航空材料的新寵復合材料_第1頁
航空材料的新寵復合材料_第2頁
航空材料的新寵復合材料_第3頁
航空材料的新寵復合材料_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、航空材料的新寵復合材料材料是人類賴以生存和開展的物質根底,也是社會現(xiàn)代化和高新技術開展的先導。在材料這個大家庭中,金屬材料、無機陶瓷材料、有機高分子材料是大家比擬熟識的,而復合材料,那么是這個家族中一顆璀璨的明珠。復合材料是指由兩種或兩種以上不同性質、不同形態(tài)的組分通過復合工藝組合而成的一種多相材料,它既保持了原組分材料的主要特點,又顯示了原組分材料所沒有的新性能,可以通過材料設計使各組分的性能互相補充并彼此聯(lián)絡,從而獲得新的優(yōu)越性能。像通常我們理解的玻璃鋼,其實就是一種玻璃纖維增強樹脂基復合材料。由于有機高分子材料在性能、成型方法及靈敏的可設計性等方面的優(yōu)勢,使以其為基體的高分子基復合材料也

2、稱樹脂基復合材料,聚合物基復合材料開展非常迅速,目前在軍用、民用上獲得了廣泛的應用。雖然以金屬材料、無機材料為基體的復合材料的開展略遜于樹脂基復合材料,但它們同樣存在很大的開展空間。悠久的歷史也許你想象不到,樹脂基復合材料的歷史可以追溯到幾千年前。最早的樹脂基復合材料是古人用干草拌黃泥制作墻體和地面的纖維復合材料;而那承載著“臥薪嘗膽、“西施浣紗等悠遠故事的越王勾踐劍,也是一種包層金屬復合材料;至今尚存留著無窮奧秘的古埃及木乃伊的包料竟是一種纏繞工藝復合材料;而傳統(tǒng)的千層底布鞋,乃是一種三維編織復合材料。這些,都是你始料未及的吧?二戰(zhàn)時期,由于戰(zhàn)爭資源的需要,第一個纖維增強合成材料而成的復合材

3、料應時代而生:1940年,以手糊成型方法制成了玻璃纖維增強不飽和聚酯的軍用飛機雷達罩。1944年,玻璃纖維增強樹脂作為機身和機翼材料的飛機試飛成功。由此可見,復合材料的誕生和開展都和國家平安嚴密聯(lián)絡在一起。在人們對復合材料的性質理解還不夠深化時,樹脂基復合材料主要作為次承力構件應用到航空器中。隨著消費工藝的開展,材料性能的逐步進步,復合材料在航空器中的地位越來越重要。怎樣減少飛機構造重量以進步飛機的裝載效率是百年來飛機開展所一直追求的目的。從20世紀初的木、布構造,到30年代輕合金的全金屬構造,30年代60年代雖然金屬材料的性能有很大進步,但是單依靠進步金屬材料性能來進一步降低飛機構造重量系數(shù)

4、即飛機構造重量與飛機起飛重量的比值已到達極限。為此,飛機設計師們不得不尋求新的途徑,于是找到了高比強度材料強度與密度的比值、高比剛度材料模量與密度的比值,另外能按控制構造變形要求來設計的纖維增強樹脂基復合材料。隨后,具有更高比強度、比剛度,同時兼具更高剪切強度、剪切模量以及耐熱性的第二代現(xiàn)代復合材料應運而生,主要以硼纖維、碳纖維、芳綸纖維為增強材料,以聚酰亞胺等高性能樹脂為基體,同時包括鋁、鎂、鈦等金屬基體,金屬間化合物,碳化硅、氮化硅等陶瓷基體。而性能更高的氧化鋁纖維、碳化硅纖維、晶須等增強材料的出現(xiàn),更引發(fā)了具有多功能、高韌性、耐熱的第三代高性能復合材料的開展。1980年以后,先進復合材料

5、在航空、航天等領域已經(jīng)得到了較為廣泛的應用。軍民領域的多面手為了進步軍用飛機性能,美國空軍材料研究所早在20世紀50年代中期就開場尋求比已經(jīng)采用的鋁合金、鈦合金等金屬材料的比強度、比剛度更大的材料。為此,研究開發(fā)了先進樹脂基復合材料、鋁鋰合金等輕質高性能材料。先進樹脂基復合材料在航空、航天飛行器構造上的應用獲得了成功,現(xiàn)已成為與鋁合金、鈦合金、鋼并駕齊驅的四大構造材料之一。先進樹脂基復合材料的用量已經(jīng)成為飛機先進性的一個重要標志。復合材料飛機構造技術是以實現(xiàn)高構造效率和改善飛機氣動彈性與隱身等綜合性能為目的的高新技術。先進樹脂基復合材料的應用,對飛機構造輕質化、小型化和高性能化起著至關重要的作

