UU阅书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

传统磨削方式已经难以应对现代工业对光滑度及复杂形状零件的需求,尤其是凹凸面和弯曲孔道的处理,成为了精加工领域的重大挑战。

发达国家多采用电化学研磨来解决这些问题,但这需要高度精确的电化学控制,稍有不慎就会造成产品缺陷。

如果410厂能够开发出这种方法,不仅解决了当前的技术瓶颈,也为国内制造业提供了一条全新的路径,避免了复杂工艺带来的风险。

面对的问题不是单一技术的瓶颈,而是几乎所有环节都存在问题,情况复杂得让人难以找到一个有效的突破口。

410厂的情况正是这一难题的典型代表。

即使实现了某些技术上的进展,比如电火花打孔技术,但因为其他工序依旧存在不足,最终生产出的产品质量仍然不尽人意。

许宁提出的方案就像是找到了补齐木桶最短板的方法。

如果成功实施,不仅410厂会受益,整个机械加工行业乃至制造业都将因此受惠。

“我认为这个思路值得一试!”

首先表态的是负责产品后处理的工程师。他指出,根据他的经验,这项工艺的关键在于软性磨料的配方和加工过程中的压力参数控制。

这通常意味着要进行大量的实验,准备迎接长期的挑战。

通常来说,这些实验需要从零开始,逐步探索磨料成分、配比、粒径大小以及基体的粘稠度和化学性质等细节,这是一个充满不确定性的漫长过程。

然而,许宁却有不同的看法。

“这一点不用担心。”

对他而言,最棘手的部分正是他所擅长的领域。他提出可以通过仿真模拟手段来初步确定研究方向,从而加快进度。

“不过,对于磨削设备的其他组件,特别是工装夹具和实现缸内活塞挤压的机械结构,我需要大家的帮助。”

当许宁放下手中的粉笔时,房间里十几双眼睛充满了惊讶。

姚美玲不禁问道:“这也能模拟?”

她仿佛又回到了初次遇见许宁的那个夜晚,那时他对为什么不能用cFd方法模拟平直翼颤振问题做出了解释,让她意识到自己还有很多未知等待探索。

她显然对自己有点过于自信了。当研究课题转向一个全新的领域时,两人之间的知识差距仿佛瞬间被拉大。

“传统的方法确实行不通。”

许宁一边说,一边将黑板转了180度,换到另一面继续书写。

实际上,他对如何使用离散元方法对软性磨料进行数值模拟的研究也刚刚理清思路,并通过系统进行了初步探索。

他解释道,离散元法是通过建立三维模型来模拟单个颗粒的行为,考虑它们的尺寸、形状、浓度和密度,以及它们与流体和其他颗粒之间的相互作用。

这种方法能够帮助预测磨粒在流体中的运动规律,从而理解磨料流抛光过程中材料去除的机制。

尽管离散元方法自70年代起就已经存在,但它的应用主要集中在岩土工程中,远不如连续元方法那样广为人知。

然而,这次尝试最终取得了成功。

面对系统提示需要消耗的科技点数,许宁毫不犹豫地选择了确认。

一方面,这不是他的专业领域;更重要的是,由于发动机质量问题导致生产线暂停,这使得即将交付试用的歼8c战斗机可能因缺少发动机而无法按时交付。

同时,他最近因为在国际自动控制期刊上发表的一篇论文获得了大量科研点数,因此可以更自由地使用这些资源。

大量的新知识和经验迅速涌入他的脑海,这种充实感让他感到既熟悉又兴奋。

他深吸一口气,调整了一下略显胀痛的头部,然后平静地继续讲解:

“大家都知道,有限元法等数值方法假设材料是连续的,这样可以用连续函数描述材料的物理性质。

但在处理由大量独立运动的颗粒组成的物料时,这种方法就显得力不从心了。”

“我们换个角度思考,关注颗粒间的接触行为及其整体平衡关系,这就是离散元思想的核心。”

许宁进一步阐述:“为每个颗粒建立运动微分方程,就能描述整个离散系统的运动规律。”

接下来,他概述了研究的主要步骤:首先描述边界条件,然后分析颗粒与边界的接触情况。

讲到这里,他已经注意到一些年轻的工程师和姚美玲开始认真思考,看来至少有部分听众跟上了他的思路。

钟市强在会议结束后,向对离散元模拟感兴趣的人发出邀请,希望会后能深入交流,并寻求3到4位编程和数值分析的伙伴加入团队。

他提到机床设计这部分可能需要外部的专业支持。

考虑到410厂的主要业务是制造航空发动机,而不是机床,因此从头开发新的磨削设备对他们来说是一项艰巨的任务。

然而,钟市强很快找到了解决方案。

“我们与盛京第一机床厂一直保持着良好的合作关系,他们在这个领域经验丰富,特别是在磨料应用和控制系统开发方面。剩下的机械部分对我们来说应该不成问题。”

他提出,为了更有效地推进项目,不仅需要两个工厂的合作,还需要更大的行动来促进国家制造业的发展。

“我建议向上级紧急申请一个名为‘精工计划’的项目。”

钟市强说:“这个项目旨在全面提升我国航空工业体系内的制造水平。”

他意识到,如果能够成功牵头这样一个项目,无论对于个人还是对于整个行业而言,都将带来巨大的利益。

这一新技术不仅解决了气膜孔内壁抛光的问题,还具有广泛的应用前景,如提高燃滑油管路、喷油嘴、导气孔等复杂零件的生产效率和质量。

许宁赞同了这个提议,认为这类项目的实施不仅能带来充足的资金和支持,还能获得优厚的人员补贴。

即使他不是个追求物质的人,但谁不愿意在完成重要工作的同时增加收入呢?

