飛機(jī)結(jié)構(gòu)電偶腐蝕數(shù)值模擬
定 價(jià):168 元
- 作者:陳躍良 等 著
- 出版時(shí)間:2020/9/1
- ISBN:9787118121247
- 出 版 社:國(guó)防工業(yè)出版社
- 中圖法分類:V267
- 頁碼:289
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
傳統(tǒng)的飛機(jī)防腐蝕設(shè)計(jì)方法主要依據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì),然后采用試驗(yàn)驗(yàn)證。該方法評(píng)估周期長(zhǎng)、容易返工、費(fèi)用高、效率低,且目前的加速試驗(yàn)環(huán)境譜中,沒有考慮實(shí)際飛機(jī)結(jié)構(gòu)中普遍存在的不同金屬相互接觸產(chǎn)生的電偶作用!讹w機(jī)結(jié)構(gòu)電偶腐蝕數(shù)值模擬》系統(tǒng)闡述了電偶腐蝕模型構(gòu)建理論與方法、電偶腐蝕仿真預(yù)測(cè)、異種金屬電偶腐蝕當(dāng)量折算、飛機(jī)結(jié)構(gòu)電偶腐蝕仿真模擬技術(shù)應(yīng)用,以及防護(hù)體系對(duì)電偶腐蝕影響的仿真等內(nèi)容,研究成果可為飛機(jī)結(jié)構(gòu)防腐蝕量化設(shè)計(jì)提供理論指導(dǎo)和工程參考。
《飛機(jī)結(jié)構(gòu)電偶腐蝕數(shù)值模擬》適合從事飛行器腐蝕防護(hù)與控制的技術(shù)人員,以及從事結(jié)構(gòu)腐蝕數(shù)值模擬的技術(shù)人員閱讀。
飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)中存在著大量的異種材料組合結(jié)構(gòu)(如鋁合金板鋼鉚釘連接件等),不同材料在腐蝕環(huán)境中形成電通路時(shí),會(huì)發(fā)生電偶腐蝕,加速陽極金屬溶解,F(xiàn)有飛機(jī)防腐蝕設(shè)計(jì)主要依靠已有機(jī)型積累的數(shù)據(jù)和設(shè)計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)先行設(shè)計(jì),而后通過自然環(huán)境暴露試驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)室加速試驗(yàn)來驗(yàn)證其效果。自然環(huán)境暴露試驗(yàn)周期長(zhǎng)、成本高、效率低,很難滿足軍事航空裝備的飛速發(fā)展要求,隨著技術(shù)的進(jìn)步,實(shí)驗(yàn)室加速腐蝕試驗(yàn)方法得到廣泛應(yīng)用,它能夠在較短的時(shí)間達(dá)到與地面停放較長(zhǎng)年限相同的腐蝕效果,影響外場(chǎng)裝備與實(shí)驗(yàn)室加速腐蝕效果一致性的最主要因素之一是折算系數(shù)。國(guó)內(nèi)外一般采用單一金屬當(dāng)量折算系數(shù),未考慮電偶效應(yīng)的影響,但這對(duì)于多金屬耦合復(fù)雜結(jié)構(gòu)的加速腐蝕試驗(yàn)與實(shí)際腐蝕的一致性會(huì)產(chǎn)生很大影響。目前,裝備研制需求突出,對(duì)研制效率提出更高要求,實(shí)驗(yàn)室加速手段時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)費(fèi)高、樣本種類受限,且每改進(jìn)一個(gè)細(xì)節(jié)均需試驗(yàn)驗(yàn)證,有時(shí)不能很好地滿足其設(shè)計(jì)周期要求,隨著電化學(xué)測(cè)量技術(shù)的不斷進(jìn)步和電化學(xué)理論的不斷完善,腐蝕仿真技術(shù)可通過計(jì)算機(jī)模擬方法提前預(yù)知腐蝕位置、腐蝕區(qū)域和腐蝕程度等腐蝕信息,因而日漸成為國(guó)內(nèi)外腐蝕領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。
