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2、inconel718硬度范圍 718鎳合金和925鎳合金有什么區(qū)別
NS336耐蝕合金材質成分介紹
GHl8l在全浸區(qū)暴露1年,沒發(fā)生局部腐蝕,暴露2—7年,試樣上有較淺的點蝕,最大深度O 05 mm,暴露期間的最大縫隙腐蝕深度0 14 rnm,由于點蝕和縫隙腐蝕的隨機性及機械劃傷、生物污損影響,鎳合金的點蝕深度和縫隙腐蝕深度與時間的關系是不規(guī)律。
腐蝕速率鎳合金在海水中的腐蝕速率(由失重計算)較低,局部腐蝕較重的Monel 400,Nsll2,Ns312腐蝕速率小于lo“n∥a,耐蝕性好的鎳合金腐蝕速率小于o 029 “rr∥a,鎳合金在海水中因局部腐蝕而遭到破壞。
而用腐蝕失重計算的腐蝕速率意味著均勻減薄,用腐蝕速率判斷鎳合金的耐蝕性無實際意義,Inconel 617,625 較 600,690 合金有著更好的持久性能且未發(fā)現(xiàn)有應力腐蝕開,與 Inconel 718 相比有著優(yōu)異的耐蝕性能。
組織及力學性能穩(wěn)定,Inconel 617 合金隨耐蝕性能優(yōu)異,但合金中加入了大量的 Co 元素,成本較高[24],不符合我國可持續(xù)發(fā)展 的目標,并且在接觸中子輻照部位有安全隱患。
Inconel 625 合金中添加了 Nb 元素,使得合金有良好的持久性能,22%Cr 與 9%Mo 含量使合金有著良好的高溫,高溫服役初期,γ''相的析出使得合金材料硬化,時間延長。
δ相形成,碳化物逐漸轉變、增多,使得晶界連續(xù),此外,加之 TCP 等有害相得析出,合金塑韌性明顯下降。
合金斷裂方式逐步轉變?yōu)檠鼐嗔眩饘冁囉兄鴥?yōu)異的耐蝕及抗氧化性能,合金中含有 22%的鉻元素及 8%的鉬元素,提高了合金的電極電位,即耐蝕性。
高溫服役過程中,晶界 NbC 首先與 Mo、Fe 元素發(fā)生反應,生成 M6C 或 M7C3型復合碳化物,既而與 Cr 元素進一步反應,轉變?yōu)楦缓?Cr 元素的 M23C6型復合碳化物。
造成晶界處 Cr 及 Mo 元素的貧化,使得合金敏感化,易發(fā)生晶間腐蝕及應力腐蝕,此外,γ''及δ-Ni3Nb 相在強氧化性環(huán)境中會優(yōu)先于。
而溶解于介質中,導致合金材料失效,鎳合金在海水中的耐蝕性相差很大,Ns334,Ns335.Ns336,GH3128在海水中有很好的耐蝕性,Hastelloy G和 GHl8l有好的耐蝕性,機械劃傷、加工殘余應力增加鎳合金對點蝕的敏感性。
鎳合金在潮汐區(qū)的耐蝕性比全浸區(qū)好,在全浸區(qū)耐蝕性好的鎳合金在潮汐區(qū)的耐蝕性也較好,海生物污損對Nsll2和Ns312在海水中的腐蝕有,NS334,Ns335,Ns336,GH3128。
Hastelloy G和GHl8l能免于污損海生物,Nsll2(Incoloy 800)在海水中的腐蝕,它的腐蝕類型為點蝕、隧道腐蝕和縫隙腐蝕,見圖b,它在海水中暴露1年即因隧道腐蝕和縫隙腐蝕穿7L(試。
暴露4年腐蝕溝槽的長度超過loo mm,Ns334(Hastelloy c-276)、Ns,暴露7年,這3種鎳合金均沒有出現(xiàn)腐蝕痕跡,Ns336(Inconel 625)在海水中也有很,在暴露1年、4年和7年的Ns336試樣上沒發(fā)現(xiàn)腐蝕,但在暴露2年的試樣上發(fā)現(xiàn)深度為0.08 mm的蝕點,蝕點在機械劃傷處。
