华北电力大学硕士学位论文
不同国家的实验结果如表2—3所示:
表2-3频率修正法实验数据
A实验温
B
a
b
C
D
度(℃)
西屋公司
O.0094
0.885
一o.092
O.033m.759O.034538
(美)路易斯研究中心0.0097
2.80
加.0950.080.0.831O.102538
(美)
O.∞52
1.18m.088O.O104_o.73
O.吣85∞
三菱公司(日)
O.0060
1.36.0.077O.0077坩.77o.077560
’由于上表中的数据均为试件断裂时得到的结果,式(2-5)中N为致断循环周次,因此得到的寿命为转子的全寿命,如果要求出转子的频率寿命,当初始裂纹深度定义为0.13.0.38mm时,至裂循环周次为:
M=N一4Ⅳ嘶
(2—7)
式中:
M一致裂循环周次(疲劳寿命);
Ⅳ一致裂循环周次(全寿命)。
2.3蠕变寿命损耗的计算
在机组运行过程中,转子除了承受交变应力产生低周疲劳外,在高温条件下,钢材即使处于应力比其屈服极限低的情况下,随承载时间的增加而产生缓慢增加的塑性变形以致断裂,称为塑性损伤。在高温条件下,即使载荷不大,钢材的寿命也有一定的限度。因此在估算转子寿命损耗时,应考虑转子在带负荷稳定运行时高温蠕变损伤所占百分比。
断裂力学和热弹塑性力学理论提供了估算转子裂纹扩展速度的基础。裂纹扩展速度的决定因素是材料强度、交变应力的水平以及裂纹或缺陷的形状。为确保火电设备的可靠性,必须对转子的老化程度进行确切的评价,但实际中很难从转子上切割实验样品用来分析,因此转子的蠕变疲劳损伤难以得到。目前广泛采用非破坏性