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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”,?
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$ ~: u R' y) p$ z4 [/ [$ \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,。
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泰坦尼克號殘骸$ l! ^, P% Z" e- U; \5 D
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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。這就是導致“皇家郵輪”迅速沉沒的癥結(jié),。4 r, `4 ^( W( B/ t
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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致了脆性呢,?3 }2 D. {% v# |, G
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首先,由于當時造船廠的生產(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,所以導致鋼板的脆性較大,,更嚴重的是,,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,。1 M3 Q, o- k! A: Y0 L5 t5 j
* S. U# ?' l9 c8 O; ?5 \4 V4 j當鋼加熱到約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,。6 ^' X- @7 T7 `& j3 L( `3 F1 i
$ C+ P8 T* e$ a$ F/ W D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,,鋼材的力學行為由韌性變成脆性,從而導致災(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致了泰坦尼克號海難的發(fā)生,。
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各社區(qū)的大神們怎么看,,有沒有補充的。,。,。: {6 G. I; Y. K$ V( n; o5 H
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