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復(fù)合材料在航天航空領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀與展望

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-11-26  來源:復(fù)材應(yīng)用技術(shù)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):87
核心提示:現(xiàn)代飛機和衛(wèi)星的制造材料應(yīng)具有質(zhì)量輕、強度高、耐高溫、耐腐蝕等特性,先進(jìn)復(fù)合材料的獨有性能使它成為制造衛(wèi)星和飛機的理想材料。本文重點介紹了我國航天用符合材料的研究情況,并展望了今后的發(fā)展趨勢。

前言

    材料是社會發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)和先導(dǎo),而新型材料則是體現(xiàn)社會進(jìn)步的重要里程碑。新材料技術(shù)是支撐當(dāng)今人類文明的現(xiàn)代工業(yè)關(guān)鍵技術(shù),新材料技術(shù)一直是各國科技發(fā)展規(guī)劃中一個十分重要的領(lǐng)域,它與能源技術(shù)、生物技術(shù)、信息技術(shù)一起被公認(rèn)為當(dāng)今社會及今后相當(dāng)長時間內(nèi)總攬人類全局的高科技技術(shù)。復(fù)合化是新型材料的重要發(fā)展方向,也是新型材料的重要組成部分和最具生命力的分支之一。復(fù)合材料已發(fā)展成為與金屬材料、高分子材料、無機非金屬材料并列的四大材料體系之一。今天,一個國家的復(fù)合材料工業(yè)水平已經(jīng)成為衡量其科技與經(jīng)濟實力的主要標(biāo)志之一。先進(jìn)復(fù)合材料是國家安全和國民經(jīng)濟具有競爭優(yōu)勢的源泉。預(yù)測到2020年,只有復(fù)合材料才具有潛力獲得20-25%的性能提升。

復(fù)合材料是由有機高分子、無機非金屬或金屬等幾類不同材料通過復(fù)合工藝組合而成的新型材料,它既能保留原有組分材料的主要特色又通過材料設(shè)計使各組分的性能互相補充并彼此關(guān)聯(lián)與協(xié)同,從而獲得原組分材料無法比擬的優(yōu)越性能與一般材料的簡單混合體有本質(zhì)的區(qū)別。所謂先進(jìn)復(fù)合材料是指用碳纖維等高性能增強相增強的復(fù)合材料對于先進(jìn)樹脂基復(fù)合材料,在綜合性能上與鋁合金相當(dāng),但比剛度比強度高于鋁合金。

應(yīng)用現(xiàn)狀

1.1 飛機機身上的應(yīng)用

1.1.1 飛機機身結(jié)構(gòu)上的應(yīng)用

    先進(jìn)復(fù)合材料用于加工主承力結(jié)構(gòu)和次承力結(jié)構(gòu),其剛度和強度性能相當(dāng)于或超過鋁合金的復(fù)合材料。目前被大量地應(yīng)用在飛機機身結(jié)構(gòu)制造上和小型無人機整體結(jié)構(gòu)制造上。

    以典型的第四代戰(zhàn)斗機F/A-22為例復(fù)合材料占24.2%,其中熱固性復(fù)合材料占23.8%,熱塑性復(fù)合材料占0.4%左右。熱固

性復(fù)合材料的70%左右為雙馬來酰亞胺樹脂(BMI,簡稱雙馬)基復(fù)合材料,生產(chǎn)200多種復(fù)雜零件,其它主要為環(huán)氧樹脂基復(fù)合材料,此外還有氰酸酯和熱塑性樹脂基復(fù)合材料等。主要應(yīng)用部位為機翼、中機身蒙皮和隔框、尾翼等。近10年來,國內(nèi)飛機上也較多的使用了復(fù)合材料。例如北京航空制造工程研究所研制并生產(chǎn)的QY8911/HT3雙馬來酰亞胺單向碳纖維預(yù)浸料及其復(fù)合材料已用于飛機前機身段、垂直尾翼安定面、機翼外翼、阻力板、整流壁板等構(gòu)件。由北京航空材料研究院研制的PEEK/AS4C熱塑性樹脂單向碳纖維預(yù)浸料及其復(fù)合材料,具有優(yōu)異的抗斷裂韌性、耐水性、抗老化性、阻燃性和抗疲勞性能,適合制造飛機主承力構(gòu)件,可在120℃下長期工作,已用于飛機起落架艙護(hù)板前蒙皮。

