每天处理申请,调整资料位置,占据了徐光亮大量的时间,甚至都没有时间琢磨一些材料上的问题,只能抽出时间进行一些预知结果的指导。
就这样,一个月的时间过去了,到了十一月中旬的时候,第一批场能发生器终于被实验室做出来了,这批发生器实际上是实验室自己出产的,虽然说要建立一条小型生产线的,但是等到生产线做出来,可能需要一两个月了,按照其他部门的急切,恐怕是等不及的。
所以暗场能研究室干脆就在实验室先生产一批出来应急,给各个部门使用上,所以到了10月中旬的时候,已经生产出了许多场能发射器,而这些发生器都被运往了四海精工那里,因为那里是最需要这批发生器的,也是徐光亮特别关注的一个项目。在那里这些发生器将会被进行调整,研究编程,最后依托发生器的特性,尝试试着制作第1台浮空式工业母机。wap.biqupai.com
要知道,根据预测,浮空式工业母机比起传统的机械式的工业母机,浮空式的工业母机,进给将会更加精确,由于没有机械摩擦力,传统的机械式的工业母机中,因为摩擦而丢失的精度将会被消除,再也不会出现。只是现在唯一一一个难点就是,如何才能让浮空式工业母机顺利的研发?
浮空式工业母机现在面临着一个问题,那就是如何确定发生器电流的频率以及电压的高低与位置变化的关系,这些东西都是需要精确的进行测量与计算的,四海精工也需要借助其他实验室的力量才能完成这一切,尤其是案场能研究室以及数学研究室,他们能够给四海精工提供所需要的数学公式以及物理方面的特性。
不过这些问题,徐光亮相信四海精工案场能研究室以及数学研究室,他们一定会好好好配合,将第一台浮空式工业母机做出来。
想象一下,浮空式工业母机将会有以下几个特点,没有摩擦,没有磨损,只要使用得当,精度会一直保持在最稳定的状态。并且如果能够处理好位置关系,那么就是实现一纳米移动都是有可能的。
一旦能够做到这一点,那标志着着这台浮空式工业母机,是可以生产出普通的机械式工业母机的,而且机械师工业母机的精度也可能达到十纳米到一百纳米之间。
并且它成功的影响远不止如此,一旦四海精工这边成功了,那么纳米管光刀项目组的10纳米以下的技术也成熟了。
徐光亮在这里不得不感叹一些项目它就是关联性的,甚至有时候缺一个短板都有可能达不到设计要求。
对于浮空式工业母机的完成,徐光亮一直是保持期待的,毕竟它实在是太过重要了,这也是为什么第一批发生器先送到了四海精工的原因。
让人高兴的是,这个项目进行的很顺利,到了12月底,纳米级别的移动已经可以通过编程进行三轴联动了,这代表着工业铣床已经可以尝试进行制作了,但是同样一个问题摆在众人面前,那就是工业主轴的问题。
之前许光亮已经让人买回了工业主轴的技术,但那个是低端主轴技术,不可能用在这里,因为对于纳米级别的加工,主轴也是一个非常关键的因素,一旦出现问题,高精度工业母机也是一场空。
比如如果说主轴同心度达不到要求,那么主轴一旦高速旋转起来,很有可能它自身的误差就已经超过了纳米级别,甚至能够达到上百微米,在这种情况下,再好的进给精度又有什么用呢?所以主轴也成了一大难点。
在进行了多轴联动的实验之后,经过精密的测试与计算之后,四海精工终于确认三轴联动已经没有问题了,所以主轴问题成为了最为迫切的问题。。
这件事不但四海精工着急,徐光亮实际上也非常着急,但着急也没有什么用,主轴方面的研发,虽然早就开始布局,但是高精度主轴,仍然是一个大难题。
徐光亮思来想去,也没有找出什么好办法来,这个时候四海精工传来了另一个消息,他们想到了一个另辟蹊径的办法,那就是使用激光或者使用水刀。
在场能发生器这个平台下,传统的主轴实际上并没有多少优势,相反,激光这一类切割工具将会更加具有优势,它不会出现传统主轴的那些毛病,能够稳定的走一条直线,当然他也有自己的问题,那就是激光是靠高温将部件融化的,难免会让部件出现热熔现象,特备是切割一些很厚的工件的时候,那么有没有其他办法呢?
这个时候纳米碳管制备实验室站出来说话了,因为纳米碳管结构就有一种是锯齿型的,将能量场作用在纳米管上,让其快速的前后移动,那这不是一个现成的切割锯吗?甚至于它的加工精度一点不比主轴差,能够实现纳米级别的加工。
这一下所有人的思路都被打通了,没错,锯齿型的纳米碳管其实早就被发现了,只是大家平常日所用的加工方式,很少有人会想到纳米碳管这个东西,当然也不是没有人,大刘所写的三体重琴弦计划不正是用纳米碳管作为凶器的吗?
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