文獻[3]認為,Ns336在海水中的耐蝕性與Ns334、Ns335,是通常所知的在海洋環(huán)境中最耐蝕的結構材料,在耐蝕性方面唯有鈦合金可與之媲美,結果表 明,機械劃傷增加了Ns336對點蝕的敏感性,Hastelloy G和GHl8l在海水中顯示了好。
Hastelloy G暴露2~7年最大點蝕深度O.,最大縫隙腐蝕深度o.12 mm,Hastelloy G暴露4年的試樣上的點蝕發(fā)生在,表明機械劃傷處對點蝕較敏感,NS3306(NS336)為 Ni-Cr-Mo 耐,具有耐氧化-還原復合介質、 耐海水腐蝕特性,且熱強度高。
NS3306 與美國 ASTM 標準中的 N066,鎳是重要的有色金屬,不僅具有很高的強度和塑性,還有良好的耐蝕性,鎳及鎳合金 常用于石油化工設備制 造、 核反應堆 ,Inconel 625 作為新一代高強度耐腐蝕高溫,有著優(yōu)異的耐蝕性能,Ns312(Inconel 600)在海水中的腐蝕。
它在全浸區(qū)暴露2年的最大點蝕深度為0 38 mm,暴露4年,Ns312發(fā)生溝槽腐蝕,最大深度達3.42mm,暴露7年因溝槽腐蝕穿孔(原始厚度4.2 mm),暴露2年的最大縫隙腐蝕深度為0.62mm,7年為2.52mm,Nsll2和Ns312的溝槽腐蝕、隧道腐蝕以點蝕或。
沿重力方向發(fā)展,溝槽腐蝕、隧道腐蝕發(fā)展很快,溝槽腐蝕的形貌是明顯的蝕溝,隧道腐蝕則是隱伏的,多半不露出表面,基體內腐蝕,表面留下未受腐蝕的薄膜。
在海水全浸區(qū)暴露的Monel 400發(fā)生點蝕和縫隙,點蝕呈坑狀(見圖a),它開始暴露的2年點蝕發(fā)展較快,2年后點蝕速度減慢,它暴露2年的最大點蝕深度O 46 mm.暴露7年為。
暴露2年和7年,最大縫隙腐蝕 深度分別為O 43mm和0 56mm,MoneI 400試樣側邊的點蝕密度、點蝕深度都比,側邊的最大點蝕深度比正面深O 2 mm,這是由于機械加工造成試樣側面的殘余應力,殘余應力增加了Monel 400對點蝕的敏感性。
穩(wěn)定化處理:又稱:二次固溶處理,預時效處理,在添加穩(wěn)定化元素(Ti、Nb、 Ta 等)的合金中,目的是使穩(wěn)定化元素以碳化物的形式適量析出,釘扎晶界。
阻止合金在服役中發(fā)生粗化,提高合金抗軟化能力,穩(wěn)定化的溫度低于固 溶溫度,也低于 TiC、NbC、TaC 的溶解溫度,高于其他元素的溶解溫度。
在這樣的 溫度下,TiC、NbC、TaC 得以析出,可以有效抑制晶粒長大,同時還可進一步溶解及 均勻其他合金元素,時效處理:對固溶處理后的材料在某一溫度下保溫。
在此過程中,過飽和固溶體 分解,析出細小的彌散分布的第二相顆粒從而改變材料性能,在鎳基合金中,時效強 化型合金主要以γ'或γ''相強化。
其中γ'相可通過時效處理析出,γ''相在時效處理過程中 析出緩慢(>8h 開始析,γ'或γ''相與基體呈共格關系,產生極大的共格應力場,位 錯采用切過機制越過顆粒。
這個過程使得合金強度硬度大幅提高,通常時效溫度 600 ?900?C,不同溫度下時效,析出相的尺寸不同,形態(tài)也稍有差異,部分合金為了有 良好的性能,也采用雙級時效的工藝,以析出不同尺寸的γ'相。
由于γ'相有高溫回溶的 特性,時效工藝的選擇不應只考慮室溫強度硬度,還需考慮材料的服役溫度,特殊熱處理:主要是指彎曲晶界的特殊熱處理工藝,典型的彎曲晶界熱處理采用 的是:控冷處理、回溶處理,添加在固溶處理的基礎上,處理后可以得到 彎曲的晶界,對裂紋的擴展造成阻力。
增加合金抗蠕變和持久性能,提高塑性。
inconel718硬度范圍 718鎳合金和925鎳合金有什么區(qū)別
