鋁合金一直是軍事工業中應用最廣泛的金屬結構材料。鋁合金具有密度低、強度高、加工性能好等特點,作為結構材料,因其加工性能優良,可製成各種截麵的型材、管材、高筋板材等,以充分發揮材料的潛力,提高構件剛、強度。所以,鋁合金是武器輕量化首選的輕質結構材料。
鋁合金在航空工業中主要用於製造飛機的蒙皮、隔框、長梁和珩條等;在航天工業中,鋁合金是運載火箭和宇宙飛行器結構件的重要材料,在兵器91香蕉视频在线看,鋁合金已成功地用於步兵戰車和裝甲運輸車上,最近研製的榴彈炮炮架也大量采用了新型鋁合金材料。
近年來,鋁合金在航空航天業中的用量有所減少,但它仍是軍事工業中主要的結構材料之一。鋁合金的發展趨勢是追求高純、高強、高韌和耐高溫,在軍事工業中應用的鋁合金主要有鋁鋰合金、鋁銅合金(2000係列)和鋁鋅香蕉视频在线观看网站(7000係列)。
新型鋁鋰合金應用於航空工業中,預測飛機重量將下降8~15%;鋁鋰合金同樣也將成為航天飛行器和薄壁導彈殼體的候選結構材料。隨著航空航天業的迅速發展,鋁鋰合金的研究重點仍然是解決厚度方向的韌性差和降低成本的問題。
香蕉视频在线观看网站作為最輕的工程金屬材料,具有比重輕、比強度及比剛度高、阻尼性及導熱性好,電磁屏蔽能力強、以及減振性好等一係列獨特的性質,極大的滿足了航空航天、現代武器裝備等軍工91香蕉视频在线看的需求。
香蕉视频在线观看网站在軍工裝備上有諸多應用,如坦克座椅骨架、車長鏡、炮長鏡、變速箱箱體、發動機機濾座、進出水管、空氣分配器座、機油泵殼體、水泵殼體、機油熱交換器、機油濾清器殼體、氣門室罩、呼吸器等車輛零部件;戰術防空導彈的支座艙段與副翼蒙皮、壁板、加強框、舵板、隔框等彈箭零部件;殲擊機、轟炸機、直升機、運輸機、機載雷達、地空導彈、運載火箭、人造衛星等飛船飛行器構件。
香蕉视频在线观看网站重量輕、比強度和剛度好、減振性能好、電磁幹擾、屏蔽能力強等特點能滿足軍工產品對減重、吸噪、減震、防輻射的要求。在航空航天和國防建設中占有十分重要的地位,是飛行器,衛星,導彈,以及戰鬥機和戰車等武器裝備所需的關鍵結構材料。
鈦合金具有較高的抗拉強度(441~1470MPa),較低的密度(4.5g/cm3),優良的抗腐蝕性能和在300~550℃溫度下有一定的高溫持久強度和很好的低溫衝擊韌性,是一種理想的輕質結構材料。鈦合金具有超塑性的功能特點,采用超塑成形-擴散連接技術,可以以很少的能量消耗和材料消耗將合金製成形狀複雜和尺寸精密的製品。
鈦合金在航空工業中的應用主要是製作飛機的機身結構件、起落架、支撐梁、發動機壓氣機盤、葉片和接頭等;在航天工業中,鈦合金主要用來製作承力構件、框架、氣瓶、壓力容器、渦輪泵殼、固體火箭發動機殼體及噴管等零部件。
50年代初,在一些軍用飛機上開始使用工業純鈦製造後機身的隔熱板、機尾罩、減速板等結構件;
60年代,鈦合金在飛機結構上的應用擴大到襟翼滑軋、承力隔框、起落架梁等主要受力結構中;
70年代以來,鈦合金在軍用飛機和發動機中的用量迅速增加,從戰鬥機擴大到軍用大型轟炸機和運輸機,它在F14和F15飛機上的用量占結構重量的25%,在F100和TF39發動機上的用量分別達到25%和33%;