1.1.2 飛機隱身上的應(yīng)用

近幾十年來,隱身復(fù)合材料的研究取得了長足進(jìn)展,正朝著薄、輕、寬(頻譜)、強(耐沖擊、耐高溫)方向發(fā)展。美國最先將隱身材料用在飛機上,用隱身材料最多的是F-117F-22飛機。F-117的隱身涂層十分復(fù)雜,有7種材料之多。

2000年,美空軍對F-117的隱身材料進(jìn)行更新,將原來的7種隱身材料涂層更換為1種,全部F-117將具有通用的維修程序和雷達(dá)波吸收材料,技術(shù)規(guī)程的數(shù)量減少大約50%。改進(jìn)后F-117的每飛行小時維修時間縮短一半以上,全部52F-117的年維護(hù)費用從1450萬美元降至690萬美元。F-22 不采用全機涂覆吸波涂層的方法,但在機身內(nèi)外的金屬件上全部采用了鐵氧體吸波涂層,它是一種有韌性的耐磨涂料,較之F-117的涂料易于噴涂且耐磨。專家預(yù)測到本世紀(jì)30代,導(dǎo)電高分子電致變色材料、摻雜氧化物半導(dǎo)體材料、納米復(fù)合材料和智能隱身等復(fù)合材料將實際用于飛機,它將使飛機的航電系統(tǒng)及控制方式發(fā)生根本性的變化。

1.2 航空發(fā)動機上的應(yīng)用

1.2.1 渦輪發(fā)動機上的應(yīng)用

由于具有密度小、比強度高和耐高溫等固有特性,復(fù)合材料在航空渦輪發(fā)動機上應(yīng)用的范圍越來越廣且比例越來越大,使航空

渦輪發(fā)動機向非金屬發(fā)動機全復(fù)合材料發(fā)動機方向發(fā)展。

(1)樹脂基復(fù)合材料

憑借比強度高,比模量高,耐疲勞與耐腐蝕性好,阻噪能力強的優(yōu)點,樹脂基復(fù)合材料在航空發(fā)動機冷端部件(風(fēng)扇機匣、壓氣機葉片、進(jìn)氣機匣等)和發(fā)動機短艙、反推力裝置等部件上得到廣泛應(yīng)用。

(2)碳化硅纖維增強的鈦基復(fù)合材料

憑借密度小(有的僅為鎳基合金的1/2),比剛度和比強度高,耐溫性好等優(yōu)點,碳化硅纖維增強的鈦基復(fù)合材料在壓氣機葉片、整體葉環(huán)、盤、軸、機匣、傳動桿等部件上已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用。

(3)陶瓷基復(fù)合材料

目前主要的陶瓷基復(fù)合材料產(chǎn)品是以SiCC纖維增強的SiCSiN基復(fù)合材料。憑借密度較小(僅為高溫合金的1/31/4),力學(xué)性能較高,耐磨性及耐腐蝕性好等優(yōu)點,陶瓷基復(fù)合材料,尤其是纖維增強陶瓷基復(fù)合材料,已經(jīng)開始應(yīng)用于發(fā)動機高溫靜止部件(如噴嘴、火焰穩(wěn)定器),并正在嘗試應(yīng)用于燃燒室火焰筒、渦輪轉(zhuǎn)子葉片、渦輪導(dǎo)流葉片等部件上。

1.2.2 火箭發(fā)動機上的應(yīng)用

由于火箭發(fā)動機噴管壁受到高速氣流的沖刷,工作條件十分惡劣,因此C/C最早用作其噴管喉襯,并由二維、三向發(fā)展到四向及更多向編織。同時火箭發(fā)動機設(shè)計者多年來一直企圖將具有高抗熱震的Ct/SiC用于發(fā)動機噴管的擴散段,但Ct的體積分?jǐn)?shù)高,易氧化而限制了其廣泛應(yīng)用,隨著CVD、CVI技術(shù)的發(fā)展,新的抗氧化Ct/SiCC-C/SiC必將找到其用武之地。

