爱读书屋 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。

爱读书屋推荐阅读:穿越三国,落魄汉室的江东之路穿越大唐我家财万贯才不要当赘婿三国:开局岳飞重生成马谡铁血丹心,明末的逆袭之旅迷川志我吕布要在三国插满红旗从小土匪做起三国:最强谋士穿成假太监:后宫太乱,皇帝跪求我平乱前方高能重生废太子,修仙大能杀穿皇朝寒门书生,开局捡个便宜小娇妻乱世三国:一统天下骑马与砍杀从岛国开始拒嫁天王老公开着外挂闯三国大秦:开局祖龙先祖寒门小娇妻中州风云之霁月星辰秦昊全集小说阅读免费红楼:开局加载嫪毐模板李二,我真不是你三弟!曹营第一谋士,手拿论语吊打吕布抗战:从东北军开始全面战争我们还没毕业,辍学的你成战神了大秦帝婿:我穿越成了墨家巨子极品大地主大唐:谁让楚王上朝的世公子,以华夏人杰掌控异世战国:让你弱国苟活你却逆天改命金兵入侵,我成了大宋救世主重生司马懿,亲身隆中为汉出仕!富可敌国,你叫我姐扶弟魔?大唐小相公三国之召唤梁山好汉我在明末有支无敌军团医妃火辣辣大明:超神永乐时代铁十字继承三位皇嫂后,我无敌于天下超神大军阀超级修真弃少大人,得加钱明贼家乡纪事之我所知道的铁道游击队落榜当天,娶了个郡主娇妻回家穿越大秦,以武止戈,横扫六合!三国之我是皇太子大明百官:暴君朱厚照为了宝藏女孩,只能一统天下了
爱读书屋搜藏榜:丹麦崛起1890日出海东大唐锦鲤小郎君谋士骗术大齐好男人田园空间:倾城嫡女玲珑五胡之血时代寒门出了个状元郎昌明民国响马乱皇兄,这个皇位我真不要大秦:治粟内史的狂想宏图大梁:我家殿下太低调别刺激孤,孤不傻了君临天下大秦:陛下快退位,不然公子反了开局土木堡,大明战神有点慌天启新篇粉丝建言重塑大明宫廷幽处孤芳难自赏从特种兵开始的军旅生涯江山争雄大明天仙谱大明:我洪武爷亲弟!忆昔大唐贞观世天幕通万代,这是未来华夏?我,朱允熥带大明走向日不落,老朱直呼赢麻宋朝玩主三国争霸,最强六边形战士三国:武将拉满谁能拦我一统全球穿回元末闹革命一起当兵的日子三国:我曹操,小乔请自重重生于红楼末年天骄狂尊我在大秦当榜一大哥大唐:开局迎娶李秀宁天幕视频,给古人亿点点现代震撼北宋:武大郎变成高富帅!重生之废材皇子缔造理想国度瑟瑟惊蝉永远的兵魂大秦神捕重生之这个崇祯有点萌秀才无双大唐太子爷我,怎么可能有很多娘子!幻之盛唐开局造反:女帝请自重枭风寒门枭士龙影战神
爱读书屋最新小说: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:三元及第娶了寒门小娘子后庶子科举成枭臣从农民起义到权倾天下话说史记我为华夏打江山大国军工:重生1978,手搓歼10!三国:这个刘备不对劲三国张飞:俺颇有佳姿隋唐:李渊悔婚,我去做大隋驸马占山为王,从打猎喂养娇妻开始乌纱劫血墨山河我在大唐治病救不了穷快穿:朕当皇帝的新流程我就想让全家温饱,你让我逐鹿中原云梦朝华嘿!从前有座山纨绔帝业流贼也可以燎原全家殉国,我屠尽天下又何妨开局大茂被针对,下药送走聋老太乱世兵户,入伍领取绝色美娇娘汉武帝穿越曹操异界摆摊,县令催我快出摊重生朱雄英,复活白起灭倭国张璟穿水浒,可逆归途盛唐商道开局乱世,我用半碗泡面换了个媳妇出塞之百年黄沙抗战:调任团长,手下李云龙!汉末燎原严党清流之间的第三种活法我!穿越者!你让我当帝皇?咸鱼古代的科举路大秦:开局拿出手榴弹,嬴政竟求我造反开局穿越大夏,我在战场杀敌成神