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航天渦輪發(fā)動機(jī)中葉片在加工中應(yīng)用的關(guān)鍵

航空發(fā)動機(jī)被稱為“工業(yè)之花”彻采,是航空工業(yè)中技術(shù)含量最高、難度最大的部件之一捌归。作為飛機(jī)動力裝置的航空發(fā)動機(jī)肛响,特別重要的是金屬結(jié)構(gòu)材料要具備輕質(zhì)、高強(qiáng)、高韌终惑、耐高溫沸根、抗氧化、耐腐蝕等性能诊拦,這幾乎是結(jié)構(gòu)材料中最高的性能要求瘟百。

高溫合金是能夠在600℃以上及一定應(yīng)力條件下長期工作的金屬材料。高溫合金是為了滿足現(xiàn)代航空發(fā)動機(jī)對材料的苛刻要求而研制的霹糜,至今已成為航空發(fā)動機(jī)熱端部件不可替代的一類關(guān)鍵材料掺变。目前,在先進(jìn)的航空發(fā)動機(jī)中淳篡,高溫合金用量所占比例已高達(dá)50%以上帆骗。

自1956年第一爐高溫合金GH3030試煉成功,迄今為止些援,我國高溫合金的研究的席、生產(chǎn)和應(yīng)用已歷經(jīng)60年的發(fā)展歷程。60年的高溫合金發(fā)展可以分為三個階段准徘。

第一個階段:從1956年至20世紀(jì)70年代初是我國高溫合金的創(chuàng)業(yè)和起始階段赁至。本階段主要是仿制前蘇聯(lián)高溫合金為主體的合金系列,如:GH4033洛退,GH4049瓣俯,GH2036,GH3030兵怯,K401和K403等彩匕。

第二個階段:從20世紀(jì)70年代中至90年代中期,是我國高溫合金的提高階段媒区。主階段主要試制歐美型號的發(fā)動機(jī)驼仪,提高高溫合金生產(chǎn)工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量控制。

第三階段:從20世紀(jì)90年代中至今驻仅,是我國高溫合金的全新發(fā)展階段谅畅。本階段主要是應(yīng)用和開發(fā)了一批新工藝登渣,研制和生產(chǎn)了一系列高性能噪服、高檔次的新合金。

目前胜茧,我國的高溫合金研究主要研究單位是鋼鐵研究總院粘优、北京航空材料研究院、中國科學(xué)院金屬研究所呻顽、 北京科技大學(xué)去谈、東北大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等,主要生產(chǎn)企業(yè)有:中航工業(yè)费罚、鋼研高納嫂衅、煉石有色、撫順特鋼滋池、高鋼特鋼和第二重型機(jī)械集團(tuán)萬航模鍛廠(二重)等灌龄。在此基礎(chǔ)上,我國已具備了高溫合金新材料茸暖、新工藝自主研發(fā)和研究的能力文鸽。

在現(xiàn)代先進(jìn)的航空發(fā)動機(jī)中,高溫合金材料用量占發(fā)動機(jī)總量的40%~60%畦瞒。在航空發(fā)動機(jī)上纹词,高溫合金主要用于燃燒室、導(dǎo)向葉片冠秉、渦輪葉片和渦輪盤四大熱段零部件残匈;此外,還用于機(jī)匣视事、環(huán)件墨闲、加力燃燒室和尾噴口等部件。

燃燒室

燃燒室是動力機(jī)械能源的發(fā)源地郑口。燃燒室內(nèi)產(chǎn)生的燃?xì)鉁囟仍?500℃~2000℃之間鸳碧,因為其余的空間有壓縮空氣流動,所以燃燒筒合金材料的承受溫度一般在800℃~900℃以上犬性,局部達(dá)1100℃瞻离。因此,燃燒筒要求材料要具有高溫抗氧化和抗燃?xì)飧g性能乒裆,以及良好的冷熱疲勞性能套利。

燃燒室使用的主要高溫合金以鎳基或鈷基高溫合金為主。例如第三代戰(zhàn)斗機(jī)F100發(fā)動機(jī)選用Haynes 188鈷基高溫合金鹤耍,F(xiàn)110肉迫、F404和F414發(fā)動機(jī)則選用Hastelloy X鎳基高溫合金。但是隨著飛機(jī)推重比的提高稿黄,對燃燒筒材料也提出了新的要求喊衫。第四代戰(zhàn)機(jī)燃燒筒主要是鎳基高溫合金并涂覆陶瓷熱脹涂層,并且采用新的燃燒室結(jié)構(gòu)睡谒,如F119和F135采用了浮動壁結(jié)構(gòu)湘搀,而F136發(fā)動機(jī)采用了Lamilloy結(jié)構(gòu)。到了第五代戰(zhàn)機(jī)榆墅,多使用Lamilloy結(jié)構(gòu)的高溫合金渐仓、耐高溫1482℃陶瓷復(fù)合材料和熱脹涂層熔淘。因此,為了適應(yīng)航空發(fā)動機(jī)新的推重比的要求悄慨,研發(fā)全新材料基體和制備工藝的高溫合金是目前航空航天領(lǐng)域的迫切需求饼痘。

