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抗拉强度1560兆帕,什么概念?
钛合金有诸多的种类,而尖端的钛合金研究,抗拉强度是非常重要的指标。
依照抗拉强度的指标数值,可以把强度高的钛合金称作是‘高强钛合金’,指的是室温拉伸强度在1100兆帕到1400兆帕之间的钛合金,由近β钛合金和亚稳定β钛合金组成。
这也是常规钛合金抗拉强度在1400兆帕以下的由来。
如果钛合金的抗拉强度数值再高,就脱离了‘常规’的范畴,被称作是‘超高强钛合金’。
这一类钛合金放在国际上,都是处在‘正在发展的阶段’。
各个国家、顶级的机构,都在做‘超高强钛合金’的研究,也有一些机构、大企业,对于超高强钛合金做出了研究指标定义。
比如,阿美瑞肯的波音公司,他们对于超强钛合金的研究指标为:室温下抗拉强度大于1500兆帕、剪切强度大于860MPa、伸长率大于8%、加载应力等于45%室温拉伸强度时的疲劳循环次数不少于10万次,等等。
在这个数据指标下,被认为有发展前途的是一种序号为Ti8V5FelAl亚稳定β钛合金,其典型的力学性能达到室温抗拉强度超过1480兆帕、伸长率则为8%。
现在金属实验室制造出的钛合金,抗拉强度超过1560兆帕,比超高强钛合金的定义数值还要出50兆帕。
虽然其他的性能还没有做检测,但钛合金有个很重要的特点,它的抗拉强度和屈服强度数值相近,其他的指标,包括也都存在一定的关系。
即便是其他的数据指标不理想,也没有多大关系了,金属实验室的研究项目,本来就是单一方向的材料科学研究,他们的研究目的就是不断提升钛合金的强度,以便研发成果能给钛合金材料应用研发提供参考。
只要制造出的成品强度提升到一定数值,项目可以说就算完成了。
之前制造出抗拉强度超过1400兆帕的钛合金,就已经可以作为成果结算项目,而制造出1560兆帕根本是想都不敢想。
常规手段制造出超过1500兆帕的钛合金,国际上暂时都是没有的,换句话说,他们完成了超过国际最高水平的成果,走在了超高强钛合金研发的最前沿。
金属实验室上下都知道,1560兆帕的数字代表了什么。
他们每个人都很激动每个人都很兴奋。
彭辉也激动的满脸通红,激动了好一阵子,甚至有些手舞足蹈了,好半天才冷静下来,开始起交代起工作,“大家都注意,这个事情先不要传出去!”
“杜海,你就继续负责做检测。”
“万益明,整理好这次制造的所有过程、数据,一定要整理的更详细,每一个小数字都要记录下来!”
他说完补充了一句,“等整理好以后,发给王浩教授一份。”
“好!”
实验室上下继续忙碌起来。
……
当天王浩就收到了金属实验室发过来的实验数据,因为时间已经太晚了,他只是扫了一眼看了一下成品的参数指标,知道达到了预期目标,就澹定的睡觉休息了。
第二天的时候,他才有心情仔细看一下实验记录。
金属研究所发过来的是两个实验记录,就是上一次和这一次的,分别制造出了抗拉强度1410兆帕以及1560兆帕的钛合金。
这两次实验都可以说非常成功,包含的流程记录、数据内容就很有参考价值。
王浩也能确定自己做出的分析,走在正确的道路上,不过他还是要继续去努力,实验数据分析工作还没有完成。
上周后续的三次课程,又带来了63点灵感提升,灵感值到现在,已经达到了70点,到只差30点就达到一百了。
王浩还是非常期待的。
有了给纳微实验做数据分析的经验,就知道下一次可以继续完善相关的分析结论,还能够让成品的强度继续提升。
“因为是使用常规制造手段。如果能提升到1700兆帕,应该是完全超越国际最顶尖水平了。”
“能达到这个数值,也值得庆祝一下。”
王浩边思考的想着,他的工作还是非常忙的,好多事情都堆在了月初。
比如,记者采访。
这次有记者过来采访,主要是因为《数学新进展》发布了新一期内容,他对于寻找梅森素数的研究,被刊载在第一篇内容上。
论文的发表也让数学界,继续讨论起了梅森素数,好多数学界都提到了一个名字--‘王氏猜想’。
《数学新进展》评审编辑对论文的评价,也提到了‘王氏猜想’,“这不是一个完善的证明,而是一个能帮助寻找梅森素数的猜想。”
“参考中国方面以及GIMPS发布的消息,他们找到了几个梅森素数,其中甚至包括一个亿位的超大梅森素数,足以证明在不超过十亿位的梅森数中,‘王氏猜想’是成立的。”
“有意思的是,从今天开始,我们对于梅森素数的研究有了两个猜想……”
另一个是周氏猜想。