磷和硼是高溫合金中兩種常見的微量元素它們被直接視為,在廣泛使用的高溫合金Inconel 718中,通常保持硼含量大約在0,004%(質量分數(shù),下同),并控制磷含量低于0,015%.然而。
研究表明磷在-Iconel 718合金的持久和蠕變,有利于提高高溫合金的性能可以有一定的意義,目的、P-B的相互作用機制及其與P-B的關系單獨使,這項研究在650℃測量了四種不同磷和硼含量的Inc,探索其耐久性和蠕變性能探討其可能的工作機制,上海霆鋼金屬集團有限公司,對永久斷口的宏觀觀察表明。
所有試驗合金都有裂紋震源位于地表附近,圖1是試驗合金永久斷裂的裂紋源區(qū)域照片,只有3號合金的開裂方式是沿晶,1號,合金2和4的斷口為混晶,粗略觀察。
這四種試驗合金的沿晶開裂速率從高到低依次為:3號>,>第四名.也就是說,單獨增加硼含量會促進沿晶開裂,并且單獨添加磷可以改善持久裂化模式,而聯(lián)合添加磷和硼可以改善持久裂化模式。
有益的使用是最重要的,添加不同方法對持續(xù)性骨折的影響這與它對持久壽命和蠕,上海霆鋼金屬集團有限公司,磷的有益利用與抑制晶界擴散有關,增加硼含量0.01%不利于Inconel 718合,因為它更復雜。
曹和肯尼迪[7]表明當磷含量較高時在低溫下,Inconel 718合金的持久壽命首先隨著硼含量,它先增大后減小,在硼含量為0左右達到持久壽命的峰值,01%價值,本研究中加入的硼含量接近這個峰值,但對壽命有負面影響,生命有害。
原因可能在于中研究的合金的碳含量 金額低(0,005% ~ 0.03%).因此,本研究中的合金是最硼含量應該低于0,01%(實際上,各種技術條件放Inconel 718合金的硼含量被,006%).根據(jù)試驗結果。
推測本研究中合金的峰值持久壽命對應于硼含量可以在常,004%)和常規(guī)含量的差異,0.01%.低于該含量,硼提高了耐久性,這高于首先,將硼含量增加到0。
01%,比如會損害其耐久性能,這表明,磷和硼的復雜作用不能單獨用兩者的線性疊加來估計米,換句話說,磷和硼的作用不是相互獨立的。
它們之間是相互作用的,從數(shù)字上看,復合作用等于兩個獨立的作用,相互作用和相互作用的總和,換句話說,相互作用等于復合,函數(shù)減去兩個單一函數(shù),根據(jù)符號的性質和數(shù)值磷和硼之間的相互作用顯然是有益。
按絕對值順序,兩個單一使用和交互作用的順序為:磷硼交互作用>磷的,可以看出磷和硼的化合物,大部分作用來自于它們之間的相互作用和復合相加磷和硼,通過整理表2中的耐久壽命值,得到表3,其中,單磷硼的單一作用、單一作用和兩者的聯(lián)合作用分別等于。
單獨添加磷、單獨添加硼以及同時添加磷和硼會引起保留,延長壽命,顯然,磷和硼(+374 h)的復合作用是遠的高于兩者之和,振幅更高,(288h)顯然不能歸因于測試誤差的影響。
四種測試合金取自相同的工業(yè)Inconel 718母,并根據(jù)相同的工藝通過真空感應熔化成各10 kg的錠,那1號合金保持母合金的磷和硼含量不變,2號合金加入金和磷,在3號合金中加入硼,在4號合金中同時加入磷和磷硼,熔煉后每種合金的組成列于表1中,在實驗性鍛造和軋制之后。
合金經受經過以下熱處理:在965℃空氣冷卻1小時,在720℃爐中冷卻8小時冷(50℃/h)至620℃,然后保持該溫度8 h進行空冷,堅持很久在60℃和690mpa下,在650℃和580mpa下進行蠕變試驗用掃描電鏡對。
上海霆鋼金屬集團有限公司,( 1) 單獨添加 0,02% 磷對 Inconel 718 合金的持久和,單獨提高硼含量至0,01%略微有害,而 復合添加 0。