以此為背景,本書圍繞如何將值值模擬技術(shù)應(yīng)用于飛機(jī)結(jié)構(gòu)腐蝕防護(hù)性能分析,應(yīng)用有限元和試驗(yàn)手段,在考慮電偶效應(yīng)的基礎(chǔ)上,修正目前飛機(jī)結(jié)構(gòu)加速腐蝕試驗(yàn)中加速常用的折算系數(shù),采用“材料→結(jié)構(gòu)”“簡(jiǎn)單→復(fù)雜”的技術(shù)路線,從方法研究、試驗(yàn)裝置搭建、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)獲取、工程應(yīng)用等方面開展研究。成果直接應(yīng)用于新研飛機(jī)的防腐蝕設(shè)計(jì),滿足飛機(jī)在惡劣環(huán)境條件下服役環(huán)境安全性、可靠性和環(huán)境適應(yīng)性設(shè)計(jì)要求,大大節(jié)省新機(jī)研制時(shí)間和費(fèi)用,并為現(xiàn)役飛機(jī)防腐蝕改進(jìn)設(shè)計(jì)提供依據(jù),提高飛機(jī)的耐久性。同時(shí),成果可為飛機(jī)外場(chǎng)防腐蝕維護(hù)工作提供指導(dǎo),如明確防腐蝕維護(hù)的重點(diǎn)部位,優(yōu)化工作內(nèi)容和維護(hù)周期等,最大程度地降低腐蝕導(dǎo)致的維修費(fèi)用,保證飛行安全,具有十分重要的軍事和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
本書在總結(jié)飛機(jī)易腐蝕部位、材料和主要腐蝕類型的基礎(chǔ)上,參考國(guó)內(nèi)外大量文獻(xiàn),并結(jié)合課題組多年研究成果,詳細(xì)闡述了電偶腐蝕模型基本原理、電偶腐蝕仿真預(yù)測(cè)方法、異種金屬偶腐蝕當(dāng)量折算、飛機(jī)典型結(jié)構(gòu)電偶腐蝕仿真模擬技術(shù)應(yīng)用以及防護(hù)體系有效性仿真等內(nèi)容。
本書的特色是系統(tǒng)性和工程應(yīng)用性,內(nèi)容包括飛機(jī)服役過程中常見的溶液浸泡腐蝕和大氣腐蝕,針對(duì)現(xiàn)役飛機(jī)常用材料,如鋁合金、鈦合金、高強(qiáng)鋼、復(fù)合材料、銅合金等,按照試片→模擬件→結(jié)構(gòu)件的順序,闡述了仿真邊界條件獲取方法、試片級(jí)仿真模型建立與驗(yàn)證、飛機(jī)結(jié)構(gòu)模擬件仿真與試驗(yàn)、飛機(jī)實(shí)際結(jié)構(gòu)件仿真與應(yīng)用及涂層、緩蝕劑等防護(hù)體系仿真應(yīng)用,從簡(jiǎn)單到復(fù)雜逐級(jí)驗(yàn)證,對(duì)飛機(jī)防腐蝕設(shè)計(jì)及后期維護(hù)修理具有指導(dǎo)作用。
參與本書撰寫的主要人員有海軍航空大學(xué)青島校區(qū)陳躍良教授、卞貴學(xué)博士、張勇副教授、李巖博士、王晨光博士、黃海亮博士、王安東博士、樊偉杰博士、王哲夫碩士、趙紅君碩士、吳省均碩士。全書由陳躍良教授負(fù)責(zé)統(tǒng)稿。
本書在撰寫過程中得到了艦載機(jī)腐蝕防護(hù)與控制研究中心和海軍航空裝備壽命可靠性實(shí)驗(yàn)研究中心同仁的大力協(xié)助,本書的出版得到了國(guó)防工業(yè)出版社的大力支持,在此表示衷心的感謝。書中有些資料來自國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)及出版的各種手冊(cè),在此對(duì)這些作者一并致謝,
由于著者水平所限,加之飛機(jī)腐蝕問題的復(fù)雜性,書中難免會(huì)存在不足之處,敬請(qǐng)讀者批評(píng)指正。
第1章 概述
1.1 飛機(jī)易腐蝕部位、材料和主要腐蝕類型
1.1.1 飛機(jī)腐蝕的一般規(guī)律
1.1.2 易腐蝕的部位和結(jié)構(gòu)形式
1.1.3 飛機(jī)易腐蝕材料
1.1.4 飛機(jī)主要腐蝕類型
1.1.5 飛機(jī)腐蝕的環(huán)境因素
1.1.6 飛機(jī)腐蝕原因
1.2 電偶腐蝕基礎(chǔ)理論
1.2.1 電偶腐蝕現(xiàn)象與電偶序
1.2.2 電偶腐蝕原理
1.2.3 影響電偶腐蝕的因素
1.3 腐蝕當(dāng)量加速關(guān)系
1.3.1 當(dāng)量加速關(guān)系的定義與表達(dá)形式
1.3.2 當(dāng)量加速關(guān)系確定方法
1.4 飛機(jī)環(huán)境適應(yīng)性考核的加速腐蝕試驗(yàn)
1.4.1 飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)類加速腐蝕試驗(yàn)方法
1.4.2 飛機(jī)機(jī)載設(shè)備類加速腐蝕試驗(yàn)方法
1.5 腐蝕仿真技術(shù)研究現(xiàn)狀
第2章 電偶腐蝕數(shù)值模擬理論
2.1 引言
2.2 數(shù)學(xué)原理
2.2.1 穩(wěn)態(tài)腐蝕場(chǎng)數(shù)學(xué)原理
