用心的兼顾 崭新的合计欧洲空中客车公司A380产业革命布局与气动技艺

A340-500/600飞机的机翼前缘是用玻璃/PPS复合材料制造的,长3米,选用玻璃纤维而不用碳纤维是因为前者的模量较后者低,当主翼盒对称弯曲时,前缘结构的内应力可以较低。前缘的增强肋做成帽形,焊在蒙皮上,焊接是通过带中铺设电阻丝来完成。加强肋材料与前缘相同。已对A340-600飞机的热塑性复合材料前缘进行了试飞验证,首飞以来未发现任何故障。

Structure and Aerodynamic Technologies for
A380空客在A380在设计中不仅解决了巨型结构尺寸所带来的一些工程技术问题,而且采用大量的新型结构材料,减轻了结构重量,并在整体设计中率先对机体进行计算流体力学设计和优化李苏楠空中客车A380是迄今世界上正在生产之中的尺寸最大、客/货容量最高的喷气客机。到2006年它投入使用时,将会对21世纪大型民用喷气客机市场产生一个不小的冲击波,进而改变几十年来在大型客机市场一直被波音747垄断的局面。
关于A380计划的发展和设计特点,本刊已经作过大量的报道。本文重点介绍A380采用的部分先进结构和气动力设计技术。选择最佳机身截面作为目前世界上最大的民用客机,A380既要充分满足用户获得最大机身容量的要求,又要满足适航机构提出的飞机外型尺寸不得超出80米见方的空间限制的机场停放要求。为此,空客为A380选择了竖卵形机身横截面形状,这是目前业内公认的,舱内容积截面最大,同时又能满足限定的条件。
A380机体上下两部分均采用宽体飞机机体结构组成。之所以选用这样的结构,是因为如果采用宽体飞机下机身与窄体上机身的组合形式,其机舱内部空间会受到较大的限制;如果采用进一步增加机身宽度的方式,虽然能满足乘客的登离机要求,但却降低了飞行经济性。机体CFD优化设计A380是空客有史以来首次先对机体采用先进计算流体动力学方法进行结构设计和优化的产品。尽管从飞机整体设计角度来看,机翼对飞机的总气动性能影响最大,但空客用CFD技术先对A380机身进行结构设计和优化后,飞机的总体阻力减少了2%以上。在对A380机身进行CFD优化设计中,机头部位的优化设计工作是最为关键的。这其中有两个重要的考虑因素,一是因为A380作为第一种全机身长度都采用双层机身布局的飞机,其机头设计必须要满足双层客舱布局飞机钝形机头的设计特点;二是A380在整个设计过程中必须要满足FAA提出的80米见方的机场停放空间的限制。
另外,飞机在总体设计中还需要综合考虑阻力、机身宽度、舱内声学特性等各种气动的、结构的和环境的要求。
最终机头设计结果使全部流经机头上部的亚音速气流流速控制在大约M0.85,并能够在速度高达M0.89时也不会产生激波。前机身段相对机身其他部位而言利用价值更高,因此设计人员针对驾驶舱门窗周围的气流作了大量细致深入的CFD优化设计工作。仅为确定驾驶舱位置前后就花了4年时间,作了多次修改。
目前A380的驾驶舱位于飞机机头的中部,机头的外形曲率也改得稍稍平缓了些,因为飞机头部曲率较小有利于增加抬头力矩和飞机配平。包括驾驶舱和前部地板下货舱在内,A380的前机身段共分为四个独立的舱室,其余两个舱室为前起落架舱和雷达舱。一块带有曲度的密封增压隔板通过激光束焊接技术与驾驶舱门和前机身下部焊接到一起,将驾驶舱密封舱与前起落架和气象雷达舱分隔开来。大量采用先进结构材料在A380整体结构中,不包括玻璃纤维增强铝材料在内,复合材料占总结构重量的22%。其余结构材料所占比例分别为:铝合金61%,Glare
