科技帝国从高分子材料开始

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第一百九十三章 碳纳米管聚合物!挑战航发叶片!(2)

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不知不觉,时间已经过去了二十几分钟,船用螺旋桨都能铣出五套了,航发叶片却才刚刚定型,机械臂速度放慢,极有耐心,一遍又一遍不停的打磨。

激光探测器似乎从开始就没有停过,红色光丝在叶片上不断的扫描,检查任何最细微的变化。

等待时间难免令人焦躁,高原继续上课,讲一些航发制造的小知识,时间一分钟一分钟过去,倒也不觉得烦闷。

转眼,时间已经过了一个多小时,饶是高原能言善辩,口吐莲花,观众们此刻也不想听,全都死死盯着车间里,那件精美绝伦的艺术品。

它圆润无暇,表面泛着微光,宛如黑珍珠般晶莹夺目,无数叶片层层叠叠,曲线优雅,弧度凌厉,完美贴合空气动力学,从任何角度看,都蕴含着一种极致的美感。

耗时一小时十七分零五秒,航发叶片,完工!

高原道:“不过幸运的是,用铸造法制造航发叶片面临种种困难,对我们来说并不存在,因为我们是搞材料起家的,碳纳米管聚合物能够克服高温,哪怕没有导热孔也照样能飞,硬度和韧性全面超过钛合金…”

听了这些,观众们在台下发弹幕。

“呃,高老板讲的这么轻松,似乎有点招人恨啊。”

“肯定的,我要是波音或者洛马的工程师,估计会气的一口老血喷出来。”

“太欺负人了,西方造航发叶片,要经过那么多工序,需要拉满前置科技树,高老板倒好,简单粗暴!直接上机床铣!”

第一百九十三章 碳纳米管聚合物!挑战航发叶片!(2) (第3/3页)

确击中氧化锆基材,被电子束轰击的基材会瞬间变成气态,气态氧化锆再被磁场被引导,附着在叶片表面快速生长。

最终,氧化锆会生长成1微米直径,50微米长度的小棍子,密密麻麻布满叶片表面,小棍子之间可以有细微的相对移动,但不会整片剥离,至此,叶片抗热涂层的问题才算被解决了。

除了少数航空迷,大多数吃瓜群众哪知道这些,他们听高原说完,当场就疯了!原来仅仅是叶片涂层,竟然就这么难!

怪不得航发从设计到投产,往往要十几年,甚至几十年时间,不愧是工业皇冠上最闪亮的明珠啊,技术等级实在太高了。

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