Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51957
Registre complet de metadades
Camp DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.authorСоловей, Петро
dc.contributor.authorКречковська, Галина
dc.contributor.authorСтудент, Олександра
dc.contributor.authorSolovey, Petro
dc.contributor.authorKrechkovska, Halyna
dc.contributor.authorStudent, Oleksandra
dc.date.accessioned2026-03-23T16:17:35Z-
dc.date.available2026-03-23T16:17:35Z-
dc.date.created2025-12-23
dc.date.issued2025-12-23
dc.date.submitted2025-07-15
dc.identifier.citationSolovey 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.
dc.identifier.issn2522-4433
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51957-
dc.description.abstractПроаналізовано 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.
dc.description.abstractThe 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.
dc.format.extent90-98
dc.language.isoen
dc.publisherТНТУ
dc.publisherTNTU
dc.relation.ispartofВісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (120), 2025
dc.relation.ispartofScientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (120), 2025
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2015.02.015
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2009_26_68/
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1115/1.482768
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.cirp.2020.05.005
dc.relation.urihttps://doi.org/10.12816/0058539
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2004.03.014
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1179/147842203770226906
dc.relation.urihttps://doi.org/10.5772/17280
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/2134/10165
dc.relation.urihttps://dspace.lboro.ac.uk/
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.05.058
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.01.020
dc.relation.urihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/s11003-025-00962-3
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/s11665-010-9687-0
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/met11111776
dc.subjectсталь 30ХН3М1ФА
dc.subjectдиск ротора парової турбіни
dc.subjectміцність
dc.subjectпластичність
dc.subjectударна в’язкість
dc.subjectструктура
dc.subjectфрактографічні ознаки руйнування
dc.subject30KhN3M1FA steel
dc.subjectsteam turbine rotor disc
dc.subjectstrength
dc.subjectductility
dc.subjectimpact toughness
dc.subjectstructure
dc.subjectfractographic features of failure
dc.titleStructural-fractographic indicators of operational damage in steam turbine rotor disc steel
dc.title.alternativeСтруктурно-фракторгафічні показники експлуатаційної пошкодженості сталі диска ротора парової турбіни
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025
dc.coverage.placenameТернопіль
dc.coverage.placenameTernopil
dc.format.pages9
dc.subject.udc620.1
dc.subject.udc62-226.2
dc.relation.referencesen1. 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
dc.relation.referencesen2. 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).
dc.relation.referencesen3. 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
dc.relation.referencesen4. 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
dc.relation.referencesen5. 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
dc.relation.referencesen6. 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
dc.relation.referencesen7. 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
dc.relation.referencesen8. 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
dc.relation.referencesen9. 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/.
dc.relation.referencesen10. 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
dc.relation.referencesen11. 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
dc.relation.referencesen12. 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
dc.relation.referencesen13. 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
dc.relation.referencesen14. McEvily A. J., Matsunaga H. (2010) On fatigue striations, Mechanical Engineering Transaction B, 17 (1), pp. 75–82.
dc.relation.referencesen15. Cai H. (1997). The mechanisms of fatigue crack growth in 1018 steel, PhD Dissertation, University of Connecticut AA19807524
dc.relation.referencesen16. 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
dc.relation.referencesen17. 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
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2025.04. 090
dc.contributor.affiliationФізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка Національної академії наук України, Львів, Україна
dc.contributor.affiliationНаціональний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
dc.contributor.affiliationKarpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine Lviv, Ukraine
dc.contributor.affiliationLviv Plyitechnic National University, Lviv, Ukraine
dc.citation.journalTitleВісник Тернопільського національного технічного університету
dc.citation.volume120
dc.citation.issue4
dc.citation.spage90
dc.citation.epage98
dc.identifier.citation2015Solovey 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.
dc.identifier.citationenAPASolovey, 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..
dc.identifier.citationenCHICAGOSolovey 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.
Apareix a les col·leccions:Вісник ТНТУ, 2025, № 4 (120)



Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.