周氏猜想非常的有名气,它是对梅森素数分布的描述,好多的数学家,都去认真研究过梅森素数,也试着去证明周氏猜想,只不过都以失败告终。
相比周氏猜想描述分布来说,王氏猜想有着明确的目的,那就是寻找梅森素数。
王氏猜想也达到了目的。
在可以计算的领域,它覆盖了超过三分之二的梅森素数。
相对于周氏猜想就连普通人都能够理解的情况,王氏猜想的内容就要复杂太多了,塑造的两个函数看着就让人头疼,非数学系研究生以上级别,连函数的内容都无法理解。
记者来采访王浩也是因为《数学新进展》发布了论文。
前一段时间,梅森素数的研究闹得沸沸扬扬,引起了舆论的极大关注,记者也希望了解更多的内容,比如什么时候做成果报告。
王浩接受采访简单说了几句,他没有再去谈成果内容,而是很明确的表示说,会在年后去水木大学数学科学中心做报告。
他诚恳道,“是数学科学中心的邱成文教授邀请了我,我仔细考虑了一下,去那里做报告比较轻松。”
之后王浩就没有再多说了。
《数学新进展》刊登了他的论文,对他几乎没有任何影响。
学术圈内的讨论不会影响到他,生活也没有受到任何影响,因为学校方面包括其他人早就知道了消息。
同时,还有其他的好消息。
北疆省发布了省内自然科学、技术发明以及科技进步三个奖项年度评选结果,其中王浩的两项个人研究,分别获得了北疆省的自然科学二等奖以及技术发明一等奖。
获得自然科学二等奖的是《蒙日-培方程的正则性证明》;而获得技术发明一等奖的就是《大数相乘算法》。
两个研究获得两个奖项,一个是一等奖,一个是二等奖,总体来说还是很不错的。
省内评奖是依照项目来的,个人和团队成果会放在一起竞争。
《蒙日-培方程的正则性证明》,是世界级的数学理论成果,但实际上,评奖竞争力并不高,因为不是数学一个学科参加奖项评选,其他学科的成果也会一起竞争,能获得自然科学二等奖,已经说明很受重视了。
当然了。
如果换成是阿廷常数的论证参与评选,肯定能够轻松获得省内的自然科学一等奖。
可惜,阿廷常数研究完成的晚了一点,完成并提交上报的时候,省内科学奖项评选都已经开始,就只能等明年再去评选了。
到时候,很可能就直接上报,参与国家科学奖项的评选。
两个省内的科技奖项,不仅仅是荣誉那么简单,还能获得总计35万、不需要... -->>
抗拉强度1560兆帕,什么概念?
钛合金有诸多的种类,而尖端的钛合金研究,抗拉强度是非常重要的指标。
依照抗拉强度的指标数值,可以把强度高的钛合金称作是‘高强钛合金’,指的是室温拉伸强度在1100兆帕到1400兆帕之间的钛合金,由近β钛合金和亚稳定β钛合金组成。
这也是常规钛合金抗拉强度在1400兆帕以下的由来。
如果钛合金的抗拉强度数值再高,就脱离了‘常规’的范畴,被称作是‘超高强钛合金’。
这一类钛合金放在国际上,都是处在‘正在发展的阶段’。
各个国家、顶级的机构,都在做‘超高强钛合金’的研究,也有一些机构、大企业,对于超高强钛合金做出了研究指标定义。
比如,阿美瑞肯的波音公司,他们对于超强钛合金的研究指标为:室温下抗拉强度大于1500兆帕、剪切强度大于860MPa、伸长率大于8%、加载应力等于45%室温拉伸强度时的疲劳循环次数不少于10万次,等等。
在这个数据指标下,被认为有发展前途的是一种序号为Ti8V5FelAl亚稳定β钛合金,其典型的力学性能达到室温抗拉强度超过1480兆帕、伸长率则为8%。
现在金属实验室制造出的钛合金,抗拉强度超过1560兆帕,比超高强钛合金的定义数值还要出50兆帕。
虽然其他的性能还没有做检测,但钛合金有个很重要的特点,它的抗拉强度和屈服强度数值相近,其他的指标,包括也都存在一定的关系。
即便是其他的数据指标不理想,也没有多大关系了,金属实验室的研究项目,本来就是单一方向的材料科学研究,他们的研究目的就是不断提升钛合金的强度,以便研发成果能给钛合金材料应用研发提供参考。
只要制造出的成品强度提升到一定数值,项目可以说就算完成了。
之前制造出抗拉强度超过1400兆帕的钛合金,就已经可以作为成果结算项目,而制造出1560兆帕根本是想都不敢想。
常规手段制造出超过1500兆帕的钛合金,国际上暂时都是没有的,换句话说,他们完成了超过国际最高水平的成果,走在了超高强钛合金研发的最前沿。
金属实验室上下都知道,1560兆帕的数字代表了什么。
他们每个人都很激动每个人都很兴奋。
彭辉也激动的满脸通红,激动了好一阵子,甚至有些手舞足蹈了,好半天才冷静下来,开始起交代起工作,“大家都注意,这个事情先不要传出去!”
