“那你拿什么做?“

    “不知道。“

    电话两头都沉默了。

    最后老魏说:“你把材料参数发我。我先研究一下焊接工艺,看看能不能在实验室条件下跑通。“

    “好。“

    “还有,江灏。“

    “嗯?“

    “你别把自己逼太紧。“

    第五天,陈默带来了一个消息。

    “我查了一下Ti-10V-2Fe-3Al的供应商,“他说,“国内能做小批量供应的只有三家。两家在西安,一家在宝鸡。最小起订量都是五百公斤。“

    江灏算了算。壳体用料大概三百公斤。五百公斤起订,意味着多出来的两百公斤是浪费。但没办法。

    “价格呢?“

    “每公斤大概四千到五千。五百公斤就是两百万到两百五十万。“

    江灏闭了闭眼。

    两百五十万。

    他总共一百八十万。

    缺口七十万。

    第六天,他想到了一个办法。

    不是筹钱的办法。是减重的办法。

    如果壳体壁厚可以从50毫米减到40毫米,材料用量就能减少20%。五百公斤变成四百公斤——但供应商不接四百公斤的订单,所以这条路走不通。

    但如果他改变壳体形状呢?

    球形壳体是最优的承压结构,这是常识。但球形的表面积和体积之比是固定的。如果他改用椭球形——长轴方向承受的压力可以通过曲率半径来调节——也许可以用更薄的壁厚达到同样的承压能力。

    前提是椭球的长短轴比例要精确计算。太扁了,应力集中会要命;太圆了,又跟球形没区别。

    江灏重新打开了AuToCAD,开始建模。

    椭球壳体,长轴2.2米,短轴1.6米。壁厚从50毫米减到42毫米。

    他让陈默跑CFD和应力仿真。

    结果出来了——最大应力出现在椭球顶部,30兆帕下von Mises应力达到1050MPa。而Ti-10V-2Fe-3Al在焊接后的实际屈服强度大约是1000-1100MPa,取决于热处理工艺。

    1050MPa踩在了极限边缘。

    “余量太小了,“陈默说,“实际制造中任何一点偏差——壁厚不均匀、焊接缺陷、材料成分波动——都会让应力超过屈服强度。这个设计不安全。“

    “我知道。“

    江灏看着屏幕上的应力云图,红色的区域像一块伤疤,贴在椭球顶部。

    不够。

    还是不够。

    第七天,他把自己关在车库里,不接电话。

    桌上摊着所有能找到的钛合金资料——论文、手册、专利、技术报告。他的眼睛熬得通红,咖啡杯堆了五个。

    他在找一个东西。

    一个配方。一个能同时满足以下条件的钛合金配方:

    1.屈服强度≥1100MPa(焊接后)

    2.焊接性能良好(不需要特殊保护气氛以外的条件)

    3.成本可控(每公斤不超过3000元)

    4.国内可小批量采购或定制

    前三个条件已经够苛刻了。第四个条件几乎不可能。

    他翻了上百篇论文。钛合金的合金化设计是一个巨大的参数空间——主元素、微量元素、杂质元素,每一种的配比都会影响最终性能。铝含量从2%变到8%,性能天差地别。钒含量从1%变到5%,焊-->>

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