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第641章 猝不及防的世界第一,航母钢板搞定

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    这个消息一冒出来,舆论一片哗然!

    “曹总,美利坚的航母钢板和潜艇钢板数据造假的事情,你听说了不?”

    周木兰忍不住直接给曹阳打了个电话。

    在今年研发航母钢板的过程之中,曹阳也是多次熬夜跟着周木兰等人一起做试验,双方的关系也算是很熟悉了。

    而在这个过程当中,周木兰也见识到了曹阳的研发实力。

    搞研究的人,对于管理职位高的人,不见得很尊敬。

    但是对于研发能力很强的人,那一定是会高看一眼的。

    要不然这一次听到美利坚钢铁厂造假的情况,她也不会直接给曹阳打电话。

    “我也看到了,这事还真是刷新了大家的认知埃”

    “以前我们一直都觉得美利坚的特种钢板技术是全世界最先进的,特别是在舰船领域,人家在八九十年代就研发出了非常先进的钢板,而我们一直到了几十年后才追上。”

    “现在看来,情况也不完全是那样子埃”

    曹阳没想到这一世美利坚的航母钢板和核潜艇钢板造假的事情居然提前曝光了。

    估计这也狠狠的打击了一把华夏的公知了。

    天天鼓吹美利坚,结果被打脸了吧?

    “我之前对钢板的屈服强度和抗拉强度做确认的时候,总觉得要达到它们对外公布的数据,觉得是非常非常困难的。”

    “特别是在极低温的情况下还要保持一定的屈服强度,难度就更大了。”

    “这一次美利坚的核潜艇会被撞伤,所处环境的温度比较低是很重要的一个原因。”

    周木兰显然是被这个事情气坏了。

    美利坚钢铁厂作假,把她也给坑了。

    要是按照没有作假的数据,她觉得航母钢板这个东西,几年前她就已经搞出来了。

    哪里需要等到现在?

    不过,似乎现在鞍钢达成了人家作假公布的数据,在航母钢板上的技术水平反而超越了美利坚?

    这么一想,周木兰又没有那么生气了。

    毕竟华夏这边是已经最终突破了技术壁垒。

    “这个低温对钢铁性能的影响真的那么大吗?”

    别看曹阳在联合研发的时候,经常会有一些非常有新意的点子出来。

    但是论起基础知识,他是绝对比不上周木兰扎实的。

    人家可是老老实实的研究了二十多年的舰船用钢板,对于每一个技术要求都是烂熟于心了。

    “钢铁在低温时会发生一种被称为‘冷脆’的物理现象,当达到某一个温度时,它的韧性会急剧下降,一碰就碎。”

    “美利坚核潜艇大多采用HY-45合金钢,‘海狼’级快速攻击核潜艇用了HY-100钢,这些都是高硬度、高屈服强度的低合金钢材。”

    “就像一枚硬币的两面,钢铁的硬度和屈服强度越高,就意味着它韧性越低,更脆,有些种类的钢在达到一定低温时会变得更硬,也更容易破碎。”

    “潜艇的排水量往往有数千吨,它由许多块钢板弯曲焊接而成,这种钢板原本焊接性能就较差,焊缝在低温下更容易发生断裂。”

    “对于美利坚来说,要跟北极熊较量,北冰洋是躲不开的战场,所以钢材在低温时的冷脆性指标必须合格,否则一旦撞上冰山,轻则漏水重则散架,酿成艇毁人亡的惨剧。”

    “美利坚要求钢铁厂在华氏零下100度,也就是-73.3℃的情况下测试钢材韧性,那家钢铁厂的测试员觉得这个要求很愚蠢,因为这在自然界几乎不存在。”

    “毕竟咱们地球最冷的区域就是南极和北极,南极有的地方最低能达到-100℃,但那里是南极内陆高海拔地区,潜艇自然是到不了。”

    “北冰洋冬季最低气温能到-50℃以下,北极点冰面最低也不到-70℃,冰下的海水一般不会低于-1.5℃。”

    “所以人家就造假了,并且还很难发现。”

    周木兰没有跟曹阳说太多的技术上的分析,毕竟这个时候更多的就是八卦一样的去聊一聊美利坚钢铁厂的事情。

    当然了,钢铁为什么一冷就变脆?

