110312 浅谈航空材料与飞机发动机的发展.pdf
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1、封面故事一代材料 一代装备浅谈航空新材料与飞机、发动机的发展 文/李晓红2 0 0 8 年8 月8 日晚8 时,世界瞩目、国人企盼已久的北京奥运会在国家体育场“鸟巢”:隆重开幕。之前一直严格保密的开幕式表演终于亮相,其规模宏大、创意新颖、美轮美奂。对于开幕式,人们除欣赏那齐如一人、气势如虹的方阵和天籁般动听的主题歌外,也为其声、光、电等现代科技手段的巧妙运用而赞叹,这其中给人们印象最深的是场地中央那幅巨大的“画卷”。两根长长的“画轴”徐徐打开“画卷”,露出一幅神奇的“画纸”。“纸”面晶莹、柔韧、致密、厚美,还能卷曲自如,当其承载演员在上面舞蹈、绘画时,更是妙不可言。可以说,这张吸引了全世界目光
2、的“画纸”是奥运会开幕式所有创意中最令人惊艳的神来之“笔”,它倾倒了全场观众,也通过电视,倾倒了世界亿万人们。这绝妙的“画纸”并不是普通的纸,而是中国航空材料研究院应北京奥运会开闭幕式运营中心之邀,经过一年的努力,克服各种技术难关,运用成熟的航空复合材料和高超的制作工艺精心研制出来的。这张选用2 0 毫米厚的新型蜂窝板材,由1 2 米2 4 米的小板用航空复合胶粘剂拼合成的大“画纸”,是航空材料在非航空工业领域应用的精彩案例。 X韧客 橡塑与弹性体论坛为塑料|橡胶|弹性体|聚氨脂|注塑|高分子多领域交叉的技术论坛!COVER STORY图 1 等轴晶、定向凝固和单 晶合金的发动机叶片图 2 B
3、 7 7 7飞机的材料、特别是先进铝合 金材料的应用分布图 3 美国第三代战斗机 F-1 5和 F-1 8以及第四 代战斗机F-2 2上钛合金等用量的增长部人类文明史从某种意义上说就是一部使用材料和发展材料的历史。对材料的认识、以及研制材料、发展材料、使用材料的能力是人类社会进步的最基础、最原始、最本质的驱动力。作为高技术最集中的技术领域,国防工业对先进材料的依赖也最直接、最敏感,因此,先进材料技术始终引领、支撑着国防装备的发展。前国务委员兼国防部长曹刚川将军在视察中国一航北京航空材料研究院时指出“一代材料、一代装备”。把“一代材料”放在国防装备之前,突出强调了材料的重要性、先导性和基础性。航
4、空工业领域从来就是先进材料技术展现风采、争奇斗艳的大舞台。1 0 0多年来,材料与飞机一直在相互推动不断发展,至今已经历了四个发展阶段,正在跨入第五阶段。第一阶段是1 9 0 3 1 9 1 9 年,机体采用木、布结构。第二阶段是1 9 2 0 1 9 4 9 年,机身使用了铝合金和钢。第三阶段是1 9 5 6 1 9 6 9 年,飞机材料中增加了钛。第四个阶段是1 9 7 0年到当前,其特点是增加了复合材料。2 0 0 6 年2 月9 日,国务院发布了我国 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2 0 0 6 2 0 2 0 年),其第四章“重大一专项”里确定了大型飞机等1 6 个国家级重大专项
5、。据论证,大飞机专项的关键技术包括“发动机”、“材料”和“电子设备”三项,而事实上,发动机和电子设备的发展基础依然是材料,即高温合金材料和电子、微电子材料等。这再次突显了材料在航空工业发展中的关键作用。下面,笔者以中国一航北京航空材料研究院研制或参与研制的、在现代飞机和发动机中最重要的高温合金、铝合金、钛合金、超高强度结构钢、复合材料等五大类结构材料为例,探讨这些材料的发展历程(代别)及其对航空工业的推动和支撑作用。高温合金高温合金是为满足喷气发动机对材料的苛刻要求而研制的,是军用和民用燃气涡轮发动机热端部件不可替代的关键材料。目前,在先进的航空发动机中,高温合金用量所占比例已超过5 0%。可
