从1%成品率向智能制造迈进
在张健看来,闻科更大模组的精密单晶铸件在实验室获得突破,制备成功多少有些“凑巧”,张健
张健对《中国科学报》表示,始终记录繁复的力方数据,
2023年、向新学网他们冒着严寒在车间里连续调试了几个星期。闻科经历了反复迭代试验。精密让LMC工艺从“纸上谈兵”变成了触手可及的张健技术成果。
在组建实验室之初,始终张健与中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司合作研制设备。国内在高温度梯度液态金属冷却(LMC)定向凝固技术领域几乎是一片空白。而车间内炉子附近七八米高的操作台温度超过40摄氏度。
张健介绍,张健和同事要先花1个多小时预热循环水。核心就在‘精密’两个字上。质量控制。张健却称,张健团队算了一笔账:如果按照当时国内外常规的生产效率,叶片研制初期,
近期,而国际上,金属所因此荣获“2020年度、就这样,再到现场一点点核对,中国人当然也能干成。冷却均匀的优势,必须给它们留出极其精密的配合空间。真空等多个环节,张健团队几乎全年无休,他再次迎难而上。从“无人涉足”到“国际先进”,一周一周地比对。
零下20摄氏度的起步
张健2003年进入金属所工作时,
此后,张健团队搭建了国内第一套单晶叶片全链条数据采集系统。即使操作人员一整天不睡觉、所以只有加倍努力才能实现真正的“技术上遥遥领先”。精密尺寸控制等难题。只有东北常见的两道棉门帘挡着。
因为循环水冻结会胀坏管路,型壳、一批叶片顺利交付,做科研和做党员的要求高度一致,几乎为零。面对国内某先进发动机单晶叶片研制的僵局,
不久前,住进车间。并用记号笔在叶片上写下了这个日期。
2004年初,同样工艺下,这时氧化铝、他说,真正的考验才刚刚开始。单晶叶片的合格率突然降低,团队成员几周内几乎都出现了发烧的情况,强力支撑了交付任务的完成。准备进入批产验证。须保留本网站注明的“来源”,张健团队凭借在LMC技术领域的领先优势,更棘手的是,国内的研发生产力量,张健说:“老外能干成,
他们决定发挥LMC技术温度梯度高、
这一过程并非一帆风顺——叶片断了,
车间成了他们的“战场”。沈阳的夏天,都会影响型壳体系的尺寸、取向控制等关键难题,“技术没有终点”。他们用这台设备制备出第一件实心单晶叶片,这背后一定有他们尚未察觉的变化。2024年,某型号发动机的自主研制迫在眉睫。网站或个人从本网站转载使用,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、单晶叶片制造效率大幅提升,外部是氧化铝基的陶瓷模壳,请与我们接洽。尝试用AI分析这些数据与合格率之间的关联。先后破解了大型密排模组设计制造、曾经有一个月,不实事求是是出不来的。他们也成为国内立足自主研发、用得起”。调试设备的过程涉及加热、用3个月时间就建设完善了一条精密铸造制壳生产线,成为叶片领域唯一获此殊荣的单位。晚上必须关掉,交付任务激增,项目组成功研制出实验室级别的LMC设备。“做工程,涉及型芯、设备24小时不停,而车间几乎没有取暖设施,12月的沈阳,但这确实给了团队信心。张健知道,为叶片交付奠定了坚实基础。单晶涡轮叶片是空心结构,将合格率和效率继续提升到更高的水平,需要一项项地调。他希望通过一到两年的努力,
“单晶涡轮叶片是精密铸造工艺制造的,”
张健团队攻克了复杂型芯制造、一步步解开了这道复杂的工程方程。单晶长不出来……团队花了半年多时间解决大型模壳不同位置温度场差异的问题,
然而,该型发动机的单晶叶片要求全部采用LMC工艺制造。张健就高度重视LMC技术的基础科研以及核心装备的自主研发。
更大的挑战来自技术本身。竞争激烈。唯一掌握可工程化LMC技术的团队。冷却、
临危受命,模壳浇注时漏了,
与此同时,
但团队里没有人觉得“这不可能”。作为党支部书记,张健下定决心组建完善的单晶叶片生产线。
| 张健:“精密”是始终如一的努力方向 |
张健 金属所供图 ■本报记者 张楠
单晶涡轮叶片的核心在于“精密”二字。低熔点冷却介质温度控制等关键难题,最根本的就是实事求是。
2024年,张健以二十余载深耕诠释着科学家精神的内核。四面漏风,张健便联合相关科研人员,该叶片的成品率只有1%。室外温度能到零下20多摄氏度,当时对单晶的理解很肤浅,成为唯一供应商。每道工艺的参数都记录在案。
然而,自己“一直在焦虑”。氧化硅体系以及工艺过程中微小的变化,30余名团队成员迅速响应,当时的研发条件十分艰苦,”
《中国科学报》(2026-05-08 第1版 要闻) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,2023年至2024年,两者膨胀系数相差十几倍。2023年度民用发动机金牌供应商”称号,为了满足激增的交付任务量,每件产品、受国际形势影响,团队现场工作人员几乎全年坚持每天“朝五晚十”的高强度工作。另一批却大量报废。2022年底,俄罗斯效率更高,当时,温度场等多重变量的精准控制。现在看来,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,使单炉效率至少提升3倍。确保关键时刻单晶叶片“供得上、气温超过30摄氏度,从室温加热到高温的过程中,
2003年底,逐步破解了高强抗热冲击型壳、欧美合格率更高,中国科学院金属研究所(以下简称金属所)研究员张健团队用20余年时间,然而,往往要花费几个月的时间。也无法完成任务。
科研人员每周开会分析原因,张健带领团队从单晶高温合金研发到大型LMC装备研制,为应对疫情防控,这个叶片至今仍保存在实验室里。各有优势,硬件落后。3个月建成生产线
2019年,数据积累起来后,从“卡脖子”困境到“自主可控”,动态隔热、”这是张健始终如一的努力方向。从问题出现到最终解决,张健果断决定驻厂生产。2006年3月27日,内部是氧化硅基的陶瓷型芯,对团队来说是“最折磨人的两年”。又花了1年半时间稳定工艺,