时不我待,他们没有等待项目审批的结果。

第二天,来自盛京第一机床厂的几位专家便来到了410厂,准备立即投入工作。

UU阅书推荐阅读:三国第一狠人昏君开局:天下大乱,我落草为寇楚天子乾隆朝的造反日常男儿行明末崛起:打造一个崭新华夏帝国穿越古代,别人吃观音土,你居然有大龙虾?食王传逍遥小书生无尽宇宙的征程大秦:开局祖龙先祖隋唐:被李家退婚,我截胡观音婢大秦二世公子华矛盾难以调和明末:造反上岸后抢走大玉儿为了天下苍生,我被迫权倾天下官居一品女帝:别闹,朕怀孕了!麦城悲歌与武圣传奇寒窗十二年,龙吟登天位大明:不交税就是通鞑虏时空搅屎棍超级妖孽特种兵大官人东鸦杂货店大秦:暴君胡亥,杀出万世帝国盛嫁之庶女风华三国:从夷陵之战,打到罗马帝国长乐歌三国之风起扬州明帝蒙古人西征从负债百万到最强锦衣卫人在大明当喷子,气坏朝臣不想当大名的武士不是好阴阳师邪龙狂兵马谡别传再兴大汉四百年水浒:开局大郎让我娶金莲刺客信条:梦华录我在异世当神捕的日子大汉废帝失忆美娇妻,竟是大周女帝明末小土匪神武太医俏女帝高武大秦:当世儒仙,竟是祖龙穿越隋末唐初,开局举家搬迁南宋游记大秦:从缉拿叛逆开始养8娃到18,大壮在古代当奶爸
UU阅书搜藏榜:抗战游击队我的大唐我的农场我在大宋当外戚在群里拉家常的皇帝们神话之我在商朝当暴君(又名:洪荒第一暴君)绝色大明:风流公子哥,也太狂了朕都登基了,到底跟谁接头楚牧有个妹妹叫貂蝉民国谍海风云(谍海王者)挥鞭断流百越王华之夏第一卷中原往事晚唐:归义天下大明极品皇孙,打造日不落帝国重生南朝开局逆天任务我三国武力话事人北朝奸佞造反!造反!造反!造反!造反!我主明疆抗战之血怒军团我在盘庚迁殷时发起翦商大汉奸臣英雌医鸣惊仙三国之佣兵天下大唐极品傻王救命,系统要害我始皇别伪装了,我一眼就认出你了开局被抓壮丁,从领媳妇儿开始崛起重生女尊世界但开局就进了送亲队烽火淞沪成亲后,我玩刀的娘子开始娇羞了大唐重生兵王北宋不南渡长安之上大明,我给老朱当喷子的那些年庶民崛起正德变法:捡到历史学生的书包穿越后被分家,搬空你家当大清疆臣。大秦反贼中华灯神回到明末做枭雄魅影谍踪他是言灵少女九灵帝君锦衣黑明大明:我想摸鱼,老朱让我当帝师谍战从特工开始老朱你说啥,我跟马皇后混的我爷爷可是大明战神
UU阅书最新小说:北魏谋国:这个玄德太强了成语故事科普曹操那些事隐龙圣手:痴傻三年,苏醒即无敌探唐:书荒自己写,与众共赏之逸云:一场探寻世界真相的小故事大魏第一武卒饥荒年:上山打猎带娇妻吃鸡靠给古代大佬剧透,我逆袭了!三国:朕不死!尔等终究是臣唐末从军行称霸汉末,从羌人叛乱开始水浒:我,绿林盟主,白衣秀士穿越成废皇子:系统在手天下我有三国战神:吕布逆天改命穿越1644不做替身后,被长公主截胡赐婚大树将军冯异重生吕布之我要苟活下去唐末,开局就被软禁东汉之乱世黄巾我和赵匡胤称兄道弟那些年生存技能点满,边境打猎养全家忆宋:顶级权谋对决【北宋篇】重生为质子,竟然称帝了?大明帝国一六一六秒懂三国全史记李二要疯,儿啊,这是朕的大唐?开局瘫痪农夫,我带儿女青云直上我在大秦当兵王,开局被始皇认亲大明第一相我在北宋吃软饭清妖入关?莫怕,有我上帝之子了解历史之大汉王朝最强召唤:屠尽皇城后,女帝跪求我原谅谁懂,我一现代人在原始社会称帝乱世军户:从鲤鱼换老婆开始!让你冒充世子替婚,你调教出绝世女帝?单手举起千斤鼎,你说他是状元郎?剧透大汉未来,汉武帝连夜削外戚我来现代当明星农家子弟科举路:逆袭命运翰林郎我!崇祯,带着港口穿越大明三国:云大怒,你惹我干啥现代文三国演义【白话文】三国大反派三国开局忽悠吕布跟我结义造反嫁给女帝后,我成了千古奸臣穿越女频反派:手握十万大军的我笑疯了大明皇孙:老朱偷听我心声哭懵了