得到降低,根據力學知識可知,該階振型正好可將動應力疊加到多數影響并控制尺寸的關鍵焊縫上,所以該振型所對應的峰值是有效峰值之一。綜上所述,加速度振頻終選在6447r/min處進行時效,14min后加速度值上升變平,滿足jb/t5926.2-91中4.1.2a,因此可以判定該工件已達到時效目的。為進一步驗證該工件時效效果,又進行振后掃頻,同時在線打印結果,發(fā)現被時效峰前移升高,滿足jb/t5926.2-91中4.1.2c,證明確實已達到時效效果。時效完畢。
時效后殘余應力檢測
對a、b件做時效后應力測試,熱試效后應力降低并大多數變?yōu)閴簯Γ駝訒r效后應力大幅度降低,部分變?yōu)閴簯Γ瑧Ψ得黠@均化。
去掉焊接工藝支撐后尺寸變化量測量
時效后,把a、b兩個半圓筒的焊接工藝支撐去掉,沿半圓筒軸向測量半圓筒直徑變化,結果如下:a件(熱時效)直徑變化為+10~+28mm,與往常該工件變化數據相近;b件(振動時效)直徑變化只有-4~+5mm,a件需要進一步實施火焰矯正方向可滿足尺寸要求,b件可直接轉入下到工序。
結論
在科學地選擇有效振型,對工件關鍵部位施加上合適動應力后,振動時效能有效降低和均化殘余應力值、能*的穩(wěn)定焊接件特別是異種鋼焊接后的尺寸穩(wěn)定性。振動時效比熱時效更節(jié)能、省時、效益顯著。