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分享:飛機(jī)舵機(jī)殼體裂紋產(chǎn)生原因

摘 要:某飛機(jī)舵機(jī)殼體在服役過(guò)程中多次發(fā)生漏油故障,采用化學(xué)成分分析、熒光滲透檢測(cè)、 斷口分析、金相檢驗(yàn)等方法對(duì)漏油殼體進(jìn)行檢測(cè)及分析,對(duì)不同批次殼體材料進(jìn)行了力學(xué)性能測(cè) 試。結(jié)果表明:在脈沖油壓的作用下,舵機(jī)殼體傳感器孔壁萌生裂紋,并進(jìn)一步擴(kuò)展導(dǎo)致漏油;故障 批次殼體材料為再結(jié)晶等軸晶組織,正常批次殼體材料為枝晶網(wǎng)狀晶界組織,組織差異導(dǎo)致材料力 學(xué)性能的差異,故障批次殼體材料的橫向力學(xué)性能、斷裂韌度以及疲勞性能等均低于正常批次殼體 材料;力學(xué)性能的降低是傳感器孔薄壁部位產(chǎn)生疲勞裂紋的主要原因。

關(guān)鍵詞:舵機(jī);殼體;漏油;7A04鋁合金;疲勞裂紋

中圖分類(lèi)號(hào):TB31;TG115.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號(hào):1001-4012(2023)02-0071-04


舵機(jī)殼體是飛機(jī)飛行控制系統(tǒng)的關(guān)鍵零件,其 套筒安裝孔內(nèi)安裝有活塞,在殼體內(nèi)脈沖油壓的作 用下,活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)。該殼體內(nèi)部油路縱橫交錯(cuò),工 作時(shí)承受0~21MPa的脈沖油壓作用。某型飛機(jī) 舵機(jī)殼體在服役過(guò)程中,傳感器孔和套筒安裝孔之 間的薄壁陸續(xù)出現(xiàn)裂紋,導(dǎo)致漏油。殼體裂紋部位 如圖1所示,圖中:1為備傳感器孔;2為主傳感器 孔;3為套筒安裝孔。

該殼體材料為7A04鋁合金,是 Al-Zn-Mg-Cu 系熱處理強(qiáng)化鋁合金,是航空、航天、兵器等行業(yè)重 要的結(jié)構(gòu)材料之一[1-3]。殼體的使用狀態(tài)為固溶時(shí) 效狀態(tài),表面進(jìn)行了硫酸陽(yáng)極化處理。

1 理化檢驗(yàn)

1.1 熒光滲透檢測(cè)

將故障舵機(jī)正常連接電纜和油路,在額定供油 狀態(tài)下正常接通舵機(jī),舵機(jī)發(fā)生漏油。 切取漏油殼體傳感器孔和套筒安裝孔之間的孔 壁進(jìn)行熒光滲透檢測(cè),可見(jiàn)傳感器孔壁裂紋沿縱向 斷續(xù)分布,相應(yīng)套筒安裝孔環(huán)槽附近存在裂紋,結(jié)果 如圖2所示。殼體及孔壁無(wú)外力損傷及變形痕跡。

1.2 化學(xué)成分分析

對(duì)故障批次殼體、正常批次殼體材料分別進(jìn)行 化學(xué)成分分析,結(jié)果表明:殼體材料均為7A04鋁合 金,符合 GJB2054A—2018《航空航天用鋁合金棒 材規(guī)范》的要求,結(jié)果如表1所示。

1.3 斷口分析

在裂紋處將殼體打開(kāi),可見(jiàn)斷口平坦、有光澤、 源區(qū)有 A和B兩個(gè)裂紋源,均位于傳感器孔壁,斷 口宏觀形貌如圖3所示。在掃描電鏡(SEM)下觀 察斷口,源區(qū)均可見(jiàn)輻射狀疲勞臺(tái)階(見(jiàn)圖4),裂紋 擴(kuò)展區(qū)可見(jiàn)疲勞條帶(見(jiàn)圖5)。

1.4 金相檢驗(yàn)

