【刀的歷史地位與現(xiàn)代戰(zhàn)斗刀的價值】... 4 ——“折返鍛煉”對鋼材質(zhì)地與鐵晶體的影響... 9 ——討論“造邊”技藝中在刀身各個部位鋼材搭配的效用... 10 ——討論“燒入”、“合取”工序?qū)Φ渡淼挠绊?/FONT>... 11 【力學(xué)史】力學(xué)的發(fā)展在歷史年代順序上和學(xué)科邏輯順序上大體相同,這種發(fā)展反映出人類認識由簡單到復(fù)雜逐步深化的過程。牛頓定律的建立是力學(xué)發(fā)展過程中重要的里程碑.經(jīng)典力學(xué)從此奠定基礎(chǔ)并根據(jù)學(xué)科自身的邏輯規(guī)律發(fā)展著.在近代和現(xiàn)代,力學(xué)隨著研究 內(nèi)容的深入和研究領(lǐng)域的擴大逐漸形成各個分支,近年來又出現(xiàn)了跨分支,跨學(xué)科綜合研究的趨勢. 力學(xué)的發(fā)展是分析和綜合相結(jié)合的過程。從總的發(fā)展趨勢來看,牛頓運動定律建立以前力學(xué)研究的歷史大致可分為兩個時期:①古代,從遠古到公元5世紀,對平衡和運動有初步的了解;②中世紀,從6世紀到16世紀,這個時期對力、運動以及它們之間的關(guān)系的認識已有進展,為牛頓運動定律的建立作了準備。牛頓運動定律的建立和從此以后力學(xué)研究的歷史大致可分為四個時期:①從17世紀初到18世紀末,經(jīng)典力學(xué)的建立和完善化;②19世紀,力學(xué)各主要分支的建立;③從1900年到1960年,近代力學(xué),它和工程技術(shù)特別是航空、航天技術(shù)密切聯(lián)系;④1960年以后,現(xiàn)代力學(xué),力學(xué)同計算技術(shù)和自然科學(xué)其他學(xué)科廣泛結(jié)合。 當然,各個時期的分界年代并不是絕對的。 【現(xiàn)代力學(xué)】現(xiàn)代力學(xué)對計算機的科學(xué)計算十分依賴。體現(xiàn)為力學(xué)各學(xué)科眾多軟件的廣泛應(yīng)用。力學(xué)在土木工程、機械工程、航空航天工程、水利工程、船舶工程、能源工程等眾多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。同時,與其他學(xué)科交叉產(chǎn)生了眾多交叉學(xué)科。如生物力學(xué)中的骨力學(xué)、軟組織力學(xué)、心臟力學(xué)血液流變學(xué)和血流動力學(xué)。 總的來說,力學(xué)的發(fā)展史蘊含著一門科學(xué)發(fā)展的規(guī)律,對現(xiàn)代力學(xué)在現(xiàn)代社會應(yīng)用廣泛而深遠。 ——以日本武士刀為例,討論力學(xué)在制刀業(yè)的應(yīng)用 在現(xiàn)代戰(zhàn)場,戰(zhàn)刀作為一種冷兵器,雖然已經(jīng)沒有冷兵器時代戰(zhàn)爭中的核心地位,但即是與槍支相比,戰(zhàn)刀以其隱秘性和可靠性,仍是在特殊戰(zhàn)線上行動的士兵最信賴的戰(zhàn)友。 刀自古以來就是英雄和權(quán)力的象征與化身。作為工具,它是日常生活和應(yīng)急生存的好幫手;作為武器,它被戰(zhàn)士視為生命一般重要。據(jù)說美國的精銳部隊中流傳著這樣一句名言:“One knife,one life”,有人直譯為“一把刀,一條命”,意譯可理解為“好刀伴一生”。一把好刀的重要性不言而喻,它不僅能協(xié)助戰(zhàn)士完成特殊使命,保護自己和戰(zhàn)友的生命安全,而且作為隨身戰(zhàn)斗工具,它還能給予戰(zhàn)士堅強的信念支持。 力學(xué)在現(xiàn)代的眾多領(lǐng)域應(yīng)用深廣。