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25中文网 > 科幻小说 > 从大学讲师到首席院士 > 第三百一十四章 全力支持飞行器研究,王浩表态:没问题!
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第三百一十四章 全力支持飞行器研究,王浩表态:没问题!

反重力性态研究中心。

航空材料院派来辅助做研究的团队已经到了。

团队的负责人是魏永新,他是材料院金属合金检测专家,参与过好多重大材料研究项目,也被评为了工程院的院士。

魏永新的到来,足以证明航空工业集团的重视。

魏永新对于研究也非常的感兴趣,他唯一知道的就是和反重力研究有关,却不明白为什么反重力研究,能够和材料的研究问题联系在一起。

等到了研究中心以后,魏永新就见到了王浩,随后才知道具体的研究内容。

这项研究对于到来的其他人,也依旧是保密的,也只有魏永新有资格知道具体内容,其他人只是配合做工作而已。

王浩只是简单说了一下,就让魏永新非常惊讶了,叠加力场,我好像是听说过,力场边缘的磁化效应……

这个还真有意思啊!

一个专业的材料研究专家,最感兴趣的就是做一些新奇的研究,叠加力场边缘对于物质的磁化效应,无疑是非常吸引人的课题。

等知道了工作内容以后,魏永新马上带领团队投入其中,不断的对于磁化后的物质性态进行检测。

彭辉团队提供的实验成品钢材,也是被检测的重要材料之一。

王浩很确定‘磁化效应,,能够帮助降低特种钢材的含氧量,但却不知道具体该怎么去降低。

这项研究有发现对于理论的探究也是非常重要的。

整个团队就开始想各种方法来做研究,后来甚至利用特定的方法,把制造好的钢锭再溶解,冒着很大的风险以液体形式进行磁化,才终于有了发现。

这个实验完成以后,魏永新马上带领团队的人进行了详细的测定,随后对王浩说道,我们很确定,磁化效应对于液态合金是有效果的。

正常重新冷却凝固的合金,其表现的性态和通过磁化效应的不同。

简单来说,通过磁化效应的液态合金,再凝固以后,表现出的韧性更强一些。

魏永新肯定的说完,还补充了一句,这个结论是肯定的,但是否起到正面作用也很难说。

什么意思?王浩有些不明白。

魏永新解释道,重新融化再凝固的合金,它就不是原来的合金了,表现出来的性态完全不同。

……

王浩想想也明白过来。

他们是把彭辉团队提供的特种钢进行融化,随后再以液态形式通过叠加力场边缘进行磁化。

但是,特种钢进行融化,再凝固也就不是特种钢了,某种钢材进行融化以后就等于损坏了。

对于损坏的钢材进行测定,也很难说有多大意义。

但是魏院士,你的结论还是非常重要的。王浩先是肯定了结论,随后思考了一下说道,可以这样,找一些合金制造过程中的材料,比如刚除渣、脱氧处理后的材料,再融化凝固就不会有影响。

然后,再把材料送回去,继续制造成合金,再去检测……

王浩说明了自己的想法。

魏永新听的眼睛发亮,他不由得竖起了大拇指,王院士,你这个想法真是太好了,也许还能真能有什么发现。

但我们就不能找材料院了,要就近找个钢材制造厂。

也对。

王浩点头确定下来。

西海市就有几家钢材制造工厂,只不过都是小型的制造厂商,制造的也只是普通的钢材,只能放在低端市场去竞争。

因为研究牵扯一定的保密性,相关工作就找上级部

门解决了。

……

当研究有了确定的方法以后,想要有发现就容易了很多。

王浩和魏永新确定的方法也很简单,就是在钢材制造的过程中,拿初期进行脱氧处理的原料,融化后通过叠加力场边缘进行磁化处理,随后再返回原厂正常进行后续的流程。

这样制造出的钢材,进行详细的测定以后,再和其他钢材进行对比,就能判断出‘磁化处理,的效果。

合作工厂进行一轮特定钢材的生产,叠加力场的磁化研究也跟着完成。

这次魏永新非常确定了。

他站在检测室门口,带着激动的说道,王院士,我们研究了几批钢材,已经完全确定,磁化处理可以增加合金的韧性。

具体来说,就是降低了含氧量,而且是大大的降低。

这一批钢材的含氧量大概在300pp右,而通过磁化处理,所制造出的刚才含氧量就只有80pp右。

这个提升是非常巨大的。

魏永新很是激动的点头,如果把同样的手段用在对韧性要求最高的轴承钢上,效果很可能也非常明显。

我们估计,增加磁化处理以后,就能制造出含氧量达到4pp右的轴承钢!"

