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    百分表,机械加工行业常用的测量工具,和卡尺,千分尺等一样非常常见。百分表,顾名思义,就是将一毫米在表盘上分成一百等份,表的指针每跳动一小格就是百分之一毫米,也就是一丝。

    轻轻的用小木追敲动零件,零件渐渐的完全找正,百分表的跳动几乎肉眼看不见,如果不仔细看,真的看不出这轻微的跳动,说明跳动肯定再一丝之内,可能还是在千分之五之内。

    “李,这件零件的外圆基准加工得不错啊,非常圆,跳动没有超过千分之五。”爱德华用肯定的说道,语气之中有一点佩服。

    能将三百多毫米的外圆加工得这么圆,这也是不容易的,汤建议是机械加工专家,深知这难易程度,所以才会这么说。

    李怡炫点了点头,“爱德华,零件基准已经完全找正,我们测量一下零件内圆的跳动情况之后,就该是最后也是最关键的一项,焊缝的晶像组织检查。”

    “我来吧。”一个大胡子走了出来,拿起另外一个百分表,将表头接触到零件的内圆面,还是压表十几丝。

    “压表”是一个行业术语,压表多大非常有讲究,太大了不行,影响百分表的灵敏度,太小了也不行,可能会测量不准确,最好是压表十几丝比较合适,这个大胡子显然是个经验老到的好手,压表就是十几丝的样子。

    压好表,大胡子开始轻轻的转动精密转台,轻轻的转,同时,眼睛仔细的看着这两块百分表。

    大家的眼睛也差不多,也是仔细的盯着这两块百分表,答案马上就要出来了。

    轻轻的转动精密转台,百分表指针几乎没有反应,最多只是轻微的晃动一下,一边转动转台,大胡子脸上的惊愕神色神色越来越明显,待一圈转完,大胡子难以置信的道:“Can'tbe!!!”

    “这不可能!见鬼了,我要再重新再量一遍。”大胡子惊讶的道。

    看到这一切,见零件加工质量优良,李怡炫心中大好,笑着道:“这位专家,这一切都是你亲自在测量,两个百分表都是你亲自装的,不会有错啦!”

    大胡子不听,又亲自测量了一遍,甚至连压表都重新装了一次,结果还是跟刚才测出来的一样,看到李怡炫望着他,表情有点尴尬,自己找个台阶说道:“我重新又检测了一遍,火焰筒没有丝毫的变形,加工质量很好,非常帮。”

    但接下来他就话锋一转,“不过,你们火焰筒的加工工艺路线我是不赞成的,我持保留态度,虽然加工的很好,没有出现丝毫的变形,但并不意味是焊牢实了。”

    这句话明显带有故意刁难的意为,德玛吉的员工脸上很不好看起来,想要找他们理论,且被李怡炫给拦住了,爱德华他们淡淡的说道:“那我们接下来进行最后一道超声波检测,看看到底焊没焊牢实。”

    说完,一名德玛吉的员工把超声波探伤仪推过来。这时候的超声波探伤仪还做书本那么小,可以随身携带,这个超声波探伤仪体积有柜子那么大,需要用小车推着走。

    爱德华这回没有大胡子检查,而是亲自动手,对着左右两条焊缝仔细的检测了起来,没多久所有的老外,就惊讶的叫了起来:““Can'tbe!!!”

    “没有焊缝!怎么会是这个样子,两块筒壁好像整个生成一般!!!”

    “是啊,这是怎么回事?这太不可思议了!”

    ……

    爱德华带来的人全都七嘴八舌的议论了起来,他们在航空制造业侵/淫了一辈子,什么稀奇古怪的情况都遇见过,但今天他们所看到的,已是远远超乎了他们的认知。

    他们明明看到这块火焰筒是由两个半桶焊接而成的,也就是说德玛吉采用的火焰筒铸造法,还是传统的分段铸造加工,最后再焊接的方式。按理说,无论你焊得多么好,都是能够清晰地看得焊接痕迹的,可是现在居然一点焊接痕迹都没看到,仿佛两块半桶是天生就是整生在一起的,如此巨大的反差,他们除了惊讶还是惊讶!

    “是不是没找准位置,刚才焊得不是这个地方,再仔细找找!”有个人还是不太相信眼前所看到的一切。

    然而爱德华且不为所动,手一抬冷静的说道:“不用了,我敢肯定焊缝就在这里。”

    “那为什么看不到一点焊痕呢?”

    爱德华走过来,来到李怡炫的面前,“我想,这就是你给我的新型整体火焰筒吧?如果我没猜错的话,秘密就在这台线性摩擦机对吗?”

