疲劳损坏案例与分析
疲劳强度破坏实例

疲劳强度破坏实例疲劳破坏在局部应力最高的部位发生,某些机械,常常由于设计、制造、装配和使用中的不合理,造成零部件过早地发生疲劳断裂。
1.锻造用水压机,特别是1600吨以下的三梁(上横梁、活动横梁及下横梁)四柱式结构的小型水压机(图1.1),由于上、下横梁与立柱形成的框架的刚度小,在锻造过程中摇晃厉害,这样,常在立柱下端应力集中处发生疲劳破坏。
图1.2为1250吨锻造水压机的立柱,材料为45钢经正火处理,立柱两端的锥台分别与上、下横梁联接,立柱有内孔,通高压液体。
该水压机投产后不到两年,有一根立柱疲劳断裂,焊修后继续使用。
另一根立柱因超载运行断裂,更换一旧立柱。
再过一年大修时,将两根立柱都换上40Cr的新立柱,三年后,一根立柱又产生疲劳裂纹(图1.2所示)。
还有一台1600吨水压机投产后一年半,一根立柱在下横梁上螺母上部退刀槽处发生疲劳断裂(图1.3)。
从上面的例子可以看出,水压机立柱的疲劳断裂,大都发生在下横梁上螺母(或锥台)与立柱光滑区的过渡圆角处,该处的应力集中最大。
水压机横梁的疲劳破坏,可以分为两种情况:下横梁及活动横梁的疲劳破坏,都发生在梁的中央部位。
因为这种横梁各截面的面积近似相等,中央截面上的弯矩最大。
例如,一台1250吨水压机投产后十年,在下横梁中央部位产生疲劳裂纹。
另一台1000吨水压机投产一年后,于活动横梁中央产生疲劳裂纹,修焊后使用了两年又开裂。
对于梯形的上横梁,最高的局部应力不在中央截面上,而在上横梁与柱套交界的圆弧处。
因此,疲劳破坏在交界圆弧处发生。
2.轧机闭式机架用于初轧机、钢坯轧机及板轧机等。
对于以强度为主要要求的轧机机架,其破坏形式是弯曲疲劳破坏。
疲劳裂纹源常发生在压下螺母孔的过渡圆弧r处(图1.4中的1处),该处的峰值应力最高。
但有些轧机(如1200薄板迭轧机)工作十年后,发现在上横梁与立柱过渡圆角处有30mm长的裂纹(图1.4中的2处)。
3.运锭车用于将罩式加热炉中的大钢锭运到初轧机前的受料辊道上,它经受冲击,热锭温度的周期变化与运送中车辆的振动。
[桥梁吊杆疲劳问题及分析方法研究综述]桥梁吊杆
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[桥梁吊杆疲劳问题及分析方法研究综述]桥梁吊杆桥梁吊杆疲劳问题及分析方法研究综述摘要:吊杆是把桥面系的恒载与活载传递到拱肋的关键受力构件,它的使用正常与否,关系到桥梁的整体寿命和安全。
随着经济的发展,一方面越来越多的桥梁设计成了公轨两用桥梁,另一方面交通流量急剧增加,由于公轨两用桥梁结构较轻,跨度大,在轻轨列车和很多汽车同时通过大跨度桥梁时,桥梁可能产生较大的振动,吊杆的应力变化幅度将会很大,进行疲劳分析是十分必要的。
一、桥梁吊杆的破损现状自1858年第一座带吊杆的系杆拱桥建成以来,世界上这类桥型发展迅猛,在中国情况更是如此。
1960年兰州至新疆铁路昌吉桥(主跨56m)建成后,我国修建了大量的带吊杆拱桥。
据不完全统计,迄今为止,我国已建成带吊杆的中、下承式拱桥达70余座,仅四川和重庆地区就达30多座。
随着钢结构的广泛使用,这种趋势将持续下去,上海卢浦大桥、拉萨柳梧大桥的建设就是最好的佐证。
中、下承式拱桥吊杆是把桥面系的恒载与活载传递到拱肋的关键受力构件,它的使用正常与否,关系到桥梁的整体寿命和安全。
