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失效F51球阀阀体表面硬质涂层研究进口水泵

  • 发表时间:2020-12-23 02:43:56
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煤化行业的煤气化装置之中的球阀,其工作压力通常在2. 7~8. 7 MPa之间,工作温度在260℃左右,在集渣和排渣循环过程中,开关频率高,压差大,要求球阀具有耐高温、耐高压和耐腐蚀等特点。为了满足这种苛刻环境下的使用需求,通常采用不锈钢材料作为基体材料,然后采用超音速火焰喷涂技术(High Velocity Oxy-Fule,简称HVOF)在球阀表而制备一层高硬度的耐磨硬质涂层,增加球阀表而硬度,改善其耐磨性,从而提高其使用寿命。而HVOF工艺中的工艺参数以及所选用的喷涂粉末颗粒度等,均会对涂层使用寿命产生明显的影响.一门。而对于过早失效的不锈钢球阀基体组织和球阀耐磨涂层微观组织结构的相关研究文章不多,特别是对于以F51双相不锈钢为基体的球阀失效机制研究的文章更是少见。本文通过对吴忠仪表提供的一款F51合金煤化工用失效球阀的样品,进行了基体组织和涂层结构的研究,对于涂层过早脱落的原因进行分析。

2 实验材料及方法
    研究样品的宏观示意图如图1所示,球阀基体材料为F51双相不锈钢,F51不锈钢具有良好的耐蚀性,以及优秀的常温韧性,但在热处理过程中,由于热作用,使得奥氏体和铁素体两相之比发生较大变化,降低F51不锈钢的耐蚀性和塑性。硬质涂层为采用HVOF工艺制备的WC-Co。耐磨层,喷涂粉末为WC-Co12 (11. 73Co- 5. 38C- 0. 19Fe-bal. W, wt.%),平均粒度为34. 53 pm。在F51不锈钢表而喷涂WC涂层是一种常见的对基体材料的表而强化处理,高硬度的涂层提高不锈钢基体的耐磨性,F51双相不锈钢的强韧性则能够提高涂层的抗弯性能。
    从图1中可见,球阀表而部分区域的硬质涂层己经完全脱落,暴露出来不锈钢基体,使得阀门密封下降,球阀失效。使用线切割从失效球阀样品上切取金相试样,利用金相显微技术进行样品制备;然后利用光学显微镜、扫描电镜等设备观察样品微观组织和成份;利用显微硬度仪测试微区硬度。金相样品腐蚀采用电化学腐蚀方法,腐蚀试剂为10%NaOH溶液,腐蚀电压为5V,腐蚀时间为20 s。显微硬度载荷为0. 2 kg。利用原子吸收光谱测试F51基体的化学成份。

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图1  F51球阀阀体失效样品宏观状态

3 实验结果及讨论

3.1 F51 基体成份和微观组织
      采用原子吸收光谱分析了F51合金基体的化学成份,具体分析结果见表1。从表1中可见,失效球阀的基体合金的化学成份满足F51行业标准要求。从基体成份分析失效球阀合金成份满足设计要求。

表1 球阀基体分析化学成份(wt.%)

图2所示为F51合金基体的微观组织。从图2中可见,F51合金基体中分布着奥氏体和铁素体两相。由于奥氏体中富含原子序数大的Ni元素,而铁素体中富含C'. r元素,故在扫描电镜的背散射模式下观察,奥氏体呈现更高的亮度。通过对多张扫而电镜照片的统计分析,统计获得F51合金中的奥氏体体积分数约为42%。基体组织呈现出明显热处理后的特征。

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图2  F51球阀阀体基体合金微观组织

3.2 球阀表面硬质涂层特征
     图3为F51球阀阀体表而涂层的微观组织形貌。从图3中可见,球阀表而的硬质点颗粒大多呈半裸露状态,涂层表而可见明显的裂纹,且己经扩展成为网状。

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图3  F51球阀阀体表面涂层

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图4 F51球阀阀体横截面微观组织