1. 背景
自從二十世紀(jì)60年代美國(guó)在越南戰(zhàn)場(chǎng)上大量使用無人偵察機(jī)以來,無人機(jī)的發(fā)展受到了各個(gè)國(guó)家的普遍關(guān)注。1982年6月,在著名的貝卡谷地戰(zhàn)役中,以色列用自制的“偵察兵”、“猛犬”等無人機(jī),收集了敘利亞的火力配置和戰(zhàn)場(chǎng)情況,取得了突出的戰(zhàn)果,引起了各國(guó)的震驚。在20世紀(jì)90年代的海灣戰(zhàn)爭(zhēng)中,多國(guó)部隊(duì)使用多種無人機(jī)成功地執(zhí)行了偵察、戰(zhàn)場(chǎng)損傷評(píng)估、火炮校正和人員搜救等任務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),在沙漠風(fēng)暴行動(dòng)中,美軍僅“先鋒號(hào)”無人機(jī)就出動(dòng)30多架次,飛行1011 h [1]??梢哉f,不接觸的精確攻擊在作戰(zhàn)過程中已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí),無人機(jī)已經(jīng)成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中各軍兵種不可缺少的武器裝備。
長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)是指續(xù)航時(shí)間為十幾小時(shí)、幾十小時(shí)乃至幾天的無人駕駛空中飛行器。它可以完成巡邏、監(jiān)視、情報(bào)偵察、電子對(duì)抗、新武器鑒定、對(duì)地攻擊乃至空中打擊等多種形式任務(wù)。由于這種無人機(jī)的飛行時(shí)間特別長(zhǎng),也常被稱為“大氣層人造衛(wèi)星”。長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)一般可分為兩種,即中空長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)和高空長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)。中空長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)的飛行時(shí)間多在12 h以上,其中飛行時(shí)間在10 h - 30 h范圍的占93% 左右,30 h - 50 h范圍的約占7%,比如典型的中空長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)RQ-1L“捕食者”的最大續(xù)航時(shí)間就在40 h左右。高空長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)的飛行時(shí)間多在24 h以上,其中飛行時(shí)間在12 h - 20 h范圍的約占6%左右,20 h - 80 h范圍的約占62%,120 h以上的占31% 左右。從當(dāng)前長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)的發(fā)展情況可以看出,高空長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)是主要發(fā)展方向,且飛行高度和續(xù)航力將得到不斷提高,續(xù)航時(shí)間由幾天增加到幾個(gè)月,甚至1年,日歷壽命將達(dá)到30年,飛行總小時(shí)數(shù)達(dá)到8000 h。
2. 長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)機(jī)翼復(fù)合材料在服役環(huán)境中的損傷分析
長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)在機(jī)體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中最大的特點(diǎn)是采用了大展弦比復(fù)合材料結(jié)構(gòu)機(jī)翼。除了環(huán)境因素對(duì)復(fù)合材料本身的作用,大展弦比結(jié)構(gòu)以及相關(guān)涂層體系施加也都對(duì)長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)機(jī)翼復(fù)合材料損傷的發(fā)生和發(fā)展帶來了影響。
(1)環(huán)境因素對(duì)復(fù)合材料的作用
為了滿足長(zhǎng)時(shí)間飛行的要求,長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)需要重量輕的機(jī)體結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)金屬材料相比,復(fù)合材料具有比強(qiáng)度和比剛度高、抗疲勞性能好的特點(diǎn),應(yīng)用于飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)當(dāng)中可以實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)減重25% - 30%(減小起飛重量) [4]。同時(shí),復(fù)合材料本身具有可設(shè)計(jì)性,在不改變結(jié)構(gòu)重量的情況下,可根據(jù)飛機(jī)的強(qiáng)度、剛度要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。因此,復(fù)合材料大量用于長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)尤其是機(jī)翼和尾翼等部件。但是,復(fù)合材料的應(yīng)用也存在著一些問題和不足。例如,