然而,由于受当前设计理论,科学技术和工业水平发展进程的制约,桥梁吊杆吊具的设计、制造、防护、安装、服役、维护、健康诊断、拆换乃至设计寿命的确定、使用一段时间后剩余寿命的预测等等,皆无明确、统一的规范。
在大量的中、下承式拱桥和斜拉桥的吊杆设计、营运、维护、拆换、修复过程中,主要依据设计者的主观判断,缺乏公认的准则,以致吊杆失效造成的桥梁损坏和事故时有发生。
1967年12月15日,美国西佛吉利亚州的PoiniPleaant大桥在没有任何征兆的情况下突然倒塌,造成桥上31辆汽车坠落,46人死亡。
该桥是一主跨为213.4m的悬索桥,其大缆是眼杆链,眼杆材料是经过热处理的碳钢,事故原因正是眼杆在孔眼处断裂。
断裂发生的主要原因是眼杆孔眼处发生应力腐蚀(拉应力使晶间出现裂纹,裂纹凭毛细管作用,将空气中的HZS和盐类吸入,使腐蚀加剧)和腐蚀疲劳(裂纹因多次承受拉应力而穿过晶粒);但孔眼位于隐蔽位置,其裂纹无法检查也是导致这次事故的一个原因。
齿轮疲劳点蚀的特征及案例分析

齿轮疲劳点蚀的特征及相应案例分析1 疲劳点蚀的定义及特征点蚀又称接触疲劳磨损,是润滑良好的闭式传动的常见失效形式之一。
齿轮在啮合过程中,相互接触的齿面受到周期性变化的接触应力的作用。
若齿面接触应力超出材料的接触疲劳极限时,在载荷的多次重复作用下,齿面会产生细微的疲劳裂纹;封闭在裂纹中的润滑油的挤压作用使裂纹扩大,最后导致表层小片状剥落而形成麻点,这种疲劳磨损现象,齿轮传动中称为点蚀。
节线靠近齿根的部位最先产生点蚀。
润滑油的粘度对点蚀的扩展影响很大,点蚀将影响传动的平稳性并产生冲击、振动和噪音,引起传动失效。
点蚀又分为收敛性点蚀和扩展性点蚀。
收敛性点蚀指新齿轮在短期工作后出现点蚀痕迹,继续工作后不再发展或反而消失的点蚀现象。
收敛性点蚀只发生在软齿面上,一般对齿轮工作影响不大。
扩展性点蚀指随着工作时间的延长而继续扩展的点蚀现象,常在软齿面轮齿经跑合后,接触应力高于接触疲劳极限时发生。
硬齿面齿轮由于材料的脆性,凹坑边缘不易被碾平,而是继续碎裂成为大凹坑,所以只发生扩展性点蚀。
严重的扩展性点蚀能使齿轮在很短的时间内报废[1]。
2 疲劳点蚀的实例某重型车辆侧减速器主动齿轮发生了早期失效,失效齿轮与行星转向机相连,将全车动力传递到行动部分,是全车受载最大的齿轮,始终在大载荷、高转速、多冲击的复杂苛刻环境下工作。
齿设计上采用整编为齿轮,传动比为5.9,润滑方式为油池飞溅润滑。
实效齿轮材料为18Cr2Ni4W A钢。
采用渗碳+淬火+低温回火热处理工艺。
失效齿轮发生严重的接触疲劳失效,使用寿命未达到规定时间。
采用断口分析、金相分析、硬度测试及有限元接触应力分析等方法对齿轮进行失效分析,查找该齿轮实效的原因(由于篇幅有限以及结合自身知识面,仅列举出端口分析和金相分析两项结果)。
2.1 断口分析通过对失效齿轮宏观观察发现.在啮合受力齿面的节线附近靠近齿根一侧,沿齿宽方向分布许多剥落坑,剥落坑附近有许多点蚀坑,这些点蚀剥落坑再吃款方向上基本连成一线,形成由点蚀剥落坑组成的凹坑带,基本与齿宽同长(图一)。
学生过劳昏倒案例分析报告

学生过劳昏倒案例分析报告1. 案例背景最近发生了一起学生因过劳导致昏倒的案例,引发了广泛的关注和讨论。
这起案件发生在一所高中,涉及的学生是一名高三学生。