分別從故障殼體裂紋附近及正常批次殼體上 截取金相試樣,分別在光學(xué)顯微鏡下觀察,結(jié)果如 圖6所示。由圖6可知:故障批次殼體材料為再 結(jié)晶等軸晶組織,正常批次殼體材料為枝晶網(wǎng)狀 晶界組織。兩者均為α(Al)基體上彌散分布有η (MgZn2)相,沿 晶 界 分 布 有 S(Al2CuMg)相、T (Al2Mg3Zn3)相等。

1.5 ANSYS有限元分析

運(yùn)用 ANSYS有限元分析軟件對(duì)殼體進(jìn)行靜強(qiáng) 度仿真分析,殼體名義壁厚有限元應(yīng)力分析云圖如 圖7所示。額定工作狀態(tài)與極限工作狀態(tài)下殼體傳 感器與套筒安裝孔壁處的靜強(qiáng)度 ANSYS有限元分 析數(shù)據(jù)如表2所示。由表2可知:殼體靜強(qiáng)度滿(mǎn)足 設(shè)計(jì)規(guī)范要求;最大應(yīng)力部位為該殼體套筒安裝孔 相鄰的傳感器孔壁表面部位。

1.6 材料對(duì)比試驗(yàn)

經(jīng)調(diào)查,該殼體外協(xié)生產(chǎn)過(guò)程中曾更換材料生 產(chǎn)廠家。故障批次殼體材料均為更換后的材料廠家 生產(chǎn),故障批次殼體裂紋的產(chǎn)生與材料生產(chǎn)廠家更 換存在相關(guān)性。故障批次殼體材料組織與正常批次 殼體材料組織間存在差異,因此取故障批次材料和 正常批次材料進(jìn)行縱橫向抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、延伸 率、C-R向(C向?yàn)閳A周切線方向,R向?yàn)閺较?斷裂 韌度、軸向疲勞性能對(duì)比試驗(yàn)。

取正常批次材料和故障批次材料,按照 GB/T 228.1—2010《金屬材料拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試 驗(yàn)方法》進(jìn)行縱橫向抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度及斷后伸長(zhǎng)率對(duì)比分析,結(jié)果如表3所示。由表3可知:故障批 次料橫向強(qiáng)度及斷后伸長(zhǎng)率性能低于正常批次料, 故障批次料的橫向抗拉強(qiáng)度低6.4%,橫向屈服強(qiáng) 度低2.4%,橫向斷后伸長(zhǎng)率低56.8%;故障批次料 縱向強(qiáng)度及斷后伸長(zhǎng)率性能高于正常批次料,故障 批次料的縱向抗拉強(qiáng)度高2.6%,縱向屈服強(qiáng)度高 13.1%,縱向斷后伸長(zhǎng)率高25.0%。

按 HB5142—1996《金屬材料平面應(yīng)變斷裂韌 度KIC 試驗(yàn)方法》,沿棒材C-R向取樣,對(duì)故障和正 常批次材料的斷裂韌度進(jìn)行測(cè)試。故障批次材料較 正常批次材料的斷裂韌性平均值低約21.3%。故 障批次材料的斷裂韌度測(cè)試結(jié)果為16.26MPa,正 常批次材料的斷裂韌度測(cè)試結(jié)果為19.72MPa。

在高頻疲勞試驗(yàn)機(jī)上,按照 HB5287—1996 《金屬材料軸向加載疲勞試驗(yàn)方法》,對(duì)故障批次材 料和正常批次材料進(jìn)行室溫軸向疲勞壽命對(duì)比。選 取了360,380,400MPa三級(jí)應(yīng)力水平進(jìn)行疲勞對(duì) 比試驗(yàn)。材料高頻疲勞壽命測(cè)試數(shù)據(jù)如表4所示。

由測(cè)試數(shù)據(jù)可見(jiàn):故障批次材料較正常批次材 料的疲勞壽命低,在360MPa和380MPa應(yīng)力水平 下,故障批次材料的疲勞壽命分別較正常批次材料 低48%和51%。