導(dǎo)向葉片

導(dǎo)向葉片是渦輪發(fā)動機(jī)上受熱沖擊最大的零件之一,但由于它是靜止的车管,所受的機(jī)械負(fù)荷并不大臊链。通常由于應(yīng)力引起的扭曲、溫度劇烈變化引起的裂紋以及過燃引起的燒傷苇均,會使導(dǎo)向葉片在工作中經(jīng)常出現(xiàn)故障侄掠。根據(jù)導(dǎo)向葉片工作條件,要求材料要具有足夠的持久強(qiáng)度及良好的熱疲勞性能和較高的抗氧化和抗腐蝕的能力溯鱼。

因此钻哩,鑄造高溫合金即成為了導(dǎo)向葉片的主要制造材料。美國Howmet等公司多采用IN718C肛冶、PWA1472街氢、Rene220以及R55合金作為導(dǎo)向葉片的材料。近年來睦袖,由于定向凝固工藝的發(fā)展珊肃,用定向合金制造導(dǎo)向葉片的工藝也在試制中。此外馅笙,F(xiàn)WS10發(fā)動機(jī)渦輪導(dǎo)向器后篦齒環(huán)的制造也采用了氧化物彌散強(qiáng)化高溫合金伦乔。

渦輪盤

渦輪盤在工作中受熱不均,盤的輪緣部位比中心部位承受較高的溫度董习,產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力烈和。榫齒部位承受最大的離心力,所受的應(yīng)力更為復(fù)雜皿淋。為此招刹,對渦輪盤材料的要求則需合金應(yīng)具有高的屈服強(qiáng)度和蠕變強(qiáng)度,以及良好的冷熱和抗機(jī)械疲勞性能窝趣,同時線膨脹系數(shù)要小疯暑,無缺口敏感性,具有較高的低周疲勞性能茫绅。

粉末高溫合金是現(xiàn)代高性能發(fā)動機(jī)渦輪盤的必選材料盅格。1965年,高純預(yù)合金粉末技術(shù)被研發(fā)出來绿壮,此后浑云,美國P&WA(Pratt&Whitney Aircraft)公司首先開創(chuàng)了粉末高溫合金盤件用于航空發(fā)動機(jī)的先河并园;1972年湃纸,IN100粉末高溫合金渦輪盤被用于F100發(fā)動機(jī)上庸垢,開啟了粉末高溫合金的實際應(yīng)用階段。

我國的粉末高溫合金的研究起步于20世紀(jì)70年代后期犀掸,在后續(xù)的發(fā)展過程中呀逃,根據(jù)國家型號需求,陸續(xù)開展了FGH95合金棒冠、FGH96合金钾植、FGH97合金、FGH98合金和FGH91合金的研制型肥,其中FGH95是目前強(qiáng)度最高的粉末高溫合金泛鸟,最高使用溫度達(dá)650℃,主要用于制備發(fā)動機(jī)的渦輪盤擋板以及直升機(jī)用渦輪盤踊东。

目前在粉末高溫合金領(lǐng)域北滥,美國、俄羅斯闸翅、英國再芋、法國、德國坚冀、加拿大济赎、瑞典、中國记某、日本司训、意大利以及印度等國均開展了研究工作,美國液南、俄羅斯豁遭、英國、法國贺拣、德國和中國等國已掌握了工業(yè)生產(chǎn)工藝党滓,其中僅有美國、俄羅斯贤丐、法國和英國能獨立研發(fā)粉末高溫合金狠楞,并建立了自己的合金牌號。

渦輪葉片

渦輪工作葉片是渦輪發(fā)動機(jī)上最關(guān)鍵的構(gòu)件之一辙求。雖然它的工作溫度比導(dǎo)向葉片要低些盲并,但是受力大而復(fù)雜,工作條件惡劣弟诲,因此對渦輪葉片材料具有很高的要求吻悍,要求材料具有高的抗氧化和抗腐蝕能力、高的抗蠕變和持久斷裂的能力徘伯、良好的機(jī)械疲勞和熱疲勞性能及良好的高溫和中溫綜合性能囚上。

渦輪葉片用材最初普遍采用變形高溫合金南垦,但隨著材料研制技術(shù)和加工工藝的發(fā)展,鑄造高溫合金逐漸成為渦輪葉片的候選材料痰拢。美國從20世紀(jì)50年代后期開始嘗試使用鑄造高溫合金渦輪葉片跛鸵,前蘇聯(lián)也在60年代中期開始應(yīng)用鑄造渦輪葉片,英國則在70年代初采用了鑄造渦輪葉片资柔。