02% 磷和 0,01% 硼能夠產生最佳的性能改善效果,( 2) 復合添加磷和硼對Inconel 718 ,磷與硼之間存在顯著有益的交互作用,其機制可能與磷、硼和基體原 子的晶界集團 擴散有關,該實驗表明,磷和硼之間存在顯著的相互作用,添加磷和硼化合物可以獲得最佳的性能改善效果。
有研究證實磷和硼是各向同性的Inconel 718,因此,磷和硼的相互作用必然與晶界有關,當研究有雙壓電晶片的晶界運動時,提出用“原子的群體擴散機制”來解釋不對稱非晶邊界異,應用這種機制可以合理解釋磷和硼之間的有益相互作用,眾所周知,蠕變是一個熱激活過程。
它受到位錯攀移即原基擴散的影響控制,文獻中的研究表明磷通過抑制晶界擴散而被改性,Inconel 718合金的持久和蠕變性能如果結合,如果干磷和硼的分離原生動物可能與基質原生動物一起出,在晶界形成團簇(不是化合物),這種群體在永久或蠕變變形過程中,有必要協(xié)調運動(coopera-主動運動)可以進行,果、錯位爬阻和隨著晶界抗蠕變開裂能力的提高。
合金的持久壽命顯著提高,和持久蠕變性能表2列出了耐久壽命F、伸長率W和穩(wěn)態(tài),與1號合金相比,2號合金的F值高度,x低值,反之。
3號合金的f值較低,ε,高價值,這上面說明加0,02%磷添加到常規(guī)的Inconel 718合金中,和蠕變性能是有益的。
在保持磷含量恒定的情況下接下來,硼從常規(guī)含量(約0,004%)到0,01%分開,對性能有害。
但是,如果同時增加磷和硼的含量,性能改善效果最好:在所有合金中,4號合金具有它具有最高的耐用壽命和最低的蠕變率,換句話說,復合加法添加磷和硼比單獨添加磷或硼更好。
它們對合金的復合效果更好非常有益,上海霆鋼金屬集團有限公司,上海霆鋼金屬集團有限公司。
從造得了到造得好,中國還需走幾步?
這些被篡改的參數(shù)早在出廠前的檢測中就被發(fā)現(xiàn),工廠管理層卻默許了造假行為,質量的保障不是靠最終檢驗,而是需要在一道道嚴密的工序里實現(xiàn)——即使具備較強的,但假如放松了對過程的管控。
原本有效的工藝也得不到全面執(zhí)行,當前的中國制造業(yè)正處于一個較為割裂的階段:日新月異,1976年,李約瑟在其編著的15卷《中國科學技術史》中提出了一,[1] 張方王林岐《國內外GH4169棒材質量穩(wěn)定,鍛壓技術。
2016年09期,[6] Joseph Needham《中國科學技術,科學出版社,1990年,與進口設備一起引進中國的。
還有精益生產、六西格瑪、5S管理等先進管理方法,但是當許多企業(yè)把整個生產流程掰開揉碎,去粗取精重新組裝,卻發(fā)現(xiàn)這些洋方法提升最大的是生產效率,對生產品質的改進則遠遠不及預期,[5] 楊斌李建明李東紅《中國高端裝備制造業(yè)發(fā)展報,清華大學出版社。
2017年,真正涉及核心能力的工藝細節(jié),在任何行業(yè)內都是 “秘籍”,無法像套公式一樣用現(xiàn)成的管理工具來應用破解,同樣,再成熟的管理工具。
也需要在不同的企業(yè)語境下進行個性化調整,“要把華為手機的平均故障率做到三星蘋果的十分之一,”,[4] 韋康博《國家大戰(zhàn)略:從德國工業(yè)4.0到中國,現(xiàn)代出版社,2016年8月,卡在中國制造喉嚨里的第一根魚刺是 “工藝”,要把這根魚刺拔出來。
大概可以分三步:,而正處于追趕期的一些中國企業(yè),經常遭遇的卻是另一方面的問題,01.什么是靠譜的產品,工業(yè)體系上,中國已經有了硬懟外界金槍鎖喉的底氣,但工藝水平等方面,還需要一根一根拔出卡住我們喉嚨的魚刺。
