而且他同时要精准控制天然气形成的炉内碳势,维持合适的碳浓度梯度,助力碳原子持续向钢内部渗透。
这个技术,本是後世对矿用重型机械齿轮,进行渗碳工作的精确控制技术。
但那用的都是精确控制设备才能做到的事情。
他完全没有想到,在现在这麽简陋的条件下,竟然也让他误打误撞的给做到了。
不过就是不知道是这一炉的产品偶然做到了,还是真的可以靠他设定的工作程序,能够稳定的做到。
如果能够稳定做到的话,那可真的是缴天之幸,可以让自己能够把轻型坦克,做到接近於中型坦克的防护能力。
而未来,自己是不是也可以把中型坦克做到重型坦克的防护能力呢,这也是说不定的。
不过这也是因为用了非专业的火炮,来对这块装甲钢板来进行实验。
步兵炮和75山炮都是短身管火炮,它们的穿甲动能本就不如专业的坦克炮。
而37高炮的口径也小了点,用它来对付小鬼子的那些薄皮坦克是没问题的。
但是在对付这块,所有条件都加起来已经等效60毫米的装甲钢时,它还是力有未逮的。
如果这块装甲钢板,遇到的是德国专业的长身管坦克炮的话,恐怕是扛不住的太大口径的。
但是37毫米口径的坦克炮和反坦克炮,它三百到五百米应该是能够抗住的。
五百米之外的话,那是绝对没有问题的,当然这是指正面装甲,在正面直接射击的情况下才能做到的。
不过不管怎麽说,这一次的实验是成功的,现在需要做的就是在回去後,继续再出两炉,按着他规定的控制程序进行温控和供气量方式,渗碳出来的装甲钢板质量能不能稳定下来。
如果能够完全稳定下来,那可就太好了。
这次的实验,在所有人的欢声笑语结束了。
在回去之後,陈常在再次仔细的翻阅了,这两天全程操作给装甲钢板进行渗碳工作的,他学生做的工作记录。
这个记录是每隔十分钟记录一次。
标注着箱内温度和天然气进气量的所有数据。
在看完所有数据之後,陈常在觉得,这次可能真的是因为自己调整的进气量数据是正确的。