2022年复合材料在航空领域中的应用 .pdf
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1、复合材料在航空领域中的应用先进复合材料具有高比强、 高比模、耐疲劳、多功能、各向异性和可设计性、材料与结构的同一性等优异性能,自上世纪60 年代年问世以来,先进复合材料很快获得广泛应用, 成为航空航天四大材料之一。 下面就让我们对先进复合材料的应用情况和其优异性能做一简要介绍。1应用先进复合材料可以显著提高战斗机作战性能为满足新一代战斗机对高机动性、超音速巡航及隐身的要求,进入90 年代后,西方的战斗机无一例外的大量采用复合材料结构,用量一般都在 25以上,有的甚至达到 35,结构减重效率达30。应用部位几乎遍布飞机的机体,包括垂直尾翼、 水平尾翼、 机身蒙皮以及机翼的壁板和蒙皮等。如美国第四
2、代战斗机 F-22 复合材料用量已达到24%,而 EF2000更高达 43,EF2000除鸭翼外,机身、机翼、腹鳍、方向舵都采用复合材料,结构的“湿润”表面的70为复合材料,阵风也是如此, 70的“湿润”表面为复合材料,约947kg之重。 F-35的复合材料几乎覆盖了整个飞机外表面。2应用先进复合材料可以明显增大军用运输机有效载重量C-17是上世纪先进大型军用运输机的典型代表,C-17是 1986 年设计的,限于当时的水平,复合材料主要用于次要结构, 如雷达罩、整流罩、操纵面、口盖、翼梢小翼蒙皮等, 复合材料重约 7258k,占该机结构重量 8.1%。树脂基复合材料从非承力结构发展到次承力构件
3、。 在复合材料中碳纤维增强复合材料约占结构重量 6%, 玻璃纤维塑料、Kevlar纤维增强材料占 2%。 而欧洲 EADS 正在研究的 A400M属于新一代大型军用运输机, 在材料应用技术上有了一个新的飞跃,主要表现为先进复合材料占结构重量的35%40% 。与 C-17不同的是, 在 A400M 上,碳纤维复合材料用于一些主承力结构,而C-17的复合材料结构重量比仅为8%,且主要用于操纵面及次要结构。A400M 的机身仍由传统的铝合金制成,但却开创了采用碳纤维复合材料制造大型运输机机翼的先河,机翼长达19 米,令业界颇为瞩目。3应用先进复合材料是高超声速飞行器能否上天的关键因素高超声速技术主要
4、指研制高超声速(Ma5)飞行器所需的相关技术。近中期将采用的材料将包括陶瓷纤维增强的金属基复合材料、陶瓷及碳碳复合材料以名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 及轻质隔热材料。此外, 发动机及机身将需要导热率高的材料, 如碳碳复合材料。更远的将来, 将需要先进型的材料, 如铍基复合材料之类的超轻材料以及纤维增强陶瓷之类超高温材料。以 NASA开发的第二代可重复使用航天飞机为例,油箱内衬为复合材料。在推进系统中将采用陶瓷基
5、复合材料发射斜轨、金属基复合材料机匣以及树脂基复合材料涵道。 此外还将采用复合材料电子设备舱。第三代可重复使用航天飞机将为一智能结构, 具有自适应热防护系统及智能化无损检测装置,自愈合的飞机结构及表面。发动机材料将可能使用经冷却的复合材料、金属基复合材料加力燃烧室壳体、超高温复合材料。 结构材料将包括超高温树脂基复合材料、低成本耐腐蚀热防护系统复合材料液氧油箱。美国高超声速飞行器X-43 是由超燃冲压发动机作动力装置的验证机。其油箱/机身由石墨 /环氧框架及蒙皮组成。蒙皮外再覆以热防护系统。飞机上翼面热防护层为可剪裁的先进绝缘毡, 下翼面为内多层屏蔽绝缘物。 后者是正处于开发中的防热材料,由C
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