办公室里。他穿着一件深蓝色的羽绒服,拉链拉到最上面,进门之后先把围巾解下来搭在椅背上,然后从随身的公文包里掏出一摞厚厚的数据报告,整齐地码在茶几上。
“长期循环疲劳测试的结果昨天刚跑完第一轮。”方研究员翻开报告的第一页,指着上面一组彩色曲线图,“我们把第二代梯度复合材料试样放在模拟装置里做了两千次热循环——从常温到一亿度量级再到常温,每次循环的时间和降温速率都和实际脉冲式放电的预期工况保持一致。两千次循环跑完之后,材料的微观裂纹密度比我们预想的要低得多。”
吴浩拿起那张曲线图,仔细看了几遍。图上用蓝线标注的是第一代材料在同样条件下的裂纹密度增长曲线,红线是第二代材料的实测数据,蓝线在八百次循环之后就开始陡峭上升,而红线直到两千次依然保持着相对平缓的走势。
“第二代材料的晶界重构确实起作用了。”方研究员指着图上一条放大后的微观截面图,“你看这里——裂纹在生长到晶界附近的时候被偏转了方向,能量沿着晶界分散开来,没有形成贯穿性的裂纹网络。这相当于材料自己内置了一套‘裂纹偏转防御系统’,每一次热循环产生的新裂纹都会被已有的晶界结构引导到无害的方向。”
“两千次够不够?”吴浩抬起头看着他。
方研究员推了推眼镜,坦诚地摇了摇头。“不够。两千次只是中短期验证,证明材料在脉冲式放电的工况下不会快速劣化。但商用并网需要的是几年、几十年的长期运行。按每天脉冲放电三次计算,一年就是一千多次,十年就是一万多次。两千次的实验数据只够支撑一到两年的运行评估。”
“那我们需要跑到多少次才能放心?”
方研究员沉默了几秒,在笔记本上快速算了几笔。“保守估计,做满一万次循环测试,拿到完整的长期疲劳寿命曲线,才能给出可靠的商用寿命预测。一万次循环大概需要跑三个月,再加上数据分析、模型修正、第三方复核,全部完成差不多要到明年五六月份。”
吴浩靠在沙发上,把那个时间点放在心里掂量了一下。明年五六月份——正好是他们计
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