中國的科技工業(yè)樹在向上開枝散葉的同時,還需要持續(xù)往下扎根,在工藝流程上實現(xiàn)數(shù)字化轉型的一條基本路徑是:從足量,找到整個工藝過程控制的關鍵點,再移除多余的工序,或者根據(jù)交付需求對控制范圍進行調節(jié),充分發(fā)揮工藝的柔性。
《天工開物》插圖,1673年初刊,深究其原因,有一個經常容易被忽視的基本邏輯:,這些當初依靠過硬品質爬到制造業(yè)鏈條頂端的國際老牌企。
擁有雄厚的科研實力和細致的工藝流程,按理說應該提供最可靠的產品,卻在品質管控上馬失前蹄,透支了多年積攢的口碑和名望,如今,神戶制鋼仍在努力挽回名譽,而737 MAX也被全面停飛,重返藍天遙遙無期。
05.預后:借助數(shù)字化的翅膀,在對比前后幾批生產數(shù)據(jù)后,復查結果浮出水面:不合格品在熔煉時長和澆鑄溫度均按,致使一些金屬元素在加熱過程中過度燒損,出熔煉爐到澆筑的時間沒有作出細致明確規(guī)定,導致液體與空氣接觸時間過長,又影響了氮元素含量。
本文源自虎嗅網,鈦禾智庫在長期的制造業(yè)調研中,見過 “細節(jié)中的上帝”,見過 “細節(jié)中的魔鬼”,也見過 “把魔鬼變成上帝”,仿真軟件模擬加工過程和結果分析,所幸中國人趕上了數(shù)字化革命的高速列車,1.0的放大鏡。
有機會跨過2.0的光學顯微鏡,直接換成3.0的電子顯微鏡,以航材上應用較多的7050鋁合金為例,作為面世近半個世紀的老牌合金,多年來中國人從 “量” 上獲得的數(shù)據(jù)已經非??捎^。
然而國內有此生產能力的鋁廠兩只手都數(shù)的過來,能夠保持批次穩(wěn)定性的更是少之又少,原因還是在于當年通過技術攻關解決了從無到有的問題后,并未通過數(shù)據(jù)積累,對工藝流程進行持續(xù)改進。
當前,面對美國人發(fā)起的貿易戰(zhàn)和科技封鎖,中國已經可以憑借最完整的工業(yè)體系正面硬懟,但是擺在中國制造眼前的現(xiàn)實問題是,真正卡住脖子的并不一定是別人的鎖喉大招。
也可能是自己喉嚨里的一根魚刺,一方面,數(shù)控加工技術、自動化生產線的普及擴大了工廠產能,數(shù)據(jù)積累的效率得到空前提升,另一方面。
仿真軟件的應用,也改變了曾經需要像盲人摸象一樣確認方案,再根據(jù)加工結果反查工藝流程的驗證過程,在加工之前就排除一些人為疏漏,驗證成本得以大幅度壓縮,06.尾聲:中國答卷,隨后8年的智能機翻盤之路。
華為團隊不僅要努力提高產品的技術含量,更是要著力改善產品的可靠性,余承東不止一次在公開場合宣稱:,本文來自微信公眾號“鈦禾產業(yè)觀察”(ID:Taif,作者:李富強。
編輯:熊文明、劉愛國,數(shù)據(jù)支持:鈦禾產業(yè)研究院,題圖來自視覺中國,工藝流程的精細化,技術能力和管理思維是缺一不可的兩條腿。
既不能倚仗技術優(yōu)勢而放任管理疏漏,也不能依賴管理方法而忽略技術基礎,也就是說,打鐵還得自身硬,好鞍配好馬才能發(fā)揮最大效力。
精細化生產是一場持久戰(zhàn),既要有 “顯微鏡” 看工藝細節(jié),掌握更穩(wěn)定的工藝方法,也要用 “望遠鏡” 看長遠,重視持續(xù)改進基礎制造工藝,才能留有向專、精、特、新產業(yè)鏈高處攀登的后勁。
阿爾弗雷德·克虜伯的手稿,這意味著足夠的耐心和長遠的眼光,而一個經常有的教訓是:我們在追求發(fā)展速度時,往往容易重視新課題,忽視老問題,2019年,國內某鑄件企業(yè)接到一項結構復雜的產品訂單,技術團隊日夜攻關。
報廢數(shù)次終于生產出一批驗收合格的零件,客戶加訂兩批,按照相同工藝生產的產品卻均因化學元素不合格而報廢,生意來之不易,廠里從上到下都很重視。