3%,钛和钢10% ,其余为表面防护材料等。
A380大尺寸机头整流罩材料由铝合金和石英纤维复合材料夹层构成,其中雷达罩采用石英纤维复合材料夹层。Glare材料主要应用于上机身壁板、机头顶部壁板和侧壁板结构,并被广泛用于A380前后上机身段
。由于这种材料优越的抗鸟撞能力,设计人员还在研究将来将这种材料应用在后面批次A380尾翼前缘结构的可能性。
A380中机身段上部主要采用AL2015/2024型铝合金制造,这种材料良好的抗疲劳损伤能力和损伤容限性能,可满足增强这些部位结构剩余强度和防止裂纹扩展的性能要求。采用先进激光束焊接技术在A380上,先进的激光束焊接技术将用来代替传统的铆接工艺,以减少组装时间,降低组装成本。这实际上是激光束焊接技术在制造整体机身蒙皮领域应用的一种延伸。激光束焊接技术曾在整体机身蒙皮制造中用来将桁条和蒙皮焊接到一起。目前空客已经将激光束焊接技术用于焊接两块小尺寸的A318蒙皮壁板。据介绍,将来他们还将把这种技术拓展到用来将焊接卡箍与框、壁板与驾驶舱隔框,以及中机身壁板。减轻结构重量的种种努力在A380的设计和生产过程中,减重是一个十分重要而艰巨的任务。设计人员为此付出了巨大的努力。中央翼盒对机翼中央翼盒所做的大量减重措施包括:翼盒上、下蒙皮壁板,前、中、后梁等都采用复合材料制造;上梁、地板支柱和机体的主框支撑结构使用铝材。A380中央翼盒段中所用的大部分复合材料都是碳纤维增强材料,所用的铝合金材料种类多达7000多种。
巨型机腹整流罩A380的机腹部被一个巨型的机腹整流罩罩住。机腹整流罩由大约100个复合材料蜂窝夹层结构蒙皮壁板构成,从而大大减轻了结构重量。
客舱地板结构A380货舱地板梁采用的是常规AL7175铝合金,但主舱地板梁最终将采用重量更轻的Al-Li-C460/2196铝锂合金制造。这种材料目前技术已趋成熟,价格也适中。
在A380的设计中,采用凯夫拉复合材料作为上层客舱的地板梁是空客在结构设计上的一个技术创新。目前空客还正在研究采用钛合金制造A380的座椅滑轨。因为调查表明,很多民航用户比较喜欢目前在波音777飞机上用的这种抗腐蚀性能比较好的座椅滑轨。但显然采用这种高密度材料将要付出一定增加重量的代价。在A380机翼设计过程中,设计人员也采取了很多减轻结构重量的技术措施。精心的机翼设计A380巨大的机翼从翼根到翼尖足足有36.6米长,根部弦长为17.7米,比A320一侧机翼的翼展还要长。
面对这样的巨型升力面,设计人员在机翼设计过程中,除了要考虑上述FAA提出的80米见方的机场空间限制之外,在机翼尺寸和外形设计中还要考虑很多其他限制条件造成的影响。
例如,机翼的根梢比要受到了机翼面积和翼根弦长两方面的约束限制。而后者本身又需要满足FAA提出的飞机两个舱门之间的最大间距不得超过18.3米的规定。这样一来,A380的应急出口需设在上层舱的前门,应急逃离滑梯必须位于机翼前、后缘的上面。在这些限制条件下,机翼最终的面积为845平方米,比目前的波音747的524平方米大了很多。
A380机翼的尺寸主要是受到机场现有基础设施要求的限定,不然设计人员大概更愿意采取加长翼展而不是增加翼面积的做法。此外,由于A380属于一种高高客容量飞机,最终确定机翼面积时,还要综合考虑采用结构尽可能简单的增升系统。包括单缝后缘襟翼、前缘缝翼和两段前缘下偏装置等。
A380机翼的襟翼和缝翼设计,要达到使A380能以低于140节速度进场的性能目标。同时,最终确定的机翼尺寸要使之具有能够承受1.3g以上的抖振发生裕度。