2 綜合分析

傳感器孔壁存在多條裂紋,表明薄壁部位存在 較大的應(yīng)力作用,有限元靜強(qiáng)度分析也表明,該部位 的殼體應(yīng)力最大。從斷口分析可知:裂紋源位于傳 感器孔壁表面,擴(kuò)展至套筒安裝孔。斷口宏觀和微 觀形貌符合疲勞斷裂特征。殼體傳感器孔壁在脈沖 油壓的作用下,裂紋由傳感器孔壁表面向套筒安裝 孔疲勞擴(kuò)展,第一環(huán)槽或第二環(huán)槽為壁厚最薄處。

故障批次材料和正常批次材料相比,顯微組織 存在明顯差異。故障批次材料為再結(jié)晶等軸晶組織,棒材在熱擠壓過(guò)程中,在一定的擠壓溫度和擠壓 比下,在變形的同時(shí)可能發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶[4-7]。由于 鋁合金的層錯(cuò)能較高,并不易發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶[8-9], 因此7A04鋁合金再結(jié)晶形核方式是通過(guò)擠壓變形 過(guò)程獲得較大的熱激活能與應(yīng)變能,經(jīng)過(guò)亞晶轉(zhuǎn)動(dòng)、 聚合形核完成不連續(xù)動(dòng)態(tài)再結(jié)晶[10-11]。正常批次 材料可見(jiàn)枝晶網(wǎng)狀晶界特征,固溶處理時(shí),枝晶間組 織溶 入 α(Al)基 體,殘 留 的 S(Al2CuMg)相、T (Al2Mg3Zn3)相 沿 晶 界 分 布[12],時(shí) 效 處 理 時(shí) η (MgZn2)相彌散析出,而晶界處無(wú)η(MgZn2)相析 出,呈現(xiàn)出白色網(wǎng)狀組織形態(tài)??梢?jiàn),不同廠家生產(chǎn) 的擠壓棒材會(huì)由于棒坯狀態(tài)、擠壓工藝及熱處理工 藝的不同而出現(xiàn)不同的組織特征。GJB2054A— 2018對(duì)顯微組織的要求是不允許有過(guò)燒,因此兩批 材料組織雖存在差異,但均是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的。

材料組織的差異將導(dǎo)致力學(xué)性能的不同,由材 料力學(xué)性能測(cè)試數(shù)據(jù)可見(jiàn),雖然故障批次材料的縱 向力學(xué)性能指標(biāo)符合GJB2054A—2018要求,但其 他性能存在差異,橫向強(qiáng)度及斷后伸長(zhǎng)率低于正常 批次材料。對(duì)液壓產(chǎn)品而言,腔體內(nèi)壁各方向承受 相同油壓作用,橫向性能降低將影響結(jié)構(gòu)性能。故 障批次材料較正常批次材料的斷裂韌性以及疲勞壽 命低,表明更易產(chǎn)生疲勞裂紋,并且裂紋壽命將更 短。故障批次材料力學(xué)性能的降低導(dǎo)致傳感器孔壁 裂紋多源萌生并疲勞擴(kuò)展,導(dǎo)致殼體漏油。

通常對(duì)鋁合金材料進(jìn)行陽(yáng)極化處理,以生成氧 化鋁保護(hù)膜來(lái)進(jìn)行表面防護(hù)[13]。不同的陽(yáng)極化表 面處理工藝對(duì)材料的疲勞性能也有影響。研究顯 示,對(duì)于鋁合金材料,硫酸陽(yáng)極化明顯降低了材料 的疲勞極限,而鉻酸陽(yáng)極化使材料的疲勞極限下 降,硼酸-硫酸陽(yáng)極化不降低材料的疲勞極限[14]。 殼體材料表面處理工藝為硫酸陽(yáng)極化,因此通過(guò)改 進(jìn)陽(yáng)極化工藝,也可進(jìn)一步提高零件的疲勞壽命。

