Редактирование: Копирование — это просто

Перейти к навигации Перейти к поиску

Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 11: Строка 11:
А воспроизвести материал может быть очень как непросто, даже если ты точно понял, что это. Атомная бомба — штука очень и очень простая. В простейшем виде два шарика из обогащённого урана, один из которых силой взрыва вгоняется в другой. Просто? Теперь берите и сделайте эти два шарика из урана. Постройте реакторы, центрифуги и вот это вот все, и не забудьте про теоретическую физику процесса, которая тоже требует научной школы.
А воспроизвести материал может быть очень как непросто, даже если ты точно понял, что это. Атомная бомба — штука очень и очень простая. В простейшем виде два шарика из обогащённого урана, один из которых силой взрыва вгоняется в другой. Просто? Теперь берите и сделайте эти два шарика из урана. Постройте реакторы, центрифуги и вот это вот все, и не забудьте про теоретическую физику процесса, которая тоже требует научной школы.


Ладно, к черту эти ядерную физику. Дадим деревенскому кузнецу, привыкшему работать с чем-то, напоминающим низкоуглеродистую сталь, слиток стали высокоуглеродистой.<ref>Возможно пример не самый удачный, потому как с чугуном и его хрупкостью деревенские кузнецы зачастую всё же знакомы были как минимум оттого, что при выплавке ''«железа»'' из руды классической примитивной печью получается в первую очередь именно чугун, в котором так много углерода, что его даже сталью назвать нельзя — и именно прокаливанием и проковкой в самом примитивном варианте избыток углерода и устранялся, чтобы получилась не такая жёсткая, но гораздо более прочная сталь. А вот если вы всю жизнь работавшему только с [[w:Гематит|красным]] и [[w:Магнетит|магнитным]] железняками (а то даже и с ''«[[w:Болотная руда|болотной рудой]]»'') кузнецу подсунете [[w:Пирит|железный колчедан]] и скажете, что это тоже руда, из которой тоже можно выплавить железо, результат переработки через какое-то время прилетит вам в лоб, потому как удаление излишков серы на порядок сложнее удаления излишков кислорода, а качество стали они портят очень сильно.</ref> При попытке закалить его так, как привык, он получит не изделие из высокоуглеродистой стали, а кусок говна на лопате.<ref>Тут главная подлянка кроется в карбиде железа, также известном как цементит. Это вполне себе нормальный и ни капельки не экзотический карбид тяжёлого металла с ромбической кристаллической решёткой — вот только его стабильность оставляет желать лучшего, из-за чего его крупный кристалл при нагреве распадается на мешанину графита, чистого железа, мелких кристаллов карбида железа и всяческого кристаллографического [[гуро]] из их сочетаний — ситуация настолько тяжёлая, что для сортов комбинаций введена своя классификация, потому как у них формируются свои зернистые структуры (не совсем кристаллические решётки, потому как состоят из комбинаций кристаллов — скорее ближе к структурам горных пород) со своими свойствами в зависимости от типов и размеров зёрен (а потом из этих зёрен формируются новые структуры следующего порядка). Более детально масштаб бедствия можно рассмотреть на [[w:Диаграмма состояния сплавов железо-углерод|соответствующей диаграме]]. Вкратце можно увидеть ключевые моменты в [[w:Точки Чернова|списке ключевых точек оной диаграмы]]. То есть то, что обычно описывают как ''«сплав железа с углеродом»'', по существу является твёрдой эмульсией твёрдых эмульсий в твёрдых эмульсиях — и одной из главных задач металловедения на протяжении многих веков (потом и другие задачки добавились, но это потом) было научиться это эмульгировать таким образом, чтобы результат и не мялся, и не трескался.</ref> Нечто вроде как металл, но почему-то покрытый вкраплениями цельных скоплений углерода, еще и ломучий как незнамо что<ref>Для справки — у ''каждого'' стального сплава есть свои параметры обработки — температура и время закалки, отпуска, обрабатывается ли он в холодном либо горячем состоянии… И у советских их можно невозбранно посмотреть. Всё это — достижение многих десятилетий металлургии. Ах да, а ещё без [[Обязательные побочные способности|высокотемпературных градусников и часов точности хотя бы плюс-минус пять минут]] всё это получится оценить строго буквально «на глазок», с соответствующими результатами.</ref>. Казалось бы — пластина для латного доспеха. Ну возьми кусок металла, да раскатай в пластину. Угу, только нам по условиям задачи, нужна не просто пластина, а пластина с определенными свойствами прочности. Плюс к тому, металла не так уж, чтобы дофига, и стоит он не так уж, чтобы нифига, так что на эксперименты пускать то, что можно пустить на товар, смогут не только лишь все.
