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第55章 金属的脉搏与记忆的回响(2 / 3)

磨砺出的、对金属在极端条件下“行为”

的直觉。

“热等静压……”

陈羽墨低声重复着这个工艺名词,前世那些在实验室里挥汗如雨、彻夜难眠的画面飞闪过:高温炉炽热的红光、压力表指针的震颤、金相显微镜下观察到的微妙组织变化、一次次失败后团队成员疲惫而沮丧的脸……最终,定格在一个被所有人忽视的微小变量上。

他猛地睁开眼,眼神锐利如刀:“赵老,试试调整‘包套’材料和hip过程的‘升降温率’。”

“包套?”

赵老一愣。

热等静压过程中,为了防止高温高压气体直接侵蚀工件并传递压力,需要将工件封装在一个特制的金属容器内。

通常都选用延展性好、高温下能保持气密性的材料,比如软钢或特定镍基合金。

“我们一直用的是标准的e1625合金包套,升降温率也是按标准工艺手册来的,有什么问题?”

“问题就出在‘标准’上。”

陈羽墨的语气带着一种不容置疑的笃定,仿佛在陈述一个早已被验证的事实,“我们的新型单晶合金,它的γ&039;相析出动力学对温度变化极其敏感。

标准的快升降温,会在包套与工件界面以及工件内部产生巨大的热应力梯度。

同时,e1625在高温高压下的蠕变行为,会与工件材料产生微小的、不协调的变形,这种微观尺度的‘拉扯’,恰恰是诱微裂纹和局部晶粒异常长大的元凶!”

他拿起一支笔,在报告空白处快画着示意图:“我们需要一种在目标hip温度区间下,蠕变率与我们的涡轮盘材料更接近的包套材料。

铌合金!

比如nb-1r,它的高温蠕变性能与我们新型单晶合金更匹配,能显着减少界面应力。

另外,升温和降温过程,不能图快!

必须严格控制率,尤其是通过γ&039;相析出敏感温度区间(大约0c到1100c)时,要像蜗牛爬一样慢,让温度场足够均匀,给材料内部应力充分释放的时间。”

赵老听得目瞪口呆。

陈羽墨提出的方案,完全跳出了现有工艺手册的框架,指向了极其微观的材料交互行为和相变过程控制。

这需要对两种材料在极端条件下的物理冶金行为有近乎“通灵”

般的理解!

“铌合金包套……慢升降温……”

赵老喃喃自语,浑浊的眼睛里渐渐亮起光,“有道理!

非常有道理!

我们之前只盯着工件本身,忽略了包套这个‘伙伴’的影响,以及热历史过程的精细控制!

小陈,你这思路……简直神来之笔!

你怎么想到的?”

陈羽墨没有直接回答,只是轻轻摩挲着那块报废的涡轮盘残件,指腹感受着那些肉眼不可见的缺陷所在,眼神深邃:“大概是……失败的次数足够多,连金属都记得该怎么屈服了吧。”

他前世在类似问题上耗费了整整一年半的光阴。

这份刻骨铭心的记忆,在此刻化作了宝贵的财富。

“立刻联系材料所和‘太行精工’!”

赵老瞬间恢复了雷厉风行的本色,对着旁边的助手

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