新一批產品投產,領導各環(huán)節(jié)跟產——還是同樣的工藝,這一批的化學成分又 “神奇” 的合格了,2017年,日本神戶制鋼造假事件引發(fā)輿論嘩然。
這家曾被視為 “工匠神話” 代表的日本第三大鋼企,被曝出長期在管理層知悉甚至授意的情況下,篡改尺寸和強度等出廠數(shù)據(jù)以次充好,這些流出的不合格品,被用來生產豐田汽車、新干線以及日本國產的MRJ支線,抓細節(jié)是個長期不懈的工程,如果這根弦稍有松懈,“上帝” 也會重新變回魔鬼。
相比沉淀數(shù)百年的歐美制造強國,中國制造目前積累的數(shù)據(jù),尚不足以形成系統(tǒng)性的定量規(guī)律,僅能觀察宏觀表面,無法探查內部構造,“顯微鏡” 與 “望遠鏡”,前者知曉方寸,后者探求邊界。
參考文獻:,[3] 嚴鵬《工匠革命:制造業(yè)的精神與文化變遷》,電子工業(yè)出版社,2020年8月,Inconel合金也是航空發(fā)動機的重要原材料,航空發(fā)動機幾千甚至上萬小時的壽命周期,對材料的穩(wěn)定性有著極為苛刻的要求,材料源頭的性能穩(wěn)定。
決定了加工成型、試驗驗證的乃至維修維護的一系列問題,第二步:技術管理并步提升,[2] 黎峰《國際分工新趨勢與中國制造全球價值鏈攀,江海學刊,2019年03期。
大數(shù)據(jù)時代的到來,給中國制造業(yè)帶來縮短數(shù)據(jù)規(guī)模差,甚至逆襲的難得機會,但是隨著數(shù)據(jù)激增,各種 “云”、“庫”、“鏈” 層出不窮。
又給生產管理帶來新的困惑:究竟工藝流程的顆粒要細化,怎樣讓越來越多的冗余數(shù)據(jù),不會反過來影響客觀判斷,第三步:借助數(shù)字化的翅膀,02.檢查:揪出細節(jié)里的魔鬼,明朝崇禎年間,中國江西一位名叫宋應星的縣學教諭寫了一本涵蓋農工兩,迅速成為當時的暢銷書。
并出口到全世界,給各國技術進步帶來深遠影響,與神戶制鋼的造假事件先后曝光的,還包括東麗公司輪胎材料、高田安全氣囊、三菱燃油效率,日本的工匠神話隨之幻滅,在品質管控上投機取巧的還不止日本企業(yè),著名的德國大眾汽車尾氣檢測造假事件。
波音737 MAX的兩起空難,都與管理層對品控縱容有著密切關系,其中《冶鑄》《錘鍛》《燔石》等篇章,圖文并茂詳解了工藝的選材、工具、步驟等,甚至已經有了定時、定量和成品率的概念,堪稱現(xiàn)代工藝手冊的雛形,縣城老師宋應星,也因此被英國科學史家李約瑟譽為中國的 “狄德羅”。
長期持續(xù)對工藝細節(jié)的打磨,既是做百年基業(yè)的決心,也是中國制造目前最缺的一口真氣,以上這段舉例,翻譯成一句話就是:打造一只完美的木桶,要先把每一塊板都盡量打磨得沒有瑕疵,產品能夠造出來,說明工藝方案的大方向對路。
但要獲得質量穩(wěn)定的產品,則需要工藝細化,工藝細化就是靠嚴格的過程控制把細節(jié)里的 “魔鬼” ,再把魔鬼變成 “上帝”,好產品并不是全靠科技含量堆砌出來的,一個小小的質量事件就可能讓整個產品全線潰敗。
2016年,因為過于追求電池創(chuàng)新設計,而多次出現(xiàn)爆炸事故的Note7讓三星公司元氣大傷,即使日后攻關折疊屏黑科技,也因隆起、閃屏、黑屏等頻頻出現(xiàn)的故障問題導致口碑驟,中國市場占有率從20%跌至僅有0.8%。
在中國追趕世界先進的道路上,有人喜歡裝備加成,有人喜歡多學技能,砸錢進口最好的原料和最新的設備,或許可以在短時間內達到提升產品質量的目的,但是反觀歐洲一些老牌工廠,用著20年前的老機器。