其中材料力學(xué),結(jié)構(gòu)力學(xué)等,在起到十分重要的作用。在新榜網(wǎng)的世界十大著名軍刀中的冷鋼三美武士刀,其優(yōu)良的力學(xué)性質(zhì)引人注目。 【現(xiàn)代軍刀賞析——冷鋼三美武士刀】 三美武士刀以低碳鋼(韌性和彈性較強)與高碳鋼(硬度較高)組合以達到刀刃堅硬而刀身不易斷的優(yōu)良特質(zhì)。而這種方法,源自日本傳統(tǒng)武士刀的制作工藝。 【武士刀簡介】 傳統(tǒng)武士刀鍛造業(yè)作為一種人工密集型產(chǎn)業(yè),注定無法批量生產(chǎn)。在日本封建時期,也僅有身為貴族的“武士”階級才能佩刀。而到了明治維新開始,1873年開始禁止武斗,1876年禁止警察,軍人以外的人帶刀的廢刀令出臺,日本刀鍛造行業(yè)急速衰退。到現(xiàn)代,作為一項傳統(tǒng)工藝,傳統(tǒng)武士刀鍛造法仍在日本的制刀師傅中傳承。 另一方面,武士刀演變自唐刀,武士刀鍛造業(yè)在其千百年的發(fā)展中,刀匠大師們總結(jié)了種種經(jīng)驗。從鋼材的冶煉,挑選,到鋼材在刀身不同部位的搭配,再到成形刀的熱處理過程,處處蘊含著豐富的力學(xué)知識。 【武士刀制作基本工序】 不同的刀工流派,在不同的年代,都有不同的制刀方法,以下只能約略列出一般典型的制刀步驟: 第一步. 「水挫」 (Mizuheshi)——又稱為「水減」。即是將「玉鋼」加熱并錘打成厚度為約5mm 的薄片。聽起來像是很簡單的工序,其實不然... 為了控制鋼材的含碳量(含碳量的保留/ 流失),加熱的次數(shù)有嚴格限制;而且「玉鋼」的硬度在其續(xù)漸冷卻時會有所改變。只有經(jīng)驗老到的刀匠才能準確把握施錘力度的變化,在限定的加熱次數(shù)下將「玉鋼」打鏈成厚薄均一的薄片。鋼片成形后,刀匠會用水將其急速冷卻。含碳量足夠的部份會自然碎落,作為制刀的材料。刀匠要對鋼片的溫度和用水的份量有極準確的把握,才能夠收集到含碳量合適的材料。余下的部份,刀匠會留待將來再用。以現(xiàn)代材質(zhì)學(xué)的角度來看,這個步驟算是刀匠控制鋼材含碳量的手法 第三步. 制作燒臺——燒臺將會成為刀身的一部份,所以必需以優(yōu)質(zhì)的「玉鋼」制造。 (燒棒不是刀身部份,可以用任何鋼料制作。) 第五步. 「積沸」 (Tsumiwakashi)——將「積重」工序辦好的物料放回爐火,以確保鋼料能夠完全焊合。為確保鋼料與空氣完全隔絕(以免爐火消耗鋼材中的含碳量) 和容許細慢而均勻的熱力處理,置入爐火前刀匠會將鋼料用沾滿泥汁和稻草灰的和紙將鋼料緊緊包好。刀匠必需小心掌握爐火的溫度和加熱的時間。 將「積沸」工序辦好的鋼料捶打至扁平,再折疊重回焊接,如此反復(fù)。若重復(fù)10 次,可以造出有1024 層的鋼材(2的10次方)。。 典型的“皮鐵包芯鐵”法是將一層剛硬的「皮鐵」(Kawatetsu) 包裹著另一柔韌的「芯鐵」(Shintetsu),焊合?!钙よF」由含碳量較高的「玉鋼」經(jīng)10 到15 次的「折返鍛煉」制成,而「芯鐵」則以由含碳量較低的「庖丁鐵」或用含碳量低的「玉鋼」)經(jīng)5 到6 次的「折返鍛煉」制成。
