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    變溫條件下的老化等效溫度研究

    2021-09-01 09:33:34李金飛柯慧劍李高春
    關(guān)鍵詞:變溫平均溫度下層

    劉 鐵,李金飛,劉 克,柯慧劍,李高春

    (1.海軍航空大學(xué),山東煙臺(tái) 264001;2. 91115部隊(duì),浙江舟山 316000)

    導(dǎo)彈等裝備在其服役全壽命周期中,特別是在值班等環(huán)境中,由于存在季節(jié)和晝夜變化,導(dǎo)彈裝備必將受到交變溫度作用影響。由于導(dǎo)彈材料(如推進(jìn)劑、橡膠等)的老化隨溫度變化,長(zhǎng)期交變溫度作用后,其產(chǎn)生累積效果如何計(jì)算以及實(shí)驗(yàn)室條件下如何計(jì)算上述老化等效溫度等,是當(dāng)前導(dǎo)彈加速貯存試驗(yàn)和壽命預(yù)估研究中的重要課題。

    前期,國(guó)內(nèi)外都開(kāi)展了實(shí)際環(huán)境溫度監(jiān)測(cè)以及加速貯存試驗(yàn)方法研究。在環(huán)境監(jiān)測(cè)方面,Richard開(kāi)發(fā)了使用環(huán)境參數(shù)記錄儀數(shù)據(jù)處理軟件MLAD,并利用該軟件對(duì)英國(guó)89 個(gè)導(dǎo)彈使用環(huán)境溫度記錄儀記錄的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行了提取和分析。Yang給出了美國(guó)Alabama 地區(qū)的濕度年變化曲線,濕度變化與溫度變化類似,都是隨季節(jié)而變化。為模擬實(shí)際服役環(huán)境,進(jìn)行加速貯存試驗(yàn)須將交變溫度作用下等效環(huán)境溫度作為其輸入。池旭輝根據(jù)推進(jìn)劑貯存環(huán)境的相關(guān)數(shù)據(jù),建立了自然交變溫度下老化等效溫度的簡(jiǎn)化計(jì)算模型,從而為推進(jìn)劑的老化評(píng)估提供了1 個(gè)簡(jiǎn)便的方法。張仕念等考慮導(dǎo)彈壽命周期內(nèi)的實(shí)際環(huán)境溫度數(shù)據(jù),根據(jù)阿倫尼烏斯(Arrhenius)公式,得到了其貯存環(huán)境等效溫度,從而為加速因子的計(jì)算提供數(shù)據(jù)。

    本文對(duì)相關(guān)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和處理,掌握導(dǎo)彈服役過(guò)程中環(huán)境載荷的特征和變化規(guī)律。根據(jù)Arrhenius公式,推導(dǎo)得到了變溫環(huán)境下的老化等效溫度。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)不同區(qū)域環(huán)境溫度統(tǒng)計(jì)模型及數(shù)據(jù),給出了不同變溫情況下老化等效溫度計(jì)算結(jié)果以及老化等效溫度的影響因素,從而為變溫條件下的老化計(jì)算和加速試驗(yàn)設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

    1 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的分析與處理

    為了獲得露天堆放條件下貯存箱內(nèi)的實(shí)際溫度,用溫度監(jiān)測(cè)儀分別監(jiān)測(cè)露天存放環(huán)境貯運(yùn)箱上下堆放時(shí)箱內(nèi)溫度數(shù)據(jù)。采樣頻率為2 min/次。待試驗(yàn)結(jié)束后,取出溫度監(jiān)測(cè)儀并導(dǎo)出溫度數(shù)據(jù),4個(gè)木箱分別為A 箱、B 箱、C 箱、D 箱,所有箱內(nèi)監(jiān)測(cè)的溫度數(shù)據(jù),如圖1 所示。從圖1 中可看出,A、B 箱位于C、D 箱的上層,箱內(nèi)溫度較下層的高;A、C 箱位于B、D 箱的西側(cè),光照時(shí)間較長(zhǎng),箱內(nèi)溫度較高。