在为了应对即将到来的高考压力下,他坚持每天晚上学习到深夜,几乎没有合理的休息时间。
最终,由于长时间的过劳劳累,他在学校昏倒不醒,被紧急送往医院。
2. 案件分析2.1 压力导致的过劳学生的过劳导致昏倒的原因主要是来自于学校和家庭的压力。
在高三的学习阶段,学生面临着高考的严峻考试压力,他们常常感到时间紧迫,必须花费大量时间进行学习和准备。
加之家庭和学校对高分的高期望,造成了学生为了追求更好的成绩而牺牲了自己的休息和健康。
2.2 缺乏科学学习方法这名学生过劳昏倒的另一个原因是他缺乏科学的学习方法。
他通常晚上熬夜学习,并长时间坐在桌前,导致身体疲劳和眼睛过度用力。
同时,他没有合理的休息时间,无法给大脑提供充足的恢复和调整的时间,最终导致身体机能失调。
2.3 教育体制问题学生过劳昏倒的案例还凸显了当前教育体制存在的问题。
教育过度侧重于对知识的堆积和成绩的追求,忽视了学生的身心健康。
学校和家长给予学生过度的学习任务和压力,限制了他们的休息时间和自由发展的空间。
这也导致了学生过劳现象的普遍存在。
3. 案例启示3.1 学生身心健康需重视学生的身心健康是学校和家庭应该高度重视的问题。
学生应该有足够的睡眠时间,要养成良好的作息习惯,必要时进行适当的放松和休息。
教育者和家长应该关注学生的身心健康状况,提供必要的帮助和支持。
3.2 科学学习方法的重要性学生应该学会科学的学习方法,合理安排学习时间和休息时间,适度运动,保证每天的营养摄入,保持身体的健康状态。
科学学习方法不仅能够提高高效学习的效果,还能保护学生的身心健康。
3.3 教育改革的必要性学生过劳昏倒的案例凸显了当前教育体制的问题,需要进行教育改革。
教育应该更侧重于培养学生的全面发展,注重学生的身心健康,并提供更多的拓展和创新空间。
钢结构因疲劳破坏案例

钢结构因疲劳破坏案例
我给你讲个钢结构因为疲劳破坏的事儿啊。
就好比有一座大桥,这大桥的钢结构啊,就像一个天天干活累得不行的人似的。
这桥上每天车来车往的,那钢结构就得不停地承受着车辆的重量和震动。
就像你每天不停地搬重物,总有累垮的时候。
有这么一辆大卡车,它特别重,每次经过桥上的某个位置,就给那一块钢结构来个重重的“压力山大”。
刚开始呢,钢结构还能撑住,就像人年轻的时候精力旺盛,扛得住压力。
可是啊,这卡车一天来好多趟,年复一年的。
终于有一天,就听到“咔嚓”一声,钢结构有一部分就断了。
这一断可不得了,就像多米诺骨牌一样,其他部分也跟着撑不住了,整座桥就出大问题了。
这就是钢结构因为长期疲劳,承受太多压力和震动,最后扛不住破坏掉的例子啦。
还有啊,我听说有个工厂的大吊车。
那吊车的钢结构臂啊,整天忙着吊起各种各样的重物。
有时候吊的东西特别重,还得来回移动,这就相当于让钢结构臂做高强度的运动啊。
这钢结构臂每天工作的时间老长了,就像个不知道休息的工作狂。
那些钢结构的焊缝啊,就像是衣服上的针线缝起来的地方,本来很结实的,但是在这种长期的疲劳之下,焊缝就开始出现小裂缝了。
刚开始裂缝很小,就像小蚂蚁咬了一口似的,不怎么起眼。
可是这裂缝越来越大,就像小蚂蚁咬完,大老鼠又来啃一样。
最后呢,这钢结构臂在吊起一个不算太重的东西的时候,突然就断了。
还好当时下面没有人,不然可就危险极了。
你看,这就是钢结构因为疲劳破坏的又一个例子,它可不管你是大桥还是吊车,累到极限就罢工喽。