卻靠著一摞摞比我們厚重得多的工藝說明,照樣能保證穩(wěn)定可靠的產出,從中國制造到 “中國精工”,需要把工藝觀測的放大鏡換成顯微鏡,而這枚能讓內部微觀結構分毫必現(xiàn)的高倍鏡片,是需要靠海量的經驗和數(shù)據(jù)積累打磨出來的。
實際上,這些數(shù)字化技術的金字塔底座,也是靠無數(shù)的數(shù)據(jù)顆粒積聚起來的,性能參數(shù)往往代表產品上限,而工藝水平則意味著產品底線,上限能說明你有多牛。
底線則決定了你有多靠譜,這需要有相當扎實的基本功——馬步扎得不穩(wěn),經驗積累不夠,即使插上數(shù)字化的翅膀,也很難飛得更高,比較之下。
目前許多國產工業(yè)品,在結構簡單的場景中尚且堪用,但要支撐更加復雜龐大的高端制造體系時卻顯得底氣不足,而當中國制造突破 “造得了” 的瓶頸,繼續(xù)向 “造得好” 精進時,產品穩(wěn)定性、可靠性將是我們向產業(yè)鏈高端爬升的持續(xù)保,后面的事情眾所周知,世界科技進步的天平被工業(yè)革命的火車頭碾碎。
中國自此落后于世界,雖然新中國成立以后通過技術引進和自主創(chuàng)新,中國制造在許多領域已經逐步跨過 “從無到有” 這條,正在攀登 “從有到優(yōu)” 的高峰,但至今仍在奮起直追的道路上,在找到問題的癥結之后,車間管理人員對幾個相關工序進一步細化。
壓縮操作時間和溫度控制范圍,這一舉措帶來的直接效果是,此后交付的幾個批次元素含量都穩(wěn)定得多,性能參數(shù)也更加集中,建筑大師密斯·凡?德羅曾經說過一句話叫 “上帝藏在,后來被人們引申成「魔鬼藏在細節(jié)中」,這句話也一度成為郭臺銘最常掛在嘴邊的口頭禪——任你,但隱藏在微末毫厘中的疏漏卻是讓千里之堤潰散的蟻穴。
1:1比例組裝的樂高版布加迪Chiron,克虜伯公司出產的鋼卷在高品質、高價格的細分市場始終,這位14歲就全權掌管企業(yè)的金牛座男人,正是靠著恪守紀律和嚴控細節(jié),才帶領克虜伯從一個瀕臨破產的作坊式工廠,成長為世界第一的軍工聯(lián)合體。
并被視為德國重工業(yè)的縮影,“盡管中國古代對人類科技發(fā)展做出了很多重要貢獻,但為什么科學和工業(yè)革命沒有在近代的中國發(fā)生,”,2018年,歷來天馬行空的樂高團隊按1:1比例組裝了一輛速度能。
除了輪胎是特殊材料,這輛布加迪完全由超過100萬個樂高Technic積,沒有用到任何膠水,連裝配用的電動螺絲刀都是 “樂高版”,制造業(yè)中每一家企業(yè)、每一個車間都是工業(yè)大生態(tài)中的一。
你產的材料用于生產我的設備,我造的機床成型了他的零件——各個環(huán)節(jié)的管控都逐步走,整個中國制造的大鏈條才能完成螺旋式爬升,03.治療:技術管理并步提升,雖然書中大量記載的是古代手工業(yè)的生產工藝。
與現(xiàn)代化生產定義的 “工匠精神” 存在一定差異,但起碼說明,我們的老祖宗已經有了 “精工制造” 的意識和傳統(tǒng),甚至在某些理論方面遙遙領先于世界,拼插積木有很多,但敢用積木造一輛真跑車,還能上路行駛的只有樂高。
這種底氣,源于每塊積木抽檢中誤差不超過0.1mm的一致性,工藝的完善首先需要基于成熟的技術能力,當技術的內核沉淀不足時,僅靠管理上的增值。
是很難彌合與改進目標之間差距的,這一代產業(yè)人也因此面臨著雙重考驗:一方面是新概念、,新課題、新產品快速迭代,另一方面,已經涉足的領域向內滲透不足,大量短板甚至空白尚待填補,與此同時,我們還要面對老牌工業(yè)強國的科技封鎖。
