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第338章 新的方向(第5页)

“没错,而且我们也不是一无所获。娋

从对不同成形方向的样品进行了密度和热导率的测量,我们也知道了其数据与未来选择的方向。

其中水平增材样品密度为18.64gcm^3,致密度96.3%;竖直增材样品密度为18.71gcm^3,致密度96.7%。可以看出,不同的增材方向对最终成形样品的致密度影响较小。

所以排除了密度方向的原因。”

众人想了想,也是这个道理。只见周易继续说道:

“从导热率来看,沿增材方向的热导率在任何温度下都要高于竖直增材方向的热导率,且在高温下(>800℃),竖直增材方向的热导率衰减速率明显加快。”

“那我们?”

周易说道:娋

“不,水平增材虽然快,但是裂缝也多,我要慢慢考虑,这次实验结果虽然失败了,但是积累的经验为我们成功打下了基础。”

周易做应用这么久以来,失败了很多次,只是这次付出的代价有点高,

因为时间成本付出了接近五个月。

“最多还需要一个月,或许我们就可以领先世界半步,获得阶段性的成功。”

周易沉声说道。

众人兴奋说道:

“好。那我们继续?”娋

周易说道:

“大家暂时先休息几天,从过年一直忙碌到现在,也没放假,先休息几天,

等我研究几天的理论再继续。”

失败一两次是没问题的,要是失败好几次,不仅影响军心,还影响周易自己的权威性。

所以这次周易准备再次完善理论,

之前的理论只能用部分,好在失败也不是一无所获。

至少未来的选材方式明了了。娋

根据实验显示在15MWm^2的高热负荷下,竖直增材样品表面出现了明显的熔化与飞溅现象,水平增材样品表面出现二次开裂和少许飞溅。

对于水平增材样品而言,由于热流方向与增材方向平行,热导率更高,因此更有利于热传导。

水平增材的好处十分直观。

而且对于竖直增材样品而言,热流方向垂直于增材方向,热导率较小,热量难以传递,造成表面热量积累,出现熔化现象。

所以对于未来偏滤器mono-block的成形,未来周易必定是优先采用水平增材的方式进行成形。

周易离开实验室之后,回到自己的办公室开始琢磨了起来。

只用商用钨粉肯定不行,必须得加入其余的材料,以一种特殊的排列方式进行组合,才能克服水平增材的各项劣势。娋

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