桥式抓斗卸船机裂纹机理分析
2016-07-16张文军
张文军
日照港股份有限公司第二港务分公司
桥式抓斗卸船机裂纹机理分析
张文军
日照港股份有限公司第二港务分公司
摘要:针对日照港桥式抓斗卸船机出现的裂纹问题,分析了疲劳裂纹的类型、产生原因及扩展机理,从裂纹尖端的应力强度因子K的角度分析了裂纹扩展的条件,给出了带裂纹构件的寿命估计计算方法,并提出了强化设备管理和日常维护的对策。
关键词:桥式抓斗卸船机;裂纹机理;裂纹尖端应力强度因子
1前言
起重机金属结构的失效导致大量港口起重机发生事故。对于桥式起重机械的钢结构来讲,裂纹、断裂、变形和锈蚀是影响起重机钢结构安全运行的4大危害因素,其中锈蚀和变形的过程时间比较长,特征明显,容易被提前发现,可采取有效措施进行控制和修复[1]。但是裂纹的产生却具有时间上和空间上的不确定性,也是这4种缺陷中最主要的,因此金属结构的裂纹更加为人们所重视。日照港的6台桥式抓斗卸船机使用至今7年,其卸船机运行台车的金属结构出现了80余条宏观裂纹,严重威胁了生产作业安全。
2桥式抓斗卸船机运行台车的结构类型及工作特点
2.1结构类型
运行台车即运行机构的均衡装置,一般为箱型梁结构。运行台车与车轮之间通过轮轴和轴孔连接,各级均衡梁之间通过销轴连接。销轴连接处的轴套与台车架腹板采用对接焊缝连接。
2.2工作特点
(1)抓斗卸船机承受的常规载荷包括自重载荷、起升载荷、垂直动载荷、变速动载荷等,并通过金属结构传递到运行机构。
(2)在起重机非工作状态下,运行台车承受载荷类型基本不变;卸船机承受起升载荷时,靠海一侧的运行台车所受压应力增加,而陆地一侧的运行台车所受压应力减小,且应力恒为负;卸船机卸载时,靠海一侧的运行台车所受压应力减小,而陆侧的运行台车所受压应力增加。
(3)卸船机在一个工作循环中承受交变应力,这是疲劳裂纹扩展的动力。根据力矩平衡原理,陆侧运行台车的力臂较海侧长,导致卸船机在加载和卸载时陆侧压应力更大,容易出现疲劳裂纹。
3疲劳裂纹分析
3.1裂纹产生机理
疲劳裂纹容易在有结构缺陷和应力较高、应力集中的区域产生[2]。结构缺陷包括材料本身的缺陷和焊接缺陷。承受交变应力是结构产生疲劳破坏的首要因素。经摩擦后的裂纹表面会变得光滑,且愈近裂纹源处愈光滑,疲劳裂纹扩展至临界尺寸时,随着剩余工作截面的减小,应力逐渐增加,裂纹进入加速扩展阶段。当有效工作截面变得不能受载时,构件会发生脆性断裂。在应力集中的区域,例如承载界面突变处的力流设计不合理,在短时间内也会出现裂纹。
3.2裂纹尖端应力强度因子
(1)带裂纹构件受力后,裂纹尖端区域产生局部应力集中现象。裂纹尖端处的应力集中程度与曲率半径有关。裂纹越尖锐,应力集中的程度就越高。断裂力学表明:当固体有非常尖锐的裂纹存在时,固体材料的实际断裂强度较理论断裂强度低得多。
(2)由线弹性断裂力学[3],引入应力强度因子K。K是构件几何特征、裂纹尺寸与载荷的函数,表征外力作用下弹性物体裂纹尖端附近应力场强度的一个参量。Ⅰ型裂纹(张开型裂纹)的裂纹尖端应力强度因子用KⅠ表示:
(1)
式中,σ为名义应力;a为裂纹尺寸;Y为形状系数。
以上参数可通过设计说明或机械设计手册查得。应力强度因子手册可查得常见的或较简单的应力强度因子。
材料抵抗裂纹扩展的抗力函数Kc称为材料的断裂韧度(应力强度因子的临界值),由试验测定。
定义脆性断裂的函数K准则:
(2)
如果某个工程结构存在初始裂纹,虽然开始使用时,在承受工作载荷下不会产生断裂,但是由于绝大多数工程结构在使用期间都要承受循环式的载荷,长期承受这种载荷,结构中的初始裂纹将会缓慢扩大。一旦外加载荷与裂纹长度的组合使得应力强度因子达到其临界值Kc,结构就会失效。
3.3疲劳裂纹扩展
在工程实际中,构件经常承受疲劳载荷。根据裂纹扩展规律,裂纹的扩展分为3个阶段:起裂、亚临界扩展(稳定扩展)、失稳扩展。初始构件中的裂纹很小,没有达到破坏规定的临界尺寸;在载荷作用下裂纹发生亚临界扩展,最后达到临界裂纹尺寸而失稳扩展,以致结构完全破坏或失效。从初始裂纹扩展到临界裂纹长度(即与外载荷组合得到的应力强度因子达到临界值Kc时的裂纹长度)所需的载荷循环次数,称为结构的疲劳裂纹扩展寿命。Paris公式指出,应力强度因子是表征裂纹尖端附近应力、应变长的主要参量,同样也应该是控制裂纹扩展速率的主要参量,有:
(3)
式中,ΔK=ΔKmax-ΔKmin为应力强度因子变程,C和n为材料常数。
对含中央裂纹的无限大板,有:
(4)
(5)
式中,Δσ=σmax-σmin。代入原式,有:
(6)