(a)復(fù)合材料的基體和增強(qiáng)體均具有吸濕性,能吸收環(huán)境中的水分發(fā)生膨脹 [16],致使機(jī)翼重量增加;在環(huán)境干燥時(shí)又釋放水分達(dá)到與環(huán)境濕度的平衡。這種濕度的周期變化使復(fù)合材料的最高使用溫度和結(jié)構(gòu)壓縮性能嚴(yán)重降低。
(b)長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)在執(zhí)行任務(wù)過程中反復(fù)經(jīng)歷晝夜更替,機(jī)翼表面白天受到太陽(yáng)輻射的作用升溫,夜晚降溫。高分子樹脂基體和碳纖維增強(qiáng)體的熱膨脹系數(shù)不同,周期的溫度變化將減小基體和增強(qiáng)體之間的界面結(jié)合力,對(duì)復(fù)合材料的完整性產(chǎn)生不利影響。
(c)大氣溫度的垂直分布為由地表附近向上遞減直至高度14 km的對(duì)流層頂,再向上則又遞增。長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)的主要工作高度為9 km至17 km,這使其長(zhǎng)期處于低溫環(huán)境中。高分子樹脂基體在長(zhǎng)時(shí)間的低溫環(huán)境中脆性升高,韌性減弱。
(d)從地面到25 km的長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)飛行高度層中,臭氧層對(duì)紫外輻射有不完全的吸收,吸收率隨高度的升高而減?。桓叨仍礁?,透過臭氧層的紫外輻射越向短波長(zhǎng)、高能量的UV-C波段移動(dòng),即從能量分布來講,高能量紫外輻射所占比例越大。長(zhǎng)時(shí)間太陽(yáng)輻射造成高分子樹脂基體的分解,使復(fù)合材料在壽命期內(nèi)性能退化甚至失效。
因此,在長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)服役過程中,濕度、溫度、紫外輻照等環(huán)境因素的綜合作用使機(jī)翼復(fù)合材料產(chǎn)生損傷,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)尺寸改變和力學(xué)性能降低,甚至誘發(fā)飛行器事故。
(2)大展弦比結(jié)構(gòu)的影響
除了大量采用碳纖維增強(qiáng)高分子樹脂基復(fù)合材料外,長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)為提高飛行性能在布局上普遍選用大展弦比機(jī)翼(通常展弦比大于5)來增加飛機(jī)的升阻比,增大航程和延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。例如,美國(guó)的“全球鷹”和“暗星”長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)的展弦比分別達(dá)到了25和14.83(改進(jìn)型“全球鷹”RQ-4B飛機(jī)機(jī)翼翼展長(zhǎng)達(dá)39.9 m,長(zhǎng)于波音737飛機(jī)的機(jī)翼 [5])。然而,這種大展弦比機(jī)翼在受到氣動(dòng)載荷時(shí)會(huì)產(chǎn)生很大的上翹和扭轉(zhuǎn)變形,機(jī)翼根部彎矩大 [2],上壁板容易發(fā)生受壓屈曲。柔性機(jī)翼的這種靜氣動(dòng)變形還會(huì)與濕度、溫度、紫外輻照等環(huán)境因素產(chǎn)生耦合作用,誘發(fā)復(fù)合材料損傷、失效,影響長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)的飛行安全。
(3)涂層體系的影響
長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)機(jī)翼復(fù)合材料表面涂覆了防雷擊噴鋁條(包括封閉工藝)、底漆有機(jī)涂層、抗雨蝕涂層等多種涂層。這種多組元體系在長(zhǎng)時(shí)間低溫、強(qiáng)紫外輻照以及高空-地面溫度交變的條件下容易產(chǎn)生界面缺陷,缺陷進(jìn)一步擴(kuò)展則可能引起復(fù)合材料表面損傷或者導(dǎo)致涂層剝落,使復(fù)合材料失去保護(hù)直接暴露于環(huán)境中。
3. 國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)和目前存在的問題
(1)國(guó)外研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
早在2005年美國(guó)防部就發(fā)布了《2005 - 2030年無人機(jī)系統(tǒng)線路圖》 [3],并每?jī)赡臧l(fā)布一次,列出以后25年內(nèi)開發(fā)無人機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)目標(biāo),對(duì)未來無人機(jī)采用的新技術(shù)、可能實(shí)現(xiàn)的能力等進(jìn)行規(guī)劃。其中明確強(qiáng)調(diào)“優(yōu)先發(fā)展聯(lián)合無人作戰(zhàn)系統(tǒng)”,即由空軍和海軍兩個(gè)無人作戰(zhàn)飛機(jī)計(jì)劃合并產(chǎn)生,以后無人機(jī)將朝著適用于多兵種復(fù)雜環(huán)境作戰(zhàn)需求的方向發(fā)展,這也就對(duì)無人機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)適應(yīng)環(huán)境的能力提出了更高要求。