“杜海,你就继续负责做检测。”
“万益明,整理好这次制造的所有过程、数据,一定要整理的更详细,每一个小数字都要记录下来!”
他说完补充了一句,“等整理好以后,发给王浩教授一份。”
“好!”
实验室上下继续忙碌起来。
……
当天王浩就收到了金属实验室发过来的实验数据,因为时间已经太晚了,他只是扫了一眼看了一下成品的参数指标,知道达到了预期目标,就澹定的睡觉休息了。
第二天的时候,他才有心情仔细看一下实验记录。
金属研究所发过来的是两个实验记录,就是上一次和这一次的,分别制造出了抗拉强度1410兆帕以及1560兆帕的钛合金。
这两次实验都可以说非常成功,包含的流程记录、数据内容就很有参考价值。
王浩也能确定自己做出的分析,走在正确的道路上,不过他还是要继续去努力,实验数据分析工作还没有完成。
上周后续的三次课程,又带来了63点灵感提升,灵感值到现在,已经达到了70点,到只差30点就达到一百了。
王浩还是非常期待的。
有了给纳微实验做数据分析的经验,就知道下一次可以继续完善相关的分析结论,还能够让成品的强度继续提升。
“因为是使用常规制造手段。如果能提升到1700兆帕,应该是完全超越国际最顶尖水平了。”
“能达到这个数值,也值得庆祝一下。”
王浩边思考的想着,他的工作还是非常忙的,好多事情都堆在了月初。
比如,记者采访。
这次有记者过来采访,主要是因为《数学新进展》发布了新一期内容,他对于寻找梅森素数的研究,被刊载在第一篇内容上。
论文的发表也让数学界,继续讨论起了梅森素数,好多数学界都提到了一个名字--‘王氏猜想’。
《数学新进展》评审编辑对论文的评价,也提到了‘王氏猜想’,“这不是一个完善的证明,而是一个能帮助寻找梅森素数的猜想。”
“参考中国方面以及GIMPS发布的消息,他们找到了几个梅森素数,其中甚至包括一个亿位的超大梅森素数,足以证明在不超过十亿位的梅森数中,‘王氏猜想’是成立的。”
“有意思的是,从今天开始,我们对于梅森素数的研究有了两个猜想……”
另一个是周氏猜想。
周氏猜想非常的有名气,它是对梅森素数分布的描述,好多的数学家,都去认真研究过梅森素数,也试着去证明周氏猜想,只不过都以失败告终。
相比周氏猜想描述分布来说,王氏猜想有着明确的目的,那就是寻找梅森素数。
王氏猜想也达到了目的。
在可以计算的领域,它覆盖了超过三分之二的梅森素数。
相对于周氏猜想就连普通人都能够理解的情况,王氏猜想的内容就要复杂太多了,塑造的两个函数看着就让人头疼,非数学系研究生以上级别,连函数的内容都无法理解。
记者来采访王浩也是因为《数学新进展》发布了论文。
前一段时间,梅森素数的研究闹得沸沸扬扬,引起了舆论的极大关注,记者也希望了解更多的内容,比如什么时候做成果报告。
王浩接受采访简单说了几句,他没有再去谈成果内容,而是很明确的表示说,会在年后去水木大学数学科学中心做报告。
他诚恳道,“是数学科学中心的邱成文教授邀请了我,我仔细考虑了一下,去那里做报告比较轻松。”
之后王浩就没有再多说了。
《数学新进展》刊登了他的论文,对他几乎没有任何影响。
学术圈内的讨论不会影响到他,生活也没有受到任何影响,因为学校方面包括其他人早就知道了消息。
同时,还有其他的好消息。
北疆省发布了省内自然科学、技术发明以及科技进步三个奖项年度评选结果,其中王浩的两项个人研究,分别获得了北疆省的自然科学二等奖以及技术发明一等奖。
获得自然科学二等奖的是《蒙日-培方程的正则性证明》;而获得技术发明一等奖的就是《大数相乘算法》。
两个研究获得两个奖项,一个是一等奖,一个是二等奖,总体来说还是很不错的。
省内评奖是依照项目来的,个人和团队成果会放在一起竞争。
《蒙日-培方程的正则性证明》,是世界级的数学理论成果,但实际上,评奖竞争力并不高,因为不是数学一个学科参加奖项评选,其他学科的成果也会一起竞争,能获得自然科学二等奖,已经说明很受重视了。
当然了。
如果换成是阿廷常数的论证参与评选,肯定能够轻松获得省内的自然科学一等奖。
可惜,阿廷常数研究完成的晚了一点,完成并提交上报的时候,省内科学奖项评选都已经开始,就只能等明年再去评选了。
到时候,很可能就直接上报,参与国家科学奖项的评选。
两个省内的科技奖项,不仅仅是荣誉那么简单,还能获得总计35万、不需要... -->>
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