金属结构疲劳开裂案例的分析

接 头下大车轴 中心约 束 Y向位 移 ,端 梁 接头 与连 接 梁轴 中心约束 向位移 ,副 端梁 接 头与 副端 梁连接
轴 中心约束 向位 移 ,按 起 吊额 定起 重量 时小 车 开
到极 限位置时加 载在轨道 ,结 构模型如 图 3 所示 。
图 1 中心 距 40mm 的手 孔 布 置 0
一
图 7 手孔 中心 距 2 0mr应 力 0 n
根 据这一计 算 结 果 ,对 手 孔 边 缘 在 螺 栓 连 接
板 内侧 的起 重机 现场 使 用 情 况 进 行 抽 查 ,没 有 发 现 手孑 位 置 开 裂 的情 况 。 由此 可证 明 以 上分 析 是 L 正 确 的。 综 上 所 述 ,不 同 的设 计 其 结 果 是 不 一 样 的 ,
、
1 改进 端 梁 手 孑 设 计 ,避 免 应 力 集 中 而 产 L 生 的局 部 疲 劳 开 裂
如 图 1所 示 , 由于 装 配 工 艺 需 要 ,端 梁 中 间
Y 向位 移 ,另 一端 约束 、Y向 自由度 ,端 梁 、
应设 计有 手孔 ,并将 手孔 中心距 设计 为 4 0 m 0 m。
制造原 因造 成 的进 行 了分 析 ( 裂 处 镶 边 没有 与 开 轴 承座 完全焊 接 ) 。
2 改进 平衡 梁腹板 的设计 ,消 除应 力集 中
避 免 疲 劳 破 坏
某起 重 机 平 衡 梁 腹 板 下 侧 弯 角处 结 构 如 图 8
所示 。
图 8 平 衡 梁结 构 图
该起 重机 在 频 繁 使 用 中 ,平 衡 梁 腹 板 下 侧 弯
角 1 出现 裂 纹 ,并 发 现 在 裂 纹 处 ,即平 衡 梁 腹 处 板 上镶 边 处 ,部 分 漏 焊 ;就 此 对 裂 纹 是设 计 还 是
涡轮叶片疲劳损伤案例

涡轮叶片疲劳损伤案例涡轮叶片疲劳损伤是指涡轮机械中叶片在长期运行过程中由于受到循环载荷的作用而产生的损伤现象。
涡轮叶片疲劳损伤的出现主要是由于叶片在工作过程中受到循环载荷的交替作用,导致叶片材料的局部应力超过其承载能力,从而引起疲劳断裂。
下面列举了涡轮叶片疲劳损伤的十个案例:1. 循环载荷引起的低周疲劳损伤:在涡轮机械的运行过程中,叶片受到循环载荷的作用,长期受力导致局部应力集中,从而引起低周疲劳损伤,如疲劳开裂、局部变形等。
2. 高温环境下的疲劳损伤:涡轮机械在高温环境下运行,叶片材料容易发生高温疲劳断裂、烧蚀和热胀冷缩等损伤,使叶片的使用寿命大大缩短。
3. 涡轮叶片的应力腐蚀开裂:在一些特殊工况下,叶片表面可能会受到腐蚀性介质的侵蚀,导致叶片材料的腐蚀疲劳开裂,从而影响叶片的工作性能。
4. 涡轮叶片的振动引起的疲劳损伤:涡轮机械在运行过程中,叶片可能会受到振动的影响,长期振动会导致叶片材料的疲劳损伤,如振动疲劳开裂、振动疲劳断裂等。
5. 叶片表面的磨损和疲劳损伤:涡轮叶片在长期运行过程中,受到颗粒物的冲刷和磨损,导致叶片表面的疲劳损伤,如表面裂纹、磨损坑等。
6. 涡轮叶片的高周疲劳损伤:在涡轮机械的高速旋转过程中,叶片会受到高速气流的冲击和压力差的作用,导致叶片材料的高周疲劳损伤,如高周疲劳断裂、高周疲劳变形等。
7. 叶片材料的蠕变引起的疲劳损伤:在高温高压环境下,叶片材料可能会发生蠕变现象,长期蠕变会导致叶片材料的疲劳损伤,如蠕变开裂、蠕变变形等。
