“高超聲速飛行器最大的挑戰(zhàn)來自于‘熱’,以及由熱帶來的氣動、結(jié)構(gòu)和推進(jìn)等系統(tǒng)的一系列問題。”哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授孟松鶴告訴《中國科學(xué)報》記者,要想實現(xiàn)近空間高超聲速遠(yuǎn)程機動飛行,首先必須要克服飛行過程中產(chǎn)生的極端熱載荷,同時為了提高結(jié)構(gòu)效率對“減重”提出了更為苛刻的要求。因此,耐高溫抗氧化材料、輕質(zhì)熱防護(hù)與熱結(jié)構(gòu)、高效熱管理技術(shù)等成為高超聲速飛行能否走向現(xiàn)實的決定性要素。
在國家自然科學(xué)基金委重大研究計劃“近空間飛行器的關(guān)鍵基礎(chǔ)科學(xué)問題”的九年持續(xù)支持下,高溫?zé)岱雷o(hù)與輕質(zhì)結(jié)構(gòu)成為四大核心科學(xué)問題之一,項目承擔(dān)單位取得了多項基礎(chǔ)性、創(chuàng)新性研究成果,進(jìn)一步揭示了材料超高溫響應(yīng)機理與失效機制,顯著提高了材料耐環(huán)境與強韌化能力,發(fā)展了系統(tǒng)的測試與表征技術(shù),提出了系列熱防護(hù)與熱管理的新方法,為國家高超聲速熱防護(hù)與輕質(zhì)結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了有力的支撐,部分結(jié)果直接應(yīng)用于國家重大需求的項目。
在多個培育項目和集成項目支持下,研究人員系統(tǒng)發(fā)展和完善了超高溫力學(xué)性能測試、熱力氧耦合性能測試、多參量熱沖擊性能表征方法,拓展了高溫數(shù)字圖像相關(guān)、光柵應(yīng)變計以及光纖光柵傳感器的測試能力,達(dá)到了國際公開報道的最高水平,直接服務(wù)國家重大需求。尤其是提出了創(chuàng)新的“主動成像”光學(xué)測量系統(tǒng),首次實現(xiàn)氧化表面形貌和應(yīng)力動態(tài)測量,并推廣應(yīng)用于多個工程部門。
研究人員發(fā)展了防熱復(fù)合材料的多尺度分析方法,同時引入不確定性,發(fā)展了熱防護(hù)系統(tǒng)的參數(shù)靈敏度分析方法及模型確認(rèn)和驗證方法,利用模糊數(shù)學(xué)手段建立了綜合效能評價方法,并將之應(yīng)用于實際工程分析與設(shè)計中,顯著提高了預(yù)報精度與置信度。
相關(guān)項目深入認(rèn)識了超高溫防熱材料的燒蝕/氧化/催化/輻射耦合行為,揭示了材料表面響應(yīng)溫度躍遷或突變的機制。研究人員還創(chuàng)新性地通過仿生設(shè)計陶瓷表面結(jié)構(gòu),使陶瓷表面熱阻增加了近萬倍,同時為傳統(tǒng)研究方法提供了新思想,即通過對材料表面的微結(jié)構(gòu)設(shè)計來獲得所需的整體性能。研究成果發(fā)表在《物理評論快報》上,英國《新科學(xué)家》雜志、德國《焦點》周刊等予以報道。
此外,研究人員積極探索了熱防護(hù)、熱管理與輕質(zhì)化的新概念、新材料和新方法。如利用光子晶體的光學(xué)特性調(diào)控?zé)彷椛?,設(shè)計并制備了光子晶體熱防護(hù)涂層;基于“壁虎腳仿生”原理,將碳納米管均勻地接枝到超薄鋁合金內(nèi)襯表面,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)界面層強度提高了28%;突破紡絲工藝實現(xiàn)了高定向、寬平面結(jié)構(gòu)的高導(dǎo)熱瀝青纖維的制備,石墨化連續(xù)長絲纖維熱導(dǎo)率超過600W/mK,達(dá)到美國同類產(chǎn)品水平,以此為基礎(chǔ)研制的高導(dǎo)熱C/C復(fù)合材料為高溫?zé)峁芾硖峁┝擞行У募夹g(shù)途徑。
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