寻觅书屋 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。

寻觅书屋推荐阅读:逍遥太子爷亮剑之保家卫国上兵血途日月光明:打造巅峰大明大唐,小兕子一家全靠我养着!!欢乐宋华夏网游【强到只剩开挂】四海兄弟,带着群英系统穿越三国历史:刷视频吐槽历朝历代厨子也可以改变战国历开局盘点永乐大帝,诸皇震惊时空战纪酒海钩沉帝国从零开始大乾暴君李世民:逆子!你怎么让她怀孕了抗战之超级小兵红楼梦之庶子贾环我带着空间戒指:穿越到1939都城一品神探拥兵百万让交权?朕这生如履薄冰大明:崇祯你且去,汝江山妻嫂吾照之崇祯窃听系统汉末龙蛇风云录开局被退婚,嫂子说,我嫁你群芳斗艳:多情家丁最风流伐清从南洋开始穿越古代:商城空间可种田三国:徐骁镇守小沛,刘备退避战神薛仁贵,大唐第一猛将无始皇口谕,不得踏入银河边关国公很厉害?看我杀出一个皇位来打脸我就刷个抖音,古人求着说别停!从三国开始的成神之路三国:凤雏已死,血凰当立纵马西域总关情老爷,少爷他浪子回头要考科举摄政王的田园小娇妻老子是最强皇帝红颜与剑影她在东汉末年呼风唤雨从封地开始,到拥兵百万雄霸天下三国:腐烂行尸,走肉国度!厚黑小县令,从驸马到皇帝抗日之神级兵王大明读书人,怎么会逆儒?穿越:刚成大将军,就要远征唐残三国大逃杀
寻觅书屋搜藏榜:调教大宋我家世显赫,躺平不过分吧!汉末新三国逍遥初唐三国:鼓动曹操去抢宫殿澜沧行红楼襄王凤逆天下北月篇高贵汉末毒士特种兵之特别有种五代十国之铁马骝捡个王爷去种田朕要把江山折腾黄了大明:带重八刷副本,大明成仙国英雄问鼎梦回大长安大明开着战舰做生意红楼锦绣重生为奴,调教小邪妃灭元1399大明英雄之征战四海红楼梦之庶子贾环满门忠烈,不如我咸鱼败家开局老婆送上门,从卖肾宝开始发家致富初唐夜行我有一颗仙人球超神狂兵星辰恋三千愁三国之霸王孙策魏虎开局戍边送死?我转身打回京城!殿下有疾谋晋残卷大唐静等李二杀兄逍遥秀才你跟本皇子提分手,取消婚约你哭啥?假太监:开局撞破皇帝女儿身宋朝玩主三国:羊奶肉包,我竟黄袍加身了大国无疆唐朝地主爷野蛮娇妻:残王的特工宠妃浮世烟云续命大明朝浪公昆哥的新书,袖珍国先婚厚爱回到大唐当雄臣影视:开局奖励二十万重骑兵
寻觅书屋最新小说:水浒:我武大郎,反了!大唐镇国公系统!我有召唤军火异能我都皇叔了,叫刘备声大哥怎么了三国之现代魂起飞,从1973年开始晋世传奇之雄霸天下鹰扬拜占庭又名重生之马其顿王朝大明英宗朱祁镇穿越后我还是戴黄盔穿黄袍时空乱叙汉吏红楼:最强锦衣卫,我只手遮天!极品五世子脱了官衣,你跟我一个山贼讲道理?我孔圣唯一子孙,你问我懂论语吗重生美好三国:人屠现世,请诸位赴死无双镇北王废柴趣妻红楼:王爷又双叒叕娶妻了开局一书生:从敬夜司狱开始我掌梁山,没宋江什么事了朱雄英现代留学十年,回归大明穿越贾琏之慢节奏生活手握百万铁骑,你说朕是反贼?开局救下刘邦,竟成为历史权臣?明末华商之南海边地公司什么?我一个科研人员成皇子了?穿越亮剑之抗日签到系统三国,我曹贼,爱江山更爱美人!明末之我若为王全族被贬,北荒粮满仓昏君啃树皮学名张好古明朝小匠:穿越江湖的逆袭之路大秦:天幕直播我争夺天下大明:治好病后,老朱求我去现代如何帮助女主在异世界建立势力?重生汉末,开局收刘宏为徒红颜劫:乱世情殇逍遥悍匪:开局一箱手榴弹家父吕奉先我登顶成龙后,女将军跪求原谅大晋霸主明末风云:乱世殇歌靠读懂人心立足穿越乱世之枭雄崛起华夏最强主播:从主播到全球帝王大明:我朱雄英不当孝子贤孙天幕通古代:开局让老祖宗们震怒