8. 涡轮叶片的共振引起的疲劳损伤:在涡轮机械的运行过程中,叶片可能会受到共振的影响,长期共振会导致叶片材料的疲劳损伤,如共振疲劳断裂、共振疲劳变形等。
9. 叶片材料的热疲劳损伤:在涡轮机械的高温环境下,叶片材料可能会受到热膨胀和冷缩的影响,导致叶片材料的疲劳损伤,如热疲劳开裂、热疲劳变形等。
10. 涡轮叶片的压力梯度引起的疲劳损伤:在涡轮机械的运行过程中,叶片可能会受到压力梯度的影响,导致叶片材料的疲劳损伤,如压力梯度疲劳开裂、压力梯度疲劳断裂等。
钢结构的疲劳破坏事故ppt课件

6.6.2 焊接空心பைடு நூலகம்节点网架的疲劳性能
与螺栓球节点网架相比,其整体刚度大,更适用
于悬挂吊车动载作用的工业厂房。试验证明受压时
不存在疲劳问题。
1984年,太原理工大学开始对焊接空心球节点网
架的静力及疲劳性能进行系统的理论及试验研究,
通过对4种规格、15个试件的常幅疲劳试验,得到
了工程中常用的管--球节点在剖口焊情况下的疲劳
裂纹等;
(2) 制作过程中剪切、冲孔、切割;
(3) 焊接结构中产生的残余应力;
(4) 焊接缺陷的存在,如:气孔、夹渣、咬肉、
未焊透等; (5) 非焊接结构的孔洞、刻槽等; (6) 构件的截面突变; (7) 结构由于安装、温度应力、不均匀沉降等
产生的附加应力集中。
6.3 提高改善疲劳性能的措施
• • • • • • 精心选材; 精心设计; 精心制作; 精心施工; 精心使用; 修补焊缝;方法如下:
键物件在这一荷载谱作用下的预期寿命.再引入安全系数以
达到安全寿命。但事实上,我们很难预测使用期间所有的载 荷条件,且疲劳实验结果又有很大的离散性。因此,安全系 数确定中有许多不定因素,只有取的足够大,才能使疲劳破 坏的可能性降到很低。
3. 破损-安全设计
破损--安全设计准则首先是在航空工程中发展起
曲线(如图)。
6.6.3 螺栓球节点网架的疲劳性能
作为一种工程预制、现场拼装、适用于工业化生产 的网架形式,就应用范围而言,目前已跃居首位; 其疲劳性能关键是高强螺栓的疲劳。 1999年至今,太原理工大学在国家自然科学基金 的资助下,开始对螺栓球节点网架设置悬挂吊车的 变幅疲劳性能进行了系统的理论与试验研究,已获 得成果如下:
来的。它认为裂纹可以出现,但在整个裂纹被检测 和进行修理前,所出现的裂纹不会导致整个结构的 破坏。这就要求定期检查和维修,以便及时发现裂 纹,同时要求裂纹扩张速度较慢。此外,希望所设 计的结构能够进行载荷多路径传递转移,即将结构 某一环节破坏后,载荷能够被转移并重新分布。
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疲劳损坏案例与分析 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】疲劳损坏案例与分析(一)胡讷敏疲劳失效(或称“疲劳损坏”)是承受交变应力构件的一种失效形式。
在机器设备应用中,疲劳失效可以造成小到齿轮、轴承一类的零件损坏,大到整台设备报废,甚至可能发生同时导致其他财产以致人身损害事故发生。
在机器设备向大型、精密、高速、高价值发展的今天,疲劳失效以其破坏性巨大和不容易发现、预防更具风险。
在保险实务中,若非对专业有所研究,一般对机器设备的疲劳损坏只是一种通俗理解,或者说只是一种概念性的了解。
