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并行计算攻关小组成立了,但远水难解近渴。
“银河”
上的漫长排队和有限机时,迫使王磊团队只能使用一个经过大幅简化、未能考虑残余应力等复杂因素的仿真模型,来指导“玄甲-3”
涡轮盘模拟件的首次热态试验。
这种“带着镣铐跳舞”
的无奈,很快在真实的考验面前,显露出了狰狞的缺口。
十月的秦岭试验场,寒风初起,但防爆观察室内的空气却近乎凝固。
陈启元、张海洋、发动机设计方的专家,以及作为数据联络员的王磊,所有人的目光都死死锁在监控屏幕上。
中央试验台上,那个由“玄甲-3”
材料锻造并初步加工出的全尺寸高压涡轮盘模拟件,正经历着模拟发动机极端工况的严酷考验——热态旋转低循环疲劳试验。
前期升温,温度场分布曲线与那个简化仿真模型的预测大致吻合,但细微的偏差已让陈启元眉头微蹙。
真正的审判在旋转加载开始后。
低沉的轰鸣中,轮盘高速旋转,模拟的气动与离心载荷循环施加。
第一次,第二次,第三次……前六次循环,数据平稳。
第七次循环,加载峰值时刻!
“嘀——!”
一声短促刺耳的警报撕裂了室内的沉寂!
屏幕上,轮盘榫槽根部一个关键应变监测点的曲线,骤然跳起一个尖刺,虽在卸载后部分回落,但基线已不可逆地抬高了一小截。
“紧急停止!”
试验指挥的吼声带着颤音。
转速下降,轰鸣渐息,取而代之的是观察室内沉重的呼吸声和快速敲击键盘的咔嗒声。
榫槽根部——涡轮盘上最致命的应力陷阱之一——出现了异常!
“残余应变,大约万分之五。”
张海洋快速报出数据,声音发干,“像是有局部微塑性变形,或者……损伤起始。”
“温度!
那个点的温度数据!”
陈启元急问。
操作员调出曲线:“应变突跳前,该点温度有异常,比周边高出约15摄氏度。”
“局部过热?”
陈启元脸色难看,“是测量问题,材料导热不均,还是……”
他猛地转向王磊,“你们的仿真,考虑加工残余应力了吗?”
王磊的脸瞬间白了,嘴唇嚅动了一下:“没……没有。
我们的模型,没能力耦合那么复杂的工艺隐变量。
要模拟那个,需要多物理场迭代,计算量……”
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