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1912 年 4 月的一天,號稱「永不沉沒」的泰坦尼克號遭遇了一場曠世海難,輪船在航行時,和冰山發(fā)生了死亡之吻——船體右舷被海平面下的冰山體撕開一條口子,船的前部吃水線下鉚釘斷裂,貨艙開始迅速滲入海水。
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為什么“永不沉沒的巨輪在撞上冰山3個小時后就沉沒了”?7 ?7 m& C' Y& J6 c
9 ^9 |% q7 o4 \% {* h, a0 a7 U號稱“永不沉沒”的泰坦尼克號首航即沉沒于冰海,成了20世紀(jì)令人難以釋懷的悲慘海難。全英乃至全球都對此次海難表示無法接受,眾多人士對此發(fā)表自己的看法,甚至連UFO都出現(xiàn)在公眾的視線。但泰坦尼克號為何會如此迅速沉沒依舊是一個未解的謎底。" q* W2 t$ X1 o2 X
- j# N1 y& Y; Y泰坦尼克號殘骸
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自1985年開始,探險家們數(shù)次探潛到12612英尺(1英尺=0.3048m)深的海底研究這一沉船,找出遺物。在1995年2月,R Gannon在美國《科學(xué)大眾》(popular science)雜志發(fā)表文章,他回答了這個困擾世人80多年的未解之謎——早年的泰坦尼克號采用了含硫高的鋼板,韌性很差,特別是在低溫呈現(xiàn)脆性。這就是導(dǎo)致“皇家郵輪”迅速沉沒的癥結(jié)。
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! A j' c9 ^* s# W2 S泰坦尼克號全船共分為16個水密艙,連接各艙的水密門可通過電開關(guān)統(tǒng)一關(guān)閉。泰坦尼克號良好的防水措施,使得它在任意4個水密艙進水的情況下都不會沉沒。但實際上防水壁并沒有穿過整個甲板,僅僅達(dá)到了E層甲板。 如此高配置的豪華郵輪確實是不應(yīng)該沉沒的,但是泰坦尼克號在水線上下的300英尺的船體由10張30英尺長的高含硫量脆性鋼板焊接而成,長長的焊縫在冰水中因撞擊冰山而裂開,脆性焊縫無異于一條300英尺長的大拉鏈,使船體產(chǎn)生很長的裂紋,海水大量涌入使船迅速沉沒。
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那么為什么高含硫量的鋼板就導(dǎo)致了脆性呢?" V9 G b% g. k7 t, ^7 u0 H
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首先,由于當(dāng)時造船廠的生產(chǎn)技術(shù)還比較落后,在鋼板制造過程中,生鐵會因使用的燃料(含硫)而混入較多的硫,在固態(tài)下,硫在生鐵中的溶解度極小,以FeS的形式存在鋼中,而FeS的塑性較差,所以導(dǎo)致鋼板的脆性較大,更嚴(yán)重的是,F(xiàn)eS與Fe可形成低熔點(985℃)的共晶體,分布在奧氏體的晶界上。) ]( N# F) M0 K5 J
& y- G% s5 y5 b5 S8 @. B7 Q當(dāng)鋼加熱到約1200℃進行熱壓力加工時,晶界上的共晶體已溶化,晶粒間結(jié)合被破壞,使鋼材在加工過程中沿晶界開裂,這種現(xiàn)象稱為熱脆性。為了消除硫的有害作用,必須增加鋼中的含錳量。因為造船工程師只考慮到要增加鋼的強度.而沒考慮增加其韌性,所以在制造船體的時候已經(jīng)留下很大的隱患。
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第二點,是泰坦尼克號航行的海域。泰坦尼克號沉沒的海域是大西洋,當(dāng)時的水溫在-40℃~0℃,據(jù)后來的失效分析專家稱:把殘骸的金屬碎片與如今的造船鋼材作一對比試驗,發(fā)現(xiàn)在“泰坦尼克號”沉沒地點的水溫中,如今的造船鋼材在受到撞擊時可彎成V形,而殘骸上的鋼材則因韌性不夠而很快斷裂。由此發(fā)現(xiàn)了泰坦尼克號所使用鋼材的冷脆性,即在-40℃~0℃的溫度下,鋼材的力學(xué)行為由韌性變成脆性,從而導(dǎo)致災(zāi)難性的脆性斷裂。而用現(xiàn)代技術(shù)煉的鋼只有在-70℃~-60℃的溫度下才會變脆。所以環(huán)境因素加上船體材料的致命缺陷導(dǎo)致了泰坦尼克號海難的發(fā)生。
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6 a8 ^% u& T. A. N. l3 L各社區(qū)的大神們怎么看,有沒有補充的。。。
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