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國產(chǎn)新型耐高溫鈦合金葉片完成試驗

發(fā)布時間 :2019-05-24 16:53:14 瀏覽次數(shù) :

眾所周知,航空發(fā)動機最重要的性能指標(biāo)就是其推重比,也是發(fā)動機產(chǎn)生的推力與其質(zhì)量之比,而發(fā)動機推重比的不斷提升,也使飛機的性能不斷產(chǎn)生飛躍。早期的噴氣式發(fā)動機的推重比只有2至3,現(xiàn)在已能到達10以上,飛機最大速度由原來的不超過音速發(fā)展到現(xiàn)在的2到3倍音速,并可長時間不開加力超音速巡航飛行,這都是航空發(fā)動機推重比不斷提高的功勞。而要提高推重比,除了不斷提高發(fā)動機的渦輪工作溫度以外,持續(xù)減輕發(fā)動機重量也是一個重要途徑。鈦的密度比鋼輕約40%,而強度與之相當(dāng),熔點為1668℃,這應(yīng)該是十分優(yōu)異的航空發(fā)動機用高溫金屬材料。但在實際應(yīng)用中,鈦合金材料只能用于溫度較低的航空發(fā)動機前端風(fēng)扇和低壓壓氣機中,用其制成的葉片、盤件、機匣工作溫度區(qū)間一般為350至400℃,一般不超過600℃。

當(dāng)鈦的表面溫度超過600℃時,將在空氣環(huán)境中發(fā)生極快的氧化反應(yīng),外層抑制燃燒的氧化膜迅速脫落,使其高溫性能受到明顯破壞,甚至?xí)a(chǎn)生致命的“鈦火”現(xiàn)象。為了提高鈦合金的使用溫度,開發(fā)新型耐高溫鈦合金或者鈦化鋁合金、使用新型高效氣冷葉片技術(shù)和研制新型高溫抗氧化涂層,成為耐高溫鈦合金研究領(lǐng)域的3大主要任務(wù)。我國航空發(fā)動機在役和在研的主要高溫鈦合金使用溫度呈不斷提高的發(fā)展趨勢,現(xiàn)役發(fā)動機上使用的鈦合金主要有TC-4,TC-11,TC-14等,主要用于發(fā)動機風(fēng)扇和壓氣機低溫段工作的葉片、盤、機匣等零件,工作溫度區(qū)間為400-500℃。上世紀(jì)90年代為當(dāng)時新研制的渦扇發(fā)動機配套研制了耐550℃高溫鈦合金TA-12,但工程化時遇到較大的技術(shù)問題,后經(jīng)成分優(yōu)化,去除了稀土元素釹,重新命名為TA-32。

近年來,隨著推比10等新一代發(fā)動機對高溫鈦合金的迫切需求,600℃高溫鈦合金、阻燃鈦合金、鈦化鋁合金和碳化硅纖維增強鈦復(fù)合材料成為新型高溫鈦合金的發(fā)展重點。國內(nèi)幾家科研院所在600℃高溫鈦合金方面開展了大量研究。如北京航空材料研究院研制的新一代600℃高溫鈦合金TA-29,其制成的鈦合金整體葉盤零件已通過了高溫超轉(zhuǎn)破裂、低循環(huán)疲勞、葉片振動疲勞強度考核。TA-29鈦合金大規(guī)格棒材、整體葉盤鍛件和零件已具備小批生產(chǎn)能力。TA-29鈦合金具有十分優(yōu)良的高溫性能,在其他性能滿足設(shè)計要求時,還可延伸至620℃左右長期使用。除在航空發(fā)動機領(lǐng)域具有很好的應(yīng)用潛力外,TA-29鈦合金在750至800℃仍能保持較高的抗拉強度,可在此溫度區(qū)間短時使用,在航天領(lǐng)域,可應(yīng)用于超高聲速導(dǎo)彈、火箭、飛行器、空天飛機等裝備的機體構(gòu)件、蒙皮,以及航天發(fā)動機的高溫部件。

鈦化鋁(TiAl)合金因其熔點高、比強度高、高溫蠕變性能好及抗高溫氧化能力好等優(yōu)點,成為最具應(yīng)用潛力的高溫結(jié)構(gòu)材料之一。在700至850℃溫度范圍內(nèi),鈦化鋁合金的比強度顯著高于普通鈦合金和鎳基高溫合金等材料。美國GE公司研制的GEnx發(fā)動機,法美合資的CFM公司最新研制生產(chǎn)的LEAP發(fā)動機均采用了鈦化鋁渦輪葉片,試驗證明可顯著減輕發(fā)動機重量,提高發(fā)動機性能和節(jié)省約15%的燃油消耗。中國科學(xué)院沈陽金屬研究所采用離心精密鑄造方法制造的國產(chǎn)γ-TiAl合金低壓渦輪葉片,已在英國羅羅公司的Trent XWB大推力大涵道比發(fā)動機上完成了覆蓋一個大修周期的1750次模擬飛行循環(huán)考核試驗。有關(guān)專家稱,沈陽金屬所研制的γ-TiAl合金在航空航天發(fā)動機用低壓渦輪葉片和高壓壓氣機葉片、汽車增壓渦輪和排氣閥等高溫結(jié)構(gòu)部件都有著廣泛的應(yīng)用前景。

華中科技大學(xué)的有關(guān)科研人員采用激光合金化新技術(shù)在普通鈦合金板材表面制備出了耐1000℃高溫的鈦化硅/鈦化鋁復(fù)合涂層,其高溫抗氧化性能比普通鈦材和鈦合金基體提高了12.3倍,在保持鈦合金固有性能優(yōu)點的條件下有效解決了其高溫抗氧化性能差,易產(chǎn)生“鈦火”的難題。

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