“不能把鋼骨架直接澆死在礦物材料裡。”
第一次數字驗證已經說明問題。
鋼材與礦物複合材料的熱膨脹係數不同。
溫度升高二十攝氏度,五米長的鋼結構與礦物結構之間,長度變化可能相差零點幾毫米。
單獨看並不大。
可如果兩種材料完全粘在一起,誰都不允許對方自由伸縮,這零點幾毫米就會轉化成巨大的介面應力。
短時間不會斷。
經歷幾年晝夜溫差和裝置冷熱迴圈後,介面遲早出現裂紋。
“如果不粘在一起,礦物結構怎麼參與承載?”
北川專案工程師問。
“它不需要承擔全部主載荷。”
周野在結構圖上區分出兩條力流。
“主軸、B軸和C軸產生的切削力,全部透過鋼骨架傳遞。”
“礦物結構負責增加阻尼、限制區域性變形和保持外部幾何穩定。”
“二者需要連線。”
“但不是所有方向都鎖死。”
趙啟明想到一種精密裝置常用的安裝方式。
“三點定基準。”
“中心位置完全固定。”
“其他位置只限制必要方向,釋放熱膨脹方向。”
就像鐵軌不能把每一處都徹底焊死在地面上。
溫度變化時,必須允許它沿長度方向微量伸縮。
重嶽二號也可以採用類似思路。
鋼骨架與礦物主體之間設定十三個連線點。
中央基準點限制三個方向。
左右兩個輔助基準點分別限制兩個方向和一個方向。
剩餘十個連線點採用高剛度柔性連線片。
切削力作用時,連線片在主要受力方向幾乎不動。
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