6、以说,没有高温合金就没有现代航空工业。高温合金的发展与航空发动机的技术进步密切相关。发动机热端部件涡轮盘、涡轮叶片材料和制造工艺是发动机发展的重要标志。在高温合金发展过程中,制造工艺对合金的发展起着极大的推进作用。由于真空熔炼技术的出现,合金中有害杂质和气体的去除,特别是合金成分的精确控制,使高温合金性能不断提高,研制出了M a r-M 2 0 0、I n-1 0 0 和B-1 9 0 0 等高性能的铸造高温合金。随后,定向凝固、单晶生长、粉末冶金、机械合金化、陶瓷型芯、陶瓷过滤、等温锻造等新型工艺的研究成功推动了高温合金的迅猛发展,其中定向凝固技术最为突出。目前各国先进航空发动机叶片都采用定
7、向、单晶合金制造涡轮叶片。从国际范围来看,N i基铸造高温合金已形成等轴晶、定向凝固柱晶和单晶合金体系(图1)。国外定向柱晶合金发展了三代,第二、三代合金与第一、二代单晶合金性能相当,单晶合金第一代、第二代、第三代都已成功在航空发动机上应用,如 PWA1480、 X韧客 橡塑与弹性体论坛为塑料|橡胶|弹性体|聚氨脂|注塑|高分子多领域交叉的技术论坛!封面故事图 4 美国 F-2 2机翼的用材分布图 5 钛合金的机翼大梁P W A 1 4 8 4、C M S X-4、R e n e N 5、R R 3 0 0 0 等。四代单晶合金也在研制之中,并制造成复合冷却空心叶片,用于高性能发动机。新单晶合
8、金的超冷叶片(双空壁铸冷)也在高性能验证机上使用。粉末高温合金也由第一代6 5 0 发展到7 5 0、8 5 0 粉末涡轮盘和双性能粉末盘,在先进高性能发动机上使 用。如 损 伤 容 限 粉 末 合 金R e n e 8 8 D T 已用作F 1 1 9 发动机一级涡轮盘。我国高温合金随航空发动机的发展研制和生产需求而发展。2 0 世纪7 0年代前高温合金的创业和起步时期,由于我国第一、二代发动机的需求,我国研制和发展了G H 系列的变形高温合金,如G H 4 1 3 3、G H 4 0 4 9、G H 4 1 6 9 以及 K系列的铸造高温合金,如 K 4 0 3、K 4 0 5、K 4 1
9、 7 G 等。其中有仿苏联、仿欧美,也有独立自主研制的,同时也发展了许多新的制造技术,如真空熔炼和铸造、空心叶片铸造、等温锻造等。其中最为突出的是K 4 1 7 合金9 小孔空心冷却涡轮叶片,它是我国第一个铸造空心冷却叶片在航空发动机上使用。2 0 世纪7 0 年代后,我国测仿了欧美航空发动机,高温合金的研制中也引进了欧美的技术,按国外的技术标准进行研制和生产,对材料的纯洁度和综合性能提出了更高的要求,研制了高性能变形高温合金、铸造高温合金。DZ系列的定向凝固柱晶合金如D Z 4、D Z 2 2等,D D系列的单晶合金D D 3、D D 4 0 2等使我国高温合金在生产工艺技术和产品质量控制上