目前為解決固體火箭發(fā)動機結(jié)構(gòu)承載問題,美國和法國正在進(jìn)行陶瓷纖維混合碳纖維而編織的多向(6)基質(zhì)、以熱穩(wěn)定氧化物為基體填充的陶瓷復(fù)合材料。SiC陶瓷制成的喉襯、內(nèi)襯已進(jìn)行多次點火試驗。今天作為火箭錐體候選材料的有A12O3、ZrO2ThO2等陶瓷,而作為火箭尾噴管和燃燒室則采用高溫結(jié)構(gòu)材料有SiC、石墨、高溫陶瓷涂層等。

1.3 衛(wèi)星和宇航器上的應(yīng)用

衛(wèi)星結(jié)構(gòu)的輕型化對衛(wèi)星功能及運載火箭的要求至關(guān)重要,所以對衛(wèi)星結(jié)構(gòu)的質(zhì)量要求很嚴(yán)。國際通訊衛(wèi)星VA中心推力筒用碳纖維復(fù)合材料取代鋁后減質(zhì)量23kg(約占30%),可使有效載荷艙增加450條電話線路,僅此一項盈利就接近衛(wèi)星的發(fā)射費用。美、歐衛(wèi)星結(jié)構(gòu)質(zhì)量不到總質(zhì)量的10%,其原因就是廣泛使用了復(fù)合材料。目前衛(wèi)星的微波通訊系統(tǒng)、能源系統(tǒng)(太陽能電池基板、框架)各種支撐結(jié)構(gòu)件等已基本上做到復(fù)合材料化。我國在風(fēng)云二號氣象衛(wèi)星神舟系列飛船上均采用了碳/環(huán)氧復(fù)合材料做主承力構(gòu)件,大大減輕了整星的質(zhì)量,降低了發(fā)射成本。

未來展望

2.1 原材料技術(shù)

    復(fù)合材料發(fā)展的基礎(chǔ)和前提是原材料技術(shù),主要包括基體和增強體,而其中增強纖維技術(shù)尤為重要。高模量和高強度的纖維既能為基體分擔(dān)大部分外加應(yīng)力,又可阻礙裂紋的擴展,并且當(dāng)局部纖維發(fā)生斷裂時以拔出功的形式消耗部分能量,起到提高斷裂能并克服脆性的效。目前關(guān)于碳纖維的研究主要是提高模量和強度,降低生產(chǎn)成本。使用的纖維先驅(qū)體仍然主要是PAN(聚丙烯腈)和瀝青纖維,二者所用物質(zhì)的量比約為6:1。一般來說PAN基碳纖維具有高強度,而瀝青基碳纖維具有高模量。但通過控制微觀結(jié)構(gòu)缺陷、結(jié)晶取向、雜質(zhì)和改善工藝條件,利用PAN或瀝青纖維均可獲得高強高模纖維。事實上到目前為止,要穩(wěn)定生產(chǎn)模量大于700GPa和強度大于5.5GPa的高模高強碳纖維仍然是非常困難的。碳纖維的壓縮強度較低,離子注入技術(shù)可改善碳纖維的壓縮強度,但這種工藝成本很高。

2.2 低成本技術(shù)

目前,復(fù)合材料的需求量快速增長,而高成本已經(jīng)成為制約復(fù)合材料廣泛應(yīng)用的瓶頸。提高復(fù)合材料的性價比,除了在原材料、裝配與維護(hù)等方面進(jìn)行研究改進(jìn)外,更重要的是降低復(fù)合材料的制造成本。

低成本制備技術(shù)也是低成本技術(shù)發(fā)展

的一個方向。自動鋪帶技術(shù)和自動纖維絲束鋪放技術(shù)具有高效、低成本的特點,特別適合于大尺寸和復(fù)雜構(gòu)件的制造,減少了拼裝零件的數(shù)目,節(jié)約了制造和裝配成本,充分利用了材料,極大地降低了材料的廢品率和制造工時。

改進(jìn)的纖維纏繞和多維編織技術(shù)、樹脂傳遞模塑(RTM)和樹脂膜熔浸(RFI)工藝及其衍生工藝、新型非熱壓罐固化工藝以及工藝模擬和智能化技術(shù)等也是新興的復(fù)合材料低成本制造技術(shù)。目前研究最多最有發(fā)展前景的是電子束固化工藝,該工藝的優(yōu)點是固化溫度低、耗能低、模具材質(zhì)要求不高;固化過程時間短、效率高、環(huán)境污染小,并可與RTM、拉擠、纏繞等自動化工藝相結(jié)合。