他很用力的说完了最后一句。

王浩听了数据以后扯了扯嘴角,开口道,魏院士,你是以制造5pp右的轴承钢做对比吧?

是啊?

魏永新不明白有什么问题。

王浩笑道,西京交通大学,金属实验室,彭辉教授的团队已经能制造出含氧量4pp右的特种钢材了。

!?

魏永新愣了一下,真的?我怎么不知道?

估计你来的时候,还没正式上报吧!王浩接着问道,魏院士,你觉得以4pp材做对比,经过磁化处理以后,钢材能达到3pp?

魏永新还在消化刚才的消息,他实在是感到非常惊讶。

含氧量4pp

这是怎么做到的?

如果是以磁化处理的方式,采用全新的科技加入到制造流程中,达到4pp不奇怪,甚至更高也不奇怪。

但是,彭辉团队?

彭辉?

那家伙能有这个本事,能研究出赶上国际最高水平的特种钢材?

他思考着才意识到王浩的问题,就跟着说了一句,这个就不清楚了,我们可以试一试。

王浩点了点头,确实,那我们就和武钢联系,让他们提供材料,我们来进行磁化处理,随后再送回去试试。

他说完就准备离开了。

魏永新则用力追问了一句,王院士,你再和我详细说说,我实在是相信那个姓彭的能有这种本事!

这个……

王浩犹豫了一下,还是解释一句,我也参与了。"

魏永新顿时轻呼一口气,还用力的点了下头,怪不得!

我就说,彭辉?根本不可能啊!

