; 我们悄悄取出留存的炮闩试样,架上我白天赶制的挠度仪——一根改装过的千分表加杠杆系统,精度不够高,但在没有电子设备的年代,够用了。
一点点加载,记录变形曲线。
指针缓缓偏转。
突然,在退刀槽根部位置,挠度突变!
“这儿!”韩建国瞪大眼,“应力集中点在这儿!”
我盯着曲线,脑子里电光火石般闪过前世的记忆——某型高压容器因冷作硬化引发疲劳断裂,事故报告里赫然写着:“加工表面残留压应力层被破坏,成为疲劳源起始点。”
难道……
我立刻冲回废料库,翻出几个报废的旧炮闩,拆解后带到显微镜下观察。
灯光下,铣削刀痕清晰可见。
我的心猛地一沉。
刀痕方向,与主应力方向垂直。
这是抗疲劳设计的大忌!
相当于在金属皮肤上划了一道道“伤口”,每一发炮弹击发时的巨大冲击,都会让这些“伤口”越撕越大,直到轰然断裂!
不是材料问题,也不是锻造问题——是加工工艺害了它!
第二天清晨,我把《炮闩加工工艺修正案》拍在会议桌上。
“建议两点:第一,将直角退刀槽改为R3圆弧过渡,降低应力集中系数;第二,调整铣削走刀路径,确保刀痕方向与主应力方向平行,保留冷作硬化层的强化作用。”
全场哗然。
赵德贵猛地站起:“你疯了吗?改动军品工艺?上面批了吗?图纸改了吗?你要负得起这个责?!”
“我可以签军令状。”我直视着他,“若改进后仍出现批量裂纹,我自愿撤职查办,永不参与军品项目。”
会议室死寂。
梁副厂长坐在角落,一直没说话。
此刻他缓缓开口:“给你三天时间。先做五件验证件,送交靶场实爆测试。”
消息传开,整个厂区炸了锅。
“林技术员怕是要栽了……”
“炮是什么东西?那是要命的!他敢拿这个赌?”
“听说连苏技术员都偷偷帮他抄记录,啧,俩人是不是……”
风言风语四起,但我已无暇顾及。
成败在此一举。
可当我拿着新工艺单走进铣床车间时,操作工老刘却把刀具一扔:“我不干!要是切坏了毛坯,我全家一个月的粮票都赔不起!”
其他工人纷纷低头避开我的视线。
没人敢开机。
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