80年代以後,鈦合金材料和工藝技術達到了進一步發展,一架B1B飛機需要90402公斤鈦材。現有的航空航天用鈦合金中,應用最廣泛的是多用途的a+b型Ti-6Al-4V合金。
近年來,西方和俄羅斯相繼研究出兩種新型鈦合金,它們分別是高強高韌可焊及成形性良好的鈦合金和高溫高強阻燃鈦合金,這兩種先進鈦合金在未來的航空航天業中具有良好的應用前景。
隨著現代戰爭的發展,陸軍部隊需求具有威力大、射程遠、精度高、有快速反應能力的多功能的先進加榴炮係統。先進加榴炮係統的關鍵技術之一是新材料技術。自行火炮炮塔、構件、輕金屬裝甲車用材料的輕量化是武器發展的必然趨勢。在保證動態與防護的前提下,鈦合金在陸軍武器上有著廣泛的應用。155火炮製退器采用鈦合金後不僅可以減輕重量,還可以減少火炮身管因重力引起的變形,有效地提高了射擊精度;在主戰坦克及直升機-反坦克多用途導彈上的一些形狀複雜的構件可用鈦合金製造,這既能滿足產品的性能要求又可減少部件的加工費用。
在過去相當長的時間裏,鈦合金由於製造成本昂貴,應用受到了極大的限製。近年來,世界各國正在積極開發低成本的鈦合金,在降低成本的同時,還要提高鈦合金的性能。在我國,鈦合金的製造成本還比較高,隨著鈦合金用量的逐漸增大,尋求較低的製造成本是發展鈦合金的必然趨勢。
先進複合材料是比通用複合材料有更高綜合性能的新型材料,它包括樹脂基複合材料、金屬基複合材料、陶瓷基複合材料和碳基複合材料等,它在軍事工業的發展中起著舉足輕重的作用。先進複合材料具有高的比強度、高的比模量、耐燒蝕、抗侵蝕、抗核、抗粒子雲、透波、吸波、隱身、抗高速撞擊等一係列優點,是國防工業發展中最重要的一類工程材料。
樹脂基複合材料具有良好的成形工藝性、高的比強度、高的比模量、低的密度、抗疲勞性、減震性、耐化學腐蝕性、良好的介電性能、較低的熱導率等特點,廣泛應用於軍事工業中。
樹脂基複合材料可分為熱固性和熱塑性兩類。熱固性樹脂基複合材料是以各種熱固性樹脂為基體,加入各種增強纖維複合而成的一類複合材料;而熱塑性樹脂則是一類線性高分子化合物,它可以溶解在溶劑中,也可以在加熱時軟化和熔融變成粘性液體,冷卻後硬化成為固體。樹脂基複合材料具有優異的綜合性能,製備工藝容易實現,原料豐富。
在航空工業中,樹脂基複合材料用於製造飛機機翼、機身、鴨翼、平尾和發動機外涵道;在航天91香蕉视频在线看,樹脂基複合材料不僅是方向舵、雷達、進氣道的重要材料,而且可以製造固體火箭發動機燃燒室的絕熱殼體,也可用作發動機噴管的燒蝕防熱材料。近年來研製的新型氰酸樹脂複合材料具有耐濕性強,微波介電性能佳,尺寸穩定性好等優點,廣泛用於製作宇航結構件、飛機的主次承力結構件和雷達天線罩。
金屬基複合材料具有高的比強度、高的比模量、良好的高溫性能、低的熱膨脹係數、良好的尺寸穩定性、優異的導電導熱性在軍事工業中得到了廣泛的應用。鋁、鎂、鈦是金屬基複合材料的主要基體,而增強材料一般可分為纖維、顆粒和晶須三類,其中顆粒增強鋁基複合材料已進入型號驗證,如用於F-16戰鬥機作為腹鰭代替鋁合金,其剛度和壽命大幅度提高。碳纖維增強鋁、鎂基複合材料在具有高比強度的同時,還有接近於零的熱膨脹係數和良好的尺寸穩定性,成功地用於製作人造衛星支架、L頻帶平麵天線、空間望遠鏡、人造衛星拋物麵天線等;碳化矽顆粒增強鋁基複合材料具有良好的高溫性能和抗磨損的特點,可用於製作火箭、導彈構件,紅外及激光製導係統構件,精密航空電子器件等;碳化矽纖維增強鈦基複合材料具有良好的耐高溫和抗氧化性能,是高推重比發動機的理想結構材料,目前已進入先進發動機的試車階段。在兵器工業91香蕉视频在线看,金屬基複合材料可用於大口徑尾翼穩定脫殼穿甲彈彈托,反直升機 / 反坦克多用途導彈固體發動機殼體等零部件,以此來減輕戰鬥部重量,提高作戰能力。
