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发表于 2008-6-15 09:44:29
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来自: 中国浙江宁波
铸造高温合金的发展关键是铸造工艺的不断改进。1958年我国就开始用真空感应炉冶炼加真空精铸,从而开发出铸造涡轮叶片、空心涡轮叶片。1988年采用泡沫陶瓷开发出铸造高温合金过滤净化技术,对返回料的应用创造了条件。 $ s5 i" s; c+ j6 x9 K, Y
$ r& R9 x: j7 @; ?) c# ^! L 20世纪60年代中期,美国开发了定向凝固技术,1967年航材所率先在自制定向凝固炉上开发了高温合金定向凝固技术,70~80年代研制出几种定向凝固高温合金(DZ3、DZ4、DZ22),其中不含铪的DZ4已批量生产,并在10多种发动机上得到应用。90年代,航材所又发展了单晶高温合金叶片制造工艺,并开发出单晶高温合金(DD3、DD4、DD6、DD402等),同时还发展了单晶涡轮转子叶片铸造工艺。DD3成分简单,强度高,但有热裂倾向,未能推广,在加入适量的钽以后,不但解决了热裂倾向,而且高温性能有所提高,现已推广到多个机种,成为我国真正用于航空的第一代单晶合金。
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* T5 ?+ n( c8 o! u" ` 金属所在国内最早开发了用于工业燃气轮机的耐热腐蚀高温合金K38(IN738),后又进行了改进成为K38G,为了满足斯贝发动机用于舰艇的要求,与西安发动机厂合作开发出用作涡轮叶片的DZ38G及DD8合金。
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) ^" c0 E8 z* k( V0 m0 \ 另外,在铸造高温合金方面有几项原始创新的成果,那就是低偏析高温合金、Ni3Al基的合金及快速定向凝固工艺。 3 I- ~+ {. [$ k; L$ {- `& e0 o3 @
/ ^* }7 j& ^9 d; w 金属所朱耀霄在深入研究合金凝固时发现某些微量元素是高温合金在凝固过程中发生偏析的重要因素,因而控制这些元素的含量,可以降低偏析,这就会提高合金的性能和稳定性(长期使用不出现脆性相)。再者对定向凝固合金可以不加铪(如DZ125L),如此等等。
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* ?) x2 v6 }1 h 西北工大傅恒志利用磁场约束及高温度梯度技术研制定向凝固叶片,完全免去与坩埚接触而得到高纯度材料,现已具雏形。
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航材院韩雅芳开发出以中间化合物Ni3Al为基的叶片材料(IC6),成分简单,初熔温度高,已制出导向叶片,首次以镍基中间化合物做成叶片应用于航空发动机。 0 W3 W3 u8 d3 E: u" k. f+ X
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5新型航空材料———先进复合材料和功能材料发展迅速,取得了一系列成果
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6 G; Y5 h. b( S; F 所谓先进复合材料是指以树脂为基,以有机纤维、碳纤维或玻璃纤维为增强剂的复合体,具有高比强度、比刚度、消震好的一类材料。先进复合材料在航空工业中十分重要,如美国二十世纪70年代生产的F22机中用量占24%。现代民机占14%左右,现代直升机所占比例更高,有的超过了50%。
