形,最终浇铸铁炮这么厚重的东西,注入滚烫铁水时温差剧烈变化,气孔问题非常严重,炮管的气密性根本无法保证。”
苏文思索片刻,提出了一个思路:“现在的问题关键在于模具整体太大,一次性整体铸炮必然导致各部分冷却速度不同,收缩变形加剧,模具也容易开裂。那我们为什么不尝试使用铁范分段铸造?”
那两个造钟铁匠听了都面露茫然。
苏文继续解释他所知的铁范铸炮法要点:
“核心是用铁制模具分段铸炮管部件,比如炮膛核心段。铁范能保证每段尺寸精准,冷却时收缩均匀,减少变形。铸件接合面刮平后涂一层草木灰泥浆,既保温又密封,让接缝严丝合缝。
“最后把分段部件拼合后套上整体,用铁箍紧固成一体,通过螺杆旋紧施加持续压力,使泥浆层进一步压实。靠机械咬合和泥浆密封保证炮膛气密性,应力分散在各段,成品率自然更高。铁范还能反复使用,批量造的部件尺寸也能一致。”
苏文提出的方法,其实就是清代龚振麟提出的的分段铸造与榫卯定位法。
“这样,奥德玛,你先去安排一下,我们需要调整一部分产能去生产纯铁的铲模,而不要使用铁包木的铲子。这几天我下午都会过来,我们一起跟进一下铁炮的生产问题。”
连续几天,苏文在完成梯田定额挖掘任务后,就一头扎进铁厂,和工匠们一起研究铁范铸炮法。
他们先使用炒钢法,将生铁加热至半熔融的糊状,通过反复搅拌,让生铁中的碳与空气中的氧结合,生成二氧化碳,从而精准地降低生铁中的含碳量,最终得到含碳量可控的低碳钢或熟铁。
然后根据熟铁,造出熔点在1500度的铁制摸具,并小心翼翼地采用新的分段铁范法铸成了一门试验炮。然而,炮管上依然出现了影响气密性的微小缝隙。这门炮试射了两响后就哑了,炮膛壁上赫然出现了一道狰狞的裂缝。
万幸当时没有炸膛,否则后果不堪设想。
苏文面色凝重地检视着废炮,对奥德玛说道:“看来,在我们现有铸造精度和钢材纯净度的极限下,完全避免气孔缝隙和开裂是不可能的。我
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