飞机结构连接件结构复杂,在腐蚀环境中,结构连接件作为薄弱环节将优先发生腐蚀,严重影响整体飞机的寿命及正常使用。目前,飞机在整体材料,结构设计,试验方法等方面已经达到较成熟水平,但由于结构连接件的特殊性,在自然环境试验方法及其评价方面仍有一定不足。本文从结构连接部位工况特点,自然环境试验方法、试验验证等方面进行研究分析,以期为飞机结构件的设计开发、寿命预测提供一定参考。
关键词:结构连接件;腐蚀;自然环境
前言
飞机结构连接件结构复杂,在恶劣环境下,往往是优先发生腐蚀的薄弱环节,严重影响整机的寿命及使用。目前,飞机在整体材料,结构设计等方面水平已较成熟,但由于结构连接件的特殊性,在环境试验方法方面仍有一定的不足,亟需研究一种合适的试验方法以满足自然环境下结构连接件评价需求。随着飞机在不同环境使用需求的激增,飞机暴露出了以往未曾出现的环境适应性问题。据报道,美国一小飞机塞斯纳172在沿海飞行时,右机翼突然空中折断,事后查明,该故障是由于机翼主梁材料力学-海洋环境开裂造成的。上述事故中发生失效的部件均为装备承载结构连部位,其失效原因与外界环境严酷程度及承载结构连接件现有力学-环境试验考核评价方法不足均有一定关系。我国地域环境跨度大、飞机服役范围广,结构连接件的服役环境严酷程度远超原设计、试验指标要求,其环境适应性问题显著。在标准体系建设方面,我国已建立了相关力学-环境试验考核方法,但其主要是针对实验室环境,尚缺乏结构连接件自然环境与力学因素交互作用下综合损伤效应的充分认识。
典型连接结构分类
连接结构广泛存在于飞机整体中,连接结构通过相互连接组件的界面进行承载和传力,对于连接界面的功能可以分为承载特性和约束特性两个方面。结构件连接可分为动力连接结构和承载连接结构。其中,动力连接结构主要由轴及联轴器之间相互连接组成动力传动系统,动力连接结构常见的有传动轴、转子连接、套齿连接、端齿联接等;承载连接结构主要是指金属结构构件或部件之间的互相连接,金属结构连接常用焊缝连接、螺栓连接、铆钉连接、胶接等。
结构连接件自然环境试验研究现状
3.1 力学-环境综合因素分析
近年来,随着我国民用飞机研制的显著进步,飞机在恶劣环境地区飞行工作也不断拓展,如恶劣海洋环境,与内陆相比,南海、远海等具有独特的极限和综合环境特点,具有典型的高温、高湿、高盐雾、强降雨的热带海洋性气候特征。飞机在使用过程中不可避免会受到力学载荷-海洋环境综合作用,不仅会加快基体金属腐蚀速度,也会破坏结构防护体系。
如图1为飞机典型承载结构连接件在恶劣海洋环境下的腐蚀情况图,可以发现复杂的承载连接结构在长期服役过程中,由于受到材料电偶序、极化特性、阴阳极接触面积、阴阳极距离等电偶腐蚀要素及应力载荷、工艺因素的影响,加之恶劣的严酷环境作用,会导致装备结构件发生更加严重的腐蚀失效现象,进而引起机体结构性能的丧失。
据报道,民用飞机在西藏高原、远海海洋恶劣环境的年度故障率25%左右,高出其他内陆飞机的一倍,这使得典型结构连接件的防腐蚀设计、使用维护方法倍受考验。据相关调研,有近60%以上腐蚀损伤是由承载紧固连接部位产生的,如机体铝合金蒙皮与钛合金承载结构件连接,机体铝合金蒙皮与高强钢拦阻钩梁、平尾大轴、主起下位锁梁连接,垂尾后梁铝合金与复合材料连接。
3.2试验方法研究现状分析
国内研究者以典型航空材料为研究对象,开展了大量研究工作。北京航空航天大学刘建华、李荻等人对7075铝合金应力腐蚀行为进行了研究,发现航空铝合金应力腐蚀敏感性受阳极溶解和氢致开裂共同作用;西北工业大学沈海军、吕国志等人通过测试7475-T761铝合金在NaCl溶液中的应变与腐蚀电流关系,分析了裂纹尖端阳极溶解对腐蚀疲劳裂纹扩展的影响;中科院沈阳金属研究所韩恩厚等人系统阐释了应力腐蚀裂纹的扩展规律与机理等。国内研究者在海南万宁开展恒载荷拉伸试验,试验装置采用砝码悬挂的方法。
