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红石电站水轮机转轮叶片裂痕的分析及处理1机组参数白山发电厂位于吉林省桦甸市境内,是“一厂两坝三站〞的大型水力发电厂,也是东北电网中最大的水电厂,在电网中担负调峰、调频和事故备用。该厂总装机容量1700MW,其中白山右岸电站900MW(3×300MW),白山左岸电站600MW(2×300MW),红石电站200MW(4×50MW)。红石电站发电机组为立轴半伞式,水轮机转轮叶片材质是ZGoCr13Ni4Mo,型号为ZD190-LH-600。其参数为:最高水头256m;最低水头228m;额定转速1071r/min;额定功率5155MW;制定水头233m;制定流量251m3/s;飞逸转速240r/min;吸出高度-4m;最高效率91%;叶片安放角8°;叶片数5;水轮机转速上升率50%;蜗壳最大水压值04MPa;叶片法兰直径1100mm;叶片法兰端面中心距800mm;叶片法兰把合螺钉分布圆直径d=850mm。1996年红石电站3号机组在扩展性大修中,检查发现转轮5个叶片存在不同程度的裂痕。2裂痕发生的部位和特征用渗透探伤法对转轮裂痕进行检查,发现叶片裂痕状况较为严重,裂痕发生的部位均在叶片的根部(包括叶片正面和背面)和叶片正面的出水边处。3.裂痕产生的原因分析定桨叶片与转桨叶片运行工况比较,定桨叶片在非最优工况下运行的状况多,这样会导致叶片四周水流分布不均,引起涡流带压力脉动对叶片的频繁作用。当水压脉动频率和机组转频接近或相同时则出现共振,会加速叶片裂痕的产生。动水压力过大时相对降低了叶片的刚度,也会产生纵向裂痕。由于轴流式水轮机转轮叶片为悬臂受力,叶片变截面根部假设无过渡圆弧或过渡量小易产生应力集中而出现裂痕。通过对3号机叶片的检查,根部和出水边产生裂痕的重要原因之一是应力集中。为了校核机组叶片在运行中的强度,电厂与制造厂家协作,进行了转轮叶片强度理论计算。通过对红石轴流定桨式转轮叶片各工况下的受力大小比较,其中,在额定转速最大水头工况下计算出的最大应力σmax=115MPa,是出现在叶片正面出水边一侧与根部法兰连接处。重力、离心力和水压力3种载荷联合作用下叶片的应力分布状况见图2。3种载荷作用下叶片的变形见图3。转轮叶片最大变形出现在叶片出水边外侧,umax=219mm。重力、离心力、水压力分别作用及这3种载荷联合作用的4种工况下叶片的最大动应力σmax和最大变形umax见表1。从表1可以看出:水压力是叶片所受载荷中的最主要载荷,3种载荷同时作用时比水压力单独作用的最大应力稍有下降。机组运转时,叶片的最大应力σmax=115MPa,出现应力大的部位易产生裂痕,这与各叶片实际裂痕集中出现的位置相一致。另外,转轮叶片的材料为ZG0Cr13Ni4Mo不锈钢,这种材质的屈服极限为σs=665MPa,水中疲惫极限为σ-1=171MPa。经过计算,转轮叶片最大应力σmax=115MPa虽然远低于材料的屈服极限,也低于疲惫极限,但这一应力是静应力,不包括动应力成分。该机组是轴流定桨式,不象轴流转桨式那样在协联工况下运行,因此其动应力较大。再加上机组振动较大,叶片实际存在的应力是比较大的。由此可见,由于转轮叶片基本应力较高和轴流定桨式转轮叶片运行时的动应力较大,这将会使水轮机转轮叶片在受悬臂负荷的状况下转轮叶片根部应力集中,造成转轮叶片根部与法兰连接处(包括正面和背面)出现裂痕,转轮叶片正面出水边一侧也产生裂痕。由于机组长期低负荷、超负荷或在工况不好的振动区运行,会使叶片在交变应力作用下产生裂缝或加剧裂痕的发展。红石电站的定桨式机组投产后机组在空载和低负荷工况振动较大,空载工况严重时机组主轴法兰处摆度严重超标,高达4mm。水轮机工作部位声响振动较大,经现场试验测得,水轮机在空载工况水流通过水轮机转轮换道时,水流中产生了一个扰动频率596Hz正好接近机组轴系的一阶固有频率60Hz,因而出现了合拍现象,产生共振。这些问题的存在促使了转轮叶片裂痕的产生。通过以上的分析,认为红石电站3号机组转轮叶片裂痕产生的原因是:机组运行中的悬臂转轮叶片根部应力集中,叶片所受的基本应力较高,加之各种载荷的联合作用时的动应力较大,叶片所受交变动应力在共振工况下不断加剧,材料疲惫,致使转轮叶片产生裂痕。4裂痕的处理对3号水轮机转轮叶片检查出的裂痕的部位、形状、长度及可能持续发展的方向进行了全面的分析,并采用针对性措施对叶片裂痕进行修复,在叶片修复时严格执行修复方案和遵守焊接工艺。为强化叶片根部的强度,用堆焊的方法有意加大叶片正面出水边一侧与根部法兰连接的过度圆角的“R〞值;为阻止裂痕的延伸,在裂痕的尾部钻止裂孔等措施进行全面处理。〔1〕由于裂痕的尾部内应力接近材料的极限强度,在外力或热应力的影响下还会持续延伸。因此,在清除裂痕前需在裂痕的纹尾部位打止延孔截断裂痕,阻止裂痕的延