2.3 新型復(fù)合材料

2.3.1 超輕材料與結(jié)構(gòu)

格柵增強結(jié)構(gòu)的概念是20世紀(jì)70年代由美國麥道公司首先提出,其基本構(gòu)想是:整個結(jié)構(gòu)由鋁合金加強肋與蒙皮組成,加強肋呈正多邊形網(wǎng)格分布,整個結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出各向同性。這種結(jié)構(gòu)形式剛剛出現(xiàn),就以較高的可設(shè)計性、優(yōu)越的潛在性能備受關(guān)注。

2.3.2 納米復(fù)合材料

納米復(fù)合材料是由2種或2種以上的固相至少在一維以納米級大?。?/span>1-100nm)復(fù)合而成的復(fù)合材料。納米復(fù)合材料包括納米顆粒增強復(fù)合材料、納米片層增強復(fù)合材料、納米纖維增強復(fù)合材料和碳納米管增強復(fù)合材料等。納米復(fù)合材料已經(jīng)成為先進(jìn)復(fù)合材料技術(shù)的一個新增長點,也是先進(jìn)復(fù)合材料技術(shù)研究最活躍的前沿領(lǐng)域之一。納米復(fù)合材料的超常特性使其在航空航天等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。

2.3.3 多功能復(fù)合材料

隨著新一代航空航天器向高超聲速方向的發(fā)展,苛刻的超高溫服役環(huán)境對材料及結(jié)構(gòu)的承載與防熱提出了嚴(yán)峻考驗,碳/(C/C)復(fù)合材料是適應(yīng)這種需求的重要候選材料。C/C復(fù)合材料從碳纖維增強相結(jié)構(gòu)可分為碳?xì)?/span>C/C和多向編織C/C復(fù)合材料。作為一種新型戰(zhàn)略材料,C/C復(fù)合材料的國防專用性和強烈的軍事背景使其研制和使用

具有高度的機密性。碳基防熱復(fù)合材料主要用于燒蝕防熱和熱結(jié)構(gòu),較好地解決了輕質(zhì)化、抗熱震、耐侵蝕等技術(shù)難題。除了傳統(tǒng)的C/C復(fù)合材料以外,近年來,美、俄、法等國家又開發(fā)了許多混雜其它材料的新型C/C材料以滿足不同的特殊使用要求。例如:在C/C材料中混入Si3N4SiC、TiC、TaO、TaC等粉末,以提高C/C材料抗粒子侵蝕性能。更新的彈頭鼻錐防熱材料是針刺細(xì)編織物在穿刺或編織過程中加入改進(jìn)性能的組分,如耐熔金屬絲、耐侵蝕粒子等,這樣可大大改進(jìn)抗粒子侵蝕性能,達(dá)到全天候的目的。此外,四向或更多向碳基復(fù)合材料也是研制發(fā)展的方向,由于采用了交錯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和增加了增強方向數(shù),不僅增加了各向同性、提高了抗侵蝕能力,也改進(jìn)了耐燒蝕性。

結(jié)語

隨著航空航天技術(shù)的飛速發(fā)展,對材料的要求也越來越高,一個國家新材料的研制與應(yīng)用水平在很大程度上體現(xiàn)了其國防和科研技術(shù)水平,因此許多國家都把新型材料的研制與應(yīng)用放在科研工作的首要地位。新型航空航天器的先進(jìn)性標(biāo)志之一是結(jié)構(gòu)先進(jìn)性,而先進(jìn)復(fù)合材料是實現(xiàn)結(jié)構(gòu)先進(jìn)性的重要基礎(chǔ)和先導(dǎo)技術(shù)。我國將成為世界上先進(jìn)復(fù)合材料的最大用戶,卻面臨著我國技術(shù)貯備的嚴(yán)重不足以及國外技術(shù)封鎖等考驗。因此,要實現(xiàn)我國先進(jìn)復(fù)合材料研制和應(yīng)用的可持續(xù)發(fā)展,必須堅持自主創(chuàng)新原則,解決原材料問題,低成本技術(shù)問題以及材料新型開發(fā)問題。

 
關(guān)鍵詞: 復(fù)合材料 航天航空
 
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