第九步.打造「切先」 為確保「切先」與刀身有同樣的混合鋼材分布,也為了得到通順的表面紋理,刀匠會將刀尖斜斜切去一段(尖角在邊鋒的位置),再以小錘將尖角打造成向后的彎弧,成為「切先」。制作「切先」是最考究手工的步騾,所以由制成品的「切先」可以看出刀匠本身的功力。 第十步. 「火造」 第十一步. 「燒入」 第十二步. 「合取」將燒刃過后的刀重新置回火床上,經(jīng)過一短暫的特定時間和溫度,立即取出刀體,完成回火之動作,即為回火。 第十二步. 鍛冶押、刀身雕刻、銘入 【部分制作工藝的力學(xué)簡析】 制刀過程中,鋼材選擇上,追求刃口的硬度與刀身整體的沖擊韌性兼?zhèn)?。格斗中,刃口則應(yīng)足夠堅硬,以保證其鋒利程度以及刃口不致崩壞;而刀身應(yīng)具有一定沖擊韌性,以免在對方兵器的沖擊下,刀身輕易折斷。然而,即使刀身整體沖擊韌性足夠,也并非追求整體的硬度越高越好,刀背如果跟刀鋒一樣硬度很高,那么沖擊時刀刃吸收的能量過大,刀刃將會容易碎裂。 從圖中可看出,普通碳素鋼的碳含量與布氏硬度、沖擊功的關(guān)系。(沖擊功越大,材料表現(xiàn)出來的沖擊韌性越低) 總的來說,日本刀的材料主要為「玉鋼」(Tamahagane) 碳含量1.0 到 1.7%和「庖丁鐵」約為 0.1 到 0.3%。 日本古時一直未有機會發(fā)展高溫煉爐的技術(shù),要煉制均質(zhì)的刀劍就非常困難。為克服這個問題,刀匠采用「折返鍛煉」的技術(shù)?!刚鄯靛憻挕箍梢蕴岣咪摬木|(zhì)程度,使鐵晶體[1]更細致,同時也能減少雜質(zhì), 將「積沸」工序辦好的鋼料捶打至扁平,再折疊重回焊接,如此反復(fù)。層次愈多,鋼材中的碳和各種成份就會更加均一,鐵晶體也會更細致,制成品的強度亦會較高。 (注:不過層次越多,也意味著鋼材在煉爐中的時間越長,鋼材中的碳含量亦可能會流失過多,制成品的硬度就會受到影響,鋒利程度亦會有所限制。因此,日本的刀劍通常不會經(jīng)過15次以上的折返鍛煉。) 世界各地以高溫煉爐制成的刀劍,成形后都會有鐵晶體肥大的問題。根據(jù)熱力學(xué)的解譯,在高溫煉制過程中,細少的鐵晶體為減少其數(shù)目(減低總表面積),會自行互相結(jié)合,重組成數(shù)目較少,體積較大的鐵晶體。如此一來,鋼材的強度就會受到影響。所以,以高溫煉爐制成的刀劍在淬火之后(即是將白熱的鋼材投到水/ 油中冷卻),必須重新置回低溫爐火數(shù)小時,令細少的鐵晶體在原有的晶體之間重新結(jié)晶,回復(fù)強度和韌性。不過,長時間的爐火鍛煉又會令碳含量過份流失,影響制成品的表面硬度和鋒利程度。相對于西方的刀劍,以低溫煉爐(低于攝氏1000 度) 煉制的日本刀,鐵晶體一直能夠保持在細密的狀態(tài)。 在「折返鍛煉」期間,不斷的錘打會令鋼材中一大部份的雜質(zhì)化為火花飛走。從微觀上看,雜質(zhì)是鋼材的瑕疵。也是鋼材的「強度弱點」,在反復(fù)受到?jīng)_擊時,金屬損害往往由「強度弱點」開始,蔓延至材質(zhì)的整體,成為全面的損壞?!笍姸热觞c」的數(shù)目愈少,慢廷破壞的機會也隨之減少。所以,鋼材愈純凈,其強度和韌性就會愈高。 此外,經(jīng)過「折返鍛煉」的刀劍會出現(xiàn)有如木紋一般的表面紋理(「地肌」),美觀之極。 (注:有利必有弊。高溫煉爐中的鋼材較軟,較易打造成形;低溫煉爐中的鋼材較硬,較難打造,甚至不是個人的體力所能應(yīng)付。如果折返層不能完全焊合,就會成為潛在的裂口,變成完成品的瑕疪。所以,一般打造過程中,刀匠會緊持鋼材,并發(fā)號施令,由兩三名體壯力健的弟子從旁以長柄大錘敲打。換句話說,制作日本刀是人力集約的工事,以血汗換取質(zhì)素的偉大藝術(shù)。) 日本刀鋒利而又不易彎曲,即是擁有刃口的高硬度的特性。同時,日本刀又不易折斷,即是擁有刀身的高沖擊韌性的特性。 集剛?cè)嵊谝簧?,日本刀如何做到呢?有別于世界各國的刀劍,日本刀并非由一塊鋼材打造而成。在其制作工序中,獨具體色的“造邊”工藝是將不同性質(zhì)的鋼料搭配組合,從而達到刀的剛?cè)岷弦弧?SPAN lang=EN-US> “皮鐵”包“芯鐵型” 四種不同組合方式及相應(yīng)刀體截面結(jié)構(gòu) 不同的刀工流派采用不同的鋼料搭配方式,有的刀匠會在刀刃部位采用用硬度更高的「刃鐵」(Hatetsu),或是在刀背采用硬度更低的「棟鐵」(Munetetsu),或采用經(jīng)折疊卻沒有焊合的雙層「芯鐵」。 