    圖1 貯箱內(nèi)溫度變化圖Fig.1 Temperature change in four storage boxes

    圖2為監(jiān)測(cè)的上(A箱)、下(C箱)層2年的溫度數(shù)據(jù),上層最高溫度為51.6 ℃,下層最高溫度為46.8 ℃,上、下層最低溫度相差約為13.4 ℃。通過(guò)實(shí)測(cè)環(huán)境數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知,上、下層年平均溫度分別為15.7 ℃和15.1 ℃。由于受季節(jié)和晝夜變化的影響,自然貯存環(huán)境溫度存在大幅值的季節(jié)和晝夜溫差。受溫度影響,其老化等效溫度不能簡(jiǎn)單用某些特征溫度(如中值溫度、平均溫度)表示。

    圖2 上、下層溫度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)Fig.2 Temperature monitoring data of upper and lower boxes

    2 變溫環(huán)境下老化等效溫度計(jì)算

    假設(shè)影響部件失效的關(guān)鍵指標(biāo)

    B

    ,其初始值為

    N

    ,當(dāng)

    B

    退化到

    N

    時(shí)產(chǎn)生失效。關(guān)鍵指標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況選定,如推進(jìn)劑的抗拉強(qiáng)度、延伸率,電子產(chǎn)品的測(cè)試電壓、電流以及橡膠材料的壓縮回彈率等。

    由于受溫度長(zhǎng)期影響,部件內(nèi)部產(chǎn)生化學(xué)老化,從而產(chǎn)生失效。假設(shè)化學(xué)反應(yīng)服從以下規(guī)律:

    k

    為反應(yīng)率系數(shù)。假設(shè)在

    t

    =0 時(shí),

    N

    =

    N

    。由式(1)~(3)得到:

    變溫環(huán)境下的老化等效溫度

    T

    是指在相同時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生與變溫條件相同的失效或退化效果的等效溫度。老化等效溫度可以有效考慮化學(xué)反應(yīng)的情況,從而模擬服役條件下變溫環(huán)境。假設(shè)

    B

    經(jīng)過(guò)一系列變溫條件,在

    t

    時(shí)間內(nèi),其反應(yīng)率為

    k

    ;在

    t

    時(shí)間內(nèi),其反應(yīng)率為

    k

    ;經(jīng)過(guò)

    i

    個(gè)時(shí)間段后:

    式(14)中:

    E

    為活化能;

    k

    =8

    .

    61×10eV/K ,為Boltzmann常數(shù);

    T

    t

    時(shí)間內(nèi)的絕對(duì)溫度。反應(yīng)速率為

    k

    相對(duì)應(yīng)的老化等效溫度為

    T

    。

    則:

    T

    與算術(shù)平均溫度不同,與老化過(guò)程的活化能等相關(guān),是考慮溫度影響后,通過(guò)加權(quán)平均得到的溫度。

    3 計(jì)算結(jié)果及分析

    3.1 基于實(shí)測(cè)環(huán)境溫度的老化等效溫度計(jì)算

    基于實(shí)際測(cè)得的環(huán)境溫度數(shù)據(jù),得到不同活化能條件下的上、下層貯箱內(nèi)的老化等效溫度,結(jié)果如表1所示。由表1可知,在交變溫度條件下,老化等效溫度與平均溫度不同。一般情況下,老化等效溫度要大于平均溫度(上、下層年平均溫度分別為15.7 ℃和15.1 ℃)。另外,下層老化等效溫度要低于上層,這樣可以對(duì)導(dǎo)彈部件進(jìn)行有效防護(hù),可以降低老化等效溫度,從而減少貯存過(guò)程中老化影響。隨著活化能的增高,老化等效溫度增加(見(jiàn)圖3),由于活化能更高,材料老化反應(yīng)需要更多的能量,因此,變溫條件下的高溫環(huán)境具有更高的權(quán)重。