2.2.2 瞬態(tài)腐蝕場(chǎng)數(shù)學(xué)原理
2.3 腐蝕介質(zhì)電導(dǎo)率
2.4 薄液膜厚度計(jì)算
2.4.1 理論計(jì)算
2.4.2 試驗(yàn)驗(yàn)證
2.5 邊界條件選用
2.5.1 極化控制下的腐蝕動(dòng)力學(xué)方程
2.5.2 腐蝕電化學(xué)測(cè)量試驗(yàn)方法
2.5.3 腐蝕電化學(xué)測(cè)量數(shù)據(jù)處理
2.6 求解方法
2.6.1 有限差分法
2.6.2 邊界元法
2.6.3 有限元法
2.6.4 有限元法的弱形式
2.7 計(jì)算流程
第3章 基于穩(wěn)態(tài)腐蝕場(chǎng)電偶腐蝕預(yù)測(cè)
3.1 引言
3.2 溶液中電偶腐蝕預(yù)測(cè)及驗(yàn)證
3.2.1 電偶腐蝕模型
3.2.2 邊界條件
3.2.3 計(jì)算結(jié)果
3.2.4 試驗(yàn)驗(yàn)證
3.3 薄液膜下電偶腐蝕預(yù)測(cè)及驗(yàn)證
3.3.1 電偶腐蝕模型
3.3.2 邊界條件
3.3.3 計(jì)算結(jié)果
3.3.4 試驗(yàn)驗(yàn)證
3.4 多電極耦合體系電偶腐蝕預(yù)測(cè)及驗(yàn)證
3.4.1 多電極耦合腐蝕模型
3.4.2 邊界條件
3.4.3 計(jì)算結(jié)果
3.4.4 試驗(yàn)驗(yàn)證
第4章 典型異種金屬電偶腐蝕當(dāng)量加速關(guān)系
4.1 引言
4.1.1 當(dāng)量折算理論
4.1.2 實(shí)施方法
4.1.3 各種典型環(huán)境之間的折算系數(shù)
4.2 鋁-鈦電偶腐蝕行為與當(dāng)量加速關(guān)系
4.2.1 不同NaCl濃度對(duì)當(dāng)量折算系數(shù)的影響
4.2.2 不同NaCl濃度、不同pH值對(duì)當(dāng)量折算關(guān)系影響
4.3 鋁-鋼電偶腐蝕行為與當(dāng)量加速關(guān)系
4.3.1 電偶效應(yīng)對(duì)當(dāng)量折算系數(shù)的影響
4.3.2 腐蝕產(chǎn)物對(duì)當(dāng)量折算系數(shù)的影響
4.4 鋁-復(fù)合材料腐蝕老化行為與電偶腐蝕當(dāng)量折算
4.4.1 海洋環(huán)境下G827-3234復(fù)合材料老化機(jī)制及當(dāng)量加速關(guān)系
4.4.2 7804鋁合金-CF8611AC531復(fù)合材料電偶腐蝕當(dāng)量折算
4.5 不同液膜厚度下鋁-鈦電偶腐蝕當(dāng)量折算
4.5.1 液膜條件下電化學(xué)測(cè)試方法
4.5.2 不同液膜厚度下鋁-鈦腐蝕規(guī)律分析
4.5.3 數(shù)值模擬與試驗(yàn)對(duì)比分析
4.5.4 不同液膜厚度下鋁-鈦當(dāng)量折算規(guī)律
4.6 多電極耦合體系下電偶腐蝕行為與當(dāng)量折算
4.6.1 三電極耦合體系下電偶腐蝕行為與當(dāng)量折算
4.6.2 四電極耦合體系全浸與大氣腐蝕行為對(duì)比與當(dāng)量折算
第5章 飛機(jī)典型組合結(jié)構(gòu)電偶腐蝕模擬技術(shù)
5.1 引言
5.2 飛機(jī)典型搭接形式模擬件腐蝕模擬分析
5.2.1 7804鋁-TA15鈦搭接
5.2.2 2A12鋁-TA15鈦搭接
5.2.3 7804鋁-30CrMnSiA鋼搭接
5.2.4 30CrMnSiNi2A鋼-TC18鈦搭接
5.2.5 7804鋁-CF8611AC531復(fù)材搭接
5.2.6 7050鋁-Aermet100鋼-QAJ10-4-4銅搭接
5.3 飛機(jī)某結(jié)構(gòu)件局部腐蝕模擬分析
第6章 飛機(jī)結(jié)構(gòu)防護(hù)體系電偶腐蝕模擬分析
6.1 引言
6.2 涂層破損對(duì)7B04鋁合金腐蝕的影響
6.2.1 涂層破損試件設(shè)計(jì)及試驗(yàn)方法
6.2.2 數(shù)值模型構(gòu)建方法
6.2.3 結(jié)果分析
6.3 涂層破損對(duì)鈦-鋼螺栓搭接件腐蝕的影響
6.3.1 涂層破損搭接件設(shè)計(jì)及試驗(yàn)方法
6.3.2 數(shù)值模型構(gòu)建方法
6.3.3 結(jié)果分析
6.4 涂層破損對(duì)鋁合金涂層體系絲狀腐蝕的影響
6.4.1 絲狀腐蝕數(shù)值模型構(gòu)建方法
6.4.2 結(jié)果分析
6.5 緩蝕劑對(duì)電偶腐蝕影響
6.5.1 結(jié)構(gòu)的選擇
6.5.2 結(jié)構(gòu)數(shù)值模型構(gòu)建方法
6.5.3 模型參數(shù)選定
6.5.4 結(jié)果分析
參考文獻(xiàn)