Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51957
Başlık: Structural-fractographic indicators of operational damage in steam turbine rotor disc steel
Diğer Başlıklar: Структурно-фракторгафічні показники експлуатаційної пошкодженості сталі диска ротора парової турбіни
Yazarlar: Соловей, Петро
Кречковська, Галина
Студент, Олександра
Solovey, Petro
Krechkovska, Halyna
Student, Oleksandra
Affiliation: Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка Національної академії наук України, Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine Lviv, Ukraine
Lviv Plyitechnic National University, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Solovey P. Structural-fractographic indicators of operational damage in steam turbine rotor disc steel / Petro Solovey, Halyna Krechkovska, Oleksandra Student // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2025. — Vol 120. — No 4. — P. 90–98.
Bibliographic reference (2015): Solovey P., Krechkovska H., Student O. Structural-fractographic indicators of operational damage in steam turbine rotor disc steel // Scientific Journal of TNTU, Ternopil. 2025. Vol 120. No 4. P. 90–98.
Bibliographic citation (APA): Solovey, P., Krechkovska, H., & Student, O. (2025). Structural-fractographic indicators of operational damage in steam turbine rotor disc steel. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 120(4), 90-98. TNTU..
Bibliographic citation (CHICAGO): Solovey P., Krechkovska H., Student O. (2025) Structural-fractographic indicators of operational damage in steam turbine rotor disc steel. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University (Tern.), vol. 120, no 4, pp. 90-98.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (120), 2025
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (120), 2025
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 120
Yayın Tarihi: 23-Ara-2025
Submitted date: 15-Tem-2025
Date of entry: 23-Mar-2026
Yayıncı: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2025.04. 090
UDC: 620.1
62-226.2
Anahtar kelimeler: сталь 30ХН3М1ФА
диск ротора парової турбіни
міцність
пластичність
ударна в’язкість
структура
фрактографічні ознаки руйнування
30KhN3M1FA steel
steam turbine rotor disc
strength
ductility
impact toughness
structure
fractographic features of failure
Number of pages: 9
Page range: 90-98
Start page: 90
End page: 98
Özet: Проаналізовано технічний стан металу диска ротора парової турбіни та встановлено причини його руйнування. Показано, що незважаючи на відповідність механічних властивостей сталі 30ХН3М1ФА за розтягу та удару регламентним вимогам в одному зі ступенів ротора виникли пошкодження, що спричинили вимушену зупинку ротора. Металографічними дослідженнями структури сталі виявили надмірну кількість неметалевих включень, висока корозійна активність яких сприяла розчиненню матриці в їх околі. Ці точкові дефекти ставали осередками зародження втомлених тріщин. Високі контактні напруження між поверхнями заклепок і отворів у диску й постійно наростання їх переміщення одне щодо одного через порушення зазорів між ними в процесі тривалої експлуатації, сприяли контактній втомі та зародженню мережі мікротріщин в околі отворів. А стрічкове розташування структурно зумовлених корозійних дефектів сприяло формуванню суцільного фронту втомної тріщини внаслідок їх злиття. Поширення тріщини завершилося руйнуванням перетинок між отворами для заклепок у гребені диска ротора. Отже, сукупний вплив корозійно-активних включень і зростаючих переміщень у зоні контакту елементів сприяли формуванню зон локального зародження тріщин та інтенсифікували ріст магістральної втомної тріщини. Її поширення супроводжувалося утворенням на зламі диска паралельних втомних борозенок. Крім того, фронт поширення тріщини на локальних етапах її зростання супроводжувався наявністю декору з виразок на експлуатаційному зламі. Це підтверджувало, що існуючі у структурі сталі неметалеві включення полегшували ріст тріщини на етапах і зародження, і поширення завдяки обʼєднанню фронту тріщини з цими дефектами.
The technical condition of the metal in a steam turbine rotor disk was analysed, and the causes of its failure were determined. It was shown that, despite the mechanical properties of 30KhN3M1FA steel meeting regulatory requirements under tension and impact, damage occurred in one of the rotor stages, leading to a forced shutdown of the rotor. Metallographic studies of the steel structure revealed an excessive amount of non-metallic inclusions, the high corrosive activity of which facilitated the dissolution of the matrix in their vicinity. These point defects became the sites of fatigue crack initiation. High contact stresses between the surfaces of rivets and holes in the rotor disk, and the constant increase in their relative displacement due to clearance violations during long-term operation, contributed to contact fatigue and the initiation of a network of microcracks in the vicinity of the holes. The string-like arrangement of structurally determined corrosion defects facilitated their coalescence, forming a continuous fatigue crack front. Its propagation culminated in the destruction of the bridges between the rivet holes in the rotor disc flange. Consequently, the combined effects of both corrosive inclusions and the increasing displacements in the contact zone of the elements contributed to the formation of localized crack initiation zones and intensified the growth of the main fatigue crack. Its propagation was accompanied by the formation of parallel fatigue striations at the disc fracture surface. Furthermore, the crack propagation front during localized stages of its growth was accompanied by the appearance of decorative pits on the operational fracture surface. This confirmed that non-metallic inclusions present in the steel structure facilitated crack growth not only at the initiation stage but also during the propagation stage due to the coalescence of the crack front with these defects.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51957
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2015.02.015
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2009_26_68/
https://doi.org/10.1115/1.482768
https://doi.org/10.1016/j.cirp.2020.05.005
https://doi.org/10.12816/0058539
https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2004.03.014
https://doi.org/10.1179/147842203770226906
https://doi.org/10.5772/17280
https://hdl.handle.net/2134/10165
https://dspace.lboro.ac.uk/
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.05.058
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.01.020
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02
https://doi.org/10.1007/s11003-025-00962-3
https://doi.org/10.1007/s11665-010-9687-0
https://doi.org/10.3390/met11111776
References (International): 1. Banaszkiewcz M., Rehmus-Forc A. (2015) Stress corrosion cracking of a 60 MW steam turbine rotor // Engineering Failure Analysis, 51, pp. 55–68. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2015.02.015
2. Tkachuk Yu. M., Student O. Z. (2009) Problems of thermal power engineering of Ukraine: analysis of the causes of damage to steam turbine components. Scientific notes, is. 26, pp. 329–333. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2009_26_68/. (In Ukrainian).
