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碳碳復(fù)合材料在軍事方面的運用遠(yuǎn)比我們知道的多,捷誠石墨就帶大家里了解其中之一,固體火箭上碳碳發(fā)動機噴管。
固體火箭發(fā)動機的噴管是換能器,它將殼體內(nèi)裝藥的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽?,裝藥燃燒后產(chǎn)生的高溫高壓氣體經(jīng)收斂擴散從噴管以馬赫數(shù)為3.0~4.5超音速噴出,從而產(chǎn)生推力,推動火箭飛行。固體火箭噴管由于要承受高達(dá)3500℃的燃?xì)鉁囟龋?~15MPa的壓力,且液、固體粒子沖刷,高溫燃?xì)獾幕瘜W(xué)腐蝕,因而工作環(huán)境極為嚴(yán)酷。由于沒有冷卻系統(tǒng),燃?xì)獾母邷乇仨氂善渥陨沓袚?dān),特別是喉襯部分工作環(huán)境最為惡劣,且要求其尺寸不能因燒蝕沖刷而變化。否則喉徑變大,壓力隨之下降,而壓力下降,推力則下降,這是不能允許的。
在50年代的第一代噴管多采用高強石墨作為喉襯。在60年代以“民兵”導(dǎo)彈作為代表的噴管多采用鎢滲銅、滲銀材料作為喉襯。到了70年代末以MX導(dǎo)彈(圖1)為代表的噴管多采用C/C材料作為喉襯材料,而到了80年代由于C/C材料制造技術(shù)的進(jìn)步,以三步叉戟導(dǎo)彈為代表,大部分戰(zhàn)略導(dǎo)彈都采用了C/C喉襯、C/C擴散段等材料。到了90年代C/C螺釘、C/C銷釘、C/C鎖片等C/C制品陸續(xù)應(yīng)用于固體火箭的噴管。
C/C喉襯密度低,約為1.75~1.90g/cm3,與鎢滲銅喉襯相比為其的1/8~1/10(其密度為17.6g/cm3)。其可根據(jù)不同的要求進(jìn)行設(shè)計,其斷裂因子為石墨的10~20倍,膨脹系數(shù)小,在2000~2400℃僅為4~5×10^-6/℃,導(dǎo)熱系數(shù)可根據(jù)密度調(diào)節(jié),可耐3800~4000℃的高溫,抗氫氣、一氧化碳、二氧化碳等氣體的腐蝕,在星角裝藥的發(fā)動機中喉襯燒蝕均勻,無腐蝕臺階、凹坑,更可貴的是在2500℃以下隨著溫度的升高強度上升,這是其它材料無可比擬的。
C/C喉襯的復(fù)合工藝有化學(xué)氣相沉積,液態(tài)樹脂瀝青浸漬、碳化,化學(xué)液氣相沉積。碳化方法有中壓碳化、高壓碳化。高溫處理方法有真空石墨化、充氣保護(hù)石墨化。這些方法可交義使用和循環(huán)使用,從而達(dá)到預(yù)定的熱物理、機械和動態(tài)燒蝕性能指標(biāo)。
C/C喉襯的成型工藝有多種方法,如整體碳?xì)?、碳布預(yù)氧氈疊層針刺、三維編織、四維軟硬混編、四向軟編、四向硬編等,其編織密度為0.6~0.9g/cm3,碳?xì)置芏?.12~0.15/cm3。根據(jù)要求不同可預(yù)先設(shè)計編織體的各向纖維含量。
從事固體火箭發(fā)動機研制生產(chǎn)的國家從70年代初陸續(xù)采用了C/C喉襯。C/C喉襯的使用使發(fā)動機的沖質(zhì)比、可靠性大幅度提高。同時從小尺寸的喉襯逐漸過渡到大型喉襯。一開始C/C喉襯內(nèi)徑僅為60~80mm,主要用于星系小型發(fā)動機,進(jìn)而達(dá)到中100~200mm。
到了90年代,以法國阿里安5號為代表的固體火箭噴管大型C/C喉襯內(nèi)徑尺寸達(dá)900mm,外徑達(dá)1060mm,說明具備了制備大型C/C喉襯的能力。作者在俄羅斯看到的C/C喉襯內(nèi)徑達(dá)800mm,外徑1000mm,與法國水平相當(dāng)。我國從70年代將C/C喉襯應(yīng)用于固體火箭發(fā)動機。到目前為止,戰(zhàn)略導(dǎo)彈及大部分遠(yuǎn)射程戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈、星系發(fā)動機都使用了C/C喉襯,其性能與先進(jìn)國家水平相近尚有差距。以1999年8月我國固體戰(zhàn)略導(dǎo)彈試飛成功為標(biāo)志,說明差距已縮小。
以上這些C/C喉襯都使用了高于或相當(dāng)于T300性能的碳纖維,多為3K、6KPAN基碳纖維。C/C喉襯對碳纖維的要求,不僅對強度、模量有要求且對碳纖維的斷裂伸長、含碳量有較高的要求。從提高喉襯抗熱震能力考慮,希望碳纖維有高的導(dǎo)熱系數(shù)和低的膨脹系數(shù)。更多碳碳復(fù)合材料信息可查看http://21xtrc.cn