……

虽然还没有完全确定磁化效应对于特种钢材脱氧的效果,但因为已经进行了一定的实验,增加一步‘磁化脱氧,处理,对于钢材的含氧量,肯定是具有正面意义的。

研究到此,可以说暂时结束了。

接下来就是和武钢方面的合作,让他们提供相关材料,反重力研究中心这边则进行磁化处理。

然后就是等待结果了。

针对特种钢材来说,含氧量是非常重要的指标,某种程度上来说,降低含氧

量就能够增加钢材的韧性,因为脱氧是钢材制造的先期流程,后续制造会往原材料里添加很多的元素,氧可以和很多元素发生反应,就会增加钢材的杂质含量。

当钢材的杂质含量增加,韧性和使用寿命就会大大降低。

所以降低钢材的含氧量,直接关系到钢材的质量。

当然了。

即便是研究出一种新的合金脱氧方法,也就是利用反重力叠加力场,进行‘磁化脱氧处理,,但相关技术短时间根本不可能用于钢材制造。

反重力研究的保密性就是一个关键问题。

现在反重力研究,实际上并不是完全保密,等制造高强度的反重力场、制造高强度叠加力场,都是非常重要的保密技术,也是国际上最高端的研究。

即便是‘磁化脱氧处理,的流程,对于特种钢材制造再重要,也不可能去给工厂提供高端反重力技术。

王浩的需求就是制造一批超级钢材,供给制造出反重力飞行器所需要的轴承。

仅此而已。

相关技术后续肯定会继续应用,但实际上,以含氧量4pp轴承钢,再对轴承制造技术进行改进,做制造出的轴承钢已经达到了国际水平,足够支持很多方向的应用了。

所以王浩下一步就是去了汉实工业。

他不是自己一个人去的,而是跟着二号领导一起去高端精工企业进行考察,汉实工业也只是考察的企业之一。

王浩跟着考察组一起参观了轴承钢的生产线,并拿到了轴承生产过程工艺技术的所有资料。

随后他就和汉实工业的技术组人员进行讨论,并在改善轴承制造工艺流程,以及一些重大技术难关领域,进行了意见交流和分析。

最后,王浩留下了十几条建议,就离开了汉实工业。

这十几条建议,每一条都能够起到正面意义,所有加在一起,肯定能帮助提升轴承的精度和质量。

至于能够提升多少,就看汉实工业的落实情况。

王浩估计最高能让汉实工业的轴承制造技术,达到国际一流水平,放在全世界做对比,也能够排名个十几位。

之所以依旧无法达到国际顶尖水平,主要是因为高端制造设备的影响。

汉实工业并没有最一流的生产线,好多最高端的车床、设备,对于国内是禁售的,生产上自然就会相对差一些。

王浩能做的也只有这些了,他不可能凭空去变出高端设备。

但是有了‘超级轴承钢,的材料,再加上国际一流的轴承生产技术,也足够生产出最高端的大型轴承。

这就足够了。

这种级别的大型轴承,已经可以用在反重力飞行器上,也同样用于其他对于轴承需求高的领域。

比如,民用的地铁、高端机械、车床。

比如,军-事上的坦克、战机。

等等。

从汉实工业回到了首都,王浩参与了高端制造发展相关的会议。

最近几年时间里,高端制造领域是国内重点发展的产业,自然也有好多的政-策支持,好多会议也围绕着这个方向展开。

王浩参加的是研究支持会议。

高端制造相关的领域实在太多了,国家不可能每一个方向都支持,就需要举办会议进行讨论。

不过王浩基本不会做出什么表态,他只是被领导邀请来参加会议而已。

等会议结束以后,王浩还受到邀请和领导一起吃了个便饭,顺便谈一下研究和技术的问题。

二号领导的关注点,和其他人也没什么不同。

对于物理学家们

来说,王浩最重大的研究是湮灭力。

现在则是强湮灭力,是叠加力场,是相关的物理理论解析。

对于绝大部分人来说,王浩最重大的研究是反重力技术,是反重力飞行器的研究,因为反重力飞行器是实实在在的应用研究,而且是能看到、未来能应用的。

领导和王浩简单说了几句会议内容,话题马上就转到了反重力飞行器上,我听说你们这个飞行器,已经能够自主悬空飞行了?"

王浩咽下了嘴里的东西,才回答说道,前一段时间,我们对起落架进行了改进,现已经可以做到正常起降。

领导关心问道,还有什么技术难关吗?除了主轴。

要说难关………有很多吧。王浩犹豫着想了一下,要改进的地方还有很多,比如安全性问题,还有电子系统,我对于推进器的性能也不满意,其实最好就是超导推进器,但暂时没有完善的技术。

如果能采用超导推进器,我们就能让飞行器达到最高速度。

现在的电力推进器的性能还是太差了,另外,控制也不均衡,还会产生更大的热量,对于整个飞行器内外的冷却体系有很大影响。

还有……

王浩连续说了一大堆的问题。

针对一个新技术支持的飞行器来说,需要攻克的技术问题实在太多了。

王浩都没办法完全把控。

他不可能一个人攻克那么多技术难关,就只能去解决最重大的问题,剩下的也只能其他团队来完成。

二号领导‘装作,耐心的听着,实际上,都已经听的有些头疼了,后来干脆装作吃东西,边听边吃着。

王浩也发现领导有些听不懂,就干脆也不说了。

领导轻呼了一口气,似乎是消化了好半天,才说道,有什么问题,你就找科技部的徐部长,能解决的肯定全力支持解决。

他说完还是问道,王院士,你觉得这个飞行器什么时候能够完善?

完善?

领导犹豫了一下,继续道,不说能够正式服役,但最少也能像是新型战斗机一样,能进行灵活的飞行?能展示出来。他说完补充一句,当然,肯定要优先保证稳定性和安全性。

这个……

王浩思考了一下,苦恼道,现在说这个还太早了,我估计还要很长时间。

要几年?

怎么也要一年吧。

……

领导听罢沉默了好半天,似乎在思考‘一年,和‘很长时间,的关系,后来才追问了一句,明年十月,能行吗?

他说完好笑的看着王浩。

这句话其实有些打趣的意思,十月是一个很重要的时间点,因为要举行很重要的阅-兵。

明年十月距离现在已经很近了,想把反重力飞行器放在阅-兵-式上,在任何人看来都是不可能的。

那种面对国际的重大场面,是绝对不能出现一点点问题的。

显然。

领导也同样认为不可能。

王浩的反应则是出乎意料,他很认真的思考了一下说道,有足够的支持力度,应该问题不大。

实际上,大部分时间都要花费在等待上,我们做出一个全新的设计,不管是主体也好、配件也好,等待需要花费很长的时间。

比如,我们定制的飞行器外壳,做测试的时候用的是一层铁皮,后来过了两个月外壳才送到。

如果能解决制造问题,有足够的支持力度,我个人认为是有希望的。

领导听罢满是惊讶的问道,你确定吗?"

当然。

王浩说的非常肯定。

好!

当想到明年十月份能看到反重力飞行器,领导都感觉心潮澎湃了。

他很用力的保证道,王院士,我信你。这个研究,我会特别关注,有什么制造上的问题,科技部、航空那边解决不了,你就直接找我,我都给解决!

这个飞行器,我太期待了--

王浩顿时露出了笑容,他肯定道,您放心吧,一定能行!

他也同样非常期待!