3. Miller D. A., Lagoudas D. C. (2000) Influence of heat treatment on the mechanical properties and damage development in a SiC/Ti-15-3 MMC. J. of Engineering Materials and Technology, no. 1 (122), pp. 74–77. https://doi.org/10.1115/1.482768
4. Tekkaya A. E., Bouchard P.-O., Bruschi S., Tasan C. C. (2020) Damage in metal forming. CIRP Annals – Manufacturing Technology, no. 2 (69), pp. 600–623. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2020.05.005
5. Soori M., Asmael M. (2020) Mechanical behavior of materials in metal cutting operations, a review // J. of New Technology and Materials, no. 2 (10), pp. 79–82. https://doi.org/10.12816/0058539
6. Vaziri A., Nayeb-Hashemi H. (2005) The effect of crack surface interaction on the stress intensity factor in Mode III crack growth in round shafts. Engineering Fracture Mechanics, no. 72, pp. 617–629. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2004.03.014
7. Turnbull A., Zhou S. (2003) Overview Steam turbines Part 2 – Stress corrosion cracking of turbine disc steels. Corrosion. Engineering Science and Technology, 38 (3):177–191. https://doi.org/10.1179/147842203770226906
8. Matocha K., Cizek P., Kauder L., Pustejovsky P. Resistance of 10GN2MFA – a low alloy steel to stress corrosion cracking in high temperature water. Nucl Power-Control, Reliab Human Factors 2011. ISBN: 978-953-307-599-0, InTech. https://doi.org/10.5772/17280
9. Verona C. L. (2010). Stress corrosion cracking of low-pressure steam turbine blade and rotor materials. A doctoral thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy. https://hdl.handle.net/2134/10165. This item is submitted to Loughborough’s Institutional Repository and is available at: https://dspace.lboro.ac.uk/.
10. Luo L., Huang Y., Weng S., Xuan F.-Z. (2016) Mechanism-related modelling of pit evaluation in the CrNiMoV steel in simulated environment of low pressure nuclear steam turbine. Materials & Design, 105, pp. 240–250. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.05.058
11. Weng S., Huang Y., Lin S., Xuan F.-Z. (2022) Stress corrosion crack propagation affected by microstructures for nuclear steam turbine rotor steels in the simulated environment. Journal of Materials Research and Technology, vol. 17, pp. 725–742. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.01.020
12. Solovei P., Student O., Svirska L., Kurnat I., Krechkovska S., Gural T. (2023) Establishing the causes of premature damage of steam turbine rotor blades of TPP. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, no. 2 (110), pp. 46–56. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02
13. Krechkovska H. V., Solovei P. R., Student O. Z. (2025) Effect of non-metallic inclusions in steel structure on the premature failure of the steam turbine rotor disk. Materials Science, 61 (1), pp. 74–80. https://doi.org/10.1007/s11003-025-00962-3
14. McEvily A. J., Matsunaga H. (2010) On fatigue striations, Mechanical Engineering Transaction B, 17 (1), pp. 75–82.
15. Cai H. (1997). The mechanisms of fatigue crack growth in 1018 steel, PhD Dissertation, University of Connecticut AA19807524
16. Ruchert C. O. F. T., Filho A. A. M., Filho W. W. B., Spinelli D., Tarpani J. R. (2011) Load ratio estimation through striation height and spacing analysis of an aerospace Al alloy 7475-T7351. Journal of Materials Engineering and Performance, 20 (3):382–389. https://doi.org/10.1007/s11665-010-9687-0
17. Maruschak P., Vorobel R., Student O., Ivasenko I., Krechkovska H., Berehulyak O., Mandziy T., Svirska L., Prentkovskis O. 2021Estimation of fatigue crack growth rate in heat-resistant steel by processing of digital images of fracture surfaces. Metals, 11, 1776. https://doi.org/10.3390/met11111776
Content type: Article
Koleksiyonlarda Görünür:Вісник ТНТУ, 2025, № 4 (120)



DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.