而仅以通俗理解或概念性的的知识分析保险责任、处理赔付案件,其道理自然不免苍白,所以在对疲劳失效导致的设备损坏的保险责任分析上一直是难题。
这里将陆续介绍几个机损险项下疲劳损坏事故处理案例,同时提出个人见解,旨在抛砖引玉,希望引起注意与讨论。
案例一:压缩机曲轴断裂案这是一座中型化肥生产企业曾发生的事故:夜班工作时,正在运转中的氮氢压缩机主轴意外断裂,造成压缩机严重损坏,被保险人要求保险人在机器损坏险保单下予以赔偿。
因本案损失较大和专业性较强,接到报案后,保险人随即委托公估公司查勘处理。
经过查勘与现场了解,本案事故受损设备是一台功率为1300kw的氮氢压缩机,在夜班工作时发生巨响,随即停机,当时看到因巨大的震动使压缩机扭转位移、曲轴箱等部分箱体发生破裂。
拆开检查看到压缩机曲轴断裂,其他零件如连杆、活塞拉杆、轴瓦、瓦座、机体、曲轴箱等一大部分零件断裂或明显变形。
经过对曲轴断口检查分析,确定为疲劳断裂,进而判定该机事故发生原因和过程为,运转中的压缩机曲轴疲劳断裂后,运动的断裂件对相邻零件的撞击以及强大的惯性与震动力导致其它零部件断裂或变形损坏。
在对保险责任的分析判定上,公估人依据技术分析和对保单条款的理解,在确认事故原因是疲劳损坏的基础上,认为疲劳损坏属于机器设备运行必然引起的后果,随后根据保单关于除外责任条款中关于“机器设备运行必然引起的后果,如自然磨损、氧化、腐蚀、锈蚀、孔蚀、锅垢等物理性变化或化学反应”的约定,认为不属于保险责任,建议保险人对本案事故损失拒赔处理。
最终保险人没有完全采纳公估人的意见,而是与被保险人协议赔偿。
案件处理分析:首先可以确认公估人对事故原因的分析,即判断“疲劳损坏”是正确的。
简单地说,疲劳损坏是在材料受力小于其静强度极限的情况下,由于交变应力多次重复的作用,对于轴类零件会在表面或某一应力集中的点发生初始裂纹(称“疲劳源”),由于切口作用逐渐发展、扩大,则未断裂的实体连接部分承受的应力随之逐渐增加,直至超过其静强度极限后断裂。
从曲轴断口的照片可以看到,A 点位置是疲劳初期裂纹即疲劳源,自此裂纹逐渐向外发展;B区域可见裂纹以疲劳源为中心,波纹状向外发展;C区断面粗糙,是最后一次性断裂的表面。
(如下图所示)疲劳损坏无疑是一种渐变的过程,但是疲劳损坏可否认为是“机器设备运行必然引起的后果”则是需要慎重考虑的。
根据对疲劳失效的研究,其形成条件很复杂,除交变应力频率因素外,疲劳强度与材料性能、强度、表面质量以及设计结构(应力集中)有关。
不同的材料抗疲劳性能不同,而且应当注意的是,各种材料抗疲劳性能的研究到今天还只能是实验性的。
零件设计(加工)结构上,应力集中是导致疲劳损坏发生的重要条件。
零件的表面质量不仅指表面光洁度,包括加工方法如热处理及挤压加工等形成的零件表面应力特性。
显然,本案的处理中公估人将疲劳损坏定义为是“机器设备运行必然引起的后果”,有失偏颇。
在前面提到的疲劳损坏原因中可看到有属于设计、制造或原材料的原因,根据保险条款的约定,如果损坏原因是“设计、制造或安装错误、铸造和原材料缺陷”,应属于保险责任。
对本案的处理上,保险人没有采纳公估人的拒赔意见,而是通过协商予以赔偿,表现了负责的态度,同时说明对此类案件的认定、处理拿捏不准。
在机损险责任范围成立条件中,另一个不可忽视的要件是在保单中对保险责任所限定的“突然的、不可预料的意外事故造成的物质损坏或灭失”这一条件。
