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“天和”核心舱升空,论直读光谱仪在航空航天事业中的应用
发布时间:2021-05-07 09:08:39 点击:7870
上个月底,4月29日,我国的“天和”核心舱正式升空,“天和”核心舱将是我国未来空间站建设的重要组成部分,空间站设计寿命10年,可根据需要,通过维护维修进一步延长寿命。航空航天事业中,对于其组成材料上的需求是十分严格的。直读光谱仪在航空航天事业中有着必要的应用。
航空材料是研制生产航空产品的物质保障,也是使航空产品达到人们期望的性能、使用寿命与可靠性的技术基础。航空先进材料技术还被列为美国国防四大科技(分别为信息技术、材料技术、传感器技术和经济可承受性技术)优选项目之一,是其他三项技术的物质基础及重要组成部分。
航空材料是制造飞机(包括飞行器)、航空发动机及其附件、仪表及随机设备等所用材料的总称,通常包括金属材料(结构钢、不锈钢、高温合金、有色金属及合金等)、有机高分子材料(橡胶、塑料、透明材料、涂料等)和复合材料。
直读光谱仪可有效检测金属航空材料的成分,保证了材料的可靠性。
金属材料是以金属元素为基的材料。金属材料包括纯金属及其合金。合金是以某一金属元素为基,添加一种以上金属元素或非金属元素(视性能要求而定),经冶炼、加工而成的材料,如碳素钢、低合金钢和合金钢、高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等。纯金属很少直接应用,因此金属材料绝大多数是以合金的形式出现。
近几十年来,新型航空材料及先进工艺发展很快,如高强度铝合金、钛合金、高温合金、超高强度钢、复合材料、隐身材料及定向凝固叶片技术、定向共晶叶片技术、粉末高温合金属轮盘制造技术等,为第四代、第五代飞机的发展提供了物质保障。航空发展史证明,航空材料的每次重大突破,都会促进航空技术产生飞跃式的发展;航空材料不仅是航空事业发展的物质基础,也是航空事业发展的技术支撑。
近年来,微量元素的作用越来越引起人们的重视,对杂质元素的控制越来越严,材料研究正在向高纯度、高均匀性和高精度方向发展。众所周知,夹杂物对疲劳性能和应力腐蚀性能影响很大,特别是对缺口敏感的高强度材料更为明显。因此国外对超高强度钢的S、P含量及夹杂物的要求越来越严。例如美国有关技术标准中规定300M钢的S、P含量必须小于0. 015%,并且两者之和不得大于0.025%。工厂S、P含量控制更严,要求小于0.006%,从而保证超高强度钢的优越性能,延长使用寿命。使用直读光谱仪可直接检测材料中的微量元素含量,保证其可靠性。
航空材料又可分为结构材料和功能材料两大类。结构材料以力学性能为主,功能材料以物理、化学性能为主。
航空材料既是研制生产航空产品的物质保障,又是推动航空产品史新换代的技术基础。主要的航空结构材料包括结构钢与不锈钢、高温合金、轻金属材料(含铝及铝合金、钛及钛合金)、聚合物基复合材料等。
飞机机体的主要结构村料是结构钢、轻金属材料和复合材料:为了提高飞机的结构效率.降低飞机结构重量系数,高比强度和高比模来那个的轻质、高强、高模材料,正在获得越来越多的应用。随着飞机性能的提高,树脂基复合材料和钛合金用量增加,传统铝合金和钢材用量减少。战斗机以F-22为例,树脂基复合材料的用量已达到整机结构重量的24%,钛合金用量达到整机结构重量的41%;与此同时,铝合金用量下降为只占整机结构重量的15%,钢的用量下降为只占整机结构重量的5%。民机以B-777为例,树脂基复合材料的用量已占整机结构重量的11%,钛合金用量已占到整机结构重量的7%;与此同时,铝合金用量下降为占整机结构重量的70%,但仍是飞机机体结构的主要结构材料;钢的用量下降为只占整机结构重量的11%。
航空发动机的主要结构材料是不锈钢、高温合金和钛合金。在一台先进发动机上,高温合金和钛合金的用量分别要占到发动机总结构重量的55%~65%和25%~40%,并对许多新型高温材料提出了更高的要求,如新型高温合金和高温钛合金、高温树脂基复合材料、金属间化合物及其复合材料、热障涂层材料、金属基复合材料、陶瓷基和碳/碳复合材料等。
直读光谱仪,帮助检测航空航天材料。
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