根据空客的设计目标,A380应该能实现以最大重量起飞时,直接爬升到10500米高度的爬升性能目标。
前缘襟翼两段前缘下偏装置是在设计的后期才增加的,是为满足2002年的QC2要求所作的改进的一部分。
前缘襟翼下偏的角度位置是由翼根的位置确定,为了有助于改善飞机的起飞性能设计人员试图通过使翼根根部率先失速,给飞机一个正的机头下偏力矩,以减小飞机迎角,使之快速恢复到正常状态。目前这种新的前缘襟翼装置已经取代了空客最初设计的3.6米长的内侧机翼边条。基于CFD设计技术,A380机翼沿翼展方向不断改变机翼弯度和扭转角度,从而进一步减少2%的阻力,并减少了发动机吊舱对机翼干扰阻力。
在A380的设计过程中,空客共为之研究了17种不同的机翼平面设计方案,并对11种高速翼型进行了25次风洞试验。A380机翼的跨音速风洞试验工作将于今年年底完成。试验表明,A380机翼的升阻比提高了8%;马赫数灵活性提高了33%。机翼位于飞机35%到40%之间的中心范围处,比以前客机的位置都靠后。
机翼1/4弦长后掠角为34.46°,在每侧的两台发动机之间段变为35.73°,在机翼外缘段为33.5°。这符合空客在A380设计中提出的尽可能增加翼根的后掠角,减少外翼的后掠角的设计思想。把后掠角定在30°~35°之间,比747略小,比777略大。
A380机翼设计中一个重要的技术创新是增加了主动载荷管理系统。
该系统通过机翼两侧油箱转换系统实现机翼载荷的合理内部分布,补偿长期内载分布问题对结构造成的影响。独特的机翼结构早期空客飞机与A380在机翼设计上的不同之处,还在于工程技术上的突破,如能很快获得制造中所需的设计数据,加快生产进度。
机翼改进还包括全新的结构设计、新材料的广泛应用以及新的制造工艺和结构。例如,A380襟翼导轨是由复合材料与铝混合材料构成的。通常情况下,襟翼滑轨是一个密闭的盒式梁结构,是飞机结构中单纯的一个铝合金结构部件,但在A380飞机设计中它是一个重要部件,因为一旦飞机上的这个部件的尺寸被改变,会对飞机其他部件的改变带来连锁反应。
A380机翼与早期空客飞机的设计上有所不同,A380的大部分翼肋都与机翼的后梁垂直连接,几乎一直到翼根处也是如此。在辅助梁之后,翼肋开始出现沿纵向朝翼根偏斜,靠近翼根处的翼肋的长度大约为2.5米。
空客对A380机翼前缘部位的构架和翼肋进行了创新设计,专门设计的翼肋可以充当翼根处空间较大的前缘结构的支撑部件。
空客同时介绍了在其英国的工厂的一种内蒙皮打磨机,它可以取代目前用的打磨工序,降低每块机翼板条的重量,并提高桁条与蒙皮的连接质量。为达到减重的目的,A380机翼有25%的翼肋由凯夫拉复合材料制成,在这种大型飞机的机翼上用如此大比例的复合材料翼肋,在空客的飞机制造史上还是史无前例的

机翼的前缘由热塑性材料制成,机翼的三段副翼、八块挠流片和外侧襟翼则由凯夫拉材料制成,内侧襟翼由常规铝制蒙皮和桁条组成,并作为两段机头下偏装置。

用于A340-500/-600飞机内侧机翼前缘用的Fortron聚苯硫醚/玻璃复合材料是由荷兰Ten
Cate公司提供的,是一种由玻璃纤维与PPS薄膜组成的半预浸带,由5层这种预浸带预先固结的板材通过模压出肋及加强筋。用一种专门开发的成形化合物,使玻璃与PPS粘结。然后将PPS/玻璃放在300℃/高压下的热压罐内进行固化。

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