对于本案而言,除了有经验的人员或者通过特殊检查方法早期已经检测疲劳源出现外,事故的发生对被保险人是突然的、不可预料的,不应由于疲劳损害发生要有一定的过程而简单地认为是可以预料的“必然后果”。
另外应注意,由于技术原因复杂,疲劳损坏的保险责任应综合各种因素进行分析,要在正确的技术结论前提下结合保险合同约定分析判定责任与损失,以保证保险合同履行的诚信与公平。
(二)案例二:齿轮疲劳损坏案◆案情2007年某公司报案:一台减速器由于齿轮上面安装的平衡块掉落,使大齿轮轮齿折断,造成齿轮断裂,要求保险人在机损险项下予以赔偿。
被保险人报告事故损失的设备是一台一级传动(减速器中只有一对相啮合的齿轮)大型减速器,输入功率估计在200kw以上(设备铭牌与拖动电机铭牌均已缺失),该设备用于带动球磨机工作。
从外观看,该减速器非常陈旧,据了解已经连续使用超过二十年。
齿轮箱打开检查,看到被动齿轮确有数个轮齿断裂,同时看到主动齿轮与被动齿轮的轮齿表面均多处点蚀,齿根严重磨损,轮齿断裂面有些局部较为光滑(下图左为被动齿轮,右为主动齿轮),损坏前减速器处于有油润滑状态,未见其他损坏原因。
在对本案的处理中,理赔人员根据齿轮磨损情况认为,该齿轮损坏的原因是“长期磨损”也就是“自然磨损”,根据保险合同除外责任的有关约定,告知被保险人拒绝赔偿,被保险人接受了这个结论。
◆对案件处理的分析本案受损的保险标的,即减速器连续工作已经超过二十年,虽然设备损坏的直接原因是部分轮齿断裂,但根据齿根已经深度磨损,明显降低了轮齿强度的事实可以判断该设备损坏是由于严重磨损造成的。
据此,本案保险人以“长期磨损”即“自然磨损”确定事故原因,依据机器损坏险保险合同关于“机器设备运行必然引起的后果,如自然磨损、氧化、腐蚀、锈蚀、孔蚀、锅垢等物理性变化或化学反应”的除外责任约定,予以拒赔,从技术分析上看符合事实,合同条款应用也是正确的。
◆点蚀损坏的保险责任讨论点蚀是疲劳失效的一种形式,其形成源于材料表面重复受压形成的脉动应力(应力从零到最大值往复变化),称为接触疲劳。
这种疲劳损坏的表现形式与前一案例轴类零件不同的是,其表面裂纹一旦产生,随工作应力作用裂纹张开,此时将有润滑油进入裂缝,从工作偶件相互作用(如齿轮啮合)到脱离接触进入下一工作循环,粘滞于缝隙中的润滑油受裂纹弹性闭合和工作应力作用同时挤压,在缝隙内形成很大的压力,就使得除了受到表面的压应力外,工作零件材料内部还受到油压对裂纹的作用,加之其他各种原因的综合作用,零件表面材料凹坑状脱落,称为点蚀。
点蚀的破坏点从少到多,到连成片。
点蚀现象不仅见于齿轮,与之类似的以挤压接触为主要工作应力的零件如凸轮、滚动轴承等都可能发生点蚀。
点蚀失效的发生同样与材料、表面质量(包括工作偶件的表面质量)、工作(润滑等)条件有关。
如果对本案事故发生原因作进一步分析,则点蚀是齿轮损坏更根本的原因。
本案减速器齿轮损坏基本过程为:脉动应力作用——疲劳裂纹形成——点蚀(轮齿表面消弱、齿表材料脱落)发生、逐渐扩大——磨损加剧——断齿发生。
从生产实践来看,只要润滑良好,点蚀发生和损坏扩大一般是一个长时间的过程。
明确了点蚀发生的原因,再看保险合同的约定,以判断点蚀是否属于保险责任。