總的來說,在工序“造邊”中,刀匠將不同含碳量的鋼材組合。以本三枚式造邊發(fā)為例 典型的“本三枚”式鍛造過程及其截面 其次、在刀內(nèi)部用含碳量低,也是強度更大的鋼,可以保證刀身足夠高的沖擊韌性。 最后、在刀側(cè),用含碳量適中,富有韌性與彈性的刃金包裹刀身。在收到?jīng)_擊時,可以通過彈性形變將部分能量吸收。減小刃部所受的應(yīng)力。又可進一步加強刀身的穩(wěn)定性。 ——討論“燒入”、“合取”工序?qū)Φ渡淼挠绊?/SPAN> (一)金屬熱處理簡介 金屬熱處理是機械制造中的重要工藝之一,與其他加工工藝相比,熱處理一般不改變工件的形狀和整體的化學(xué)成分,而是通過改變工件內(nèi)部的顯微組織,或改變工件表面的化學(xué)成分,賦予或改善工件的使用性能。其特點是改善工件的內(nèi)在質(zhì)量,而這一般不是肉眼所能看到的。 為使金屬工件具有所需要的力學(xué)性能、物理性能和化學(xué)性能,除合理選用材料和各種成形工藝外,熱處理工藝往往是必不可少的。鋼鐵是機械工業(yè)中應(yīng)用最廣的材料,鋼鐵顯微組織復(fù)雜,可以通過熱處理予以控制,所以鋼鐵的熱處理是金屬熱處理的主要內(nèi)容。 整體熱處理部分工藝的簡介 (1):淬火:指將鋼件加熱到Ac3 或Ac1(鋼的下臨界點溫度)以上某一溫度,保持一定的時間,然后以適當?shù)睦鋮s速度,獲得馬氏體(或貝氏體)組織的熱處理工藝。淬火的目的:使鋼件獲得所需的馬氏體組織,配合以不同溫度的回火,以大幅提高鋼的強度、硬度、耐磨性、疲勞強度以及韌性等,從而滿足各種機械零件和工具的不同使用要求。 鋼鐵鍛造過程有兩種結(jié)構(gòu)對其力學(xué)性質(zhì)影響深刻,分別為奧氏體與馬氏體。奧氏體是一種塑性很好,強度較低的固溶體,具有一定韌性。不具有鐵磁性。古代鐵匠打鐵時燒紅的鐵塊即處于奧氏體狀態(tài)。奧氏體因為是面心立方,四面體間隙較大,可以容納更多的碳。 奧氏體急速冷卻(淬火)形成馬氏體,這種情況下奧氏體中固溶的碳原子沒有時間擴散出晶胞。當奧氏體到達馬氏體轉(zhuǎn)變溫度(Ms)時,馬氏體轉(zhuǎn)變開始產(chǎn)生,母相奧氏體組織開始不穩(wěn)定。在Ms以下某溫度保持不變時,少部分的奧氏體組織迅速轉(zhuǎn)變,但不會繼續(xù)。只有當溫度進一步降低,更多的奧氏體才轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。最后,溫度到達馬氏體轉(zhuǎn)變結(jié)束溫度Mf,馬氏體轉(zhuǎn)變結(jié)束。 馬氏體不是一種平衡組織。平衡組織的形成需要很慢的冷卻速度和足夠時間的擴散,而馬氏體是在非??斓睦鋮s速度下形成的。由于化學(xué)反應(yīng)(向平衡態(tài)轉(zhuǎn)變)溫度高時會加快,馬氏體在加熱情況下很容易分解。這個過程叫做回火。由于淬火過程難以控制,很多淬火工藝通過淬火后獲得過量的馬氏體,然后通過回火去減少馬氏體含量,直到獲得合適的組織,從而達到性能要求。馬氏體太多將使鋼變脆,馬氏體太少會使鋼變軟。[④] (二)鍛造過程的熱處理工序 在武士刀鍛造過程中,尤其是 “燒入”工序中,泥封、加熱、淬火;及“合取”工序中的回火過程是也金屬熱處理。其對刀的微觀結(jié)構(gòu)改變影響著刀的力學(xué)性質(zhì)。而此過程,體現(xiàn)出刀匠對奧氏體,馬氏體兩種結(jié)構(gòu)在刀身合理分布的控制。 泥封:刀匠以特制「燒刃土」封刀身。自刀背到刀刃,依次漸薄而下,刃口處最?。ú糠至髋蓜t不包泥土)不同的流派燒刃土的成份和調(diào)制方法亦有不同。