第898章以和為貴?這碗飯,給誰吃不是吃!再見虛城!
第898章以和為貴?這碗飯,給誰吃不是吃!再見虛城!(第2/5頁)
一版提升了11.3%。
但在模擬圍岩應力加載測試中,當壓力達到3.2gpa時,樣品邊緣出現了微裂紋。」
這時,張毅傑拿著一份列印好的檢測報告走過來彙報導。
隨後將報告遞到陳延森眼前,指著其中一頁的顯微照片繼續說:「您看,這是電子顯微鏡下的成像,裂紋長度大概在0.03毫米。
雖然目前不影響短期使用,但如果長期處於岩漿庫周邊的圍岩擠壓環境中,裂紋很可能會擴展,最終導致換熱結構失效。」
gpa是衡量材料抗壓、抗拉和抗剪強度的壓強單位。
用大白話來說,1gpa就意味著在1平方厘米的麵積上,要承受1000公斤的力。
陳延森接過報告快速掃了一眼,眉頭微微蹙起。
一級圍岩換熱帶是整個火山熱交換器係統的第一道防線,不僅要承受岩漿庫傳導的千度高溫,還要抵禦周邊圍岩的巨大壓力,同時保證高效的熱傳導效率,將岩漿的熱能穩定傳遞給下一級的液態金屬熱交換環。
因此,對材料的性能要求極為苛刻。
「之前加入的碳化矽纖維增強相,在高溫下的穩定性冇問題,但抗剪切強度還是差了點。
圍岩的壓力是多向的,單純的纖維增強隻能提升單向強度,我們需要的是立體網狀的增強結構。」
陳延森沉吟片刻,轉身走到材料成分分析儀器旁,調出了該樣品的成分圖譜。
「您的意思是,采用碳纖維與碳化矽纖維交織的三維編織增強體?」
張毅傑追問道。
「界麵結合的問題,用納米級的硼化物塗層來解決。
在兩種纖維表麵鍍上一層50納米的硼化鈦塗層,這樣既能增強纖維與基體的結合力,又不會影響熱傳導效率。
另外,基體材料的配方也要調整,把氧化鋁的含量再提升3個百分點,進一步提升耐高溫和抗腐蝕性能。」
陳延森神色從容地回答道。
「這個思路可行!硼化鈦塗層的熱穩定性確實好,而且與碳纖維、碳化矽纖維的相容性都不錯。」
張毅傑思索片刻,眼前一亮,連忙應道。
他絲毫冇註意到,自己看向陳延森的眼神裡,滿是強烈的崇拜和敬意。
「岩漿庫的溫度不是恒定的,會有周期性波動,而且圍岩的壓力也會隨著地質活動變化。
第一級結構所需的材料,必須具備足夠的冗餘性能,至少要能承受1500攝氏度的極限高溫和4gpa的極限壓力,才能保證整個熱交換係統長期穩定運行。」
陳延森回道。
祝融計劃的核心,就是要將火山的熱能穩定、高效地轉化為可用能源,而一級圍岩換熱帶正是整個係統的基石。
若是材料不過關,後麵的二級液態金屬熱交換環和超臨界工質能量
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