Ладно, к черту эти ядерную физику. Дадим деревенскому кузнецу, привыкшему работать с чем-то, напоминающим низкоуглеродистую сталь, слиток стали высокоуглеродистой. При попытке закалить его так, как привык, он получит не изделие из высокоуглеродистой стали, а кусок говна на лопате.<ref>Тут главная подлянка кроется в карбиде железа, также известном как цементит. Это вполне себе нормальный и ни капельки не экзотический карбид тяжёлого металла с ромбической кристаллической решёткой — вот только его стабильность оставляет желать лучшего, из-за чего его крупный кристалл при нагреве распадается на мешанину графита, чистого железа, мелких кристаллов карбида железа и всяческого кристаллографического [[гуро]] из их сочетаний — ситуация настолько тяжёлая, что для сортов комбинаций введена своя классификация, потому как у них формируются свои зернистые структуры (не совсем кристаллические решётки, потому как состоят из комбинаций кристаллов — скорее ближе к структурам горных пород) со своими свойствами в зависимости от типов и размеров зёрен (а потом из этих зёрен формируются новые структуры следующего порядка). Более детально масштаб бедствия можно рассмотреть на [[w:Диаграмма состояния сплавов железо-углерод|соответствующей диаграме]]. Вкратце можно увидеть ключевые моменты в [[w:Точки Чернова|списке ключевых точек оной диаграмы]]. То есть то, что обычно описывают как ''«сплав железа с углеродом»'', по существу является твёрдой эмульсией твёрдых эмульсий в твёрдых эмульсиях — и одной из главных задач металловедения на протяжении многих веков (потом и другие задачки добавились, но это потом) было научиться это эмульгировать таким образом, чтобы результат и не мялся, и не трескался.</ref> Нечто вроде как металл, но почему-то покрытый вкраплениями цельных скоплений углерода, еще и ломучий как незнамо что<ref>Для справки — у ''каждого'' стального сплава есть свои параметры обработки — температура и время закалки, отпуска, обрабатывается ли он в холодном либо горячем состоянии… И у советских их можно невозбранно посмотреть. Всё это — достижение многих десятилетий металлургии. Ах да, а ещё без [[Обязательные побочные способности|высокотемпературных градусников и часов точности хотя бы плюс-минус пять минут]] всё это получится оценить строго буквально «на глазок», с соответствующими результатами.</ref>. Казалось бы — пластина для латного доспеха. Ну возьми кусок металла, да раскатай в пластину. Угу, только нам по условиям задачи, нужна не просто пластина, а пластина с определенными свойствами прочности. Плюс к тому, металла не так уж, чтобы дофига, и стоит он не так уж, чтобы нифига, так что на эксперименты пускать то, что можно пустить на товар, смогут не только лишь все.


Или просто посмотрите ролик, как кузнецы ради смеха делали орочью чоппу из вахи, оцените сложность и объём работ ради одного несчастного тесака, и потом скажите что-то на тему сборки из подручного хлама. Разве что на силе вааааггхххаа. Таки не зря в металлобработке есть инженер-конструктор, который разрабатывает ЧТО сделать, и инженер-технолог, который разрабатывает КАК сделать.
Или просто посмотрите ролик, как кузнецы ради смеха делали орочью чоппу из вахи, оцените сложность и объём работ ради одного несчастного тесака, и потом скажите что-то на тему сборки из подручного хлама. Разве что на силе вааааггхххаа. Таки не зря в металлобработке есть инженер-конструктор, который разрабатывает ЧТО сделать, и инженер-технолог, который разрабатывает КАК сделать.

Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Posmotreli» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Posmotreli:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!