    看到李怡炫点了点头,爱德华继续说道:“如果方便的话,能给我介绍一下吗,李?”

    “可以。”李怡炫把爱德华带到焊机面前,说道:“爱德华,摆在你面前的这台焊机,与以往的线性摩擦焊机有很大的不同,这是一台电液伺服式焊机,它最大的特点就是焊接后,你看不到丝毫的焊痕……”

    自线性摩擦焊接技术诞生以来,线性摩擦焊设备发展经历了三个阶段:

    曲柄连杆式:正弦往复运动,结构简单,成本低,工作频率5~100Hz。

    电磁式:频域范围宽,加速度波形失真小。但电功率大,冷却方式结构复杂,成本高。

    电液伺服式:最高频率约为500Hz,成本低,所需动力电功率小。

    其中,电液伺服式设备是在21世纪才诞生的,现在才78年,才刚刚进入电磁式阶段。而李怡炫用的这台焊机正是第三代线性摩擦焊接设备。

    与传统的线性摩擦焊接设备相比,电液伺服式具有焊缝质量高、无烟尘和飞溅、无需填充材料和气体保护、材料损耗少、焊缝缺陷少等优点,在21世纪已成为航空发动机材料整体叶盘制造和修复的关键性技术,在航空制造业受到了广泛的青睐。

    欧洲战斗机“台风”发动机EJ200,3级低压压气机整体叶盘采用就是电液伺服式。美国F-22“猛禽”战斗机是全球唯一进入服役的第四代战斗机,采用的发动机为普惠公司研制的F119发动机,其风扇和压气机1~2级的整体叶盘用的也是电液伺服式。其中风扇是采用宽弦空心叶片,更是离不开这一技术。

    此外,电液伺服式线性摩擦焊整体叶盘技术在民机方面也有应用,日本开展的一项小型民机飞机发动机的研究计划中,其高压压气机整体叶盘采用了该技术。美国波音787客机的发动机也采用了电液伺服式线性摩擦焊整体叶盘。

    所以说,电液伺服式线性摩擦技术是未来摩擦焊接技术的发展方向,李怡炫之所以把电液技术提前几十年拿出来,除了电液伺服式设备成本低,使用和保养更方便外,更主要的是电液伺服式更适合于航空发动机的制造。

    至于电磁式,这个东西光是体积大和使用成本高的问题,而且还是个非常敏感的设备,要知道它可是能用来制造核潜艇和核航母的哟!特别是反应堆焊接,更是离不开它,甚至就连第四代核电站用的高温气冷反应堆的焊接,都需要电磁式线性摩擦。

    也就是说,如果李怡炫不加思考,只是简单的追赶世界潮流,盲目的上马电磁式线性摩擦设备……绝对会捅出个天大的篓子来,没有任何一个国家会让你舒舒服服,不受任何约束的用这个东西,更何况这玩意还是你自己设计和制造的,就更让所有国家的暴利机关不放心了。

    所以说,电磁式无论如何都是不能上马的,而曲柄连杆式又太落后了,李怡炫唯一能选的就只剩下电液式设备。

    何况电液式非常适合航空领域,李怡炫完全可以用是为了研究整体叶片盘,才研制电液伺服式线性摩擦焊接设备的借口打掩护。这样其他国家也就不会说什么了。

    至于造核潜艇、核航母?呵呵……告诉你,电液式完全就是个废,美国的巴斯钢铁造船公司,也就是造尼米兹和福特核动力航母的公司,就做过这方面的研究,花费了十几亿美元,用了十多年时间的长期研究,只得出了一个结论,渣、太渣,用电液式设备造出来的航母、核潜艇,以及核发电设备,统统都是垃圾。

    所以说,电液式虽说超前了几十年,但他并不会给李怡炫带来任何的麻烦,相反李怡炫还可以利用这一技术来奠定德玛吉在国际航空工业中的地位。

    无论是电液伺服,还是粉末冶金盘技术,以及万吨垂直挤压机,都是围绕整体叶盘而开发的关键性技术,这是德玛吉为世界航空工业做出的伟大贡献,是要写入航空发展史的,任何人都无法抹杀。

    李怡炫让爱德华看电液伺服式线性摩擦焊接设备,当然不是向他推销这种焊机设备,他真正的目的是为了向普惠加拿大推销他的整体叶盘。

    没办法,万吨垂直挤压机和锻压机,无论是投资成本还是使用和维护成本都太高了,如果整体叶盘只用在自己的发动机上,那成本会高得不可想象。

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