陶瓷基複合材料是以纖維、晶須或顆粒為增強體,與陶瓷基體通過一定的複合工藝結合在一起組成的材料的總稱,由此可見,陶瓷基複合材料是在陶瓷基體中引入第二相組元構成的多相材料,它克服了陶瓷材料固有的脆性,已成為當前材料科學研究中最為活躍的一個方麵。陶瓷基複合材料具有密度低、比強度高、熱機械性能和抗熱震衝擊性能好的特點,是未來軍事工業發展的關鍵支撐材料之一。陶瓷材料的高溫性能雖好,但其脆性大。改善陶瓷材料脆性的方法包括相變增韌、微裂紋增韌、彌散金屬增韌和連續纖維增韌等。陶瓷基複合材料主要用於製作飛機燃氣渦輪發動機噴嘴閥,它在提高發動機的推重比和降低燃料消耗方麵具有重要的作用。
碳-碳複合材料是由碳纖維增強劑與碳基體組成的複合材料。碳-碳複合材料具有比強度高、抗熱震性好、耐燒蝕性強、性能可設計等一係列優點。碳-碳複合材料的發展是和航空航天技術所提出的苛刻要求緊密相關。
80年代以來,碳-碳複合材料的研究進入了提高性能和擴大應用的階段。在軍事工業中,碳-碳複合材料最引人注目的應用是航天飛機的抗氧化碳-碳鼻錐帽和機翼前緣,用量最大的碳-碳產品是超音速飛機的刹車片。
碳-碳複合材料在宇航方麵主要用作燒蝕材料和熱結構材料,具體而言,它是用作洲際導彈彈頭的鼻錐帽、固體火箭噴管和航天飛機的機翼前緣。目前先進的碳-碳噴管材料密度為1.87~1.97克/厘米3,環向拉伸強度為75~115兆帕。近期研製的遠程洲際導彈端頭帽幾乎都采用了碳-碳複合材料。
隨著現代航空技術的發展,飛機裝載質量不斷增加,飛行著陸速度不斷提高,對飛機的緊急製動提出了更高的要求。碳-碳複合材料質量輕、耐高溫、吸收能量大、摩擦性能好,用它製作刹車片廣泛用於高速軍用飛機中。
1.5 超高強度鋼
超高強度鋼是屈服強度和抗拉強度分別超過1200兆帕和1400兆帕的鋼,它是為了滿足飛機結構上要求高比強度的材料而研究和開發的。由於鈦合金和複合材料在飛機上應用的擴大,鋼在飛機上用量有所減少,但是飛機上的關鍵承力構件仍采用超高強度鋼製造。
目前,在國際上有代表性的低合金超高強度鋼300M,是典型的飛機起落架用鋼。此外,低合金超高強度鋼D6AC是典型的固體火箭發動機殼體材料。超高強度鋼的發展趨勢是在保證超高強度的同時,不斷提高韌性和抗應力腐蝕能力。
1.6先進高溫合金
高溫合金是航空航天動力係統的關鍵材料。高溫合金是在600~1200oC高溫下能承受一定應力並具有抗氧化和抗腐蝕能力的合金,它是航空航天發動機渦輪盤的首選材料。按照基體組元的不同,高溫合金分為鐵基、鎳基和鈷基三大類。發動機渦輪盤在60 年代前一直是用鍛造高溫合金製造,典型的牌號有A286和Inconel 718。
