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瀏覽:- 發布日期:2021-08-20 14:10:43【

李二勇,王 建,張奕梁

(深圳市帆泰檢測技術有限公司,深圳 518055)

摘 要:采用化學成分分析、斷口宏觀和微觀分析、金相分析、硬度測試等方法,對某地鐵鋼軌軌腰位置發生開裂的原因進行了分析.結果表明:焊瘤表面質量差、焊縫中心存在網狀鐵素體以及基材非金屬夾雜物含量超標等因素,導致鋼軌在軌腰位置于外力作用下發生一次性脆性開裂.最后針對鋼軌開裂原因提出了改進措施.

關鍵詞:軌腰;焊縫缺陷;網狀鐵素體;夾雜物;脆性開裂

中圖分類號:U214.8+1 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2017)06G0449G04

收稿日期:2016G05G11

FailureAnalysisonCrackingofaMetroRailWaist

LIEryong,WANGJian,ZHANGYiliang

(ShenzhenFantaiTestTechnologyCo.,Ltd.,Shenzhen518055,China)

Abstract:By meansofchemicalcompositionanalysis,macroand microfractureanalysis,metallographicanalysis,hardnesstestandsoon,thecrackingreasonsofametrorailattherailwaistwereanalyzed.Theresultsshowthatthepoorweldbeadsurfacequality,theexistenceofnetferriteintheweldcenterandtheexcessivenonG

metallicinclusionsinthebasemetal,causedbrittlecrackingoftherailattherailwaistundertheactionofexternalstress.Finally,theimprovementmeasureswereputforwardaccordingtothecausesoftherailcracking.

Keywords:railwaist;welddefect;reticularferrite;inclusion;brittlecracking


地鐵軌道某段運行2a(年)左右,在日常檢查中發現某處軌腰出現平行于軌頭踏面的裂紋,且裂紋已經貫穿軌腰寬度,如圖1和圖2所示.鋼軌材料為 U75V 軌道鋼,軌道所處隧道溫濕度監控數據正常.鋼軌閃光焊后無損檢測及日常無損檢測均未發現焊瘤處有明顯裂紋.為查明鋼軌開裂原因,筆者對其進行了檢驗和分析.

1 理化檢驗

1.1 化學成分分析

采用化學元素分析法對失效鋼軌進行元素組成分析,結果如表1所示,根據 GB2585-2007«鐵路用熱軋鋼軌»可知,該鋼軌符合 U75V鋼軌成分要求.

1.2 宏觀分析

圖2 焊縫及水平裂紋宏觀形貌

沿已開裂裂紋將失效鋼軌打開形成斷口試樣,由圖3可見,斷口宏觀塑性變形不明顯,斷口表面氧化較嚴重,分布有明顯的輻射紋和人字紋,此為裂紋快速擴展時產生的.裂紋自軌腰高度1/2處向兩側擴展,形成的斷口平行于軌頭踏面.輻射紋起源于圖3中位置A(焊瘤表面),隨后向下以及左右兩側擴展,并在兩側形成人字紋.

鋼軌化學成分分析結果(質量分數)

打開斷口宏觀形貌


1.3 斷口微觀分析

采用掃描電鏡(SEM)對鋼軌斷口表面微觀形貌進行觀察,觀察之前先對試樣進行超聲波清洗和吹干.由圖4可見,裂紋源即圖3中位置 A(焊瘤表面)的斷口微觀形貌存在孔洞和裂紋等焊接缺陷.

由圖5可見,圖3中位置 A 和 B的交界處斷口微觀形貌主要為解理、韌窩及二次裂紋.由圖 6 可見,圖3中位置 B~D斷口微觀形貌均主要為解理.

圖4 圖3中位置 A斷口SEM 形貌


分別在圖7和圖8所示兩個斷口試樣上沿平行于斷口方向截取剖面試樣,分別編號為1號和2號試樣,磨制、拋光后在光學顯微鏡下進行觀察.圖9為1號試樣低倍組織形貌,可見焊縫組織非常粗大.對1號試樣放大后觀察可見,圖9中位置 E和位置 F(焊瘤表面)存在較多的孔洞、微裂紋及沿軋制方向平行分布的夾雜物,如圖10所示.侵蝕后觀察可見焊縫區顯微組織主要為珠光體和少量鐵素體,晶粒粗大,鐵素體呈網狀分布,尤其是在焊縫中心位置,鐵素體已經形成連續網狀,如圖11所示.鋼軌軌腰側面表面存在明顯的脫碳現象,脫碳層深度約為100μm,如圖12所示.


對2號試樣拋光態形貌進行觀察可見,焊瘤表面同樣存在較多的孔洞和微裂紋,如圖13所示.侵蝕后觀察可見,顯微組織同樣為珠光體和呈網狀分布的鐵素體,如圖14所示.





圖6 圖3中位置 D斷口SEM 形貌

圖9 1號試樣焊縫低倍組織形貌

圖10 圖9中位置 E微裂紋及夾雜物形貌

圖14 2號試樣焊縫中心顯微組織形貌


1.5 硬度測試

對圖9中所示 H1~H5 共5處位置進行硬度測試,結果如表2所示,可以發現焊縫中心區域的硬度明顯低于兩側熱影響區及基材的.

2 分析與討論

由以上理化檢驗結果可知,鋼軌焊縫兩側基材化學成分符合 GB2585-2007對 U75V 軋道鋼的技術要求.鋼軌基材中存在大量的粗系硫化錳夾雜物,且部分夾雜物長度超出視場評定范圍,實際評定夾雜物含量超出 GB2585-2007技術要求,較多大尺寸夾雜物會嚴重割裂材料基體連續性,大大降低鋼軌材料的強度、塑性和韌性.鋼軌基材顯微組織為珠光體和少量鐵素體;焊縫區域晶粒粗大,且在焊縫中心存在連續網狀鐵素體,連續網狀鐵素體的存在同樣會割裂金屬基體連續性,大大降低鋼軌材料的強度、塑 性 和 韌 性.軌 腰 側 面 脫 碳 層 深 度 小 于0.5mm,符合 GB2587-2007技術要求.焊縫中心區 域硬度明顯低于其他區域的,可推知焊縫中心強度遠低于基材強度.從宏觀斷口上的人字紋方向推知,鋼軌開裂起源于軌腰一側的焊瘤表面,該區焊縫表層中存在孔洞和微裂紋等焊接缺陷,導致該處形成應力集中,容易萌生裂紋源.斷口主要微觀特征為解理和少量韌窩,表明鋼軌開裂模式為外力作用下的一次性脆性開裂。


3 結論及建議

該地鐵鋼軌軌腰裂紋為在較高水平外力作用下,由焊瘤表面缺陷處萌生的微裂紋迅速擴展形成的一次性脆性開裂;導致鋼軌開裂的主要原因是鋼軌焊縫焊瘤表面存在孔洞及微裂紋等缺陷,焊縫組織粗大且鐵素體呈連續網狀分布,以及鋼軌基材夾雜物含量嚴重超標。

對于正在服役的其他鋼軌,建議如下:①通過機械研磨方法消除軌腰焊瘤表層的焊接缺陷,研磨后再次進行超聲波檢測;②加強軌道鋼原材料質量控制,嚴格控制非金屬夾雜物的數量和形態;③對現有焊縫位置進行正火處理,以消除網狀鐵素體并細化晶粒。

(文章來源:材料與測試網-理化-物理分冊


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    【本文標簽】:宏觀斷口失效分析 鋼材金屬夾雜物分析檢測 鋼軌硬度成分分析
    【責任編輯】:國檢檢測版權所有:轉載請注明出處

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