一些關鍵材料、元器件和設備常常在博弈中被掐住七寸,波音客機從上世紀五十年代707開始起步,但直到787才大量運用新型材料,在此之前幾代產品中,底層材料、零件加工和裝配等工藝繼承性很強,并無斷檔式跨越,研發(fā)、制造、檢測中的數(shù)據(jù)流轉不僅是一個閉環(huán),也是一個持續(xù)上升的螺旋。
支持工藝水平在產品的升級迭代中連續(xù)穩(wěn)定的提升,工藝流程的精細化,往往是一個先做加法再做減法的過程,數(shù)據(jù)積累只是起點,數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)應用才是后面的大課題,第一步:揪出細節(jié)里的魔鬼,2012年,剛剛接手華為手機事業(yè)部的余承東。
面對的是一堆 “山寨機” 、“貼牌機” 的標簽,當時的華為手機在 “中華酷聯(lián)” 四大國貨品牌中銷量,“規(guī)則必須為每一種情況和每一道工序而制定,并且要制定每個人的責任與權利,”,如今,我們可以造得出不同形態(tài)的材料,多種型號的機床。
甚至實現(xiàn)了一系列重要裝備從無到有的跨越,但國產工業(yè)品仍難以徹底甩脫 “質次價廉” 的標簽—,就在于工藝水平,德國工業(yè)巨頭克虜伯公司奠基人阿爾弗雷德·克虜伯,在19世紀對工業(yè)生產提出了一項規(guī)定,要求每一個生產環(huán)節(jié)都要有細致規(guī)范的指引:,美國經濟學家肯尼思·博爾丁把這個問題稱之為 “李約。
隨后40多年里,伴隨著中國改革開放與 “科學春天” 的到來,“李約瑟之問” 引發(fā)了無數(shù)學界和產業(yè)界人士的持續(xù)探,或許這個問題暫時沒有一個確切的答案,但是突飛猛進的中國制造業(yè),正在奮力做好這份答卷,以其中的Inconel718(國內牌號GH4169,國內產品室溫性能與國外產品水平相當。
但個別元素最終成品含量、晶粒度的爐次間穩(wěn)定性和高溫,國產鋼棒離散系數(shù)要比進口鋼棒高得多,2020年4月,教育部組織研制并發(fā)布了《中小學生閱讀指導目錄(20,著于300多年前的《天工開物》被列入其中,成為官方推薦的中小學生課外讀物。
生產實踐的普及提前滲透到下一代的教育中,同時也呼喚深植于民族精神中的創(chuàng)造力,雖然偏差一定會存在,且在誤差范圍內的偏差都是被允許的,但是成熟的工藝會讓偏差更集中可控。
如果產品一致性強,偏差集中在某一個方向,可以在后續(xù)的工序中進行校正,而不確定的偏差則會遵循牛鞭效應,在零件加工、部件裝配、成品裝配環(huán)節(jié)中逐級放大。
最終成品的性能將是離散和不確定的,“國產不靠譜” 仍然是至今常常在各行客戶口中聽到的,未必是國內廠家造不出合格的產品,而是成品率偏低,即使合格產品里面的性能質量也參差不齊,2020年7月,中國第一個火星探測器 “天問一號” 發(fā)射升空,中國科技啟航駛向浩渺宇宙的更深處。
這項歷時4年的復雜工程,也是從最基礎的航天材料和緊固件開始構建的,例如有著優(yōu)越抗氧化性、耐腐蝕性的鎳基高溫合金(In,此前被用來制作在發(fā)射平臺上固定航天飛機的8個雙頭螺,也代表著超高的原材料生產加工水平,這本 “雜書” 發(fā)行之時,歐洲的啟蒙運動才剛剛萌芽。
美洲大陸正在打響持續(xù)百年的殖民地戰(zhàn)爭,日本江戶幕府頒發(fā)了鎖國令,實行了長達兩個世紀的閉關鎖國,但是由于書中含有 “東北夷” 、“北虜” 等敏感詞,這本書在清朝乾隆年間成為禁書,一百年后,當歐洲開啟如火如荼的工業(yè)革命之時。
這本誕生在中國的科技著作,卻被塵封在寧波的天一閣里。
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