6、用。復合材料構造特點和應用效果,在高性能戰(zhàn)斗機實現(xiàn)隱身、超聲速巡航、過失速飛行控制,前掠翼飛機先進氣動布局的實際應用,艦載攻擊/戰(zhàn)斗機耐腐蝕性改善和輕質化,直升機長壽命和輕質與隱身化等諸多方面得到了展現(xiàn)。復合材料技術已成為影響飛機開展的關鍵技術之一。美國空軍f-117隱身戰(zhàn)斗機采用碳纖維增強環(huán)氧復合材料做成骨架和外面的蒙皮,沒有金屬外表,也沒有金屬鉚釘反射雷達波;美國1989年首飛的隱身轟炸機b-2,復合材料占構造用量的50%;f-22根本構型沒有采用特殊的外形隱身措施,沒有過多犧牲機動性,而它傳奇般的隱身性能主要是通過復合材料和隱身涂料完成的。而f-35中應用復合材料已占到構造質量的30%3

7、5%;“旅游者號vyager全復合材料飛機于1986年創(chuàng)下了不加油、不著陸連續(xù)環(huán)球飛行9天,航程40252千米的世界紀錄,其碳纖維構造用量大于90%,飛機的構造重量只有453千克,載油量3噸。軍用飛機中復合材料構造件的成功應用,給民用飛機的材料選擇帶來了宏大的影響,波音、空客等干線客機中復合材料在構造材料中的應用比例也越來越高。空客a380是550座級超大型寬體客機,整機采用了較多的復合材料23%,大大減輕了飛機重量,減少了油耗和排放,降低了營運本錢。波音787“夢想飛機那么是200座300座級飛機,航程隨詳細型號不同可覆蓋650016000千米。它使用碳纖維、有機纖維、玻璃纖維增強樹脂以及各

8、種混雜纖維的復合材料制造了機翼前緣、壓力容器、引擎罩等構件,不僅使構造重量減輕,還進步了飛機的各種飛行性能。波音787中復合材料的用量達50%,這可使其比目前同類飛機節(jié)省20%的燃油消耗??湛凸居捎谑艿讲ㄒ艄緩秃喜牧细哂昧康耐{,方案在a350飛機上將復合材料的用量再次進步到53%,以形成與波音787飛機的競爭。而倍受國人關注的國產(chǎn)大飛機919復合材料的用量也將到達20%以上。復合材料在飛機上的應用經(jīng)歷了從次承力構件尾翼主承力構件機翼機身主承力構件的開展,已成為飛機構造的主要材料。優(yōu)異的特性樹脂基復合材料具有許多優(yōu)異性能,尤其是非常合適在航天器構造上使用。隨著航天器設計要求的不斷進步,復合

9、材料及其工藝技術的開展和成熟,目前復合材料已逐步成為航天器構造的主要材料,如航天器的主承載構造、太陽電池陣列構造、天線構造及其他有關部件均廣泛采用了復合材料。樹脂基復合材料到底具有哪些優(yōu)勢,讓它能具有如此強大的魅力呢?我們知道,普通碳鋼的密度一般為7.8克/立方厘米,而玻璃纖維增強樹脂基復合材料的密度通常只有1.52.0克/立方厘米。密度比玻璃纖維更小的碳纖維和有機纖維增強樹脂基復合材料的密度就更低,這個特性成就了樹脂基復合材料的高比強度、比模量,使其具有優(yōu)異的輕質、高強的特性。人造地球衛(wèi)星的質量減輕1千克,運載它的火箭質量那么可以減輕1000千克,因此用復合材料來制造人造衛(wèi)星有很大的優(yōu)勢。二者樹脂基復合材料具有非常優(yōu)異的可設計性,簡單地說,就是樹脂基復合材料可以根據(jù)不同的用處要求,靈敏地進展產(chǎn)品的設計。如對于構造件,可以根據(jù)受力情況合理布置增強材料,節(jié)約材料、減輕質量;對于耐腐蝕性能要求的產(chǎn)品,選擇耐腐蝕

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論