    表1 不同活化能條件下的老化等效溫度Tab.1 Aging equivalent temperature under different activation energies

    圖3 活化能對(duì)老化等效溫度的影響Fig.3 Influence of activation energy on aging equivalent temperature

    3.2 基于環(huán)境溫度模型的老化等效溫度計(jì)算

    在沒(méi)有實(shí)測(cè)環(huán)境數(shù)據(jù)的情況下,可以根據(jù)記錄的最高溫和最低溫,建立相應(yīng)的環(huán)境溫度模型。根據(jù)相應(yīng)的溫度環(huán)境模型,計(jì)算得到相應(yīng)的等效環(huán)境溫度,為開(kāi)展時(shí)間的加速老化試驗(yàn)奠定基礎(chǔ)。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,不同區(qū)域環(huán)境溫度具有明顯的周期性,可用多個(gè)余弦級(jí)數(shù)疊加得到:

    式(19)中:

    T

    為年平均溫度;Δ

    T

    為季節(jié)溫度幅值;Δ

    T

    為日溫度幅值;

    w

    為季節(jié)變化頻率,其值為2π 365×24;

    w

    為日變化頻率,其值為2π 24;

    φ

    φ

    分別為對(duì)應(yīng)于

    w

    、

    w

    的相位角;

    t

    為時(shí)間,單位h??紤]其周期性特點(diǎn),為簡(jiǎn)便起見(jiàn),設(shè)日溫度幅值為日溫度幅值的平均值,同時(shí)假設(shè)

    t

    =0 時(shí)為年溫度最低時(shí)刻,則

    φ

    、

    φ

    為0。通過(guò)整理相關(guān)氣象資料,可得3個(gè)海區(qū)某典型區(qū)域的年溫度變化公式如下。

    北海:

    由式(20)~(22)可知,3 個(gè)海區(qū)由北向南,環(huán)境溫度年平均值逐漸增大,季節(jié)變化幅值逐漸減小,而晝夜變化幅值基本相同。

    根據(jù)式(10),通過(guò)離散積分得到各海域的老化等效溫度,如表2所示。

    表2 典型海域老化等效溫度Tab.2 Aging equivalent temperature of typical sea area

    由表2分析得到,老化等效溫度與平均溫度不同,對(duì)于溫差越大的環(huán)境,老化等效溫度與平均溫度差異越明顯,如圖4 所示。在溫差大的地域應(yīng)當(dāng)考慮交變溫度產(chǎn)生的老化累積效應(yīng)。

    圖4 不同海域溫度計(jì)算結(jié)果Fig.4 Temperature calculation results of different sea areas

    在高溫海區(qū)貯存,雖然其溫度變化幅度較小,但由于長(zhǎng)期高溫,且溫度是影響老化的主要因素,其老化等效溫度將增加,產(chǎn)品長(zhǎng)期老化累積也將增加,更容易老化失效。做好發(fā)射箱高溫條件下的降溫工作,可以有效減少老化影響,從而提高其貯存壽命。

    4 結(jié)論

    本文對(duì)相關(guān)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和處理,掌握環(huán)境溫度的變化規(guī)律。根據(jù)Arrhenius公式,推導(dǎo)得到了變溫環(huán)境下的老化等效溫度,給出了變溫情況下老化等效溫度計(jì)算結(jié)果,并分析其影響因素。研究表明,

    1)環(huán)境溫度受到季節(jié)以及晝夜變化的影響,呈現(xiàn)交變的特點(diǎn);堆放條件下,上、下層貯箱內(nèi)的溫度變化規(guī)律基本相同,但存在一定的溫差。

    2)老化等效溫度大于平均溫度,并受到活化能的影響,活化能增高,老化等效溫度也隨之增加。

    3)溫差越大的環(huán)境,老化等效溫度與平均溫度差異越明顯。在高溫海區(qū)貯存,雖然其溫度變化幅度較小,但其老化等效溫度將增加,產(chǎn)品長(zhǎng)期老化累積也將增加。

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