    这也是许多搞冶金的人头疼了一辈子的问题,因为导致钢冷脆的原因实在是太多了。

    钢的化学成分、金相组织、晶粒大孝冶炼方法、热处理过程等等都可能造成它在某一温度下变得跟玻璃一样,而你几乎不可能面面俱到,用“完美”的钢板打造完美的产品。

    周木兰想要完整的解释清楚这个东西,根本就不是几分钟就能做到的。

    钢是在铁中加了一定比例碳之后的合金,高碳钢更硬,也更脆。

    当温度下降到-50℃时,某些碳钢会变得不堪一击。

    在钢中加入一定比例的镍、锰等元素,能调节钢在低温时的性能,但同时也可能意味着常温时它变成你不想要的东西。

    从微观角度看,钢材制造过程中所有的要素都会影响钢铁内部原子的排列,而原子排列的方式才是它在常温和低温下表现的真正原因。

    固态金属是晶体,钢铁晶体原子排列为体心立方时,它比较容易发生低温脆性,晶体原子之间以面心立方排列的钢我们称之为奥氏体,它基本不会因为温度降低而变脆。

    但是面心立方的金属更加柔软,不适合拿来造潜艇。

    奥氏体钢急速淬火会形成马氏体,原子重新排列为体心立方结构,由于原子间形不成规则的滑移面,马氏体变得硬而且脆。

    并且随着温度的降低,原子热运动减少,晶体错位移动能力进一步下降,于是材料会变得更硬。

    而材料的硬度与韧性相反,所以马氏体钢在一定低温下会变脆。

    对于需要深度下潜的潜艇而言,水下的压强非常大,每平方米艇壳要受到几百吨压力,钢的强度不够就很容易被压瘪,所以打造潜艇需要选择高强度钢材。

    而高强度钢材在低温下容易变脆,因此在制造过程中,极端低温状态下钢的韧性就成为一项极其重要的考核指标。

    这些东西,根本就不像是数学题一样能够有标准答案来计算应该怎么办。

    而是要结合各种情况进行推测,然后展开实验来进行验证。

    为什么说材料学是基础学科,就是因为涉及到太多基础的试验了。

    你看到一款成功的高端特殊钢,背后也许是很多年的试验之后的结果。

    并且在开发特殊钢的时候,那个开发时间是真的跟薛定谔的猫一样,充满了不确定性。

    运气不好,你试验十年也找不到想要的配方。

    运气好的话,几个月就找到结果了。

    周木兰对于钢铁的这个特性是最有发言权的。

    “美利坚这一波钢铁造假,估计把我们国内一些老专家给搞郁闷了吧?”

    曹阳前世也是看到过一些新闻报道这个事情,对于其中的一些信息也是有几分印象。

    周木兰是舰船用钢板的专业人士,肯定是认识不少老专家的。

    “别提了1

    “我老师就研究了一辈子的舰船用钢,特别是潜艇用钢,更是他研究的重点。”

    “前几天他听到这个消息后,感到特别揪心,内心五味杂陈,叹息一声道:这做的都是什么事啊1

    周木兰说到这里,内心也是觉得很无语。

    她今天会跟曹阳打电话吐槽,跟自己老师的遭遇也是有几分关系的。

    她很是迫切的想要找到一个人来倾诉这个事情。

    “你的老师看到这个新闻,估计是开心又不开心吧?”

    曹阳试着将自己代入到老专家的身份里头,觉得心情应该确实是挺复杂的。

    “是啊,我老师也是一辈子从事钢材方面的研究,当他第一天进入到这个行业的时候,就感叹美利坚的强大,看着美利坚的钢材、数据,只能望天长叹,觉得差距实在太大了,大到连对方的背影都看不到。”

    “不过他们那一辈人有个巨大的优点,那就是永不气馁,有一种与天一争高下的气魄。”

    “他们虽然心气高,但做起事来,却脚踏实地。”

    “虽然在20多年前与美利坚差距巨大,但他们相信别人能够做到,他们也能做到。”

    “就这样我们华夏在这个领域一直在进步,但是美利坚也在进步。”

    “先是追赶到美利坚水平的50%,接着是60%,而当我老师退休的时候,也只是把这个差距缩小到80%。”

    “当时他还心有不甘,曾自哀自怨道:如果老天再给我10年时间,一定可以做到美利坚钢材水平的90%”。”

    “可时不待我,老师虽心有不甘,但是也无可奈何。”

    “后面我跟老师交流的时候,他还觉得几十年过去了,虽然华夏进步巨大,但是美利坚依然如此强大。”

    “面对那漂亮的钢材数据,我老师当时想到的只是与美利坚的差距尽量缩小,没有想过超越。”

    “因为想要超越实在是太困难了,每当我们钢材方面有所突破的时候,美利坚那边也会有重大突破,除非美利坚钢铁企业站在那里等,我们才有赶上的可能。”

    “不过这一次美利坚那边爆出钢铁数据造假,也就是说其真实的钢材质量,远远达不到其字面上的水平。”

    “按照这个情况来看,我们在航母钢板和潜艇钢板上面,意外完成了超越,成为这个领域世界一流水平了。”

    周木兰说到这里,忍不住笑了起来。

    这个第一,来的有点突然,来的有点让人意外。

    但是来的又是那么的香啊!

    “周总工,这个第一,其实我觉得名至实归的1

    “你的老师他们那一辈人已经做得足够多,也足够优秀了。正因为他以及他们那一辈的付出,为我国在多个领域打下坚实的基矗”

    “再加上周总工你们的努力,才有了今日的超越1

    “并且从这个事情可以看出来,连关系到国家安全的核潜艇和航母材料都敢造假,美利坚那边还有什么不敢造假的呢?”

    “美利坚是否真的还像表面上看起来的那么强大呢?”

    “我觉得未必1

    “大家一起努力,也许可以创造更多的奇迹出来1

    曹阳对未来是非常有信心的。

    这种信心绝对是超过了周木兰的想象。

    老一辈的人,往往看到的都是差距,觉得自己比别人差很多,没有那么容易追上。

    但是追着追着,其实发现差距虽然有,可也没有那么大!

    (本章完)
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