10、了一个新台阶,基本达到和接近西方工业发达国家的水平。最为显著的是复合冷却D Z 2 2 定向柱晶无余量精铸叶片的研制,已在某高性能发动机上成功应用。D D 3 单晶涡轮叶片和F G H 9 5粉末盘首次在小型发动机上使用,开创了先进高性能发动机研制的新局面。近年来,根据我国三、四代机的研制发展需求,我国高温合金研发进入新阶段,研制和生产了一系列高性能新合金。第一、二代定向合金如D Z 1 2 5、D Z 6,第一、二 代 单 晶 合 金 如D D 4 0 2、D D 3、D D 6,研制的相应合金叶片在发动机上成功应用,建立和完善了A A制粉工艺粉末高温合金研制生产线,FGH95、F G H
11、9 6粉末涡轮盘,在三、四代发动机上得到使用。我国即将研制新单晶合金超冷叶片,8 5 0 双性能粉末涡轮盘等,以满足下一代新发动机的发展和使用要求。铝合金铝合金的比强度和比刚度与钢相似,但由于其密度较低,因此在同样的强度水平下可提供截面更厚的材料,在受压时的抗屈曲能力更佳,因此铝合金成为经典的飞机结构材料。欧美国家航空铝合金的发展已经历了第一代静强度铝合金、第二代耐腐蚀铝合金和第三代高纯铝合金。它们广泛用作 B 7 3 7、B 7 4 7系列改型、B 7 5 7/7 6 7、A 3 2 0、A 3 3 0、A 3 4 0 等民用客机以及F 1 5、F 1 6、F 1 8、F 2 2 等战斗机主
12、体结构材料。2 0 世纪8 0 年代末至9 0 年代中期,第四代耐损伤铝合金2 5 2 4-T 3 和7 1 5 0-T 7 7 的研制成功是航空铝合金跨时代的进步,是铝合金发展史上的里程碑。引领这个发展的推动力来自精密热处理技术及合金成分精确控制等关键技术的突破。传统铝合金因此完成了向高性能铝合金的里程碑式大发展,其标志性产品是2 0 0 0 系传统铝合金和7 0 0 0系传统铝合金推陈出新的牌号耐损伤2 5 2 4-T 3 合金和高强、高韧、耐蚀7 1 5 0-T 7 7 和7 0 5 5 T 7 7 合金。7 1 5 0-T 7 7厚板和挤压材、7 0 5 5-T 7 7 厚板和挤压材、
13、2 5 2 4-T 3 板材、2 1 9 7-T 8 6 1 板材等高性能铝合金为第四代战斗机 F-3 5、第三代民机B 7 7 7 以及大型军用运输机C-1 7 等飞机耐久性/损伤容限设计思想的实现提供了材料技术保障(图2)。在第四代铝合金技术发展的同时,铝锂合金在最先进的特大型民用飞机A 3 8 0 上的大量应用是空客新一代飞机的一大特色。A 3 8 0 选用铝锂合金制造地板梁,A 3 5 0 选用铝锂合金制造机身蒙皮和地板结构等,其用量预计高达 X韧客 橡塑与弹性体论坛为塑料|橡胶|弹性体|聚氨脂|注塑|高分子多领域交叉的技术论坛!COVER STORY图 6 我国高温钛合金的发展图 7
14、 常规技术的榫槽连接结构与整体叶盘结构示意图总结构重量的2 3%。新型高强铝合金7 0 8 5 的问世为特大锻件在A 3 8 0上的应用开辟了道路。已有高强铝合金的锻件或厚板的厚度均有一定限制,例如7 0 5 5 限于3 8 毫米,7 1 5 0 虽较理想,其厚度也不允许大于1 2 0 毫米。为了能获得厚度更大的高强铝合金锻件或厚板,美国美铝公司开创了一个具有专利权的7 0 8 5铝合金,由于淬透性好,其最大厚度可达3 0 0 毫米,制成的A 3 8 0 飞机后翼梁是迄今为止最大的一个飞机模锻件,尺寸为6.4米1.9 米,重约3.9 吨。2 0 世纪9 0 年代以来,国际上无论是民机还是军机,