3 結(jié)論及建議

殼體裂紋均為疲勞裂紋,裂紋源為多源,位于傳 感器孔壁,疲勞擴(kuò)展至套筒安裝孔第一環(huán)槽或第二 環(huán)槽處,導(dǎo)致殼體漏油。故障批次材料的化學(xué)成分 和力學(xué)性能符合 GJB2054A—2018的要求。故障 批次材料與正常批次材料的組織特征存在差異。故 障批次材料的橫向抗拉強(qiáng)度、橫向屈服強(qiáng)度、橫向斷 后伸長(zhǎng)率、室溫軸向斷裂韌度以及疲勞性能均低于 正常批次材料,是導(dǎo)致殼體疲勞壽命縮短、批次性出現(xiàn)開(kāi)裂漏油的主要原因。

建議設(shè)計(jì)增加傳感器孔壁厚度,減小殼體孔壁 所受的油壓應(yīng)力;建議選用正常批次組織的材料,或 各向性能更高的鋁合金鍛材,提高材料的力學(xué)性能; 建議選用對(duì)疲勞壽命影響小的陽(yáng)極化工藝,進(jìn)一步 提高殼體的疲勞壽命。

參考文獻(xiàn):

[1] 蔡剛毅,呂 廣 庶,馬 壯,等.Al-Zn-Mg-Cu 鋁 合 金 ECAP變形后的組織和性能[J].輕合金加工技術(shù), 2008,36(4):45-48,57.

[2] 陳靈,何歡,符躍春,等.雙級(jí)固溶處理對(duì)7A04鋁合 金組織與力學(xué)性能的影響[J].機(jī)械工程材料,2017, 41(4):98-102.

[3] 潘占.7050鋁合金端框接頭斷裂原因分析[J].理化 檢驗(yàn)(物理分冊(cè)),2019,55(7):498-500,511.

[4] 陳俊東,顏銀標(biāo),申小平,等.固溶處理對(duì)多向鍛造 7A04鋁合金組織和性能的影響[J].有色金屬工程, 2016,6(5):1-4.

[5] 蔡剛毅,呂 廣 庶,馬 壯,等.Al-Zn-Mg-Cu 鋁 合 金 ECAP變形后的組織和性能[J].輕合金加工技術(shù), 2008,36(4):45-48,57.

[6] 薛勇,趙熹,楊治輝,等.擴(kuò)擠變形對(duì)7A04鋁合金組 織與性能的影響研究[J].兵器材料科學(xué)與工程, 2016,39(6):55-59.

[7] YANGQY.Effectsofstrainrateonflowstressbehavior anddynamicrecrystallizationmechanismofAl-Zn-Mg-Cu aluminumalloyduringhotdeformation[J].Materials ScienceandEngineering:A,2016,662:204-213.

[8] GRIMES R,STOWELL M J,WATTS B M. Superplastic aluminium-based alloys[J]. Metals Technology,1976,3(1):154-160.

[9] 張德闖,陳杰,鄭理,等.鋁合金組織特性在擠壓成形 過(guò)程中的響應(yīng)行為[J].鑄造技術(shù),2017,38(6):1388- 1391,1396.

[10] 李大喬,顏銀標(biāo),張頔.多向鍛造對(duì)7A04鋁合金組織 與性能的影響[J].有色金屬工程,2014,4(4):26-29.

[11] 薛杰,王有為,張志豪,等.擠壓溫度對(duì) Al-Zn-Mg-Cu 合金動(dòng)態(tài)再結(jié)晶、時(shí)效組織和力學(xué)性能的影響[J].中 國(guó)有色金屬學(xué)報(bào),2017,27(11):2204-2211.

[12] 梁巖,孫榮濱.7A04鋁合金鑄錠均勻化熱處理研究 [J].輕合金加工技術(shù),2008,36(8):9-14,21.

[13] 于鳳梅,楊薛軍,張科偉,等.表面處理技術(shù)在航天材 料中的應(yīng)用[J].理化檢驗(yàn)(物理分冊(cè)),2018,54(6): 411-417.

[14] 蔡健平,李斌,劉明輝,等.陽(yáng)極化對(duì)航空鋁合金疲勞 性能的影響[J].航空材料學(xué)報(bào),2007,27(2):25-28.



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