随梦书屋 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。

随梦书屋推荐阅读:穿越种田之农家小妹这个大明好像不太一样拔刀!全军冲阵穿越到古巴比伦建国一缕幽香让你匡扶汉室,你去扶貂蝉蔡琰我有一城,住着历代帝王王妃太狂野:王爷,你敢娶我吗玄武裂天不让江山全军列阵我要做首辅家父范疆,开局我大骂张翼德大唐:长乐请自重,我真不想当驸马科举,我书画双绝,诗仙在世手握召唤系统闯不一样的三国铁血虎贲战大明我只是一个流放的藩王乾隆朝的造反日常红楼:每年一百万叫我怎么花?魂穿古代造就一世人皇汉末刘尨:现代魂掀乱世风云宋魂大秦:三千大雪龙骑踏咸阳南明:炮火开局,我要反清复明穿越红楼的戏剧人生最佳词作斗罗大陆之我能抽取无限武魂本草纲目之药食同源圣主降世:开局狗符咒护体穿越大唐:李承乾的皇位我保定了明末:只允许一万人穿越见龙定鼎大唐:长乐请自重,我是你姐夫我都皇叔了,叫刘备声大哥怎么了抗战老兵之不死传奇南唐荣光:我李煜不止是词帝战贞观逍遥王养成记白嫖诗词我权倾朝野乱世枭皇:柴荣三国:我能趋吉避凶寻唐问宋召唤系统:我以大汉铁骑霸天下倒霉蛋回到古代当法官十日游戏,但全员皇帝穿越古代,穷屌丝的人生逆袭玄幻长生:从质子到无敌至尊穿越:刚成大将军,就要远征大明成化:开局先干掉亲爹朱叫门
随梦书屋搜藏榜:第八冠位汉末:家父袁绍,足矣一手遮天主角们你们玩吧,我要专心搞事业我在明末修仙警官,我是直男冒牌皇叔闭关锁国让大明领先世界数百年换宋宋末争霸:从水浒二龙山开始皇姐和亲,我在敌国杀疯了三国战神天启新篇粉丝建言重塑大明于是我成为了神孤才不要做太子大明:开局我跟朱元璋谈人丁税重生之太子归来我刷的短视频通古代,古人看麻了战争服务公司开局被退婚,路边捡个便宜小娘子颜值太高!人在古代成魅魔了!重生古代:从军户到一统山河!水浒:开局花一块钱彩礼娶潘金莲锦衣当国心死休妻后,我成大奉最强亲王苏宋无上仙秦:从绑定大秦国运开始成至高三国之我是皇太子三国:万倍返还,主公我绝不私藏东汉之我都成仙了,还当皇帝无限烽火:坦克大玩家唐砖军旅情路纯情小妞很霸道祁同伟重生武大郎,水浒杀疯了星主三国水浒卧底朱元璋:从梁山开始,覆灭北宋!明末:我是神豪我怕谁我在古代的种田大空间重生:太子要造反计谋天下一品辣妻大唐第一村大姑爷小书生齐襄超级医道兵王喋血王妃:一怒倾天下明末皇太子带着枪炮去大宋帝后传说
随梦书屋最新小说:穿越:我成了三国废材王子赵聪的一生铁血军魂,抗战传奇卡鉴枭雄传综武:金榜霸主竟是我儿!人间千盏灯:风月无边的古老回声为养娇妻,我从赶山开始猎尽天下穿越架空,我才是老板中的天花板善导思想乱世枭雄:从打猎养姐妹花开始春秋往事俺是帝夜星空里最炫亮的星开局双圣降临,我被疯抢了汉末:曹刘逆转命运水浒:我在梁山当绿茶国宝的文明密码巽风和吹王者归我的后宫个个是人才天工开物,我在古代养妻儿乱世荒年:开局发媳妇,打猎喂饱小娇妻穿越乱世有枪就是硬道理短视频直播:开局给老祖宗们暴击混账,谁说我不是阉党娘子都首富了,还要考状元?风起贞观:父皇,请住进大明宫大宋:让你抗金,没让你造反啊?女帝陛下,奴才为你焚香阙宋农门崛起:羽落田丰从烽燧堡小卒到权倾天下庄周的蝴蝶梦大唐:开局攻打长安,决胜父子局穿越古代,无双庶子女帝登基后想杀人灭口,幸好我屯兵百万西凤烈让你当特工,你成特高课课长了?苍穹深空水浒之林冲覆宋流放皇子:用热武器无敌于天下乱世饥荒:从打猎开始逐鹿中原红警抗战亮剑之无限爆兵三国:貂蝉带娃堵门,我让她再生我一个打猎的,怎么就成皇帝了让你替公子科举,你直接官拜宰相?启明1644重生1983:我让白眼狼儿女跪地求饶最强猎户:开局救了未来皇帝大周第一狠人明末风云:开局卖掉辽阳城大宋:三元及第