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杨厂长和技术部王主任坐在主席台上,表情严肃,看不出喜怒。
两点整,陈风穿著一身乾净整洁的蓝色工装,手里拿著一叠厚厚的图纸和报告,走上讲台。
他没有半句废话,直接將第一张大幅的工程图纸用图钉固定在黑板上。
“这是衝压机修復前的三號传动齿轮微观结构分析图。”
陈风拿起一根细长的教鞭,指向图上一条用红色墨水特別標註出来的细线,“根据我对设备停机前七十二小时內运行噪音进行的『多频段声波频谱衍射分析及『振动耦合模型反推,结论是:故障发生的確切诱因,是这条长度为0.012毫米的早期疲劳微观裂纹,在持续高强度作业下发生的灾难性扩展。”
“声波频谱分析?振动耦合模型?”
底下立刻响起一阵嗤笑声和窃窃私语。
刘大壮更是轻蔑地撇了撇嘴,心想这小子果然开始胡说八道了,听个响动就能看出零点零几毫米的裂纹?吹牛都不打草稿!
陈风继续掛上第二张图:“这是原定的修复方案。
我没有选择整体更换齿轮,因为那治標不治本。
我採用了『局部金属晶格选择性重构技术,並辅以『高频感应电流介导自修复合金渗透工艺,这是修復后的微观结构对比图,大家可以看到,裂纹区域的金属晶格致密度和韧性,甚至超过了原始材料。”
他紧接著掛出了第三张、第四张……从复杂的液压系统管路內部的油液湍流模擬图,到控制电路板上某个关键焊点的纳秒级电流脉衝波形图,每一处修復,每一个细微的改造,他都拿出了一套完整的、闻所未闻却又逻辑严密的理论,和一串串精確到小数点后四位甚至五位的数据来支撑。
整个大礼堂,从一开始的窃窃私语、交头接耳,到中途的茫然不解、鸦雀无声,最后陷入了一片令人窒息的死寂。
在座的绝大多数都是搞了一辈子技术的工程师和老师傅,他们或许听不懂什么“晶格重构”
、“非线性流体模型”
、“量子隧穿效应在半导体中的应用”
,但他们看得懂那些复杂的工程图纸,看得懂那些严谨到令人髮指的数据链和公式推导过程。
刘大壮脸上的得意和轻蔑早就消失得无影无踪。
他引以为傲的八级钳工经验和在技术科积累多年的“权威”
,在这些如同鬼画符一般的图表和公式面前,显得那么苍白无力,就像小学生的算术草稿一样可笑。
他几次张开嘴,想反驳,想指出陈风的“异想天开”
,却发现,自己连提问的资格都没有——因为他根本就听不懂!
他甚至不知道从哪里开始质疑!
这已经不是技术交流了,是赤裸裸的降维打击!
刘大壮感觉自己的呼吸都开始变得困难。
他旁边的几个老技术员,脸色也好看不到哪里去,一个个眼神呆滯。
“最后,”
陈风的语气依旧平淡。
他收起教鞭,將最后一份文件展示出来,“这是我关於自动化生產线部分核心模块,在西厢房进行的一些前期可行性模擬实验报告的摘要。”
眾人下意识地抬头看去!
一些心理承受能力差点的,甚至发出了压抑不住的惊呼!
那份投影在墙上的“实验报告摘要”
,罗列著密密麻麻、令人头皮发麻的条目:
【实验项目:模擬高温钢水成分『高频涡流无接触式动態检测精度验证】
【实验时间:11月15日,下午2点17分08秒至下午2点25分41秒】
【环境参数记录:实验室平均室温18.53摄氏度,相对湿度45.2%,大气压101.25kpa】
【核心材料成分分析(ppm级):样本a(碳钢)中,锰元素含量ppm(百万分率)检测误差小於0.35%;样本b(合金钢)中,铬元素含量ppm检测误差小於0.28%……】
【结论:该检测方法在理论上具备高精度、高实时性……】
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