泥封首先是為了淬火過程中,控制刀的自刀背到刀刃的降溫速度依次遞增。 加熱:刀匠對泥封好的刀身加熱,此過程在在暗室中進行以便由爐火的顏色以確認溫度在攝氏750 至760 度之間。若溫度高于攝氏800 度以上,刀身就會出現(xiàn)奧氏體粗大的現(xiàn)象,影響強度。 淬火:將紅熱的刀身猛地浸入淬火液中(各個流派有自己的配方),刀身急速降溫。其中,刀身下水淬火時刀口未包泥土處 ( 刀刃波浪紋部分 ) 直接與水接觸,包覆泥土部分其覆土厚度越高,降溫速度越低。 在刀的急速降溫中,刀刃部大量的奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,而由于“燒刃土”的厚度漸變,自刀刃到刀背,降溫速度亦漸緩,因而奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體的數(shù)目亦漸少。同時,因為馬氏體的密度低于奧氏體,所以轉(zhuǎn)變后體積會膨脹。因此,轉(zhuǎn)變馬氏體多的刀刃部分,體積增大得多。最終導(dǎo)致武士刀形成一個較大的彎度。 回火:將燒刃過后的刀重新置回火床上,經(jīng)過一短暫的特定時間和溫度,立即取出刀體,即為回火。一般而言,淬火后獲得的馬氏體會過量,刀匠根據(jù)經(jīng)驗,判斷刀所需要的回火時間和溫度。 【對武士刀鍛造工藝的理解】 總的來說,武士刀的鍛造工藝是歷史上千萬刀匠的經(jīng)驗結(jié)晶,充滿著一種神秘色彩,是一種重要的精神文化。盡管這一工藝并非完全系統(tǒng)化理論化的學(xué)科,但其中,自選材、折返錘煉、鋼材搭配以至熱處理,十分符合材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、金相學(xué)以及熱力學(xué)的設(shè)計原理。因而武士刀擁有鋒銳堅硬的刀刃和強韌的刀身,與大馬士革刀與亞克力劍并稱為世界三大名刃。 這部分比較多個人的感受,因而語言口語化一些,還請見諒。 【感想】上力學(xué)概論過程中,了解到了力學(xué)史,力學(xué)的學(xué)科分類和現(xiàn)代力學(xué)的應(yīng)用。而課程中又有 自工匠的經(jīng)驗,工程師的理論摸索,到后來力學(xué)大師(如牛頓、鐵木辛柯等)系統(tǒng)化的理論建設(shè)以及成形的力學(xué)研究方法,再到現(xiàn)今的力學(xué)與計算機技術(shù)的結(jié)合,力學(xué)既是千百年來工程師們解決問題的力量,同時也是工程師們研究的經(jīng)驗結(jié)晶。學(xué)習(xí)力學(xué)概論的過程,增大了我對力學(xué)的了解,自然地消除了力學(xué)學(xué)科的神秘感。同時,讓我更加認同力學(xué),渴望著成為這長長的力學(xué)發(fā)展史的一個參與者。 【建議】站在一個學(xué)生的角度,我看到的更多的是教學(xué)形式方面。在力學(xué)史轉(zhuǎn)入學(xué)科分類的時候呢,可能相比前一段有具體例子(如)的而言知識性內(nèi)容較多,生動程度稍有降低?;蚩稍谙乱荒甑倪@部分課程中更多地加入一些簡單的實驗演示(像講解張衡的地動儀時,老師就用粉筆進行了縱波和巖石的抗拉性能方面的演示。)這樣更加生動,具體。 [1] “鐵晶體”一詞,可能是一種統(tǒng)稱,多篇關(guān)于于刀具鍛造過程的文章均可見。在不同的工序中,不一定指同一結(jié)構(gòu)。而在淬火過程中,依據(jù)其變化特征,應(yīng)該是指馬氏體。再在回火過程,則更多地可能指的是奧氏體。 |
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