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陶瓷基復(fù)合材料在商用航空發(fā)動機上的應(yīng)用

關(guān)鍵詞 航空航天 , 發(fā)動機 , 碳化硅 , 復(fù)合材料|2018-01-25 11:11:04|應(yīng)用技術(shù)|來源 智造Q邦
摘要 現(xiàn)代商用飛機“飛得更高、更快和更安靜”的需求,對發(fā)動機的動力和效率提出了新的要求。為了提高航空發(fā)動機的推重比和降低燃料消耗,除了進行先進的結(jié)構(gòu)設(shè)計以外,還必須采用先進復(fù)合材料。除了...

  現(xiàn)代商用飛機“飛得更高、更快和更安靜”的需求,對發(fā)動機的動力和效率提出了新的要求。為了提高航空發(fā)動機的推重比和降低燃料消耗,除了進行先進的結(jié)構(gòu)設(shè)計以外,還必須采用先進復(fù)合材料。除了目前在航空發(fā)動機風(fēng)扇葉片和機匣上等部位采用的樹脂基復(fù)合材料之外,陶瓷基復(fù)合材料(CeramicMatrix Composite,簡稱CMC )也在航空發(fā)動機上具有較大的應(yīng)用前景。

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  CMC是由高性能纖維和陶瓷基體組成,陶瓷基體可為氮化硅、碳化硅等高溫結(jié)構(gòu)陶瓷。CMC具有密度低、硬度高、熱穩(wěn)定性能優(yōu)異及化學(xué)耐受性強等突出特點,其密度僅為高溫合金的1/3,強度為其2倍,能夠承受1000°~1500℃的高溫(比高溫合金高200~240℃),且結(jié)構(gòu)耐久性更好。同時,CMC固有的斷裂韌性和損傷容限高,適用于燃?xì)鉁u輪發(fā)動機熱端部件,并能在較高的渦輪進口溫度和較少的冷卻空氣(大于1300℃)下運行,發(fā)動機效率和耗油率明顯改善。同時可大幅降低冷卻結(jié)構(gòu)和冷卻介質(zhì),甚至可取消冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計,進而有效提升發(fā)動機工作穩(wěn)定性和使用壽命。目前在航空發(fā)動機中應(yīng)用的鎳基高溫合金可用CMC來替代,其能夠承受2700℉的高溫,且不需要環(huán)境障涂層這種特殊設(shè)計的陶瓷涂層。

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  陶瓷基復(fù)合材料在航空發(fā)動機方面潛在的應(yīng)用主要有發(fā)動機燃燒室及內(nèi)襯,渦輪外環(huán)、渦輪轉(zhuǎn)子葉片、導(dǎo)向葉片、噴管魚鱗片、加力燃燒室等。其中,CMC高壓渦輪轉(zhuǎn)子葉片的研制,代表了當(dāng)前CMC技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用的最高水平,是“發(fā)動機高溫結(jié)構(gòu)材料的技術(shù)制高點”。

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  國外在陶瓷基復(fù)合材料在航空發(fā)動機上的研究時間較長,成果較多。美、俄、英投入巨大人力物力,力爭占領(lǐng)以SiC/SiC復(fù)合材料為代表的先進武器裝備材料技術(shù)制高點。如美國航空航天局(NASA)在“超高效發(fā)動機技術(shù)”(UEET)項目下,開發(fā)CMC發(fā)動機熱端結(jié)構(gòu),能承受渦輪進口溫度1649℃,冷卻需求量比同類高溫合金部件減少15%~25%。因此,發(fā)動機制造商高度重視CMC技術(shù)開發(fā),努力將該材料引入過渡件、燃燒室內(nèi)襯、噴管導(dǎo)向葉片甚至渦輪轉(zhuǎn)子件等熱端部件。

  CFM公司在LEAP-1A民用渦扇發(fā)動機上配裝了陶瓷基復(fù)合材料制備的高壓渦輪罩環(huán),裝配該發(fā)動機的空客A320neo飛機已于2015年5月19日成功完成了首飛,表明CMC在航空發(fā)動機熱端部件應(yīng)用取得了新突破。作為CFM公司的50%投資方,美國通用電氣公司(GE)自2015年以來還在F414軍用渦扇發(fā)動機上,驗證了CMC低壓渦輪轉(zhuǎn)子葉片的耐高溫和耐久性能,并在GEnx民用渦扇發(fā)動機的高壓渦輪葉片和燃燒室上開展了一系列試驗,進一步驗證了CMC在發(fā)動機熱端部件的應(yīng)用潛力,彰顯了CMC在未來軍民用航空發(fā)動機的廣泛應(yīng)用前景。

  我國在連續(xù)纖維增強碳化硅陶瓷基復(fù)合材料研究方面起步相對較晚。近年來通過國家項目的支持,目前國內(nèi)相關(guān)高校和研究單位在航空發(fā)動機用連續(xù)纖維增強碳化硅陶瓷基復(fù)合材料和構(gòu)件制造技術(shù)方面已取得可喜的技術(shù)突破,形成了較為完備的CVI和PIP工程化制造技術(shù)體系。

  北京航空制造工程研究所采用聚合物浸漬裂解法(PIP)成功制備出適用于航空發(fā)動機高溫部件的Cf/SiC復(fù)合材料,其密度為1.839/cm3。在發(fā)動機典型工作溫度1200℃條件下,通過本工藝制備Cf/SiC材料的彎曲強度高達712MPa,略高于材料的室溫彎曲強度(641MPa)。

  目前國內(nèi)已經(jīng)突破第二代SiC纖維和SiC/SiC復(fù)合材料研制關(guān)鍵技術(shù),具備了構(gòu)件研制和小批量生產(chǎn)能力,但在工程產(chǎn)業(yè)化方面與西方發(fā)達國家尚存在明顯差距。根據(jù)西北工業(yè)大學(xué)張立同院士2003年1月發(fā)表在《航空制造技術(shù)》上的《新型碳化硅陶瓷基復(fù)合材料的研究進展》,“我國高推重比航空發(fā)動機的研制對陶瓷基復(fù)合材料也提出了需求,CMC-SiC燃燒室浮壁模擬件和尾噴管調(diào)節(jié)片構(gòu)件已分別在發(fā)動機試驗臺和發(fā)動機上成功地進行了初步驗證”。

    根據(jù)《中國航天報》2014年5月的報道,中國航天科技集團公司六院11所研制生產(chǎn)的陶瓷基復(fù)合材料噴管首次參加地面試車,順利通過了發(fā)動機方案驗證。

     根據(jù)中國商用航空發(fā)動機公司研究員2014年發(fā)表在《航空制造技術(shù)》的《商用航空發(fā)動機陶瓷基復(fù)合材料部件的研發(fā)應(yīng)用及展望》,我國商用航空發(fā)動機處在追趕先進的研制階段,不遠(yuǎn)的將來,也將推出裝配具有自主知識產(chǎn)權(quán)CMC部件的國產(chǎn)長江系列商用航空發(fā)動機。

     由此可見,我國航空航天發(fā)動機產(chǎn)業(yè)對SiC陶瓷基復(fù)合材料的研制正在穩(wěn)步推進。SiC陶瓷基復(fù)合材料與SiC纖維應(yīng)用前景值得期待。

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  作者簡介:王新筑:重慶大學(xué)航空航天學(xué)院副教授,碩士生導(dǎo)師,英國利物浦大學(xué)訪問學(xué)者,博士畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)航天學(xué)院復(fù)合材料與結(jié)構(gòu)研究所。

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