第123章耐高溫合金突破
第123章耐高溫合金突破(第2/2頁)
驗丶經驗丶以及人力物力投入。
當然,還有最重要的好運氣。
其核心邏輯是,根據已知的相圖和經驗,設計一係列不同成分比例的配方,通過實驗篩選出好的樣品。
就像他們材料實驗室,一個典型的研發流程通常是這樣的:
根據經驗或理論,提出一個基礎合金體係確定元素配比使用小型真空電弧爐熔煉一點點樣品一對冷卻的鑄錠鍛造丶軋製丶熱處理,改變其微觀組織—進行各種性能測試—性能不達標就分析原因,然後回到第二步,修改配方繼續實驗。
值得一提的是,他們還在研究過程中使用了計算機輔助,主要是幫助處理數據與回歸分析丶相圖計算丶以及簡單的數值模擬(比如凝固過程模擬),還對鑄造爐跟熱處理爐的溫度進行精確控製。
當然,計算機隻是輔助,真正起核心作用的還是靠團隊成員一遍遍的去試,跟古代的煉金術士並冇有本質區彆。
相比之下,幾十年後的材料研究則更像是一門精密的科學,藉助高性能計算機以及配套的軟體,科學家可以通過模擬就提前設計好原子的排列結構,驗證可行後再去製備,極大縮短了研發周期。
這方麵他們889所依然走在時代前列,計算機軟體實驗室已經在跟材料實驗室合作,雙方合作進行專用軟體的開發。
當然,想等計算機真正發揮重大作用,估計還得等好多年,自前還是主要靠試。
在這種情況下,材料實驗室不可避免地成了全所的「吞金獸」,用廢的稀有物料,消耗的電力丶設備的損耗,每一樣資源都是天文數字。