關(guān)于環(huán)境因素對(duì)復(fù)合材料的作用,國(guó)外針對(duì)復(fù)合材料在各種服役條件中的性能數(shù)據(jù)和損傷規(guī)律已經(jīng)進(jìn)行了大量的積累和研究,并形成了相應(yīng)的復(fù)合材料力學(xué)性能數(shù)據(jù)庫(kù);在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)研究了濕度、溫度、化學(xué)介質(zhì)、紫外輻射等環(huán)境因素對(duì)復(fù)合材料力學(xué)性能的影響,制定了一系列實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)評(píng)價(jià)方法,為復(fù)合材料的應(yīng)用提供了重要的技術(shù)基礎(chǔ)。
(2)國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀及目前存在的問題
我國(guó)軍用無人機(jī)研制開發(fā)起步較晚,相關(guān)的復(fù)合材料應(yīng)用研究基礎(chǔ)較薄弱。關(guān)于環(huán)境因素對(duì)復(fù)合材料的影響研究主要有以下幾方面。探討了碳纖維環(huán)氧復(fù)合材料與航空鋁合金、鎂合金、鈦合金和鋼在腐蝕性環(huán)境中的電偶腐蝕行為和機(jī)理,建立了碳纖維環(huán)氧復(fù)合材料與金屬電偶腐蝕的防護(hù)和控制方法 [6-12];開展了典型復(fù)合材料在自然環(huán)境中的戶外暴露,積累了復(fù)合材料在自然環(huán)境作用下的力學(xué)性能變化規(guī)律 [13];研究了復(fù)合材料在濕熱環(huán)境以及液壓油、潤(rùn)滑油、煤油、清洗劑等化學(xué)介質(zhì)中的力學(xué)性能和化學(xué)成份變化,建立了合理快速的實(shí)驗(yàn)室加速老化方法 [14-16];研究了復(fù)合材料在自然環(huán)境中沖擊損傷阻抗的劣化規(guī)律,以及受到預(yù)沖擊損傷的復(fù)合材料在自然環(huán)境中損傷容限的變化規(guī)律。
具體在長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)機(jī)翼復(fù)合材料在服役環(huán)境中的損傷研究方面,尚存在以下不足:
(a)尚未開展針對(duì)長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)服役條件下復(fù)合材料損傷規(guī)律的研究,例如,在材料研制和選用過程中,開展了國(guó)軍標(biāo)規(guī)定的-55 °C至150 °C范圍內(nèi)的力學(xué)性能試驗(yàn),即從標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的角度出發(fā)研究了復(fù)合材料的損傷問題,而用于制造機(jī)翼的復(fù)合材料長(zhǎng)時(shí)間處于高空低溫環(huán)境中,材料在經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間低溫和溫度反復(fù)變化后的性能試驗(yàn)尚未開展。
(b)偏重于考察單項(xiàng)環(huán)境因素對(duì)復(fù)合材料的老化作用,較少開展多項(xiàng)環(huán)境因素和載荷因素耦合作用對(duì)復(fù)合材料影響的研究。
(c)重視復(fù)合材料、涂層本身性能的研發(fā)而忽略了材料之間的組合對(duì)材料性能發(fā)揮的影響,例如復(fù)合材料表面涂覆防雷擊噴鋁條(包括封閉工藝)+有機(jī)涂層,在長(zhǎng)時(shí)間低溫、強(qiáng)紫外輻照以及高空-地面溫度交變的條件下,材料之間膨脹系數(shù)的差異是否會(huì)在材料界面誘發(fā)缺陷從而引起復(fù)合材料表面損傷尚不得知。
4. 建議
前文探討了長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)機(jī)翼復(fù)合材料在服役環(huán)境中的損傷以及相關(guān)研究方面存在的問題。建議未來以長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)為研究背景,以機(jī)翼典型碳纖維增強(qiáng)高分子樹脂基復(fù)合材料和涂層體系為主要研究對(duì)象,開展跟隨無人機(jī)的暴露試驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室模擬加速試驗(yàn),研究復(fù)合材料在環(huán)境和載荷耦合作用下的力學(xué)性能變化,確定機(jī)翼典型復(fù)合材料的損傷規(guī)律。研究成果可以為長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)的合理設(shè)計(jì)和選材提供依據(jù),避免設(shè)計(jì)失誤和設(shè)計(jì)過分導(dǎo)致的浪費(fèi),同時(shí)也為將來其它航空武器裝備復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的可靠性研究和及時(shí)維護(hù)提供指導(dǎo)。
作者介紹
駱晨,畢業(yè)于英國(guó)曼徹斯特大學(xué),材料學(xué)博士學(xué)位,現(xiàn)任北京航空材料研究院高級(jí)工程師,主要從事腐蝕與防護(hù)、環(huán)境試驗(yàn)與觀測(cè)研究工作,承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)防科技工業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)科研項(xiàng)目以及航空型號(hào)任務(wù)等研究工作,發(fā)表科技論文20篇,獲得專利1項(xiàng),獲得國(guó)防科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)(排名第4),中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)3項(xiàng)(排名第1、4、13),入選中國(guó)科協(xié)首屆“青年人才托舉工程”。