在前面引用的机损险所约定的责任免除条款中,我们看到了关于“腐蚀、锈蚀、孔蚀”的表述,但条款中并没有对“点蚀”的表述,目前也没有见到过关于对“孔蚀”的具体解释(孔蚀概念的由来将在后面的案例中分析)。
应当说,尽管有时点蚀的表面现象与针孔腐蚀的现象相似,但是如果把点蚀解释为腐蚀或者套用“孔蚀”这一词汇仍显不够规范(对保单的进一步分析将在后面的案件分析中完成),难有说服力。
实际上对点蚀的保险责任分析应注意另一个保险责任成立要件,即“突然的、不可预料的意外事故造成的物质损坏或灭失”,舍此机损险保险责任是不能成立的,既然点蚀在一般情况下,是长时间形成,且损失是逐渐扩大的,根据这一要件,其保险责任是不成立的,除非有证据证明事故损失系其他原因导致的突发意外事故。
(三)案例三:泥浆泵气蚀损坏案案情:2008年曾有这样一个案例,某厂用于污水处理的泥浆泵损坏,拆检发现泵的转子严重气蚀损坏,被保险人要求保险人在机损险项下予以赔偿。
开始时保险公司以气蚀属于保险单除外责任条款所约定的“孔蚀”情形为由,予以拒赔。
而被保险人抗辩认为,气蚀不属于保险条款约定的“孔蚀”的情况,同时气蚀的发生与安装设计有关,应属保险条款中保险责任项下所约定的“设计、制造或安装错误、铸造和原材料缺陷”范围,坚持要求保险人予以赔偿。
几经协商谈判后,保险人最终同意赔偿。
案件处理分析:右侧的照片是泥浆泵损坏后的转子损坏情况,气蚀的特征非常典型。
从照片即可判断,泥浆泵转子为气蚀损坏,保险人对事故原因的认定是正确的。
在对此案的处理上,保险人开始认为“气蚀”等同于保单中所约定“孔蚀”的概念,不属于保险责任,予以拒赔,其后被保险人根据对气蚀发生的原因提出“气蚀的发生系由于设计安装位置不当”,应属于保险合同责任范围约定中“设计、制造或安装错误、铸造和原材料缺陷”范围。
被保险人同时提出,该泵安装使用时间并不长,损坏事故发生完全意外,符合保险责任关于“突然的、不可预料的意外事故造成的物质损坏或灭失”的要件。
虽然保险公司对本案最终以赔偿了结,但是从技术分析到保险条款的约定看,确有必要对此案进行深入的研究。
首先看气蚀的形成原理:泵运转时产生的低压使液体对气体的溶解饱和度下降,进入泵的低压区的液体因压力下降溶解气体过于饱和而溢出(瓶装碳酸饮料和啤酒等开盖产生气泡即此道理)。
同样道理,液体进入高压区后气泡受到压缩和饱和浓度增加的溶解作用急剧缩小以致消失,这时气泡消失前占有的空间(空穴)由周围液体以很高的速度填充。
填充空穴的液体高速运动并产生很强烈的水击作用,其冲击应力可达数百甚至数千大气压,犹如子弹甚至可以将壁厚击穿,频率可达几万次/秒。
这种由于高冲击应力和高频率的水流冲击长期作用,在产生很大的噪声同时,会使泵零件表面材料从发生裂纹到点状剥落,称为气蚀。
气蚀是液体冲击的作用所致结构材料疲劳损坏的一种形式,称冲击疲劳。
气蚀现象发生的条件与泵的吸程、液体密度、温度、结构和泵的过流(叶轮等)材料有关。
其他条件确定后,泵的吸程设计就是避免气蚀形成条件的重要因素,对泵吸程的设计要求为:吸程=标准大气压-汽蚀余量-安全量,其中汽蚀余量指泵入口处液体所具有的总水头与液体汽化时的压力头之差。
通过对气蚀形成的原理和发生条件的了解,首先可以确定保险人对本案事故损失发生的原因,即“气蚀”的技术分析是毋庸置疑的,而另一方面,被保险人提出的安装位置错误的问题确实存在,因为在对该泵的安装上,对吸程设计的考虑不足。