李巖 張秀麗 王猛 劉紅艷
一、引言
飛機(jī)涂層體系因兼具特殊的成分與功能,具有使用方便、操作簡(jiǎn)單、不受幾何形狀限制等優(yōu)勢(shì),目前已迅速發(fā)展成為應(yīng)用廣泛的新型材料。在新型戰(zhàn)機(jī)及其核心部件的設(shè)計(jì)制造中,已衍生出多種類(lèi)型的特種涂層,例如在傳統(tǒng)涂料中摻雜功能粒子而制成的吸波涂層體系,在美、德等國(guó)飛機(jī)上已有成熟應(yīng)用;還有能夠滲入結(jié)構(gòu)縫隙將水分子置換出來(lái),從而延緩腐蝕的重防腐特種涂層,目前國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)也已廣泛應(yīng)用。但由于缺乏配套的維修工藝和日常維護(hù)措施,在實(shí)際應(yīng)用中多次出現(xiàn)分層、開(kāi)裂或局部脫落等現(xiàn)象,對(duì)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)及裝備運(yùn)行安全造成不良影響。
二、典型案例
A飛機(jī)飛行前檢查發(fā)現(xiàn),進(jìn)氣道內(nèi)唇口上部夾角處出現(xiàn)涂層開(kāi)裂分層現(xiàn)象。
B飛機(jī)地面試車(chē)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)葉片損傷,檢查發(fā)現(xiàn)雷達(dá)罩后緣與機(jī)體對(duì)縫處、前護(hù)板以及進(jìn)氣道前端兩種涂層交接處特種涂層出現(xiàn)初始分層缺陷,如圖1所示,在進(jìn)氣氣流的作用下發(fā)生脫落,進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)流道,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)損傷。
C飛機(jī)試車(chē)后檢查發(fā)現(xiàn),進(jìn)氣道內(nèi)環(huán)控系統(tǒng)方形散熱器防護(hù)格柵邊緣多處涂層脫落。
上述飛機(jī)的起落數(shù)與飛行強(qiáng)度見(jiàn)表1所示。
三、涂層脫落分析
1、涂層脫落情況
涂層體系的脫落多集中在機(jī)件邊緣或?qū)p處,以及涂層變化、涂層修補(bǔ)等不同涂層體系交接的部位。脫落方式從底部涂層與飛機(jī)蒙皮基底的結(jié)合面開(kāi)始分層,然后隨著飛機(jī)運(yùn)行及氣流作用逐漸擴(kuò)展,發(fā)展為裂紋及掉塊,形成涂層體系的缺陷,進(jìn)而形成一定面積的脫落。脫落的面積與飛機(jī)的飛行強(qiáng)度有關(guān),飛行強(qiáng)度越大、起落數(shù)越多,脫落的面積越大。
2、脫落機(jī)理分析
由涂層體系的脫落情況可以看出,涂層的脫落主要表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)變化劇烈的非平面區(qū)域的邊緣性脫落和涂層體系發(fā)生變化的部位易產(chǎn)生的非邊緣性脫落。
(1)邊緣性脫落
從結(jié)構(gòu)方面分析,在飛機(jī)運(yùn)行期間承受著巨大的氣流沖擊力和摩擦力,在夾角或機(jī)件邊緣、對(duì)縫處等邊緣區(qū)域因能量分布不均勻,會(huì)出現(xiàn)局部熱量集中。由于涂層體系與基底的熱膨脹系數(shù)差異較大,各涂層和基底在受熱和受力的作用下,局部發(fā)生不同程度的膨脹和形變。隨著飛行時(shí)間的累積,涂層體系的膨脹和形變程度不斷擴(kuò)大,演變?yōu)榱鸭y,而在裂紋的邊緣和根部產(chǎn)生應(yīng)力集中,最終產(chǎn)生掉塊,形成涂層體系的邊緣性脫落。邊緣性脫落機(jī)理見(jiàn)圖1。
(2)非邊緣性脫落
從涂層體系講,蒙皮表面因功能及使用要求而涂裝多種復(fù)雜的涂層體系,不同體系組分的性能及厚度要求不同。根據(jù)使用需求,還會(huì)對(duì)小面積脫落的的涂層進(jìn)行修補(bǔ)。在兩種涂層體系交接部位存在厚度逆差和工藝分離面。飛行時(shí),在高速氣流的沖刷作用下,各漆層由交接部位或工藝分離面開(kāi)始產(chǎn)生剝離,進(jìn)而形成涂層體系的缺陷。隨著飛行強(qiáng)度的積累逐層脫落。此外,由于底部涂層與蒙皮基底的結(jié)合,對(duì)光潔度要求較高,對(duì)大面積的整機(jī)清洗難以滿足,導(dǎo)致底部涂層與基材的附著力不佳,在氣流沖刷及氣動(dòng)力振動(dòng)的綜合作用下,而出現(xiàn)分層,最終演化為非邊緣性脫落。非邊緣性脫落機(jī)理見(jiàn)圖2。
四、防護(hù)措施及改進(jìn)方向
通過(guò)上述機(jī)理分析可知,在飛行過(guò)程中對(duì)氣流的純凈度要求極高,任何多余異物均會(huì)給裝備運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)隱患。因此,針對(duì)不同形式的涂層體系脫落,要采取不同的預(yù)防、防護(hù)和改進(jìn)方式。
對(duì)于邊緣性脫落,需要在結(jié)構(gòu)變化劇烈的邊緣區(qū)域增加防護(hù)涂層,強(qiáng)化其基底結(jié)合力,或改用結(jié)合力較好的底漆涂料。但要從根本上預(yù)防邊緣性脫落,還需從結(jié)構(gòu)和材料的角度進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,利用空氣動(dòng)力學(xué)原理改進(jìn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),改變氣流沖擊的能力分布。同時(shí),對(duì)涂層體系中的各種漆進(jìn)行改性,使不同涂料之間的熱膨脹系數(shù)與基地接近或保持統(tǒng)一,從而減少邊緣性脫落出現(xiàn)的可能。
對(duì)于非邊緣性脫落,則要從工藝著手,對(duì)基體表面進(jìn)行徹底的清洗,提高基底的光潔度,促進(jìn)涂層體系附著力的加強(qiáng)與附著力梯度的協(xié)調(diào)。在不同體系的交接部位,應(yīng)增加各漆層的交叉重疊面積,從而提高交接部位對(duì)強(qiáng)氣流作用的抵御能力。此外,涂裝后的潤(rùn)濕處理,以及通過(guò)工藝試驗(yàn)控制工藝分離面的形狀與范圍,都是改善工藝結(jié)合面的結(jié)合力,預(yù)防發(fā)生非邊緣性脫落的有效手段。