70年代,美國GE公司采用快速凝固粉末Rene95合金製作了CFM56發動機渦輪盤,大大增加了它的推重比,使用溫度顯著提高。從此,粉末冶金渦輪盤得以迅速發展。最近美國采用噴射沉積快速凝固工藝製造的高溫合金渦輪盤,與粉末高溫合金相比,工序簡單,成本降低,具有良好的鍛造加工性能,是一種有極大發展潛力的製備技術。
1.7 鎢合金
鎢的熔點在金屬中最高,其突出的優點是高熔點帶來材料良好的高溫強度與耐蝕性,在軍事工業特別是武器製造方麵表現出了優異的特性。在兵器工業中它主要用於製作各種穿甲彈的戰鬥部。鎢合金通過粉末預處理技術和大變形強化技術,細化了材料的晶粒,拉長了晶粒的取向,以此提高材料的強韌性和侵徹威力。
我國研製的主戰坦克125Ⅱ型穿甲彈鎢芯材料為W-Ni-Fe,采用變密度壓坯燒結工藝,平均性能達到抗拉強度1200兆帕,延伸率為15%以上,戰技指標為2000米距離擊穿600毫米厚均質鋼裝甲。目前鎢合金廣泛應用於主戰坦克大長徑比穿甲彈、中小口徑防空穿甲彈和超高速動能穿甲彈用彈芯材料,這使各種穿甲彈具有更為強大的擊穿威力。
1.8 金屬間化合物
金屬間化合物具有長程有序的超點陣結構,保持很強的金屬鍵結合,使它們具有許多特殊的理化性質和力學性能。金屬間化合物具有優異的熱強性,近年來已成為國內外積極研究的重要的新型高溫結構材料。
在軍事工業中,金屬間化合物已被用於製造承受熱負荷的零部件上,如美國普奧公司製造了JT90燃氣渦輪發動機葉片,美國空軍用鈦鋁製造小型飛機發動機轉子葉片等,俄羅斯用鈦鋁金屬間化合物代替耐熱合金作活塞頂,大幅度地提高了發動機的性能。在兵器工業91香蕉视频在线看,坦克發動機增壓器渦輪材料為K18鎳基高溫合金,因其比重大、起動慣量大而影響了坦克的加速性能,應用鈦鋁金屬間化合物及其由氧化鋁、碳化矽纖維增強的複合輕質耐熱新材料,可以大大改善坦克的起動性能,提高戰場上的生存能力。此外,金屬間化合物還可用於多種耐熱部件,減輕重量,提高可靠性與戰技指標。
1.9 結構陶瓷
陶瓷材料是當今世界上發展最快的高技術材料,它已經由單相陶瓷發展到多相複合陶瓷。結構陶瓷材料因其耐高溫、低密度、耐磨損及低的熱膨脹係數等諸多優異性能,在軍事工業中有著良好的應用前景。
近年來,國內外對軍用發動機用結構陶瓷進行了內容廣泛的研究工作,如發動機增壓器小型渦輪已經實用化;美國將陶瓷板鑲嵌在活塞頂部,使活塞的使用壽命大幅度提高,同時也提高了發動機的熱效率。德國在排氣口鑲嵌陶瓷構件,提高了排氣口的使用效能。
國外紅外熱成像儀上的微型斯特林製冷機活塞套和氣缸套用陶瓷材料製造,其壽命長達2000小時;導彈用陀螺儀的動力靠火藥燃氣供給,但燃氣中的火藥殘渣對陀螺儀有嚴重損傷,為消除燃氣中的殘渣並提高導彈的命中精度,需研究適於導彈火藥氣體在2000oC下工作的陶瓷過濾材料。在兵器工業91香蕉视频在线看,結構陶瓷廣泛應用於主戰坦克發動機增壓器渦輪、活塞頂、排氣口鑲嵌塊等,是新型武器裝備的關鍵材料。
目前,20~30毫米口徑機關槍的射頻要求達到1200發/分以上,這使炮管的燒蝕極為嚴重。利用陶瓷的高熔點和高溫化學穩定性能有效地抑製了嚴重的炮管燒蝕,陶瓷材料具有高的抗壓和抗蠕變特性,通過合理設計,使陶瓷材料保持三向壓縮狀態,克服其脆性,保證陶瓷襯管的安全使用。
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