15、降低成本的呼声越来越高。2 0 0 3年美铝公司又提出了“2 0-2 0 计划”,即2 0 年内使飞机的制造成本降低2 0,同时实现减重2 0。国内航空铝合金的发展已走过几个发展阶段。总的讲,我国铝合金的研制主要跟踪国际先进水平,但关键技术的突破以及品种、规格的系列化发展和工程应用水平距离国外还有较大差距,亟待建立第三、四代铝合金完善的材料体系。除铝合金材料之外,欧洲首先发明了纤维-金属层板复合材料,其早期产品是芳纶纤维-铝合金复合材料层板,出现已超过2 0 年,其后是玻璃纤维-铝合金层板。美铝公司又推出所谓“无忧”材料混杂结构创新的概念,它综合了纤维增强树脂基复合材料抗疲劳的优势和先进铝合金
16、材料低成本、抗腐蚀的性能优势,可望在未来的机身材料竞争中占得一席之地。钛合金铝合金所能承受的温度载荷有限,导致钛合金航空材料在2 0 世纪7 0 年代出现,并在飞机上使用。飞机结构钛合金材料钛合金具有比强度高、耐腐蚀性好和耐高温等一系列优点,能够进行各种方式的零件成形、焊接和机械加工,因而在飞机及发动机上获得了广泛应用。当今,钛合金用量占飞机结构重量的百分比已成为衡量飞机用材先进程度的重要标志之一(图3)。此外,国外军用运输机钛合金用量也在不断提高。美国1 9 7 0 年开始服役的C-5 运输机钛用量为6%,1 9 9 2 年开始服役的C-1 7 运输机钛用量已增至 1 0.3%。俄伊尔-7
17、6 运输机的钛合金用量达1 2%。钛合金在国外民用飞机上的用量也随飞机设计和性能水平的提高而不断增加。高损伤容限性能是新一代战斗机(包括高推比发动机)长寿命、高机动性、低成本和损伤容限设计需要的重要材料性能指标。美国率先把破损-安全设计概念和损伤容限设计准则成功应用在先进战斗机上。F-2 2战斗机的一个非常明显的特点就是大量采用损伤容限型钛合金及其大型整体构件,以此满足高减重和长寿命的设计需求。其被选用在F-2 2 飞机中后机身、机翼、发动机附近对强度及耐久性要求高的重要或关键承力部件如梁结构(图4、图5)等,而F-2 2 后机身几乎就是钛合金与复合材料制造的。T i-6 A l-4 V E
18、L I 在美C-1 7军用运输机上的特大型锻件上得到重要的应用;高强度钛合金T i-6-2 2-2 2 S 也在C-1 7 飞机上的水平尾翼接头(转轴)等重要关键部位上得到应用。这两种钛合金的使用使大型运输机的寿命超过6 0 0 0 0 飞行小时。在欧洲,空客A 3 8 0是首次推出全钛挂架的飞机,未来的A 3 5 0 也将采用全钛挂架。此外,空客公司与俄罗斯合作在B T 2 2(T i-5 A l-5 V-5 M o-1 C r-1 F e)基础上研发的一种新合金,具有强度与韧性的优良组合,已用于A 3 8 0 机翼与挂架的连接装置。A 3 8 X韧客 橡塑与弹性体论坛为塑料|橡胶|弹性体|
19、聚氨脂|注塑|高分子多领域交叉的技术论坛!封面故事图 8 A 3 8 0飞机的主起落架支柱图 9 A 3 8 0飞机的前起落架客机的钛合金刹车扭力管采用离心熔模精铸技术制成,这是欧洲首次采用钛合金刹车扭力管精铸件取代以往的锻件。航空发动机用高温钛合金高温钛合金主要用于制造航空发动机压气机叶片、盘和机匣等零件。这些零件要求材料在高温3 0 0 6 0 0 的工作条件下具有较高的比强度、高温蠕变抗力、疲劳强度、持久强度和组织稳定性。随着航空发动机推重比的提高,高压压气机出口温度升高导致高温钛合金叶片和盘的工作温度不断升高。经过几十年的发展,固熔强化型的高温钛合金最高工作温度由3 5 0 提高到了6
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