在航空發(fā)動機(jī)不斷追求高推重比的前提下焙贷,促使國內(nèi)外自上世紀(jì)70年代以來,一直在研制新型高溫合金贿堰,先后研制了定向凝固高溫合金辙芍、單晶高溫合金等具有優(yōu)異高溫性能的新材料,其中單晶高溫合金材料成為目前主流的渦輪盤材料羹与。

單晶高溫合金是在等軸晶和定向柱晶高溫合金基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一類先進(jìn)發(fā)動機(jī)葉片材料沸手。20世紀(jì)80年代初期以來,第一代單晶高溫合金PWA1480注簿、ReneN4等在多種航空發(fā)動機(jī)上獲得廣泛應(yīng)用契吉。80年代后期,以PWA1484诡渴、ReneN5為代表的第二代單晶高溫合金葉片也在CFM56捐晶、F100、F110妄辩、PW4000等先進(jìn)航空發(fā)動機(jī)上得到大量使用惑灵,目前美國的第二代單晶高溫合金已成熟,并廣泛應(yīng)用在軍民用航空發(fā)動機(jī)上伟蕾。90年代后期私舱,美國研制成功第三代單晶高溫合金CMSX-10,之后配昼,GE菊舅、P&W以及NASA合作開發(fā)了第四代單晶高溫合金EPM-102。法國和英國也分別研制單晶高溫合金如癌,并實現(xiàn)了工程應(yīng)用舆滞。近年來,日本又相繼成功地研制了承溫能力更高的第四顿墨、第五服讯、第六代單晶合金TMS-138,TMS-162,TMS-238等。

我國的單晶高溫合金是由中航工業(yè)航材院于20世紀(jì)80年代初率先開始研究的稼孤,并成功研制出我國第一代單晶高溫合金DD4授灵。90年代又成功研制了第二代單晶高溫合金DD6,并廣泛應(yīng)用于多種型號的先進(jìn)航空發(fā)動機(jī)上扇述。此外藏亲,我國的第三代單晶高溫合金主要有北京航空材料研究院先進(jìn)高溫結(jié)構(gòu)材料重點實驗室研制的DD9與DD10杯道,中國科學(xué)院金屬研究所高溫合金研究部研制的DD32、DD33荔泳,中國科學(xué)院金屬研究所研制的DD90蕉饼。第四代單晶高溫合金是由中國科學(xué)院金屬研究所研制的DD22虐杯。第五代單晶高溫合金為陜西煉石有色研制的含錸高溫合金材料玛歌。這些材料目前僅限于實驗室的研發(fā)階段。

隨著以殲10B擎椰、殲15支子、殲16為代表的多款三代半戰(zhàn)斗機(jī)陸續(xù)進(jìn)入列裝,對WS-10發(fā)動機(jī)的需求也日益增長达舒;隨著國產(chǎn)大型運輸機(jī)運-20的列裝值朋,大涵道比發(fā)動機(jī)也將進(jìn)入量產(chǎn),這將直接驅(qū)動航空發(fā)動機(jī)用高溫合金的快速發(fā)展巩搏。為了提升高溫合金材料技術(shù)昨登,工信部在發(fā)布的《國家增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計劃(2015-2016年)》中明確要求,突破高溫合金等材料技術(shù),為了滿足我國航空發(fā)展對高溫合金材料的要求贯底。

因此丰辣,面對航空航天的迫切需求,進(jìn)行高水平挽后、高質(zhì)量的高溫合金材料的發(fā)展和研制工作滥港,穩(wěn)定現(xiàn)有體系產(chǎn)品的性能和質(zhì)量是我國科研機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門今后將關(guān)注的重點,同時镇盛,研究和探索工作溫度超過1100℃以上的后繼新高溫材料换蛔,完善我國的高溫合金體系也將是后續(xù)研發(fā)的關(guān)鍵。此外卜锡,在完善高溫合金體系的同時孽强,也需要建立和完善我國航空用高溫合金的標(biāo)準(zhǔn)。通過開展標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)研究歉赴,加強(qiáng)新材料研制中的標(biāo)準(zhǔn)化述加,提高標(biāo)準(zhǔn)制修訂的先進(jìn)性和適用性,完善通用材料標(biāo)準(zhǔn)刷裂,加強(qiáng)制定材料配套標(biāo)準(zhǔn)飘蔓,從而更好地滿足我國航空航天發(fā)動機(jī)生產(chǎn)和發(fā)展的需要。也只有依據(jù)完善的標(biāo)準(zhǔn)體系米萝,大力發(fā)展新材料账何,改進(jìn)舊材料的性能,完善制備工藝进肯,才能縮短與其他高溫合金領(lǐng)先國家如美國激蹲、日本棉磨、法國等的差距,提高我國在航空航天領(lǐng)域的競爭力学辱,確保我國在國際事務(wù)中的話語權(quán)乘瓤。


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