在国外,美国腐蚀工程师协会(NACE)发布的试验方法NACETM0177标准中详细介绍了四类国外常用的静载—环境试验方法,包括标准拉伸试验法、标准弯曲试验法、标准C-环试验、标准双悬臂梁试验,规定了四类方法开展力学-环境试验的实施步骤和注意事项。以标准拉伸试验法为例,主要包括砝码悬重试验方法、环型弹簧加载、垂直弹簧加载。见图2。
其中砝码悬重法需将拉伸装置固定在地面,装置整体沉重,便携性差。环型弹簧加载方法轻便、灵活,加载能力适中,在实验室环境应用广泛,但其装置整体耐腐蚀性较弱。垂直弹簧的加载方法便携性介于两者之间,但与环型弹簧相比,其弹簧主体与拉伸样件处于同一水平,需要其具有足够刚性的框架维持载荷应力,阻挡了自然环境因素对试验样品的影响,会导致试验结果不准确,且装置空间利用率较差。此外,标准试验法还严格的限制了扭转载荷及电偶腐蚀的出现,以确保试验结果的准确性。
美国材料与测试协会公布的ASTM-E8-08(金属材料拉伸试验方法)标准中对慢应变速率法实施和应用进行了详细介绍,该方法优点在于:灵敏度高,可定量判断力学-环境损伤敏感性;而缺点在于:设备复杂,样件尺寸要求苛刻,难适用于恶劣外场环境。
4.2 试验样件的设计
试验样品需要通用,便于加工,且符合实际工况结构连接件的形式,例如试验样品的表面状态应与实际使用状态保持一致或相近,同批试验样品应具有相同的表面状态。要针对环境适应性损伤薄弱环节,同时,也要考虑经济适用性方面,可在相关国家标准样件的要求基础上进行改进,一般采用矩形横截面样件或圆形横截面的样件。若有特别要求,可加工具有针对性的结构连接件形式,设计特殊试样的几何尺寸。
4.3 自然环境的设计
考虑到可模拟典型结构连接件的实际工作环境,要求试验场地应能代表典型恶劣气候条件,场地周围应有围墙或栅栏,并设有防雷、防火、防爆、防静电、防盗和保密等安全设施。保证合适的测试条件,场地应没有影响开展试验的不利因素。可参考相关自然环境试验标准规范进行设计。
4.4 试验过程及评价方法的设计
4.4.1试验准备
为保证精度,对试验装置进行校准,确认试验样品类型、种类、数量。对于正、反面状态相同的试验样品,应注明暴露面等。若有要求,样件应采用适当的材料进行前处理。除去其他影响因素,如边缘腐蚀、表面除油、除氧化皮等。试验前,应根据试验样品种类及检测项目要求进行外观、机械性能、功能性能等原始数据检测。
4.4.2试验实施
根据试验具体形式根据试样具体形式,采用合适试样的夹具进行夹持。将试验样品主暴露面朝向赤道,与水平面成45°角;试验样品之间或试验样品与可能影响其腐蚀性能的任何材料不得直接接触。若模拟静载的试验样件夹具需注意试验过程中的绝缘处理。若进行动载的试验样件,需要关注加载频率的设定,考虑试验机的类型、试样材料、试样综合确定。
4.4.3 试验数据的记录及处理
试验期间,应按相关国标中的规定监测和记录相关环境因素。每一件试验样品都应有完整的检测记录,包括初始检测记录、中间检测记录、最终检测记录。记录表格式参见附录A。对试验运行情况进行记录,主要包括:观测或检测时间、中断与复位时间、试验样品名称、架位、数量、检测项目等;试验中发生的异常现象及处理结果;试验设施和仪器设备的维护、保养及其故障的处理;其它事项。
飞机典型结构连接件自然环境试验方法验证研究
5.1 典型承载结构连接件自然环境静载拉力试验方法验证试验
应选取典型的自然大气环境地点,例如高原、远海、极寒等典型恶劣试验场地,开展大气自然环境静载/动载拉力试验方法验证,承载连接形式可选择常用的结构连接方式,例如选择常见的螺接和铆接两种连接方式,示意图如图3。每一种连接方式设置对照组和应力加载组;为了符合飞机运行过程中的受力情况,假设试样应力的加载大小为屈服应力的30%和60%;试验时间12个月,每三个月进行一次取样,分析各试样的腐蚀老化状态。
5.2 承载连接结构无载荷、加载荷自然环境试验方法验证结果研究
根据上述的验证试验设计,经过试验后的样件经过以下分析:
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