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调研组的尘埃尚未完全落定,秦念推动的“战略重心转移”
已如投入静湖的石子,在研究院内部激起层层涟漪,并开始向更广阔的外部水域扩散。
五月中旬,研究院首次“跨项目协同技术研讨会”
在略显拥挤的大礼堂召开。
与以往各项目组关起门来开小会不同,这次会议主席台上坐着秦念、吴思远、张海洋、陈启元等各领域负责人,台下则混坐着来自不同项目组、不同专业背景的技术骨干,甚至还有几位被特意邀请来的、来自航天、电子等用户单位的代表。
会议的主题直接而深刻:“面向重大工程应用的自主技术链协同——问题、需求与路径”
。
开场由秦念定调,她没有任何寒暄:“今天把大家聚在一起,不是来表功,也不是来诉苦,是来‘找茬’和‘配对’的。
‘找茬’,是找出我们各个看似漂亮的突破点,在真正要串起来用到实际重大工程中去时,会卡在哪里。
‘配对’,是看看谁手里的技术,能解决谁卡脖子的问题;谁遇到的难题,又可能在其他组那里找到思路。”
她目光扫过台下:“就从我们最近的成果开始。
陈总师,您先来,如果现在有一型新发动机设计,准备全面采用‘玄甲-3’材料制作高压涡轮盘,在从图纸到最终产品这个链条上,您觉得除了材料本身性能,最大的不确定性和依赖点在哪里?”
陈启元站起身,走到台前悬挂的大型发动机结构图旁,拿起指示棒:“材料性能我们心里有底。
但问题恰恰可能出在‘性能有底’上。”
他的声音带着科研人员特有的严谨和一丝无奈,“新设计必然追求更高推重比,意味着涡轮盘结构更复杂、工况更极端。
这给制造环节带来了前所未有的挑战。
首先是精密锻造,‘玄甲-3’的可塑性窗口比上一代材料更窄,对锻造温度、变形速率、模具设计的要求近乎苛刻,国内能稳定达到要求的大型锻造厂屈指可数,而且他们的工艺参数和我们的材料特性之间,还需要大量的联合试验来磨合。”
他指向涡轮盘上那些复杂的榫槽和冷却气道:“其次是机械加工。
这些异型曲面、深窄槽道,对加工精度、表面完整性、尤其是加工过程中引起的残余应力控制,要求极高。
用张总工他们的‘争气台’或许能解决一部分,但更基础的五轴联动加工编程、刀具轨迹优化、切削参数与材料特性的匹配数据库,我们几乎是空白,很大程度上依赖操作老师傅的经验和国外进口的ca(计算机辅助制造)软件里的有限材料库。
如果‘玄甲-3’的特性数据不在库里,软件给出的参数可能就是错的。”
陈启元的话像一把手术刀,剖开了从“实验室性能”
到“工程可靠产品”
之间那道看似隐形却深不见底的鸿沟。
台下许多来自材料、机械加工、数控领域的研究员纷纷点头,显然深有体会。
张海洋紧接着发言,他带来的是一段在沈飞拍摄的短视频片段,展示的是老师傅正对照着纸质图纸和一个简单的电子坐标显示器,手动调整加工参数。
“大家看,这就是现状。
我们的智能单元能监测振动、预警,但该用什么参数去加工‘玄甲-3’这种新材料的特定结构?最优的刀具路径怎么生成?这些最关键的工艺知识(know-how),还锁在老师傅的脑袋里,锁在国外ca软件的黑箱里,或者……根本不存在。”
他调出一张对比图,一边是国外某先进航空发动机制造商宣传片中流畅的全数字化加工流水线,一边是沈飞车间里“人脑+电脑+老师傅手感”
的混合场景。
“我们的差距,不仅仅是几台高端机床,更是一整套贯穿设计、工艺规划、制造执行、质量反馈的数字化工具链和数据积累。
没有这个,‘玄甲-3’再好的材料,也可能在制造环节因为不可控的工艺波动而性能打折甚至报废。
这就是我们需要协同攻关的‘卡点’。”
话题自然引向了吴思远和王磊代表的eda和数字化工具领域。
吴思远接过话筒,没有直接谈eda,而是提出了一个更根本的问题:“张工和陈总师提到的工艺规划、ca软件、材料加工数据库,其核心底层之一,是几何造型引擎、物理仿真引擎和知识表达系统。
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