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近10年来,我国复合材料科研、生产、应用技术得到了大幅度提高,其中包括了“七五”、“八五”、“九五”预研和型号任务的成果并在飞机上得到较多的应用,不仅用于军机,在民机、直升机、发动机上也得到应用。例如沈阳飞机设计所、航空材料研究院和沈阳飞机厂共同研制歼击机复合材料垂尾壁板,比原铝合金结构轻21kg,减重30%。这是“六五”期间研制成功的最大的航空复合材料构件。北京航空工艺研究所研制并生产的QY8911/HT3双马来酰亚胺单向碳纤维预浸料及其复合材料已用于飞机前机身段、垂直尾翼安定面、机翼外翼、阻力板、整流壁板等构件。西北工业大学与复合材料特种结构研究所共同研制和生产的4501A双马来酰亚胺树脂及其复合材料已用于成形人工介质雷达天线罩和其他类型的高性能雷达天线罩。由中国科学院化学研究所研制并生产的KH-304热固性聚酰亚胺树脂和由中国航天工业总公司北京材料工艺研究所研制并生产的KH-304/HT3复合材料,已应用于航空发动机外涵道。由北京航空材料研究院研制的PEEK/AS4C热塑性树脂单向碳布预浸料及其复合材料,具有优异的断裂韧性、耐水性、抗老化、阻燃性和抗疲劳性能,适用于制造飞机主承力构件,可在120℃下长期工作,已用于飞机起落架舱护板前蒙皮。 , v+ X5 m g1 K3 j, Y
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当前,我国复合材料总的水平相当于国外20世纪80年代中后期的水平。复合材料还用于卫星、兵器、电子工程等,也用于体育用品,医疗器械、纺织机械等方面。
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& J- o' X6 z( ~0 I! K4 q* B- o 先进的复合材料还应包括金属基复合材料及陶瓷基复合材料,但目前在航空工业用量极少,没有进入《手册》。
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功能材料在当今信息时代无疑是最重要的一类材料,因而发展非常迅速。对航空飞行器来说,信息功能材料也愈来愈重要。从1991年海湾战争实践证明:机载电子设备能力提高一倍,飞机战斗力可提高7倍;装有电子装置的战斗机损失率仅2%-3%,否则高达20%。所以现代飞机的机载装置所占比重愈来愈大,一架先进军用机的机载设备费用占到整机的1/3左右。机载设备的关键材料主要是各种微电子、光电子、传感器等光、声、电、磁、热等的高功能及多功能材料,种类繁多。要求高:高灵敏度、高可靠性、小型化、智能化、高准确度、抗干扰能力强等。《手册》不可能尽揽无余,一方面涉及面广,另一方面功能材料更新换代快。所以仅将为航空机载装置研制的专项举例如下:例如,由电子工业部研制的掺钕钇铝石榴石,已广泛应用制作各类激光器件;由中国科学院上海光学精密机械研究所研制并生产的激光玻璃,已用于制作大功率激光聚变系统以及材料加工、激光测距、激光通讯跟踪、激光干涉等领域用的激光器;由电子工业部、中国科学院半导体研究所、有色金属研究总院等研制的GaAs半导体激光材料是制作激光器的主要材料,已广泛用于制作半导体激光器;由兵器工业总公司、航天工业总公司、电子工业部和中科院上海技术物理所等研制的碲镉汞(MCT)n型材料,已成功用于制备长波多元光导型MCT红外探测器系列和短波光伏型MCT红外探测器;由北京玻璃研究院、电子工业总公司、兵器工业总公司等研制的高双折射偏振保持光纤已用于光纤传感器;由上海硅酸盐研究所、清华大学、上海大学、南通中海氮化物公司等研制的微波介质陶瓷材料已用于介质谐振器(滤波器、振荡器)、集成电路基片和衰减材料;由清华大学、西安近代化学研究所研制的液晶材料,作为显示材料广泛用于航空、航天和电子工业;作为有序溶剂用于立体选择反应;作为固定相应用于色谱分析以及各种显示屏。 $ c$ X/ p6 O) n3 K- U2 s, u
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用功能材料所制成的各种器件、机载设备、火控系统、各种传感器和电子设备,是现代飞机的“眼(雷达)、耳(电台)、脑(计算机)、神经(电缆与光缆)及血管(油管)”,此外,为提高飞机的生存能力还要穿上一层外衣(隐身)。由于功能材料繁多,用途各异,再加上发展很快,很难全部纳入《手册》,而且很多功能材料寓于元器件之中,更是五花八门,难以一一列入。 |
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